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


Kako zaščiti impregnacijska lakila električne ovitve pred vlago in toploto?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Kako impregnacijska laka zaščiti električne vikove pred vlago in visokimi temperaturami

Impregnacijska laka (tudi poznana kot impregnacijska premaza ali impregnacijska smola) se uporablja v električni opremi za zaščito vikov pred vlago, visokimi temperaturami in drugimi okoljskimi dejavnikmi. Spodaj so navedeni specifični mehanizmi in lastnosti, s katerimi impregnacijska laka zagotavlja to zaščito:

1. Odpor proti vlaji

Vlaga je ena od glavnih vzrokov poškodbe električnih vikov, ki vodi do odpovedi izolacije in korozije. Impregnacijska laka zagotavlja zaščito pred vlago na naslednje načine:

  • Obrazovanje bariere: Laka oblikuje zvezno in enakomerno zaščitno plastično vrstvo na površini vika, ki preprečuje, da vlaga in vlaga pride notranjosti vika.

  • Izpolnjevanje praznin: Laka lahko penetrira v majhne praznine in prostore med viki, izpolnjuje te praznine in zmanjšuje verjetnost, da bo vlaga prišla noter.

  • Nizek stopnja absorpcije vode: Visokokakovostne impregnacijske lakarne imajo nizko stopnjo absorpcije vode, učinkovito preprečujejo absorpcijo vlage tudi v okoljih z visoko vlago.

2. Toplotni odpor

Visoke temperature pospešijo starenje izolacijskih materialov in lahko vodijo do odpovedi izolacije. Impregnacijska laka zagotavlja toplotni odpor s sledečimi mehanizmi:

  • Ocenjevanje višine temperature: Različne vrste impregnacijskih lakarnih imajo različne ocene temperature (na primer, razred H, razred F itd.). Izbira lakarne, primernega za operativni temperaturni obseg, zagotavlja dolgoročno stabilno delovanje pri visokih temperaturah.

  • Toplotna stabilnost: Visokokakovostne lakarne kažejo dobro toplotno stabilnost, odpor proti razgradnji ali degradaciji pri visokih temperaturah ter ohranjajo mehansko čvrsto in elektroizolacijske lastnosti.

  • Razprševanje toplote: Nekatere impregnacijske lakarne imajo tudi dobro toplotno prevodnost, ki pomaga razpršiti toploto, ki jo generirajo viki, s tem zmanjšajo tveganje lokalnega pregrevanja.

3. Povečana mehanska čvrsto

Poleg zaščite pred vlago in toploto impregnacijska laka poveča mehansko čvrsto vikov, izboljša celotno trdnost:

  • Spleten učinek: Laka oblikuje močne vezi med vikovimi bobinami, poveča celotno trdnost in odpor proti vibracijam, s tem preprečuje škodo, povzročeno vibracijami ali mehanskim udarcem.

  • Zmanjšanje iztrtev: Zaščitna plast, oblikovana s lako, zmanjša trenje in iztrtev med viki, podaljša življenjsko dobo opreme.

4. Elektroizolacijske lastnosti

Impregnacijska laka ne le zagotavlja fizično zaščito, ampak tudi izboljša elektroizolacijske lastnosti vikov:

  • Visoka dielektrična čvrsto: Visokokakovostne impregnacijske lakarne imajo visoko dielektrično čvrsto, ohranjajo odlične izolacijske lastnosti pri visokih napetostih, preprečujejo utrkujoče struje in kratkoročne zaprtja.

  • Enakomerna porazdelitev električnega polja: Laka enakomerno pokrije površino vika, pomaga enakomerno porazdeliti električno polje in zmanjša pojav delnih razsevanj in korona učinkov.

5. Kemijska stabilnost

Impregnacijske lakarne običajno imajo dobro kemijsko stabilnost, odpor proti eroziji različnih kemičnih snovi:

  • Odpor proti kemičnim snovim: Laka lahko odpira običajne industrijske kemikalije (na primer, kisline, bazene, olje itd.), zagotavlja, da viki normalno delujejo v zahtevnih okoljih.

  • Odpor proti oksidaciji: Nekatere impregnacijske lakarne imajo odličen odpor proti oksidaciji, ohranjajo svoje fizične in elektroizolacijske lastnosti nespremenjene tudi po dolgem času uporabe.

6. Značilnosti uporabe

Postopek uporabe impregnacijske lakarne tudi zelo vpliva na njen končni učinek:

Impregnacija z vakuumskim tlakom (VPI): To je pogosto uporabljena impregnacijska tehnika, kjer vakuum in tlak zagotavljata, da laka globoko penetra v vsak kot vika, zagotavljata popolno pokritost in izpolnjevanje.

  • Cepanje: Upravičeno za manjše motorje in transformatorje, ta metoda vključuje cepanje lakarne na površino vika, da bi dosegli enakomerno premaz.

  • Valjanje: Upravičeno za veliko opremo, ta metoda vključuje valjanje opreme, da bi zagotovili, da laka enakomerno pokrije celoten vik.

7. Primeri uporabe

Impregnacijske lakarne se široko uporabljajo v različni električni opremi, kot so motorji, generatorji in transformatorji. Specifične uporabe vključujejo:

  • Viki motorjev: Uporabljajo se za zaščito statornih in rotornih vikov motorjev, preprečujejo škodo izolacije vikov zaradi vlage in visokih temperatur.

  • Viki transformatorjev: Izboljšujejo izolacijske lastnosti vikov transformatorjev, zlasti pomembno za transformatorje, ki delujejo pri visokih napetostih in visokih temperaturah.

  • Viki generatorjev: Varujejo statorne in rotorne vike generatorjev, zagotavljajo zanesljivost in varnost med dolgotrajno uporabo.

Povzetek

Impregnacijska laka zaščiti električne vike pred vlago in visokimi temperaturami z oblikovanjem vodootpeljnega ogrinja, izboljšanjem toplotnega odpornosti, izboljšanjem mehanske čvrsti in optimizacijo elektroizolacijskih lastnosti. Pravilna izbira in uporaba prave impregnacijske lakarne sta ključna za podaljšanje življenjske dobe in izboljšanje zanesljivosti električne opreme. 

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
02/05/2026
Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja