Szigetelő papír kiválóan

Szigetelő papír kiválóan

Vastagság: 0. 1 mm
Szakítószilárdság: nagyobb vagy egyenlő 75N/㎜²
A szálláslekérdezés elküldése
Csevegj most
Leírás
Termékek leírása

 

Szigetelő papír kiválóanegy elektromos szigetelő anyag, amelyet egy szigetelő bevonat hozzáadásával készítenek a papírpéphez. Jó szigetelési tulajdonságokkal, mechanikai szilárdsággal és hőmérsékleti ellenállással rendelkezik. A papírszigetelő anyag egy vékony lapos, szigetelő anyag, amely növényi rostokból, ásványi rostokból, szintetikus szálakból és keverékekből készül, mint nyersanyagok, és a szálak egy papírgépen egy papírgépen helyezkednek el. A szigetelő papír használható kábelekben, tekercsekben, transzformátorokban, motorokban, reaktorokban és egyéb mezőkben. Ez az alapvető szilárd szigetelő anyag, amely biztosítja az energia- és elektromos berendezések stabil működését, és nélkülözhetetlen és fontos szerepet játszik.

 

Szigetelő papír kiváló termék előnyeivel:

 

1. Jó szigetelési tulajdonságok
2. Kiváló mechanikai erő
3. Jó hőmérsékleti ellenállás
4. Lower költségek
termékkiállítás
Electric motor winding paper
Electrical insulation crepe paper for oil transformer
Transformer insulation paper
Insulation transformer layer
 
Elektromos szigetelő papír alkalmazások

1.A szelektromos szigetelő papírt használnak alapanyagként rugalmas anyagokhoz, például PMP, DDP stb.

2. Alapanyagként az olajcsatornacsíkhoz

3.Direkt módon alkalmazzák a transzformátor tekercseire

11
PMP
2
olajcsatornás csík
4
transzformátor tekercsek

 

Szigetelő papír kiváló paraméterekkel

Vastagság: 0. 1 mm

Szélesség: Testreszabott

Műszaki adatok

IEC -teszt

Standard

Egység

Standard

Érték

Standard normál

Vastagságtűrés

641

%

± 10

 

IEC 621-2

 

 

Fajlagos súly

 

641

g/cm3

1,0-1,2

 

IEC 621-2

 

Hosszirányú

Meghosszabbítás a szünetben

transzverzális

641

%

2.0

7.0

 

IEC 621-2

 

hosszirányú

Szakító szorongás

Transzverzális

641

N/mm²

80

40

 

IEC 621-2

Zsugorodást addig, amíg állandó súlyhosszirányú

Transzverzális max…

Vastagság

641

%

1,0

1,5

7

 

Nedvességtartalom max… ..

641

%

8

 

Olajszívás

641

%

10

 

Hamu

641

%

1

 

Dielektromos erősség

641

KV/mm

10

 

 

 

Szigetelő anyagok szakmai gyártója vagyunk, támogatjuk az ODM/OEM -t, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy ingyenes mintákat szerezzen

 

product-1733-293

 

csomagolás

Szigetelő papír kiváló fából készült ládákba, fa keretes tokokkal vagy más erős anyagokkal, nedvességálló anyagokkal borítva.

Az egyes csomagok bruttó súlya nem haladja meg a 3000 kg -ot.

4
3
5
1
 
Termelési folyamat

 

product-285-188
Iszapkészítés
product-285-188
Pép kondicionálás
product-285-188
Mechanikus méret
product-285-188
Szárítási feldolgozás
product-285-188
Tekercselés és csomagolás

 

GYIK

 

01/

K: Melyek a szigetelőpapír osztályai?

V: Y osztály szigetelő anyagok - 90 fok. ...

A osztályú szigetelő anyagok - 105 fok. ...

E osztály szigetelő anyagok - 120 fok. ...

B osztályú szigetelő anyagok - 130 fok. ...

F osztályú szigetelő anyagok - 155 fok. ...

H osztályú szigetelő anyagok - 180 fok. ...

Class C Insulating Materials – >180 fok.

02/

K: Mi az impregnált papír az elektromos szigeteléshez?

V: Az A osztályú szigetelő anyag 105 fokig tartó hőmérsékletet képes ellenállni. A szigetelő anyagok osztálya impregnált pamut, papír, olaj, zománc, laminált fa stb.

03/

K: Mennyi ideig tart a szállítási idő?

V: Általában 15-20 napok, ha a poliimid film ára raktáron van, vagy 15-30 nap.

04/

K: Melyik tanúsításod van?

V: Az üzem átadta az ISO 9001 minőségi rendszer tanúsításának igazolását;

A termékek átadták a ROHS tesztet.

05/

K: Ön kereskedési társaság vagy gyártó?

V: Gyártó vagyunk, saját gyárakkal rendelkezünk.

06/

K: Adsz mintákat? Ingyenes vagy extra?

V: Igen, ingyenes mintákat tudunk biztosítani, csak a szállítási költségeket kell fedeznie.

atransformer tippek

Mit jelentenek a transzformátor adattáblájának minősítései?

A transzformátor névleges értéke a gyártó előírása a transzformátor normál használatára. Amikor a transzformátor a megadott névleges érték mellett működik, biztosítja a hosszú távú megbízható működést és a jó teljesítményt. Besorolása a következő szempontokat tartalmazza:

1. névleges kapacitás: Ez a transzformátor kimeneti kapacitásának garantált értéke névleges körülmények között. Az egységet Volt-overa (VA), kilovolt-overa (KVA) vagy megavolt-overa (MVA) fejezi ki. Mivel a transzformátor nagy működési hatékonysággal rendelkezik, általában az elsődleges és a másodlagos tekercsek névleges kapacitási tervezési értékei egyenlőek. 2. névleges feszültség: A transzformátor terminális feszültségének garantált értékére utal, ha nincs terhelés, feszültség (V) és kilovolt (KV). Eltérő rendelkezés hiányában a névleges feszültség a vonal feszültségére utal.

3. névleges áram: A névleges kapacitásból és a névleges feszültségből kiszámított vonaláramra utal, amperben kifejezve (A)

4. No-terhelési áram: A gerjesztő folyószámlája a névleges áram százalékára, amikor a transzformátor nem terheléskor működik.

5. Rövidzárlati veszteség: Aktív veszteség, ha a tekercs egyik oldalát rövidzárlatú, és feszültséget kell alkalmazni a tekercs másik oldalára, hogy mindkét tekercs elérje a névleges áramot. Az egységet Watts (W) vagy Kilowatt (KW) fejezik ki.

Terhelés nélküli veszteség: A transzformátor aktív energiaveszteségére utal a terhelés nélküli művelet során, Watts (W) vagy Kilowatts (KW) kifejezésével.

6. Rövidzárlati feszültség: Impedancia feszültségnek is nevezik a feszültség százalékára, amikor a tekercs egyik oldalát rövidzárlatú, a másik oldalsó tekercs eléri a névleges áramot és a névleges feszültséget.

7. Csatlakozási csoport: Jelzi az elsődleges és a másodlagos tekercsek csatlakozási módszerét, valamint az órákban kifejezett vonali feszültségek közötti fáziskülönbséget.

7
 
8
 

Miért kell a transzformátor azonnali védelmének elkerülnie az alacsony feszültségű rövidzárlatot?

Ez elsősorban a relé védelmi művelet szelektivitását veszi figyelembe. A nagyfeszültségű oldallasz-törés védelmet elsősorban a transzformátor súlyos külső hibáinak védelmére használják. Ha a transzformátor alacsony feszültségű oldalán lévő maximális rövidzárlati áramot a beállítás során nem kerülik el, akkor az alacsony feszültségű oldal nem messze van a kimenettől. A tartomány rövidzárlati áramértéke nem változik sokat, és alapvetően ugyanaz. Ez kibővíti a nagyfeszültségű, gyors megszakítású védelem terjedelmét az alacsony feszültségű kimenetre, ezáltal elveszítve a szelektivitást. A szelektivitás elvesztése után a védelem megbízhatóbb, de kellemetlenségeket okoz az engedélyhez. Például, sok iparágnak most van egy 10 kV-os fő disztribúciós szobája (10 kV busz + kimeneti megszakító), és minden műhelynek van egy alacsony feszültségű elosztóhelye (Ring Fő egység + Transformer), ha a megszakító nem kerüli el a maximális rövidzárlati áramot a transzformátor alsó és nagyfeszültség-oldalán, és az alacsony volta-kapcsoló-kapcsolót, az alacsony volta-kapcsoló-kapcsolót, az alacsony volta-kapcsoló-kapcsolót, az alacsony volta-kapcsoló-kapcsolót, az alacsony volta-kapcsoló-kapcsolót, az alacsonyabb volta-kapcsoló-kapcsolót (a gyűrűs főkapcsoló-kapcsoló), és kellemetlenség a művelet miatt.

Mi a jelenlegi transzformátor funkciója?

Válasz: Az áram transzformátorok egy bizonyos arányban változtatják meg a nagy áramokat kis áramokra, biztosítják az áramot a különféle műszerfelhasználásokhoz és a relékvédelemhez, és elkülönítik a másodlagos rendszert a nagyfeszültségtől. Ez nem csak az emberek és a felszerelések biztonságát biztosítja, hanem egyszerűsíti és szabványosítja a műszerek és relék gyártását, és javítja a gazdasági előnyöket.

Milyen működési elve van a túláram védelme?

Válasz: Ha az energiahálózatban fázis-fázisú rövidzárlat fordul elő, az áram hirtelen növekszik, és a feszültség hirtelen csökken. A túláram -védelem beállítja az áram -relé működési áramát a vonal szelektivitási követelményei szerint. Amikor a sorban lévő hibaáram eléri az aktuális relé működési értékét, az aktuális relé a védelmi eszköz szelektív követelményeinek megfelelően működik, hogy szelektíven levágja a hibasort.

Melyek a kábelezési módszerek a jelenlegi transzformátorokhoz?

Válasz: A jelenlegi transzformátorok vezetékezési módszerei között szerepel a kétfázisú V alakú huzalozás és a kétfázisú áramkülönbség huzalozása két áramtranszformátor segítségével; Háromfázisú Y alakú huzalozás, háromfázisú δ alakú huzalozás és nulla szekvencia van három áramtranszformátor segítségével. vezeték.

Népszerű tags: Szigetelő papír kiváló, porcelán szigetelőpapírral, kiváló beszállítókkal, transzformátor szigetelőpapírzöld szigetelőpapír