绝缘材料在生活中是不可或缺的 绝缘材料在电工产品中是必不可少的材料.例如一台300MW汽轮发电机就需绝缘漆10t、云母制品8t、层压板5t、漆布和薄膜约1t;一台3200kW的变压器所需绝缘材料占其总质量的34%;一台10kV的高压断路器所需绝缘材料占其总量的18%.按我国发电设备装机容量及与之配套的电工设备的绝缘材料消耗定额平均为65t/10MW,由此可见绝缘材料在电工设备中所占比例是很大的。电工常用的绝缘材料按其化学性质不同,可分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。常用的无机绝缘材料有:云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃、硫黄等,主要用作电机、电器的绕组绝缘、开关的底板和绝缘子等。有机绝缘材料有:虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、人造丝等,大多用以制造绝缘漆,绕组导线的被覆绝缘物等。混合绝缘材料为由以上两种材料经过加工制成的各种成型绝缘材料,用作电器的底座、外壳等。鲁腾绝缘产品适用范围广,产品规格齐全,欢迎咨询。湖北电缆纸材料
在中、小电动机现场应用中较常见的是温度计法。出现此错误的原因是埋置检测温度计试验时将铜或铂电阻温度计或热电偶埋置在绕组、铁心或其它需要测量预期温度较高的部件里。这个测量的结果是测温元件接触处的温度,大型电动机常采用此法来监视电动机的运行温度。以上就是绝缘纸允许温度不同于实际工作温度的原因。可以看出,这种现象的发生也可能与我们的检测方法有关。因此,在指定允许的工作温度时,需要根据产品本身的性能特征来确定。此外,应注意电阻法测得的温度比温度计法测得的温度高0 ~ 15%,防护式会高10%~20%,需要注意这一点。 重庆电缆纸材料鲁腾绝缘愿和各界朋友真诚合作一同开拓。
高压电缆绝缘材料国产化对电缆行业有着以下三方面的意义。一是高压电缆绝缘料的国产化打破了国际垄断,国内厂家通过技术创新,实现了绝缘料产业的升级,掌握了先进的制造方式,有利于整个行业的技术提升。二是高压料的国产化具有本土优势,在运输半径,交货及时性和供应保证方面,不再受到国外企业的制约,对国家电力安全具有较重大的意义。三是先进技术的应用,有利于国内开发出更多高质量、高等级的电缆材料,带动了整个电缆材料行业的发展。
电缆纸分为低压电缆纸(又称电缆纸)、高压电缆纸和绝缘皱纹纸三种。低压电缆纸主要用作35kV及以下的电力电缆、控制电缆和通信电缆的绝缘,主要牌号有DLZ - 08,DLZ - 12等;高压电缆纸的介损因数小,适用于110kV及以上的高压电缆绝缘,主要牌号有GDL - 045.GDL - 075,(JDL -125,GDL - 175等;绝缘皱纹纸用作高压充油电缆的各种接头盒绝缘。常用的绝缘纤维制品有绝缘纸、纸板、纸管和各种纤维织物等品种。在某一个强电场下绝缘材料发生破坏,失去绝缘性能变为导电状态,称为击穿。击穿时的电压称为击穿电压(介电强度)。电气强度是在规定条件下发生击穿时电压与承受外施电压的两电极间距离之商,也就是单位厚度所承受的击穿电压。对于绝缘材料而言,一般其击穿电压、电气强度的值越高越好。
鲁腾绝缘热情服务,确保产品质量无后顾之忧。
绝缘纸是电绝缘用纸的总称。用作电缆、线圈等各项电器设备的绝缘材料。通常包括电容器纸、电缆纸、电话纸、浸渍绝缘纸、卷管绝缘纸、粉云母纸等多种。除都具有良好的绝缘性能和机械强度外,还各有其特点。例如,电容器纸薄和竹膜,是用精制盐水浆制成;粉云母纸的表面带金属闪光,是由云母片经煅烧净化而制成。绝缘纸的分类:1、绝缘材料大多因使用的物理特性、温度、湿度、耐化学环境等不同而采用不同的类型,绝缘纸是其中的一种;从化学角度来看,NOMEX绝缘纸是一种芳香族聚酰胺,统称被称为芳族聚酰胺。2、绝缘纸又可根据绝缘的厚度采用不同的型号规格,工作人员可根据实际需要的长度进行调整。3、绝缘纸带在原有绝缘纸的前提下,将其分切加工成各种宽度,能有效的控制成本,节省时间提高效率,减少很多烦恼;4、绝缘纸还由于我们公司加工,车间环境整洁干净。 鲁腾绝缘拥有业内**人士和高技术人才。四川电缆纸材料
公司可靠的质量保证体系和经营管理体系,使产品质量日趋稳定。湖北电缆纸材料
固体绝缘材料可以分成无机的和有机的两大类。
无机固体绝缘材料:主要有粉云母及云母制品,玻璃、玻璃纤维及其制品,以及电瓷、氧化铝膜等。它们耐高温,不易老化,具有相当的机械强度,其中某些材料如等,成本低,在应用中占有一定地位。
玻璃的工艺比陶瓷简单,可用以制造。玻璃纤维可制成丝、布、带,具有比有机纤维高得多的耐热性,在绝缘结构向高温发展中起着重要作用。
有机固体绝缘材料:在19世纪以天然的为主,如纸、棉布、绸、、可以固化的植物油等。这些材料都具有柔顺性,能满足应用工艺要求,又易于获得。 湖北电缆纸材料
淄博鲁腾绝缘制品有限公司是专业从事“绝缘皱纹纸|半导体皱纹纸|皱纹纸管|电缆纸”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供质量的产品和服务。欢迎来电咨询!
材料评定试验方法的研究已取得明显的进展。在确定和表达绝缘材料的耐热性方面已更加完善,对此...
【详情】