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杜邦Nomex绝缘材料成型工艺

发布时间:2022-08-10 09:23:11 浏览量:65
杜邦Nomex绝缘材料成型工艺

绝缘电阻是表征绝缘体特性的基本参数之一,一个绝缘体的绝缘电阻由两部分组成,体积电阻(Volume Resistance, Rv)与表面电阻(Surface Resistance, Rs),相对应的电阻率分别是体积电阻率(Volume Resistivity, ρv)和表面电阻率(Surface Resistivity, ρs)。杜邦Nomex绝缘材料从定义上看,体积电阻是在试样“两个”相对表面上放置的两电极间所加直流电压与流过这两个电极之间的稳态电流之商,体积电阻率即单位体积内的体积电阻;表面电阻是在试样的“一个”表面上的两电极间所加电压与流过两电极间的电流之商,表面电阻率即单位面积内的表面电阻。事实上,塑料绝缘材料在电场下,也会有很小的电流通过,这一电流通过现象,被称为漏电,通过的电流被称为漏泄电流(Leakage Current)。

在直流电压的作用下,通过瞬时充电电流、吸收电流和漏电传导电流。当施加交流电压时,瞬时充电电流为无功电流(电容电流)。漏电流与电压同相,为有功电流。吸收电流既有活性成分,也有活性成分。影响绝缘材料介电损耗的主要因素。

1、低频率。当温度一定时,损耗角的正切值达到一定的频率,单位体积损耗值P增长最快。

频率的不同也会导致介电损耗不同,在测量损耗角的正切值时必须选择一定的频率。杜邦Nomex绝缘材料通常情况下,当测量电机的功率频率时,电机所用的材料通常是介质损耗角的正切。

2、温度。当频率固定时,损耗角的正切在一定温度下达到峰值,吸收电流引起的损耗最大。在低温区,泄漏电流和吸收电流的有效成分较小,所以损耗角的相切较小。在高温区域,吸收电流引起的损耗消失,由漏导损耗决定。

杜邦Nomex绝缘材料成型工艺

影响NHN绝缘纸性能的因素主要有哪些?

1、耐燃烧性:指绝NHN绝缘纸接触火焰时抵制燃烧或离开火焰时阻止继续燃烧的能力。随着绝缘材料应用日益扩大,对其耐燃烧性要求更显重要,人们通过各种手段,改善和提高绝缘材料的耐燃烧性。耐燃烧性越高,其安全性越好。

2、拉伸强度:是在拉伸试验中,试样承受的最大拉伸应力。它是NHN绝缘纸力学性能试验应用最广、最有代表性的试验。

3、耐电弧:在规定的试验条件下,NHN绝缘纸耐受沿其表面的电弧作用的能力。试验时采用交流高压小电流,借高压在两电极间产生的电弧作用,使NHN绝缘纸表面形成导电层所需的时间来判断NHN绝缘纸的耐电弧性。时间值越大,其耐电弧性越好。

4、杜邦Nomex绝缘材料密封度:对油质、水质的密封隔离比较好。

绝缘纸可分成浸渍漆、漆包线漆、罩光漆、硅钢片漆和防电晕漆。杜邦Nomex绝缘材料绝缘纸和纸板是纤维绝缘层材料,一般由植物纤维材料、无碱玻璃纤维材料(即不包含钾和钠氧化物质的玻璃纤维材料)或合成纤维制作而成。植物纤维材料是一类多孔材料,其产品有着相应的力学性能,但吸水能力强,热稳定性差,易激化。所以,它常常需要与绝缘油混和或浸渍以改善其电气性能指标。无碱玻璃纤维材料热稳定性好、耐腐蚀性能强、吸水能力低、拉伸强度高,但脆性大、柔韧度差、相对密度高、延伸率低,对人体肌肤有刺激作用。合成纤维产品不仅有优势,也是很有发展前途的新型材料。

塑料绝缘材料的耐电弧能力(Arc Resistance),是指材料抵抗由高压电弧作用引起变质的能力,通常用电弧焰在材料表面引起炭化至表面导电、材料燃烧、材料熔化(孔洞形成)所需时间表示(单位是s)。测试一般采用高电压、小电流(12.5 kV电压, 10 ~ 40 mA电流),在两电极间产生电弧,作用于材料表面,通过电弧间歇时间逐步缩短、电流逐步加大的方式,杜邦Nomex绝缘材料使材料经受逐渐严酷的燃烧条件,直至试样破坏,记录自电弧产生直至材料破坏所经过的时间。相较于耐电痕化的“湿烧”,耐电弧属于“干烧”,是通过一次次产生电弧,来考察材料表面的绝缘性能。

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杜邦Nomex绝缘材料

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