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相似文献
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1.
几乎所有的电机电器都要使用漆包线,有时还要进行浸渍处理,漆包线的绝缘水平固然是电机电器设计中的关键问题,然而漆包线与浸渍漆的相容性问题也是至关重要不容忽视的。通常认为线圈经过适当的浸渍处理,线圈层间以及线圈与铁芯形成整体绝缘粘合在一起,就使线圈免受机械应力特别是电动力的作用,得到永久性的防止机械损伤的保护。此外通过浸渍起到密封作用可防止尘埃、潮气、化学物质以及腐蚀性物质的侵蚀。由于漆包线与浸渍材料(包括有溶剂浸  相似文献   

2.
自粘性漆包线是一种复合层漆包线,即在漆包线绝缘层上涂复一层均匀的粘合剂。用它绕成线圈后,只需加热就能在短时间内粘合成为一个整体,而不需要浸漆处理工序。因而,应用于电机及变压器绕组中,就能缩短生产周期,降低成本。本文提出一种耐热性粘合剂,其特性与现在使用的线圈浸渍漆的特性相同,把它涂复在聚酯亚胺及聚酰胺亚胺漆包线上,可作为F级以上自粘性漆包线。  相似文献   

3.
<正> 自粘性漆包线的现状自粘性漆包线对电视机偏转线圈的设计来说是一种重要的原材料。在美国,这种漆包线最普通的品种是以热固性聚酯为底层、聚酰胺酰亚胺为面层的复合漆包线,外面再涂以粘合材料,这种粘合材料可以加热或通过溶剂的办法使其活化,目前最常用的粘合材料是聚酯,它的加工温度为175℃。在125℃下即可保持其粘接性能。此外,还有聚乙烯醇缩丁醛、聚酰胺和环氧树脂。在电视设计中,新的发展已经使得某制造厂使用  相似文献   

4.
采用傅里叶变换红外光谱衰减全反射法、介质损耗-温度谱和热失重分析对复合绝缘漆包线的漆膜特征进行研究,分别获得漆膜的红外特征吸收峰、漆包线介质损耗曲线的形状和拐点温度以及复合漆膜的热分解特征温度等信息。结果表明:三种方法对复合绝缘具有高度的特征性,配合使用能有效鉴别复合绝缘漆包线的种类,从而为温度指数检测之前漆包线来样身份的鉴定以及有效试样的判别提供重要依据。  相似文献   

5.
前言漆包线漆是电气工程中最主要的绝缘漆,它直接用于带电导体的绝缘,因此它的性能对整个线圈绝缘体系起着决定性作用。在本世纪40年代,由于形状复杂的电视机偏转线圈的出现,随之开发了自粘性漆包线漆,因此漆再涂在其它漆包线漆为底漆的漆包线上,而成为新型的自粘性漆包线。此后,自粘性漆包线漆与自粘性漆包线的品种不断增多,其线应用范围逐渐扩大至仪表电器绕组、微电机、小电机、微波炉、电磁灶、盘式电机、汽车电机及电磁流量计等产品中,特别是与自粘性漆包线相配套的自粘性线绑扎带,自粘性槽楔、自粘性槽绝缘材料的出现,为这类电机、电器采用能摆脱浸  相似文献   

6.
单一涂层自粘自焊漆包线(以下简称QAN漆包线)自1971年6月开始,由中国电工厂和电缆研究所协作进行研究试制,在有关兄弟单位的大力支持配合下,现已完成了试制任务。在设计定型的基础上,经过一个阶段的试生产后,已于1973年4月通过了产品的鉴定。 QAN漆包线在结构上的特点是只有一种绝缘涂层,在性能上的特点是同时具有自粘性和自焊性。这种漆包线的优点是: 1.制造上采用一次涂成的方法,可以使用我国现有的各种漆包设备。 2.用它绕制的线圈可用烘焙等方法,在较短时间内粘合成型,从而减少或省去了线  相似文献   

7.
1 前言漆包线漆是电气工程中极为重要的绝缘材料,它直接用于带电导体的绝缘,因此它的性能对整个线圈绝缘体系起着决定性作用。在本世纪40年代,由于形状复杂的电视机偏转线圈的出现,随之开发了自粘性漆包线漆,用此漆再涂在以其它漆包线漆为底漆的漆包线上,而成为新型的自粘性漆包线。此后,自粘性漆包线漆与自粘性漆包线的品种不断增多,应用范围逐渐扩大至仪表电器绕组、微电机、小电机、微波炉、电磁灶、盘式电机、汽车电  相似文献   

8.
市售的自粘性漆包线,一般在漆包线外涂缩醛型粘合层,耐热等级不高。机械工业部上海电缆研究所研制成一种新型的耐热型复合涂层自粘性漆包线,通过烘焙加热或通电发热,使自粘层自行粘合成型。该线已通过鉴定,并正在扩大生产或移交有关工厂投产。  相似文献   

9.
近代电机制造正向体积小、重量轻、耐温高、出率大、运行安全可靠方向发展,为达到这一目的主要依靠绝缘技术水平的提高来完成。无论是试验研究或运行记录分析,电机的损坏或寿命终止多数是绝缘功能失效而致(据统计该比例达70~80%)而绝缘功能的失效又往往开始于漆包线的损坏,为此绝缘结构设计需要我们优先考虑漆包线的选用,国外一些工业发达国家往往把漆包线的耐热等级降级使用,作为提高电机绝缘技术水平的手段之一、  相似文献   

10.
<正> 人们在长期的工业生产实践中,已充分认识到,无论是电动机、发电机还是变压器等电气设备,都需要有合适的绝缘系统。最近研究发展的自粘性漆包线,虽然可以避免使用浸渍漆,但由于没有设计出能满足于自粘性漆包线的软电绝缘,使之形成一个完整的  相似文献   

11.
耐热漆包线     
为制造强磁场的线圈,既要减薄漆包线的绝缘厚度,又要求漆包线具有优良的耐热特性,能够承受因大电流所产生的热力作用。据此,介绍了 F 级以上漆包线的种类、特性以及用途。  相似文献   

12.
我国聚酯漆包线(B 级)的产量,目前约占漆包线总产量的80%;而世界上主要工业国则以生产 F 级及以上的耐热漆包线为主。新开发的电机绝缘结构和“八五”规划提出的电机电器以 F 级绝缘为主的要求,将促使我国漆包线由 B 级向 F 级加速发展。目前,我国 F 级及以上漆包线漆和漆包线的生产已基本成熟或趋向成熟,也有一定的生产能力,如果抓住制漆原材料的质量和生产供应,形成规模生产,则相应的漆包线漆和漆包线生产也能发展,价格就随之下降,出现良性循环的局面,有利于提高我国绕组线行业的整体水平。  相似文献   

13.
漆包线漆是电气工程中最重要的绝缘漆,它直接用于带电导体的绝缘,因此它的性能对整个线圈绝缘体系起着决定性作用,本文主要对国内外耐热、无(低)公害、特殊用途各种漆包线漆的品种、产量、应用等情况作一些分析和预测。  相似文献   

14.
无论是制造电动机、发电机还是变压器,采用自粘性漆包线,绕组可以避免浸渍绝缘漆。但是,由于以往没有一种相容性好的、可以与之形成一个完整的自粘结构的软绝缘片,使自粘性漆包线的应用受到阻碍。因此,尽管有了自粘性漆包线,还需要用传统的薄片材料作槽绝缘、相间绝缘或层间绝缘,然后再浸渍树脂,以使自粘性漆包线、绝缘薄片和铁芯形成一个坚固的整体。这种仍然需要浸渍绝缘漆的结构,还是免不了  相似文献   

15.
王树森 《变压器》2004,41(8):43-46
3.24.5漆包线漆 3.24.5.1概述 漆包线漆主要用于导线的涂覆绝缘.漆包线在绕制绕组、整形、嵌线和浸烘等过程中,将承受各种机械应力、热和化学的作用.因此,要求漆包线漆具有良好的涂覆性,其漆膜附着力要强且柔软而富有耐挠曲性,并有一定的耐磨性和弹性,漆膜表面应光滑,漆膜要有足够的电气性能、耐热性和耐溶剂性及对导体无腐蚀作用等特性.常用的漆包线漆有油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆、聚酯漆、环氧漆、聚酯亚胺漆、聚酰胺酰亚胺漆和聚酰亚胺漆等.绝缘漆在电磁线型号中汉语拼音代号的含义如下.  相似文献   

16.
在聚酯绝缘漆包线的生产过程中,用预配色浆和混合稀释的工艺路线,预先选定耐高温的良溶性染料,和适当的配色浆工艺,可以制得各项性能均符合要求的彩色绝缘漆包线漆。用它涂制的漆包线,被广泛用于微型电机、家用电器、通讯工程等方面。  相似文献   

17.
王树森 《变压器》2004,41(8):43-46
漆包线漆主要用于导线的涂覆绝缘。漆包线在绕制绕组、整形、嵌线和浸烘等过程中,将承受各种机械应力、热和化学的作用。因此,要求漆包线漆具有良好的涂覆性,其漆膜附着力要强且柔软而富有耐挠曲性,并有一定的耐磨性和弹性,漆膜表面应光滑,漆膜要有足够的电气性能、耐热性和耐溶剂性及对导体无腐蚀作用等特性。常用的漆包线漆有油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆、聚酯漆、环氧漆、聚酯亚胺漆、聚酰胺酰亚胺漆和聚酰亚胺漆等。绝缘漆在电磁线型号中汉语拼音代号的含义如下。  相似文献   

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3.各种电机的绝缘 (3)低电压通用电机低压通用电机在一般工业界被广泛使用,其小型轻量化的倾向特别显著。这一方面是依靠设计和制造技术上的进步,并以高分子材料为中心的耐热材料的发展而所作的贡献也很大。 (a)电磁线在散嵌式电动机的结构材料中,最为重要的电磁线通常是使用漆包线和玻璃丝卷包线,图5表示了主要的漆包线的开发年代及其耐热  相似文献   

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采用纳米改性技术制备耐电晕漆包线漆/线、耐电晕聚酯亚胺浸渍树脂并集成耐电晕绝缘系统,研究纳米颗粒的表面有机包覆处理以及耐电晕漆包线、耐电晕聚酯亚胺浸渍树脂、耐电晕绝缘系统的综合性能。结果表明:纳米颗粒表面经有机包覆处理后,易于分散,纳米分散液储存期能达1年以上。纳米改性漆包线的耐电晕寿命大幅提升,附着性好,综合性能优异。纳米改性的聚酯亚胺浸渍树脂黏度低,固化快,粘结力高,耐热等级达C级,耐电晕寿命较未改性前提升16倍以上。耐电晕绝缘系统的局部放电特性较常规绝缘系统明显改善,耐电晕寿命提升15倍以上。  相似文献   

20.
采用模拟线圈试验比较了三种不同类型浸渍漆与耐高温漆包线(QZY~H)的相容性,发现线圈浸漆后虽然在初始阶段对线圈的漆包线绝缘强度有所改善,但长时间加热后(1000小时)所有被试浸渍漆均使绝缘系统的热寿命降低到比电磁线本身还低,而降低的幅度则有差别,由此可筛选所用浸渍漆与漆包线的相容性优劣,为电机绕组的绝缘结构设计提供参考依据。  相似文献   

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