Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология 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 (Ом×м) Для диэлектриков =108…1018 Ом×м. Изменение в зависимости от температуры оценивается – температурным коэффициентом удельного сопротивления. Для диэлектриков ТKρ < 0, т.е. с повышением температуры - уменьшается; 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 кВ/мм, 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;
б) теплостойкость – позволяет оценить стойкость диэлектрика к кратковременному нагреву. Определяется при помощи аппарата Мартенса или по методу кольца и шара;
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: 189; 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 - 18.117.10.207 (0.008 с.) |