рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Синтетические жидкие диэлектрики

Синтетические жидкие диэлектрики - раздел Высокие технологии, Онищенко В.И. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Ч 1 и 2. – Волгоград.: Изд. Волгогр. Гос. С.-х. акад – 2006. – 272 с Ранее Широко Применялись Синтетические Жидкости На Основе Хлориров...

Ранее широко применялись синтетические жидкости на основе хлорированных углеводородов, обладающих высокой термоокислительной и электрической стабильностью, особенно при переменном напряжении, негорючестью, относительно невысокой стоимостью при вполне удовлетворительных эксплуатационных свойствах. Сейчас из-за токсичности хлорированных углеводородов их применение при проектировании новых электроустановок почти повсеместно запрещено, хотя в эксплуатации еще имеются значительные их количества.

Для пропитки силовых конденсаторов применяют трихлордифенил (ТХД), для заполнения силовых трансформаторов применяют совтол-10, представляющий собой смесь 90 % пентахлордифенила, 10 % трихлортензола, и гексол (смесь 20 % пентахлордифенила и 80 % гексахлорбутадиена. Совтол-10 по своим вязкостно-температурным свойствам значительно уступает гексолу, что несколько ограничивает область его применения в трансформаторах.

Жидкие диэлектрики на основе полиорганосилоксановых (кремний-органических) соединений (ПОСЖ) используют в импульсных трансформаторах, специальных конденсаторах, блоках радио- и электронной аппаратуры, волноводах, преобразовательных устройствах, магнетронах и в других устройствах. Опыт применения жидких ПОСЖ подтвердил их высокое качество, термоокислительную стабильность и эксплуатационную надежность.

Жидкие диэлектрики на основе фторорганических (ФОСЖ) и хлор-фторорганических (ХФОСЖ) соединений могут длительно работать при температуре 220°С и выше. Характерными свойствами этих жидкостей являются малая вязкость, низкое поверхностное натяжение, высокий температурный коэффициент объемного расширения, сравнительно высокая летучесть. Они способны обеспечивать более интенсивный отвод тепловых потерь от охлаждаемых ими обмоток и магнитопроводов, чем нефтяные масла или кремнийорганические жидкости.

Некоторые хлорфторуглеводороды, которые по своим термодинамическим свойствам нашли применение в качестве хладоагентов, получили название хладонов (раньше их называли фреонами). Ряд хладонов применяется в качестве жидких диэлектриков для заполнения небольших трансформаторов, блоков электронного оборудования и других электротехнических изделий в тех случаях, когда другие виды жидких диэлектриков не выдерживают высоких рабочих температур.

Электроизоляционные смолы

Применяемые в электроизоляционной технике смолы большей частью нерастворимы в воде и малогигроскопичны, но растворимы органических растворителях. Обычно смолы обладают клейкостью и при переходе из жидкого состояния в твердое (при охлаждении расплава или при испарении летучего растворителя из раствора) прочно прилипают к соприкасающимся с ними твердым телам. При низких температурах смолы - аморфные, стеклообразные массы, более или менее хрупкие. При нагреве смолы (если они ранее не претерпевают химических изменений) размягчаются, становясь пластичными, а затем жидкими.

Наибольшее значение в электрической изоляции имеют синтетические смолы - полимеризационные и конденсационные. Общим недостатком конденсационных смол является то, что при их отверждении происходит выделение воды или других веществ, остатки которых могут ухудшить электроизоляционные свойства смолы. Кроме того, молекулы конденсационных смол, как правило, содержат полярные группы, что повышает тангенс угла их диэлектрических потерь и гигроскопичность. Полимеризационныесмолы могут быть и неполярными (полимеры углеводородного состава, политетрафторэтилен и др.).

К органическим электроизоляционным смолам относятся: полиэтилен, полистирол, политетрафторэтилен, поливинилхлорид, полиметилметакрилат, полиамиды, эпоксидные, фенолформальдегидные, полиэфирные смолы.

Полиэтилен различных видов (типов) широко используется в изоляции кабелей (как радиочастотных и кабелей телефонной связи, так и силовых). Выпускается он в виде пленок, лент и других изделий.

Полипропилен применяется как диэлектрик намотанных (пленочных, а также комбинированных - бумажнопленочных) силовых конденсаторов.

Полистирол обладает хрупкостью при пониженных температурах, склонностью к постепенному образованию поверхностных трещин, малой стойкостью к действию растворителей (в частности, жидких углеводородов) и невысокой нагревостойкостью.

Поливинилхлорид стоек к действию воды, щелочей, разбавленных кислот, масел, бензина и спирта. Он используется в технике и в быту для изготовления пластических масс и резиноподобных продуктов, для изоляции проводов, защитных оболочек кабелей и т.п.

Полиметилметакрилат (органическое стекло или плексиглас) применяется в разрядниках высокого напряжения, где требуется быстрое гашение возникающей дуги.

Политетрафторэтилен (фторопласт-4 или фторлон-4), обладает высокой нагревостойкостью (около +250°С), химически стоек, совершенно негорюч, негигроскопичен, не смачивается водой и другими жидкостями. По электроизоляционным свойствам фторопласт-4 принадлежит к лучшим из известных диэлектриков, и его применяют в особо ответственных случаях: при попеременном воздействии на изоляцию высоких и низких температур, химически активных сред, влаги и т.п. Внедрению фторопласта-4 препятствуют лишь его высокая стоимость и сложность технологии.

Эпоксидные смолы имеют малую усадку при отверждении (0,5-2%), позволяющую получить монолитную изоляцию, и высокую адгезию к различным пластическим массам, стеклам, керамике, металлам и другим материалам. Применение эпоксидной смолы в кабельных соединительных и концевых муфтах вместо чугунных муфт, заливаемых битумными или маслоканифолевыми компацидами, значительно уменьшает размеры муфт и дает значительный экономический эффект.

К элементоорганическим электроизоляционным смолам относятся кремнийорганические смолы, в состав которых входит кремний. Электроизоляционные свойства кремнийорганических соединений высоки даже при повышенных температурах. Кроме того, кремнийорганические соединения обладают малой гигроскопичностью и практически не смачиваются водой.

Из природных смол наибольшее применение в электротехнике получили канифоль, шеллак, битумы.

Канифоль (составляющая смолистых веществ хвойных деревьев) применяется в электрической изоляции при изготовлении лаков и компаундов; она добавляется к нефтяному маслу при пропитке бумажной изоляции силовых кабелей. Кроме того, в большом количестве канифоль применяется как составная часть многих электроизоляционных смол, в частности, фенолформальдегидных и полиэфирных, как сырье для изготовления резинатов-сиккативов («сплавы» канифоли с Pb, Co, Mn и другими металлами). Канифоль находит большое применение в качестве флюса при пайке медных проводов.

В электротехнике шеллак (природное смоляное вещество, выделяемое насекомыми) применяется, главным образом, для изготовления клеящих лаков, в частности, для слюдяной изоляции. Содержание шеллака в электроизоляционных лаках колеблется в пределах 30-45 %.

Битумы широко используются для изготовления электроизоляционных заливочных и пропиточных составов - компаундов и масляно-битумных электроизоляционных лаков различного назначения.

Би́ту́мы природные и искусственные— твёрдые или смолоподобные продукты, представляющие собой смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих производных.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Онищенко В.И. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Ч 1 и 2. – Волгоград.: Изд. Волгогр. Гос. С.-х. акад – 2006. – 272 с

Г П Фетисов М Г Карпман В М Гаврилюк и др Материаловедение и технология материалов М Высшая школа... Сильман Г И Материаловедение М Издательский центр Академия... Арзамасов Материаловедение...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Синтетические жидкие диэлектрики

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Лекция 1
Предмет материаловедения. Взаимосвязь структуры и свойств материалов. Материаловедение – это наука, изучающая связь между составом, строением и свойствами материалов, закономерности их изм

Взаимосвязь структуры и свойств материалов
Свойства материала определяются его структурой, которая по степени локальности может быть разделена на следующие ступени: - макроструктура, составляющие которой различаются невооруженным г

Фазы и структурные составляющие металлических сплавов. Диаграммы состояния.
Основными техническими материалами являются металлические сплавы, состоящие из двух и более компонентов (металлов и неметаллов). Входящие в состав сплава компоненты, взаимодействуя между собой в, з

Диаграмма с идеальной эвтектикой
В диаграммах с эвтектикой линии ликвидуса и солидуса касаются друг друга в точке С, то есть существует такой сплав, который кристаллизуется не в интервале температур, а при постоянной температуре Т

Механические и специальные свойства материалов
Свойство – это качественная или количественная характеристика материала, определяющая общность или отличие его от других материалов и служащая основой выбора материала для использования его в конкр

Лекция 4. Формирование структур литых материалов. Литейные технологии
Расплав чистого металла при охлаждении ниже равновесной температуры плавления (зат

Форма первичных кристаллов и строение слитка.

Лекция 5. Железоуглеродистые сплавы. Система железо - графит и железо - цементит.
Наибольшее распространение среди конструкционных материалов имеют сплавы железа с углеродом: стали и чугуны. Конечно, промышленные стали и чугуны являются многокомпонентными сплавами и сод

Железоуглеродистых сплавов
При смешении железа и углерода образуются следующие фазы: - жидкий и твердые растворы углерода в железе, а также такие твердые фазы как, химическое соединение карбид железа Fe3C

Лекция 6. Основы термической обработки сталей и сплавов.
Стали, двухфазные алюминиевые бронзы, сплавы на основе титана претерпевают эвтектоидное превращение. Теоретической основой термической обработки таких сплавов являются следующие превращения при наг

Превращения в стали при нагреве
Таким образом при нагреве стали выше Ас1 происходит превращение обратное эвтектоидному: П®А, или (a+Fe3C)®g. В интервале температур Ас1 - Ас3

Превращения аустенита при охлаждении
При охлаждении ниже критической точки Аr3 в интервале Аr3-Аr1 из аустенита начинают выделяться в доэвтектоидных сталях избыточный ф

Превращения при отпуске закаленной стали
После закалки сталь имеет структуру тетрагонального мартенсита и остаточного аустенита. Свежезакаленное состояние стали характеризуется крайней нестабильностью структуры и свойств, высокими остаточ

Изменение свойств стали при термической обработке
Закаленная сталь, имеет структуру тетрагонального мартенсита и остаточного аустенита и характеризуется высокой твердостью, зависящей от содержания углерода.

Поверхностное упрочнение стальных изделий
Если наряду с работой в условиях сложного напряженного состояния, деталь подвергается интенсивному износу, применяют поверхностное упрочнение: используют поверхностную закалку, чаще всего с нагрева

Практические вопросы термической обработки стали
Закалка стали состоит в нагреве до температуры аустенитизации, выдержке при этой температуре и охлаждении со скоростью не менее критической скорости закалки. Температуру нагрева под

Лекция 8. Конструкционные и специальные стали и сплавы
Конструкционными называют стали, предназначенные для изготовления деталей машин или механизмов и строительных конструкций. Они могут быть углеродистыми или легированными. Углеродистые стал

Специальные стали и сплавы.
Инструментальная сталь.Инструменты можно условно разделить на измерительные, штамповые и режущие, условия работы этих групп инструментов существенно разнятся, соответственно и треб

Коррозионностойкие (нержавеющие) и кислотостойкие стали и сплавы
Углеродистые и низколегированные стали под действием воды, воздуха и других сред могут подвергаться поверхностному разрушению – коррозии. В результате коррозии ежегодно теряется около 10% общего ко

Износостойкие стали и сплавы
Механизм износа разнообразен и зависит от условий изнашивания, но в общем виде он заключается в удалении ( вырывании) частиц металла с поверхности под действием внешних сил трения. К износ

Титан и его сплавы
Титан существует в двух модификациях: ниже 883°C устойчива гексагональная a-модификация, плотность 4,505 кг/дм3; выше 883°C устойчива b-модификация с кубической объемно-центрированной решеткой и пл

Медь и её сплавы.
Кристаллическая решетка металлической меди кубическая гранецентрированная, плотность 8,92 г/см3, температура плавления 1083,4°C. Медь среди всех других металлов обладает одной из самых высоких тепл

Алюминий и его сплавы
По масштабам применения алюминий и его сплавы занимают второе место после железа и его сплавов. Широкое применение алюминия в различных областях техники и быта связано с совокупностью его физически

Сплавы на основе никеля
Никелевые сплавы применяются в основном как жаропрочные и коррозионностойкие материалы. Чистый никель имеет низкий предел длительной прочности (

Лекция 14.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Классификация веществ по электрическим свойствам в соответствии с зонной теорией Все вещества в зависимости от их электрических свойств относят к диэл

Материалы высокой проводимости
Проводниковые материалы, кроме высокой электрической проводимости, должны иметь достаточную прочность, пластичность, коррозионную стойкость в атмосферных условиях и в некоторых случаях высокую изно

Сплавы с высоким электросопротивлением
Сплавы для нагревательных элементов печей Сплавы для электронагревательных элементов печей являются жаростойкими проводниковыми материалами на основе никеля, хрома, железа и некоторых друг

Сверхпроводники и криопроводники
Особую группу материалов высокой электрической проводимости представляют сверхпроводники. Наличие у вещества практически бесконечной удельной проводимости было названо сверхпроводимостью

Полупроводниковые материалы
Полупроводники представляют собой материалы, которые по удельной электропроводности занимают промежуточное положение между проводниками (металлами) и диэлектриками. При незначительных внешних возде

Полупроводниковые материалы
Полупроводники представляют собой материалы, которые по удельной электропроводности занимают промежуточное положение между проводниками (металлами) и диэлектриками. При незначительных внешних возде

Электропроводность полупроводников
Появление электрического тока в полупроводнике возможно лишь тогда, когда часть электронов покидает заполненную валентную зону и переходит в зону проводимости, где они становятся носителями электри

Полупроводниковые химические соединения и материалы на их основе
Помимо элементов (Ge, Si), обладающих свойствами полупроводников, широкое применение в электротехнике получили полупроводниковые соединения - карбид кремния SiC, арсенид галлия GaAs, антимонид инди

Диэлектрические материалы
Назначение и классификация диэлектриков Термины «электроизоляционный материал» и «диэлектрический материал» не совсем равнозначны. К основным электрическим свойствам диэлектриков наряду с

Газообразные диэлектрики
Электрическая прочность, характеризуемая напряжённостью однородного электрического поля, при которой происходит резкое, скачкообразное увеличение электрической проводимости (пр

Жидкие диэлектрики
В качестве диэлектриков применяют различные по химической природе и горючести жидкости – минеральные и растительные масла, а также синтетические жидкие вещества.

Контактные материалы
В качестве контактных материалов для разрывных контактов, помимо чистых тугоплавких металлов (Сг, W), применяются различные сплавы и металлокерамические композиции на основе порошков серебра и окис

Магнитные материалы
Магнитная восприимчивость - величина, характеризующая способность вещества намагничиваться в магнитном поле. Вектор намагниченности М, т.е. магнитный момент единицы объема веще

Магнитомягкие материалы
Помимо малой коэрцитивной силы (Нс<4кА/м) магнитомягкие материалы должны обладать высокой магнитной проницаемости и большой индукцией насыщения, чтобы пропускать максимальный м

Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения
В приборостроении в ряде случаев требуются сплавы с самыми разнообразными свойствами, например, сплавы с коэффициентом линейного расширения, равным коэффициенту линейного расширения стекла, или с к

Формирование структур литых материалов. Литейные технологии
Расплав чистого металла при охлаждении ниже равновесной температуры плавления (зат

Форма первичных кристаллов и строение слитка.

Сварочное производство
Сварка— высокопроизводительный и универсальный технологический процесс получения неразъёмного соединения посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при и

Электроды для дуговой сварки и наплавки
При ручной дуговой сварке плавлением применяют неплавящиеся и плавящиеся электроды и некоторые другие вспомогательные материалы. Неплавящиеся электроды предназн

Режимы ручной дуговой сварки плавящимся электродом
Под режимом сварки понимают совокупность условий протекания процесса сварки, обеспечивающих получение сварных соединений заданных размеров, формы и качества. При ручной

Виды и характеристика стружки
При обработке заготовок резанием образуется сливная стружка, стружка скалывания или надлома. При обработке пластичных материалов образуется сливная стружка в виде спл

Геометрия прямого токарного резца
Рассмотрим параметры режущего инструмента на примере прямого токарного проходного резца

Тепловыделение и износ инструмента
Сила резания — это сила сопротивления перемещению режущего инструмента относительно обрабатываемой заготовки. Результатом сопротивления металла заготовки процессу резания является возникновение реа

Инструментальные материалы
Основными требованиями к инструментальным материалам являются высокая твердость и теплостойкость, т.е. способность сохранять высокую твердость до высоких температур, развивающихся в зоне резания.

Группа 0 — резервная
- группа 1 — токарные станки имеют типы - - 0 — специализированные автоматы и полуавтоматы; - - 1 — одношпиндельные автоматы и полуавтоматы;

Лезвийная обработка деталей машин
В лезвийной обработке (в зависимости от вида и направления движений резания, вида обработанной поверхности) можно выделить следующие технологические методы: точение, строгание, долбление, протягива

Отделочная обработка деталей машин
Отделочная обработка, т.е. финишные операции при изготовлении деталей позволяют получить обработанную поверхность с размерной точностью, соответствующей 4 —5-му квалитету и шероховатости Rz

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги