Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Металлокерамические и электроугольные изделияСодержание книги
Поиск на нашем сайте
1. Металлокерамические изделия получают спеканием под высоким давлением порошкообразных компонентов. Металлокерамику на основе порошков серебра и оксида кадмия применяют в низковольтных аппаратах. Для дугоразмыкающих контактов используют металлокерамику из порошков серебра, вольфрвма, никеля, меди и графита, имеющую высокую устойчивость против приваривания. 2. Электроугольные изделия: щетки, контакты, осветительные угли - изготавливают методом порошковой технологии из смеси углеродистых материалов (графит, кокс, антрацит и сажа), с введением металлических порошков. Связующие – каменно-угольные, бакелитовые и кремний-органические смолы. Щетки для электрических машин: - графитные – изготавливают из натурального графита, отличаются мягкостью, бесшумностью работы. - Угольно – графитные – изготавливают из сажи, кокса и связующих смол – механически прочные, твердые. - Металло–графитные – порошки графита, меди – низкое электросопротивление. - Электрографитированные – из графита, кокса, сажи и смол, обжигают в печах, Тн =25000С
Электроизоляционные материалы Назначение, классификация и основные характеристики диэлектриков Диэлектриками – называют вещества, имеющие весьма малую электропроводность, характеризуемую токами утечки. Их используют для изоляции токоведущих частей в электротехнических устройствах. Различают: 1) Газообразные диэлектрики. 2) Жидкие (минеральные масла и синтетические жидкости). 3) Твёрдые (органические и минеральные). По структуре - кристаллические и аморфные. Общие свойства: а) все диэлектрики способны поляризоваться; б) под действием переменного напряжения в них происходит рассеивание электрической энергии и переход её в тепловую; в) в сильных электрических полях возможен пробой диэлектрика (т.е. потеря электроизоляционных свойств).
1) Электрические характеристики: а) удельное сопротивление Для диэлектриков б) относительная диэлектрическая проницаемость εr – характеризует способность диэлектрика поляризоваться и образовывать электрическую ёмкость в конденсаторах; εr = 1 (для вакуума, воздуха). Для различных диэлектриков εr - от единицы до нескольких тысяч. Различают: - электронную поляризацию (εr = 1…2); - дипольную (εr =3…8); - ионную (εr = 8…20); - спонтанную (εr = 1500…7500 – характерна для сегнетодиэлектриков). Таблица
Значения εr для некоторых изоляционных материалов
в) диэлектрические потери – возникают в виде потерь активной мощности в диэлектриках, работающих при переменном напряжении. Они проявляются в нагреве диэлектрика и характеризуются тангенсом угла диэлектрических потерь (tg δ). Потери активной мощности Pа = U22πƒC×tg δ. tg δ = 2…6 (×10-4) – для жидких и твёрдых диэлектриков высокого класса и может быть до 0,05. При нагреве диэлектрические потери растут;
г) электрическая прочность (E пр) – напряжённость электрического поля, при которой происходит пробой диэлектрика: Епр где Uпр – пробивное напряжения, h – толщина слоя диэлектрика. Различают: а) электрический пробой - под действием внешнего электрического поля за очень короткое время (~ 10-8с); б) тепловой пробой – происходит из-за диэлектрических потерь, когда количество выделяющейся теплоты больше отводимой. 2) Механические характеристики - определяют путём механических испытаний, при которых устанавливают пределы прочности при растяжении, сжатии, изгибе, а также удельную ударную вязкость. 3) Тепловые характеристики: а) температура плавления или размягчения диэлектрика;
в) нагревостойкость – способность диэлектрика выдерживать длительное тепловое воздействие, не теряя электроизоляционных свойств. Согласно стандарту установлены 7 классов нагревостойкости диэлектриков: Y (до 90 0С) - бумага, картон, х.б. ткани и др. А (до 1050С) - те же диэлектрики, пропитанные лаком или маслом, Е (до 1200С) - гетинакс, текстолит, В (до 1300С) - слюда, миканит, стеклоткани, F (до 1550С) - кремнийорганические смолы Н (до 1800С) - те же с более высокими показателями С (более 1800С) - стекло, фторопласт, асбест г) холодостойкость;
д) температура вспышки паров – для жидких диэлектриков.
4)Физико- химические характеристики: а) вязкость – определяет пропитывающую способность жидких диэлектриков;
б) кислотное число – количество KOH, необходимое для нейтрализации свободных кислот содержащихся в 1 грамме жидкого диэлектрика. в) водопоглощение; г) химическая стойкость (к растворителям, кислотам, щелочам); д) тропическая стойкость (стойкость против высокой температуры, влажности, плесневых грибков, солнечной радиации, тропических насекомых). Газообразные диэлектрики Воздух и все газы при малой степени ионизации являются диэлектриками. Электропроводность газов отображают вольт-амперной характеристикой:
Различают:
Во избежание возникновения коронирующего разряда в высоковольтных установках, острые кромки электродов скругляют или закрывают металлическими экранами.
Основные газообразные диэлектрики: 1) Воздух Епр ≈ 3 кВ/мм. 2) Элегаз (SF6) Епр ≈ 7-8 кВ/мм 3) Фреон (CСl2F2) Епр ≈ 7-8 кВ/мм. 4) Водород – имеет наивысшую среди газов теплопроводность и используется в электроустановках как охлаждающая среда; Епр ≈ 1,8 кВ/мм. Жидкие диэлектрики Применяют в трансформаторах, масляных выключателях, кабелях, конденсаторах (для пропитки пористой изоляции, как охлаждающая среда, и искрогаситель). Наиболее распространены нефтяные масла, полученные дробной перегонкой нефти, реже применяют синтетические жидкости.
Нефтяные масла а) трансформаторное – маловязкое, прозрачное, желтоватое. Температура застывания –450С, вспышки паров +1350С, электрическая прочность Eпр > 16 кВ/мм. В процессе эксплуатации масло стареет, при этом ухудшаются его свойства. Продукты старения: нерастворимые (шлам) - налипают на стенки бака ухудшая теплообмен; растворимые (свободные кислоты) – разъедают изоляцию и ухудшают электроизоляционные свойства. Периодически масло меняют. Отработанное масло – подвергают частичной или полной очистке – регенерации. При этом выполняют фильтрование, центрифугирование, химическую обработку (кислотно-щелочную) и сушку под вакуумом; б) конденсаторное масло – получают дополнительной очисткой и отстаиванием трансформаторного. Eпр > 20 кВ/мм, εr = 2,1…2,3. Применяют для заливки высоковольтных конденсаторов с бумажной изоляцией; в) кабельные масла: Ø маловязкие – применяют в маслонаполненных кабелях низкого давления до 3 атм.;
Ø средневязкие (С-110, С-220) – предназначены для высоковольтных кабелей (110 кВ и выше), при давлении ~ 14 атм.- имеют наиболее стабильные параметры. Ø вязкое масло – сильно загущённое канифолью. Применяют для пропитки бумажной изоляции кабелей напряжением до 35 кВ.
|
||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 237; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.119 (0.009 с.) |