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:
termékkiállítás




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



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
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.




Termelési folyamat





GYIK
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.
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.
K: Mennyi ideig tart a szállítási idő?
V: Általában 15-20 napok, ha a poliimid film ára raktáron van, vagy 15-30 nap.
K: Melyik tanúsításod van?
V: Az üzem átadta az ISO 9001 minőségi rendszer tanúsításának igazolását;
A termékek átadták a ROHS tesztet.
K: Ön kereskedési társaság vagy gyártó?
V: Gyártó vagyunk, saját gyárakkal rendelkezünk.
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.


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

















