聚合物固体绝缘材料电气特性试验:变压器用绝缘材料必须在绝缘电阻、介电常数和介质损耗及击穿强度等方面满足一定的特性,即有较低的介电常数和介质损耗,并且材料的介电常数和介质损耗随着温度的变化较为稳定。本文就介电常数、介质损耗因数和工频击穿强度研究聚合物材料的性能。实验材料为直径15mm,厚度0.5mm的聚酯薄膜、聚碳酸酯和聚四氟乙烯圆形薄片。分别测试材料介电常数和介质损耗因素结果(1)聚四氟乙烯(2)聚酯薄膜。结论(1)在常温下,聚四氟乙烯、聚酯薄膜和聚碳酸酯的基本电气参数都比绝缘纸好,聚酯薄膜在90°左右介电常数和介质损耗明显增大,聚四氟乙烯和聚碳酸酯的介电常数和介质损耗基本不受温度影响。(2)研究发现,在变压器油中热老化后,聚四氟乙烯的介电常数和介质损耗均增大;聚酯薄膜和聚碳酸酯的介电常数和介质损耗均减小。聚四氟乙烯、聚酯薄膜、的击穿强度均降低;聚碳酸酯的击穿强度提高。电缆纸:适用于35KV及以下的电力电缆或其他电器绝缘用纸。电工绝缘纸工艺
日本还研制了各种改良的绝缘纸板。考虑到绝缘纸和绝缘纸板的介电常数εz为4~5左右,比变压器油的介电常数εy=2.2高出一倍以上。在电场作用下,复合绝缘中分担的场强与介电常数成反比,故油中场强比纸板中场强高得多,而油的电气强度低于纸板,因此,易在油中发生局部放电,劣化油的品质。为了使变压器油、纸绝缘的电气强度得到充分利用,降低纸板中的介电常数,可在木质纤维中掺合适当组分的合成树脂纤维制成纸板。目前采用的合成树脂为聚甲烯戊烷(介电常数为2.12)纤维与木质纤维掺合成原料制成白纸板,称为PMP纸板。PMP纸板中掺合树脂纤维一般在15%左右,新纸板的介电常数应低于3.5,而其他电气、机械性能均无影响。福建Nomex绝缘纸销售电话绝缘纸板采用针叶木通过高温蒸煮制成的硫酸盐木浆,经粘接打浆后由液压机压榨而成,具有高精度和耐电强度。
为研究温度对不同老化程度绝缘纸板局部放电的影响,搭建了油纸绝缘沿面放电模型及其实验平台,进行了实验。采用热老化方法制备了不同老化程度的纸样试样,实验温度分别选择为40℃、60℃及100℃,采用逐步升压法来加速局部放电;利用局部放电巡检仪采集不同温度及老化程度下的放电特征量进行对比,对纸板试样碳化部分进行红外Fourier图像分析及显微观察,并结合理论进行电场仿真分析。结果表明:在放电前期,温度对不同老化程度纸板试样局部放电的影响较小,放电主要由电极附近的变压器油产生;在放电后期,放电导致老化纸板试样表面孔隙周围的油分解而产生大量气体,且温度越高对油分解的促进作用就越大,放电也越剧烈,从而使相关放电量增长加快、幅值增大;直径为0.125mm气泡的较大电场强度比直径为0.25mm气泡的低,且高电场强度区域更少;实验温度为100℃时的电场强度比实验温度为40℃时增加约1.9~2.5MV/m,且纸板试样的老化程度越高,其高电场强度的区域就越多。
绝缘纸板生产过程中可能会产生有害物质。酚醛树脂是制造电木板(一种绝缘纸板)的主要原料之一,在加热成型过程中可能会释放出有毒气体。此外,一些绝缘纸板在制造过程中可能会使用到含有有害化学成分的树脂,有些成分对人体有害,尤其是在长期接触的情况下。12然而,加工完好的绝缘纸板本身通常是无毒的。例如,电木板在固化后不再具有毒性,可以安全用于日常生活用品,如梳子,以及电气设备中。此外,防火阻燃绝缘纸是一种环保安全的材料,其生产过程中不使用有毒有害的物质,符合环保要求,使用安全。电气绝缘纸随着技术的不断进步和市场的进一步开拓,全球电气绝缘纸市场有望继续保持稳健的增长态势。
绝缘纸种类及区别如下:1.电话纸:标称厚度为0.05mm和0.075mm,这是用于制造通讯电缆的绝缘材料。2.电缆纸:其标称厚度有0.08mm、0.13mm、0.17mm等,主要适用于35kV及以下的电力电缆以及其他电器的绝缘材料。变压器绝缘纸3.电工绝缘纸板:它的尺寸为0.1mm~0.6mm×1000mm,这种纸板主要用于制造层压制品,以及在电机、仪表、变压器、电抗器、互感器等设备中作绝缘材料。4.绝缘皱纹纸:这种纸主要用于包扎电线和电缆。绝缘皱纹纸图片5.电工用瓦楞纸:它的标称厚度为1mm~2mm,由绝缘纸板经机加工而成。6.菱格上胶绝缘纸:它的标称厚度为0.08mm,主要用于油浸式变压器中的电磁线层间绝缘。以上是绝缘纸的种类,每种绝缘纸都有其特定的用途和性能,需要根据具体的使用环境来选择适合的绝缘纸。电器维修中,更换老化绝缘纸是恢复安全性能的重要步骤。云南绝缘纸销售电话
针对不同工作环境,绝缘纸需具备相应的耐候性能。电工绝缘纸工艺
将变压器油在不同电场下的电导机制分为3个阶段:①在电场低于0.44kVmm时,I与E成正的线性关系,符合欧姆定律;②电场强度在0.441.33kVmm范围内时,ln(I/E2)-1/E成正比,满足Fowler-Nordheim方程,属于场致发射电流阶段;③当油中电场强度E>1.33kVmm,I与U2成正比,属于空间电荷限制电流阶段,随着外施场强的逐步升高,变压器油预击穿前均经历此电导机制的转换过程。变压器油电导电流随温度的升高、流体气压的减小以及油中含水量的增加均将明显增加。绝缘纸板浸油水平、环境温度的提高将导致绝缘纸板电导特性的明显提高;绝缘纸板电导率随着频率的升高呈上升趋势,而且随着浸油水平的提高,绝缘纸板电导率也相应提高。电工绝缘纸工艺
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