• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Dielektriline liiv: Mida see on & Kuidas seda kasutada

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China
Mis on dielektriline vetik

Mis on dielektriline vetik?

Dielektriline vetik on silikoonipõhine vetik, mida kasutatakse elektrilistes tsüklites komponentide kaitseks saastuse, niiskuse ja korroosiooni eest. Dielektriline vetik on ka teada silikoonvetikuna.

See on mittejuhtiv materjal, mida kasutatakse elektrilises tsüklis soojuse edastamiseks seadmetelt. See on veevastane vetik, mis valmistatakse silikoonoli segamisel paksustajaga.

Milleks kasutatakse dielektrilist vetikut?

Dielektriline vetik kasutatakse elektrivoolu tugevdamiseks heade sidurite omadustega. Seda kasutatakse paljudes rakendustes, sealhulgas kodumaistes elektriülesannetes, sõidukite vedelikes ja autode hoolduses.

See ei lahku enamiku väeskondades nagu metanol, mineraalne õli, etanol ja vesi. Seetõttu kasutatakse seda mereandmete ja välisrakenduste jaoks, et muuta elektrilised komponendid veevastasteks. Kuid dielektriline vetik lahkuks xyleenides, mineräalsetes geenis ja metüül-etüül-ketonides (MEK).

Silikoonipõhine termalne vetik on hea termiline juhtiv täiendus ja tal on hea soojuseedastavus. Seda kasutatakse PCB-l, et edastada soojust seadmetelt.

Dielektriline vetik
Dielektriline vetik

Kas dielektriline vetik on juhtiv?

Dielektriline vetik ei ole juhtiv materjal, see on eraldaja. Seetõttu takistab see elektrivoolu.

Et kindlaks teha eraldaja omadused dielektrilises vetikus, saame teha lihtsa katse multimeeteri abil. Panege multimeeter dioodi sümbolile, mida kasutatakse juhtivuse leidmiseks. Täitke dielektriline vetik ühele multimeetri sondele. Ja looge normaalne ühendus selle sondiga teise sondiga. Te ei kuule mingit heli. Seega, see on eraldaja.

Kuidas kasutada dielektrilist vetikut?

Dielektriline vetik aitab vältida arku elektriliste komponentide vahel. Kuid enne dielektrilise vetiku kasutamist peate teadma, et see on eraldaja. Seega kasutage dielektrilist vetikut õigesti elektrilise ühendusega.

Termalne pasta (termalne vetik) kasutatakse elektritsüklite komponentide, näiteks transistorite, LED-i jms üleliigse soojuse väljavooluks.

Kui kasutate silikoonvetikut, täitke vetik vaid komponendi välisseinale või kehale. Ja veenduge, et see ei puuduta kohta, kuhu ühendate komponente või elektrivoolu teel.

Kus peaksid dielektrilist vetikut mitte kasutama?

Dielektriline vetik on eraldaja. Seega, kui kasutate dielektrilist vetikut, pidage vetikut kaugel elektrivoolu teest.

Kui panete dielektrilise vetiku elektrivoolu teele (kas AC-vool või DC-vool), siis see ei luba teil luua elektrilist ühendust kahe komponendi vahel ja seade ei tööta nõutavalt.

Seega peaks dielektriline vetik kasutama vaid komponentide pindadel, kus elektrivool ei läbi.

Misest koosneb dielektriline vetik?

Silikoonipõhine dielektriline vetik koosneb silikoonolist ja paksustajast.

Polüdimetilsiloksaan (PDMS) kasutatakse silikoonoli kui ja amorfne tuhk silika, stearaatid ja pruunitud polütetrafluooreteen (PTFE), millest üks kasutatakse paksustajana.

Võib Vaseline kasutada dielektrilise vetiku asemel?

Dielektriline vetik on läbipaistev aine, mida peamiselt kasutatakse elektritsüklite kaitseks ja sigastamiseks ning laialdaselt mootoriteööstuses, elektritsüklites ja autotööstuses. Vaseline on ka teada ka naftapõhise vasa kui, mida kasutatakse tööstuses korroosiooni vältimiseks ja puitte lõpetamiseks.

Kuid Vaseline on nõrgem ja ei kesta võrreldes dielektrilise vetikuga. Lisaks ei suuda see toime tulla äärmiselt kõrgete temperatuuridega rakendustes.

Vaseline'l on madalam sulamispunkt kui dielektrilisel vetikul ja see võib põletuda, kui see eksitub soojuse või elektrivoolu.

Dielektrilise vetiku hind on väga kõrge Vaseline'i võrreldes. Ja seda ei saa kasutada dielektrilise vetiku asemel.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut