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一、ETFE 薄膜乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)是具有高耐候性、透明性、紫外线透射性的氟塑料,其耐辐射、物理机械及化学性能亦佳。ETFE70年代首先由杜邦公司以商品名 Tefzel 投放美国市场,由德国赫斯特公司以 Hostaflon 的商品名投放欧洲市场。嗣后,日本旭硝子公司和大金公司也组织了这种共聚物的生产,产品的商品名分别为 Aflon Cop 和 Neoflon ETFE。这种可熔融加工的氟聚合物用作在155℃以下温度工作的高频技术导线和电缆的绝缘,特别是计算机和飞机中的导线、电缆绝缘。电子学、电工技术 相似文献
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绝缘电阻测量表主要用来测量和检验电机、电气设备、输电线和电缆等器材的绝缘电阻,在工矿企业、科研单位广泛应用,以下是绝缘电阻测量表使用中应注意的几个问题。一、测量范围的选择1.范围的选择要适当,被测绝缘电阻的阻值与所选绝缘电阻测量表的测量范围不要相差太大,尽量避免读数时使用到表盘下限或上限刻度密集处,因为这些位置会使读数产生较大的误差。2.在20°C时,测量低压电器绝缘设备,一般可选用(0~200)MΩ的绝缘电阻测量表;测量高压设备或电缆可选用(0~2000)MΩ的绝缘电阻测量表;测量特高压设备、电缆或瓷套管等,可选用(0~4000… 相似文献
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电力电缆有多种类型,早期在6-35千伏系统中使用油浸纸绝缘电缆,110千伏以上系统采用高压充油电缆,目前各电压等级广泛使用橡塑电缆。而其中又以胶联聚乙烯电缆为应用最多,其优点是:具有良好的电气绝缘性能,击穿强度高、介质损耗小、绝缘电阻高;有较高的耐热性和耐老化性能,允许工作温度高、载流量大;重量轻、适宜高落差和垂直敷设。胶联聚乙烯电缆在世界范围内也得到广泛的应用。本文侧重其电力电缆“绝缘”的预防性试验,又以应用最多的橡塑电缆(胶联聚乙烯电缆)为主进行阐述和分析,根据电缆性质结构从:测量主绝缘电阻、测量外护套绝缘电阻、测量内衬层绝缘电阻、铜屏蔽层电阻和导体电阻比,逐次进行电缆的绝缘预防性试验。 相似文献
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采用有机累托石(OREC)改性不饱和聚酯,制备OREC改性的不饱和聚酯/玻璃纤维三元复合材料,测试其力学性能,研究其耐介质性、耐紫外光老化性及耐热氧老化性能,并利用X-射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)分析复合材料的微观结构,探讨OREC改性不饱和聚酯/玻璃纤维复合材料的增强机理.结果表明,采用OREC能改善不饱和聚酯/玻璃纤维复合材料的力学性能,当OREC的质量含量为2%时,所制备的复合材料的综合性能最佳,与未改性的不饱和聚酯/玻璃纤维复合材料相比,弯曲强度增加了14.0%,弯曲模量增加了22.4%,层间剪切强度增加了8.2%,且改性后复合材料的耐水煮性能、耐碱性、耐紫外光性能及耐热氧老化性能均提高. 相似文献
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基于三维编织成型及真空辅助树脂传递成型技术,制备了编织纱和轴纱不同混杂方式(编织纱/轴纱:碳纤维-碳纤维(CF-CF)、碳纤维-玻璃纤维(CF-GF);玻璃纤维-碳纤维(GF-CF))增强环氧树脂(EP)的三类三维编织复合材料薄壁圆管,通过准静态轴向压溃及详细的破坏断面观察,研究了纤维混杂方式对薄壁圆管的能量吸收性能和破坏模式的影响。研究发现:CF-CF/EP样品的比能量吸收值分别比GF-CF/EP大36%,比CF-GF/EP大12%。编织纱为碳纤维时(CF-CF/EP及CF-GF/EP),圆管的破坏模式均为折叠破坏模式,编织纱采用碳纤维能有效地遏制中央裂纹的轴向扩展,折叠变形的三维结构内部发生了较多细小的微观破坏。而编织纱为玻璃纤维的GF-CF/EP,破坏模式则为开花内外弯曲式,中央裂纹产生,三维结构呈现分层并向圆管内外弯曲。 相似文献
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Nb3Sn超导磁体需要长时间640℃真空热处理才能形成超导相,对不同超导磁体绝缘结构使用的国产耐辐照玻璃纤维、HS/6高强玻璃纤维、美国S-2高强玻璃纤维在640℃真空热处理前后分别进行真空压力浸渍(VPI),探究国产玻璃纤维在640℃C真空热处理后能否达到美国S-2高强玻璃纤维性能,满足Nb3Sn超导磁体使用要求.测... 相似文献
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真空压力浸渍工艺及设备是国外发达国家在生产高压电机、牵引电机、电缆、变压器及电器中普遍采用的先进技术。它是既干燥迅速又浸渍彻底的设备。它明显地缩短了工艺时间,提高了绝缘等级。 相似文献
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根据交流调速系统的特点及逆变器运行时对变频电机工作的影响,从系统的角度对变频电机在电磁设计、耐电晕绝缘系统、轴承绝缘技术、结构设计方面加以阐述。 相似文献
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一、前言在PVC中加少量弹性体可改善硬质PVC的冲击强度。PVC中加入数量较多、起耐久增塑剂作用的弹性体如丁腈橡胶(NBR)后,可作电线、电缆绝缘、与食品接触的材料和油槽内衬等。NBR硫化前加入少量PVC可改善硫化胶的耐臭氧、耐热老化和耐化学品性能。弹性体与PVC共混,除了提高耐化学品、耐臭氧、耐热老化 相似文献
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研究了三维编织碳纤维-玻璃纤维/双马来酰亚胺树脂复合材料和层合碳纤维-玻璃纤维/双马来酰亚胺树脂复合材料在200℃和250℃分别老化10、30、90、120和180天后的弯曲和剪切性能的变化。结果显示热氧环境下,纤维/双马来酰亚胺树脂基体界面性能随着老化时间的延长而显著下降,且编织复合材料老化后的弯曲和剪切性能保留率大于层合复合材料。这是由于编织复合材料中沿厚度方向的Z向纱将所有纱线捆绑为一个整体结构抵抗外力,且在热氧老化造成复合材料之间产生裂纹时,Z向纱的存在可以阻挡裂纹的扩展,减缓材料的老化速率。这说明与层合复合材料相比,编织复合材料的整体结构能够起到补偿由热氧老化导致的力学性能下降的作用。 相似文献
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《制冷与空调(北京)》2015,(9)
塑料薄膜的绝缘材料在电机、电容器、太阳能电池背板、绝缘胶带等领域获得了广泛的应用。随着机器的小型化和使用环境的苛刻化,对绝缘薄膜的耐湿热性等要求不断提高。本文对绝缘薄膜进行了研究,结果显示,通过聚合技术的改进、聚合物种类的选择与复合等途径,绝缘用塑料薄膜的耐热性可以从最初的A级耐热性(长期耐热指数105℃)的聚酯(PET)薄膜,提高到F级和H级耐热性的聚苯硫醚(PPS)薄膜,并且耐水解性也得到了大幅度改善。在不断提高薄膜性能的同时,也能兼顾价格,为电机等部件的低成本,高性能设计提供选择自由度。 相似文献
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电缆的绝缘状态通常可以分为良好、不好、差和故障等几种,以电缆的日常检修数据、试验数据和在线监测数据为基础,对电缆的状态进行判断是一个非常有意义的课题。采用决策树分类技术来对电缆的绝缘状态进行分类,分别对各种类型数据形成子树,然后通过子树合成技术形成最终的决策树,从而对电缆的绝缘状态进行判断。通过一个实际电缆的各种数据,采用SPSS软件进行实际应用,最终的仿真结果说明决策树技术是一种非常有效的电缆绝缘状态分类技术。 相似文献
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对于不同材质的电缆采用卣流耐压试验是否合适,实验结果如何判断,本文作了明确的阐述。直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺陷非常有效,但对交联聚乙烯绝缘电缆存在局限性,不能有效地发现高压交联聚乙烯主绝缘电缆的缺陷。交流耐压试验是检验交联电缆绝缘质量的有效手段。 相似文献
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铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆(BTTZ电缆)也称矿物绝缘电缆,因其自身特性具有完全防火、过载保护能力强、工作温度高、防腐、防爆性能好、使用寿命长、敷设灵活性较大等优点,同时也存在投资成本高、接头处易受潮、施工难度大、施工工作量较大等不足之处。本文现就矿物绝缘电缆敷设施工及其性能与实际应用情况进行分析。 相似文献
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据杜邦公司报道,由于采用新的玻璃纤维粘合工艺,25%玻璃纤维增强的聚甲醛可改进机械性能。供应公司说,实验表明:牌号为Delrin DE-9255产品具有突出的水解稳定性和(耐)热老化性能。呈现的其他性能如下:抗张强 相似文献