220.guru - Виды, свойства и область применения электроизоляционных материалов









Search Preview

Электроизоляционные материалы: классификация, применение, свойства и характеристики

220.guru
Для чего нужны электроизоляционные материалы. Области применения, химические свойства и технико-эксплуатационные характеристики. Классификация диэлектриков по агрегатному состоянию и происхождению.
.guru > 220.guru

SEO audit: Content analysis

Language Error! No language localisation is found.
Title Электроизоляционные материалы: классификация, применение, свойства и характеристики
Text / HTML ratio 48 %
Frame Excellent! The website does not use iFrame solutions.
Flash Excellent! The website does not have any flash contents.
Keywords cloud и в диэлектрики от с материалы не материалов для на К изделия диэлектриков град Цельсия к при можно или
Keywords consistency
Keyword Content Title Description Headings
и 81
в 36
26
диэлектрики 20
от 19
с 17
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 5 2 6 0 0
Images We found 48 images on this web page.

SEO Keywords (Single)

Keyword Occurrence Density
и 81 4.05 %
в 36 1.80 %
26 1.30 %
диэлектрики 20 1.00 %
от 19 0.95 %
с 17 0.85 %
материалы 15 0.75 %
не 13 0.65 %
материалов 13 0.65 %
для 12 0.60 %
на 11 0.55 %
К 11 0.55 %
изделия 11 0.55 %
диэлектриков 10 0.50 %
град 9 0.45 %
Цельсия 9 0.45 %
к 9 0.45 %
при 9 0.45 %
можно 9 0.45 %
или 8 0.40 %

SEO Keywords (Two Word)

Keyword Occurrence Density
град Цельсия 9 0.45 %
электроизоляционных материалов 5 0.25 %
Электроизоляционные материалы 5 0.25 %
электроизоляционные материалы 4 0.20 %
К числу 4 0.20 %
Классификация по 4 0.20 %
в качестве 4 0.20 %
можно отнести 4 0.20 %
другой стороны 3 0.15 %
можно разделить 3 0.15 %
разделить на 3 0.15 %
свойства и 3 0.15 %
агрегатному состоянию 3 0.15 %
С другой 3 0.15 %
диэлектрических материалов 3 0.15 %
могут применяться 3 0.15 %
естественные и 3 0.15 %
диэлектрическая проницаемость 3 0.15 %
и других 3 0.15 %
от воздействия 3 0.15 %

SEO Keywords (Three Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
град Цельсия Слюдинитовые 3 0.15 % No
можно разделить на 3 0.15 % No
С другой стороны 3 0.15 % No
связано с увеличением 2 0.10 % No
град Цельсия Все 2 0.10 % No
в качестве связующего 2 0.10 % No
сферы их применения 2 0.10 % No
Речь идет о 2 0.10 % No
Классификация по происхождению 2 0.10 % No
жидкие и газообразные 2 0.10 % No
90 град Цельсия 2 0.10 % No
высоковольтных линий электропередач 2 0.10 % No
Классификация диэлектрических материалов 2 0.10 % No
что связано с 2 0.10 % No
применения электроизоляционных материалов 2 0.10 % No
180 град Цельсия 2 0.10 % No
поэтому могут применяться 2 0.10 % No
по агрегатному состоянию 2 0.10 % No
в их состав 2 0.10 % No
Классификация по агрегатному 2 0.10 % No

SEO Keywords (Four Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
град Цельсия Слюдинитовые диэлектрики 2 0.10 % No
Классы нагревостойкости электроизоляционных материалов 2 0.10 % No
и сферы их применения 2 0.10 % No
материалы и сферы их 2 0.10 % No
Электроизоляционные материалы и сферы 2 0.10 % No
Классификация по агрегатному состоянию 2 0.10 % No
К числу таковых относятся 2 0.10 % No
что связано с увеличением 2 0.10 % No
Новости Бренды Фирмы Калькуляторы 1 0.05 % No
для изоляции силовых трансформаторов 1 0.05 % No
линий электропередач Помимо хороших 1 0.05 % No
высоковольтных линий электропередач Помимо 1 0.05 % No
и высоковольтных линий электропередач 1 0.05 % No
трансформаторов и высоковольтных линий 1 0.05 % No
силовых трансформаторов и высоковольтных 1 0.05 % No
изоляции силовых трансформаторов и 1 0.05 % No
– отличный вариант для 1 0.05 % No
вариант для изоляции силовых 1 0.05 % No
отличный вариант для изоляции 1 0.05 % No
Помимо хороших изоляционных свойств 1 0.05 % No

Internal links in - 220.guru

Электропроводка
Электропроводка в доме: схемы и монтаж оборудования
Провода и кабели
Провода и кабельное хозяйство для электрических комуникаций
Розетки и выключатели
Розетки, выключатели и распределительные коробки
Заземление и молниезащита
Заземление и молниезащита зданий, ее виды и устройство
Инструменты
Инструменты и приборы электрика
Электрооборудование
Электрооборудование для защиты сетей, стабилизации и управления
Автоматы и УЗО
Автоматические выключатели и устройства защитного отключения
Электросчетчики
Счетчики электроэнэргии - виды, характеристики и монтаж
Компоненты
Компоненты электрического оборудования
Освещение
Электрическое освещение дома, квартиры или улицы, выбор ламп и светильников
Источники света
Лампы освещения, прожекторы, светодиодные ленты и аксессуары
Светильники
Светильники в доме и на улице, как их выбрать и установить
Уличное освещение
Уличное освещение для города и частных домов
Что такое термоусадочная трубка и как ее пользоваться
Термоусадка для проводов: виды, характеристики, применение и монтаж
Виды, свойства и область применения электроизоляционных материалов
Электроизоляционные материалы: классификация, применение, свойства и характеристики
Виды и применение металлорукава для прокладки кабеля
Металлорукав для кабеля: классификация, технические характеристики и правила монтажа
Разновидности маркировочных кабельных бирок
Маркировка проводов и кабелей бирками согласно ПУЭ: виды, обозначения и нанесение
Как самостоятельно закрепить кабель к стене или потолку при помощи дюбель-хомутов
Дюбель-хомут для крепления кабеля к стене и потолку: разновидности и правила монтажа
Разновидности и монтаж распределительных коробок своими руками
Распределительная коробка для электропроводки: виды, монтаж и способы соединения проводов
Важность гофры при укладке кабеля в доме и на улице
Гофра для кабеля – предназначение, выбор и требования при эксплуатации
Кованые люстры: что о них нужно знать покупателю?
Кованые люстры: разновидности и рекомендации по выбору
Типы и нормы освещения при организации рабочего места
Нормы и требования к освещению рабочего места в офисе и на производстве
Выбор проводов для розеток по сечению кабеля
Какого сечения должен быть кабель для розеток
Светодиодные или энергосберегающие лампы: что лучше для дома
Какие лампочки лучше для дома: светодиодные или энергосберегающие
Как самому заменить проводку в панельном доме
Замена проводки в панельном доме своими руками
Способы проверки работоспособности лампы дневного света
Как проверить люминесцентную лампу: обнаружение и устранение неисправностей
Как сделать заземление газового котла в частном доме
Заземление газового котла в частном доме: материалы, расчет и монтаж
Выды термостойких проводов для высокотемпературной среды
Термостойкий провод для использования при высоких температурах
Карта сайта
Карта сайта Гуру 220

220.guru Spined HTML


Электроизоляционные материалы: классификация, применение, свойства и характеристики НовостиБрендыФирмыКалькуляторы Вход Регистрация В закладкиЭлектропроводкаПровода и кабелиРозетки и выключателиЗаземление и молниезащитаИнструментыЭлектрооборудованиеАвтоматы и УЗОЭлектросчетчикиКомпонентыОсвещениеИсточники светаСветильникиУличное освещение Виды, свойства и область применения электроизоляционных материалов Владимир Садовский Любое электрическое оборудование, включая генераторы, силовые установки и распределительные устройства, состоит из токоведущих частей. Для надежной и безопасной эксплуатации последние должны быть защищены друг от друга и от воздействия окружающих компонентов. В этих целях используются электроизоляционные материалы.Содержание:Электроизоляционные материалы и сферы их примененияСвойства диэлектриковПараметры изоляцииКлассификация диэлектрических материаловКлассификация по агрегатному состояниюТвердые диэлектрикиЖидкие диэлектрикиГазообразные диэлектрикиКлассификация по происхождениюОрганические диэлектрикиНеорганические диэлектрикиВолокнистые электроизоляционные материалыКлассы нагревостойкости электроизоляционных материаловВажно, чтобы обмотка на якоре была отделена от его сердечника, виток возбуждения – от аналогичной детали, полюсов и каркаса агрегата. Материалы, которые применяются для изоляции чего-либо от воздействия электрического тока, называются диэлектриками. Стоит отметить, что такие изделия бывают двух типов – одни абсолютно не пропускают ток, другие – хоть и делают это, но в мизерных количествах.При создании подобных материалов применяют органические и неорганические элементы вкупе с различными добавками, необходимыми при пропитке и склеивании. В последнее время широкую популярность набирает жидкая изоляция для проводов, часто используемая в выключателях и трансформаторах (например, трансформаторное масло). Не реже в электротехническом оборудовании применяют газообразные диэлектрики, вплоть до обычного воздуха.Электроизоляционные материалы и сферы их примененияК основным областям применения электроизоляционных материалов можно отнести различные промышленные ветви, радиотехнику, приборостроение и монтаж электрических сетей. Диэлектрики – это основные элементы, от которых зависит безопасность и стабильность работы любого электроприбора. На качество и функциональность изоляции влияют различные параметры.Таким образом, главная причина применения электроизоляции – соблюдение правил безопасности. В соответствии с ними строго запрещено эксплуатировать оборудование с частично или полностью отсутствующей изоляцией, поврежденной оболочкой, поскольку даже малые токи могут нанести вред человеческому организму.Свойства диэлектриковДля того чтобы гарантировать выполнение важных функций, электроизоляционные изделия должны обладать необходимыми свойствами. Основное отличие диэлектрика от проводника – намного большее удельное сопротивление (100-1100 Ом*см). С другой стороны, их электрическая проводимость в 14-15 раз ниже токоведущих жил. Связано это с природным происхождением изоляционных материалов, в составе которых намного меньше свободных отрицательных электронов и положительно заряженных ионов, влияющих на токопроводимость.Важно! Несмотря на последнее высказывание, при нагревании любого диэлектрика количество ионов и электронов существенно возрастает, из-за чего повышается электрическая проводимость и возникает риск пробоя током.Все свойства диэлектриков можно разделить на две основные группы – активные и пассивные, при этом вторая является наиболее важной. К пассивным относится диэлектрическая проницаемость: чем меньше ее значение, тем более надежным и качественным является изолятор, поскольку он не оказывает негативного влияния на электрическую схему и не добавляет паразитные емкости. С другой стороны, если изделие эксплуатируется в роли диэлектрического конденсатора, то проницаемость должна быть максимально высокой (паразитные емкости в данном случае важны).Параметры изоляцииК числу основных относятся:электропрочность;удельное электрическое сопротивление;относительная проницаемость;угол диэлектрических потерь.Оценивая качество и эффективность диэлектриков, и сравнивая их свойства, нужно выявить зависимость перечисленных параметров от значений тока и напряжения. По сравнению с проводниками электроизоляционные компоненты имеют повышенную электрическую прочность. Учитывая сказанное выше, не менее важным является то, насколько хорошо изоляторы сохраняют свои полезные свойства и удельные величины при нагревании, увеличении напряжения и других воздействиях.Классификация диэлектрических материаловВыбор того или иного изоляционного материала зависит от мощности тока, протекающего по проводникам оборудования. Существует несколько критериев для классификации диэлектриков, но наиболее важными являются два – агрегатное состояние и происхождение. Для изоляции шнуров бытовых электроприборов используют твердые изоляторы, трансформаторов и прочего высокомощного оборудования – жидкие и газообразные.Классификация по агрегатному состояниюПо агрегатному состоянию выделяют три типа диэлектрических материалов – твердые, жидкие и газообразные.Твердые диэлектрикиЭлектроизоляционные материалы данного типа считаются наиболее распространенными и популярными, используются практически во всех сферах, где присутствует оборудование с токоведущими частями. Их качество зависит от некоторых химических свойств, при этом диэлектрическая проницаемость может быть совершенно разной – 10-50 000 (безразмерная величина).Твердые изоляторы бывают полярными, неполярными и сегнетоэлектрическими. Главное отличие трех разновидностей – принцип поляризации. Основными свойствами данных материалов являются химическая стойкость, трекингостойкость и дендритостойкость. От химической стойкости зависят возможности диэлектрика противостоять воздействию агрессивной среды – кислотам, щелочам, активным жидкостям. Трекингостойкость влияет на защиту от электрической дуги, дендритостойкость – от появления дендритов.Керамические изоляторы эксплуатируют как линейные и проходные диэлектрики в составе подстанций. Для защиты бытовых электрических приборов могут применяться текстолиты, полимеры и бумажные изделия, промышленного оборудования – лаки, картон и различные компаунды.Сочетая несколько разных материалов, производителям диэлектриков удается получить особые свойства изделия. Благодаря этому повышается устойчивость к нагреву, воздействию влаги, экстремально низких температур и даже радиации.Наличие нагревостойкости говорит о том, что изолятор способен выдерживать высокие температуры, но в каждом отдельном случае максимальная планка будет разной (она может достигать и 200, и 700 град. Цельсия). К числу таковых относятся стеклотекстолитовые, органосиликатные и некоторые полимерные материалы. Фторопластовые диэлектрики устойчивы к воздействию влаги, могут эксплуатироваться в тропиках. Вообще фторопласт не только гидрофобен, но еще и негигроскопичен.Если в состав электротехнического оборудования включены атомные элементы, то важно использовать изоляцию, устойчивую к радиоактивному фону. На помощь приходят неорганические пленки, часть полимеров, стеклотекстолиты и различные слюдинитовые изделия.К морозостойким диэлектрикам относятся компоненты, сохраняющие свои удельные свойства при температуре до -90 град. Цельсия. Наконец, в электроприборах, эксплуатируемых в космосе, применяются изоляционные материалы с повышенной вакуумной плотностью (например, керамика).Жидкие диэлектрикиДиэлектрики в подобном агрегатном состоянии зачастую эксплуатируются в промышленном электрооборудовании. Наиболее ярким примером являются трансформаторы, для безопасной работы которых требуется специальное масло. К числу жидких диэлектриков можно отнести сжиженный газ, парафиновое или вазелиновое масло, спреи, дистиллированную воду, которая была очищена от солей и других примесей.Жидкие электроизоляционные материалы описываются следующими технико-эксплуатационными характеристиками:диэлектрическая проницаемость;электропрочность;электропроводность.Величина физических параметров жидких диэлектриков зависит от степени их чистоты (загрязнения). Наличие твердых примесей в воде или масле приводит к существенному повышению электрической проводимости, что связано с увеличением числа свободных электронов и ионов. Жидкости очищаются разными методами, начиная от дистилляции и заканчивая ионным обменом. После выполнения данного процесса повышается электропрочность материала и снижается его электропроводность.Жидкие электроизоляторы можно разделить на три основные группы:Из нефти изготавливают трансформаторное, конденсаторное и кабельное масла.Синтетические жидкости активно применяются в промышленном приборостроении. К их числу можно отнести соединения на основе фтор- и кремнийорганики. Кремнийорганические материалы способны выдерживать сильные морозы, они относятся к числу гигроскопичных, поэтому могут применяться в малых трансформаторах. С другой стороны, стоимость таких соединений намного выше, чем у нефтяных масел.Растительные жидкости крайне редко используются при изготовлении электроизоляции. Речь идет о касторовом, льняном, конопляном и других маслах. Все перечисленные вещества считаются слабополярными диэлектриками, поэтому могут применяться только для пропитки бумажных конденсаторов или для образования пленки в электроизоляционных лаках и красках.Газообразные диэлектрикиСамыми популярными газообразными диэлектриками считаются электротехнический газ, азот, водород и воздух. Все они могут быть разделены на две категории – естественные и искусственные. К первым относится воздух, который часто эксплуатируют в качестве диэлектрика для защиты токоведущих частей линий электрической передачи и машин.Наряду с преимуществами, есть у воздуха недостатки, из-за чего он не подходит для эксплуатации в герметичном оборудовании. Поскольку в его состав входит большое содержание кислорода, то данный газ является окислителем, поэтому в неоднородном поле существенно снижается электрическая прочность.Азот – отличный вариант для изоляции силовых трансформаторов и высоковольтных линий электропередач. Помимо хороших изоляционных свойств, водород способен принудительно охлаждать оборудование, поэтому зачастую применяется в высокомощных электромашинах. Для герметизированных установок подойдет электротехнический газ, при использовании которого снижается взрывоопасность любых агрегатов. Электротехнический газ часто эксплуатируется в высоковольтных выключателях, что обусловлено способностью к гашению электрической дуги.Классификация по происхождениюПо происхождению диэлектрики делятся на органические и неорганические.Органические диэлектрикиОрганические электроизоляционные изделия можно разделить на естественные и синтетические. Все материалы, относящиеся к первой категории, в последнее время практически не эксплуатируются, что связано с увеличением производственных мощностей синтетических диэлектриков, стоимость которых намного ниже.Естественными диэлектриками являются растительные масла, парафин, целлюлоза и каучук. К синтетическим материалам можно отнести пластмассы и эластомеры разных типов, применяемые в бытовых приборах и другой электротехники.Неорганические диэлектрикиЭлектроизоляционные материалы неорганического типа бывают естественные и искусственными. Из компонентов природного происхождения можно выделить слюду с большой устойчивостью к воздействию химически активных веществ и высоких температур. Не менее популярными являются мусковит и флогопит.Искусственные диэлектрики – стекло в чистом или разбавленном видах, фарфор и керамика. Материалам данной категории зачастую придают особые свойства, добавляя в их состав различные компоненты. Если изолятор проходной, то нужно применять полевошпатовую керамику с большим тангенсом диэлектрических потерь.Волокнистые электроизоляционные материалыВолокнистые диэлектрики эксплуатируются для защиты различного оборудования. К числу таковых относятся каучук, целлюлоза, различные ткани, нейлоновые и капроновые изделия, полистирол и полиамид.Органические волокнистые диэлектрики имеют высокую гигроскопичность, поэтому практически никогда не используются без специальной пропитки. В последние годы вместо органических изоляторов применяют синтетические волокнистые изделия с ярко выраженной нагревостойкостью.В качестве примера можно выделить стеклянные волокна и асбест: первые пропитываются лаками и смолами, улучшающими гидрофобность, вторые характеризуются минимальной прочностью, поэтому в их состав добавляют хлопчатобумажные элементы. Речь идет о материалах, которые не плавятся при нагреве.Классы нагревостойкости электроизоляционных материаловКласс нагревостойкости диэлектриков указывается буквой латинского алфавита. Перечислим основные из них:Y – максимальная температура 90 град. Цельсия. К данной категории относятся различные волокнистые изделия из хлопка, натуральных тканей и целлюлоза. Они не пропитываются и не дополняются жидкими электроизоляторами.A – 105 град. Цельсия. Все материалы, перечисленные выше, и синтетический шелк, пропитываемые жидкими диэлектриками (погружаемые в них).E – 120 град. Цельсия. Синтетические изделия, включая волокна, пленки и компаунды.B – 130 град. Цельсия. Слюдинитовые диэлектрики, асбест и стекловолокно вкупе с органическим связующим и пропиткой.F – 155 град. Цельсия. Слюдинитовые материалы, в качестве связующего звена которых выступают синтетические компоненты.H – 180 град. Цельсия. Слюдинитовые диэлектрики с кремнийорганическими соединениями, выступающими в качестве связующего.C – более 180 град. Цельсия. Все перечисленные выше изделия, в которых не используется связующее или применяются неорганические адгезивы.Выбор электроизоляционных материалов зависит не только от мощностей оборудования, но и от условий его эксплуатации. Например, для высоковольтных линий электропередач должны использоваться диэлектрики с повышенной морозостойкостью и защитой от воздействия ультрафиолетовых лучей.Таким образом, информация выше может использоваться только в качестве ознакомительных целей, а окончательное решение должен принимать профессиональный, квалифицированный специалист. Электроизоляционные материалы: классификация, применение, свойства и характеристики 0,00 / 0 Гуру 220→Электропроводка→Провода и кабели→ Добавить комментарий Отменить ответ – оставляя комментарий, вы принимаете Пользовательское соглашение ВЫ ЭЛЕКТРИК?Регистрируйтесь!Наши авторы Ирина Бесхлебнаяинженер-проектировщикСтаж работы: 6 лет Руслан КоноваловИнженер-электрикСтаж работы: 16 лет Все авторыПопулярно сегодня 4,25 / 4 Как соединить провода в распределительной коробке 4,33 / 3 Определяем сечение кабеля с помощью формул, таблиц и штангенциркуля 4,00 / 3 Правила подключения СИП кабеля от столба к дому 5,00 / 2 Выды термостойких проводов для высокотемпературной среды © 2016-2018. 220 ГУРУ Все права защищеныО проектеКонтактыРекламодателямПользовательское соглашениеКарта сайтаКопирование материалов без разрешения администрации сайта или автора запрещено. Adblock detector