Какво е изолационен материал: класификация и неговите приложения

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





Електроизолационен материал / Изолационен материал се използва за възпрепятстване на потока на тока. Той образува йонни връзки и материалите с ниска проводимост и високо съпротивление се предлагат под формата на твърди, течни, газообразни като пластмасата, използвана за тапи, изолационно масло, използвано в трансформатор и др. Тези материали имат много голямо съпротивление, така че потокът на електрически ток изисква изключително високо напрежение като килограми или мегаволта, за да им изпрати няколко милиампера ток. Изолаторите се използват предимно за съхранение, а също и във всички битови и търговски електрически съоръжения за изолиране на проводника от земята.

Какво е изолационен материал / електрически изолационен материал?

Електроизолационният материал / изолационните материали са материалите, които възпрепятстват преноса на топлина, електрическия ток или шума. Всички изолационни материали имат отрицателен температурен коефициент на съпротивление и като такъв съпротивлението се намалява с повишаване на температурата. Функцията на изолатора е много важна, без която никоя електрическа машина не може да работи, по-голямата част от повредата в областта на електротехниката се дължи на повредата на изолацията. Значението на изолационните материали се увеличава с всеки изминал ден, тъй като на пазара се предлагат безброй видове изолатори. Изборът на подходящия вид изолационни материали е много важен, тъй като животът на оборудването зависи от вида на използвания материал.




Основи на изолационния материал

The изолатори са материалите, които имат валентни електрони осем или по-близо до осем. Когато валентните електрони са осем, очевидно атомът е в стабилно състояние и те предлагат много високо съпротивление, тъй като няма свободни електрони, също така забранената разлика между проводимостта и валентната лента е повече. Атомната структура на изолационния материал неон е показана на фигурата по-долу.

Атомна структура на неоновия изолационен материал

Атомна структура на неоновия изолационен материал



Както е показано на горната фигура, този атом има осем електрона в най-външната орбита, следователно те са стабилни и може да се счита за изолатор. Атомната структура на флуора има седем електрона в най-външната им орбита във валентен електрон. Атомната структура на изолационния материал флуор е показана на фигурата по-долу.

Атомна структура на флуора

Атомна структура на флуора

Атомите като кислорода, които имат само шест електрона във валентен електрон, могат да бъдат класифицирани и като изолатори, но изолационните свойства на кислорода са по-малки от тези на флуора и неона.

Атомна структура на кислорода

Атомна структура на кислорода

Атомите с осем електрона и седем електрона в най-външната орбита се държат като добър изолатор в сравнение с атомите с шест валентни електрона.


Какво е стъклен изолатор?

При висока температура стъклените изолатори се проектират или произвеждат чрез смесване на различните видове материали, включително кварц и вар на прах, и след това се охлаждат в матрицата. Основният недостатък на стъкления изолатор е, че в сравнение с други видове изолатори замърсяванията се наблюдават лесно от стъкления изолатор, а на повърхността на стъкления изолатор влагата може лесно да се дестилира.

Имоти

Свойствата на стъкления изолатор са

  • Диелектрична якост: Приблизителната стойност на диелектричната якост е 140 kV / cm.
  • Якост на натиск: Приблизителната стойност на якостта на натиск е 10 000 Kg / cm².
  • Издръжливост на опън: Приблизителната стойност на якост на опън е 35 000 Kg / cm².

Предимства

Предимствата на стъкления изолатор са

  • В сравнение с порцелана диелектричната якост е много висока в стъклен изолатор
  • Високо съпротивление
  • Якостта на опън е по-висока от порцелановата
  • Той е по-евтин от порцелановия изолатор
  • По-малко разходи

Какво е полимерен изолатор?

Полимерният или полимерният изолатор е известен също като композитен изолатор. Това е лек изолационен материал и има висока механична якост. Недостатъкът на полимерния изолатор е, ако има някаква нежелана празнина между метеорологичния навес и сърцевината, тяхната влага може да влезе.

Имоти

Полимерният или полимерен изолатор има отлични свойства, те са хидрофобни, леки и анти-атмосферни способности.

Предимства

Предимствата на полимерния изолатор са

  • В сравнение с порцелановия и стъклен изолатор, полимерният изолатор е много лек
  • Инсталационните разходи са ниски
  • Якостта на опън е по-висока от порцелановата
  • По-добро представяне

Какво е порцеланов изолатор?

Порцелановият изолатор е изолационен материал от алуминиев силикат. В наши дни този материал се използва за горния изолатор. Седмицата в напрежение и лоша устойчивост на удар е недостатъците на порцелановия изолатор. Порцеланът може да се нарече и керамичен. Приложенията на този изолатор са разпределителни и преносни линии, изолатори, трансформаторни втулки, предпазители, щепсели и контакти

Имоти

Свойствата на порцелановия изолатор са

  • Диелектрична якост: Приблизителната стойност на диелектричната якост е 60 kV / cm.
  • Якост на натиск: Приблизителната стойност на якостта на натиск е 70 000 Kg / cm².
  • Издръжливост на опън: Приблизителната стойност на якостта на опън е 500 Kg / cm².

Предимства

Предимствата на порцелановия изолатор са

  • В сравнение със стъкления изолатор механичната якост на порцелановия изолатор е много висока
  • Токът на утечка е нисък
  • По-малко се влияе от температурата
  • Дълъг живот
  • Лесна за поддръжка
  • Силно гъвкав
  • Високо надежден

Свойства на изолационния материал

Всички изолатори, когато се използват, трябва не само да се държат като изолатор при широк диапазон на електрическо напрежение, но трябва да са силни механично. Те не трябва да бъдат засегнати от топлина, атмосфера, химически ефекти и не трябва да бъдат деформирани поради стареене. Ето защо, преди да изберете изолационен материал, е много важно да знаете различните свойства и техните ефекти върху изолацията. Различните свойства на изолационните материали са електрически свойства, визуални свойства, механични, термични и химични свойства.

Електрически свойства

Електрическите свойства на изолационните материали са разделени на два вида, те са изолационно съпротивление и диелектрична якост. Изолационното съпротивление отново се класифицира на два вида, те са обемно съпротивление и повърхностно съпротивление. Факторите, влияещи върху изолационното съпротивление, са температура, стареене, приложено напрежение и влага, а факторите, влияещи върху диелектричната якост, са температурата и влажността.

Визуални свойства

Визуалните свойства на изолационния материал са външен вид, цвят и неговата кристалност.

Механични свойства

Някои от механичните свойства, за които трябва да се внимава при избора на изолационния материал, са опън и компресия, устойчивост на абразия, разкъсване, срязване и удар, вискозитет, порьозност, разтворимост, абсорбция на влага и обработваемост и формоваемост.

Термични свойства

Термичните свойства на изолационния материал са точка на топене, светкавица, летливост, топлопроводимост, термично разширение и топлоустойчивост.

Химични свойства

Различните химични свойства на изолационния материал са устойчивост на външни химични ефекти, въздействие върху други материали, химически промени в материала, хигроскопичност и стареене.

Класификация на изолационния материал

Класификацията на изолационния материал се основава на термична класификация, физическа класификация, структурна, химическа класификация и процес на производство.

Термична класификация

Термично изолаторите се класифицират в седем типа или седем класа, те са клас Y, клас A, клас E, клас B, клас F, клас H и клас C.

Елегантен

Ограничителната температура за клас Y е 900 C, а материалите от клас Y са памук, хартия, коприна и подобни органични материали.

Клас-А

Ограничителната температура за клас А е 1050 C, а материалите от клас A са импрегнирана хартия, коприна, полиамид, памук и смоли.

Клас-Е

Ограничителната температура за клас E е 1200 C, а материалите от клас E са емайлирана тел изолация на основата на прахообразни пластмаси, поливинил епоксидни смоли и др.

Клас B

Ограничителната температура за клас B е 1300 C, а материалите от клас B са неорганични материали, импрегнирани с лак.

Клас-F

Ограничителната температура за клас F е 1550 C, а материалите от клас F са слюда, полиестер епоксид, лакиран с висока устойчивост на топлина.

Клас-Н

Ограничителната температура за клас H е 1800 C, а материалите от клас H са композитни материали от слюда, стъкло, влакна и др.

Клас-С

Ограничителната температура за клас C е> 1800 C, а материалите от клас C са стъкло, слюда, кварц, керамика, тефлон и др.

Физическа класификация на изолационния материал

Физическата класификация на изолационния материал се класифицира на три вида: те са твърди, течни и газообразни. Физическата класификация на изолаторите е показана на фигурата по-долу.

Физическа класификация на изолационните материали

Физическа класификация на изолационните материали

Твърдите изолационни материали са влакнести, керамични, слюда, стъкло, каучук и смолисти. Течните изолационни материали са минерални масла, синтетични масла, трансформаторни масла и различни масла. Газообразните изолационни материали са въздух, водород, азот и сярен хексафлуорид.

Структурна класификация

Структурната класификация на изолационния материал се класифицира на два вида, те са целулозни и влакнести.

Химическа класификация

Химическата класификация на изолационния материал се класифицира на два вида, те са органични и неорганични.

Процес на производство

Процесът на производство се класифицира в два вида, те са естествени и синтетични.

Някои от изолационните материали са фибростъкло, минерална вата, целулоза, естествени влакна, полистирол, полиизоцианурат, полиуретан, изолационни облицовки, фенолна пяна, карбамид-формалдехидна пяна и др.

Приложения на Изолационен материал

Приложенията на изолационния материал са

  • Кабелна и далекопроводи
  • Електронни системи
  • Енергийни системи
  • Домашни преносими уреди
  • Изолационна лента за електрически кабели
  • Лични предпазни средства
  • Електрически гумени постелки

Често задавани въпроси

1). Какви са обичайните изолационни материали?

Някои от често срещаните изолационни материали като керамика, стъкло, тефлон, силикон и др.

2). Кои материали се използват за изолиране на проводници?

Някои от най-добрите добри електроизолационни материали са стъкло, хартия, тефлон, PVC, лак и гума.

3). Какви са често срещаните материали за топлоизолатори?

Общите топлоизолационни материали са минерална вата, фибростъкло, полистирол, целулоза, полиуретанова пяна и др.

4). Какви са приложенията на изолационните материали?

Приложенията на изолационния материал са електрически гумени постелки, силови и електронни системи, кабелни и преносни линии и др.

5). Какво е значението на изолационните материали?

Изборът на подходящия тип изолационен материал е много важен, тъй като животът на оборудването зависи от вида на използвания материал.

В тази статия какви са изолационни материали / електроизолационни материали , класификация на изолационните материали, приложения, предимства и свойства на стъклената изолация, порцелановия изолатор и полимерния или полимерния изолатор, обсъждат се свойствата на изолационните материали. Ето въпрос към вас какъв тип изолационни материали се използват в дома?