Izolacijski papir z odličnim

Izolacijski papir z odličnim

Debelost: 0. 1mm
Natezna trdnost: večja ali enaka 75N/㎜²
Pošlji povpraševanje
Klepetaj zdaj
Opis
Opis izdelkov

 

Izolacijski papir z odličnimje električni izolacijski material, narejen z dodajanjem izolacijske prevleke v papirno kašo. Ima dobre izolacijske lastnosti, mehansko trdnost in temperaturno odpornost. Papirni izolacijski material je tanek listo podoben izolacijski material iz rastlinskih vlaken, mineralnih vlaken, sintetičnih vlaken in mešanic kot surovine, vlakna pa se odlagajo na papirni stroj prek medija. Izolacijski papir se lahko uporablja v kablih, tuljavah, transformatorjih, motorjih, reaktorjih in drugih poljih. To je osnovni trdni izolacijski material, ki zagotavlja stabilno delovanje energije in električne opreme ter igra nepogrešljivo in pomembno vlogo.

 

Izolacijski papir z odličnimi prednosti izdelka:

 

1. dobre izolacijske lastnosti
2. Odlična mehanska trdnost
3. Dobra temperaturna odpornost
4.Lower Stroški
Prikaz izdelka
Electric motor winding paper
Electrical insulation crepe paper for oil transformer
Transformer insulation paper
Insulation transformer layer
 
Uporaba električnih izolacijskih papirjev

1.električni izolacijski papir se uporablja kot osnovni material za prožne materiale, kot so PMP, DDP itd.

2. Je osnovni material za oljni trak

3.Irktivno uporabljeno za navitja transformatorjev

11
PMP
2
Oljni kanalni trak
4
Navitja transformatorjev

 

Izolacijski papir z odličnimi parametri

Debelost: 0. 1mm

Širina: prilagojena

Tehnični podatki

IEC - test

Standardno

Enota

Standardno

Vrednost

Standardna norma

Tolerance debelosti

641

%

± 10

 

Iec 621-2

 

 

Specifična teža

 

641

g/cm3

1,0-1,2

 

Iec 621-2

 

Vzdolžno

Raztezanje ob odmoru

prečna

641

%

2.0

7.0

 

Iec 621-2

 

vzdolžno

Natezna moč

Prečna

641

N/mm²

80

40

 

Iec 621-2

Krčenje do konstantne teže vzdolžno

Prečni max ...

Debelina

641

%

1,0

1,5

7

 

Vsebnost vlage največ… ..

641

%

8

 

Absorpcija olja

641

%

10

 

Pepel

641

%

1

 

Dielektrična moč

641

kV/mm

10

 

 

 

Smo profesionalni proizvajalec izolacijskih materialov, podporna ODM/OEM, kontaktirajte nas, da dobite brezplačne vzorce

 

product-1733-293

 

embalaža

Izolacijski papir z odlično pakirano v lesenih zabojih, lesenimi okvirji ali drugimi dovolj močnimi materiali, pokritimi z vlago, ki je odporen na vlago.

Bruto teža vsakega paketa ne presega 3000 kilogramov.

4
3
5
1
 
Proces proizvodnje

 

product-285-188
Priprava gnoja
product-285-188
Kondicioniranje celuloze
product-285-188
Mehanska velikost
product-285-188
Obdelava sušenja
product-285-188
Reeling in embalaža

 

Pogosta vprašanja

 

01/

V: Kakšni so razredi izolacijskega papirja?

A: Izolacijski materiali razreda Y - 90 stopnja. ...

Vzorni materiali razreda A - 105 stopinj. ...

Izolacijski materiali razreda E - 120 stopinj. ...

Izolacijski materiali razreda B - 130 stopinj. ...

Izolacijski materiali razreda F - 155 stopinj. ...

Izolacijski materiali razreda H - 180 stopinj. ...

Class C Insulating Materials – >180 stopinj.

02/

V: Kaj je impregnirani papir za električno izolacijo, ki je razvrščena kot?

O: Vzorni material razreda A lahko prenese temperature do 105 stopinj C. Razred izolacijskih materialov je impregniran bombaž, papir, olje, emajli, laminirani les itd.

03/

V: Kako dolg je čas dostave?

A: Na splošno so 15-20 dnevi, če je cena poliimida filma na zalogi ali pa je 15-30 dnevi.

04/

V: Katero potrdilo imate?

O: Obrat je sprejel potrdilo o certifikatu o kakovosti ISO 9001;

Izdelki so opravili test ROHS.

05/

V: Ali trgujete s podjetjem ali proizvajalcem?

O: Mi smo proizvajalec, ki imamo svoje tovarne.

06/

V: Ali zagotavljate vzorce? Je brezplačno ali dodatno?

O: Da, lahko zagotovimo brezplačne vzorce, pokriti morate le stroške pošiljanja.

Atransformer nasveti

Kaj pomenijo ocene na plošči Transformerja?

Nazivna vrednost transformatorja so predpisi proizvajalca za normalno uporabo transformatorja. Ko transformator deluje pod določeno nazivno vrednostjo, lahko zagotovi dolgoročno zanesljivo delovanje in dobro delovanje. Njegove ocene vključujejo naslednje vidike:

1. Nazivna zmogljivost: To je zajamčena vrednost izhodne zmogljivosti transformatorja pod nazivnimi pogoji. Enota je izražena v Volt-Ampere (VA), Kilovolt-Amper (KVA) ali Megavolt-Amper (MVA). Ker ima transformator visoko učinkovitost delovanja, so ponavadi vrednosti oblikovanja nazivne zmogljivosti primarnih in sekundarnih navitij enake. 2. Nazivna napetost: Nanaša se na zajamčeno vrednost končne napetosti transformatorja, kadar je brez obremenitve, izraženo v voltih (V) in kilovoltih (kV). Če ni drugače določeno, se nazivna napetost nanaša na napetost črte.

3. Nazivni tok: Nanaša se na linijski tok, izračunan iz nazivne zmogljivosti in nazivna napetost, izraženo v amperu (a)

4. Tok brez obremenitve: Vzbujanje tok predstavlja odstotek nazivnega toka, ko transformator deluje pri brez obremenitve.

5. Izguba kratkega stika: Aktivna izguba Ko je ena stran navitja kratek stik in napetost nanese na drugo stran vijuganja, tako da oba navitja dosežeta nazivni tok. Enota je izražena v Watts (W) ali kilovatih (KW).

Izguba brez obremenitve: Nanaša se na aktivno izgubo električne energije transformatorja med delovanjem brez obremenitve, izraženo v vat (W) ali kilovatih (KW).

6. Napetost kratkega stika: imenovana tudi napetost impedance, se nanaša na odstotek napetosti, ki se uporablja, ko je ena stran navitja kratkoročna, druga stranska navijanje pa doseže nazivni tok in nazivno napetost.

7. Povezava Skupina: označuje metodo povezave primarnih in sekundarnih navitij ter fazno razliko med linijskimi napetostmi, izraženo v urah.

7
 
8
 

Zakaj mora trenutna zaščita transformatorjev preprečiti nizkonapetostni tok kratkega stika?

To v glavnem upošteva selektivnost ukrepa za zaščito pred relejem. Visokonapetostna stranska zaščita hitrega razbitja se uporablja predvsem za zaščito resnih zunanjih napak transformatorja. Če se največji tok kratkega stika na nizkonapetostni strani transformatorja med nastavitvijo ne izogne, pa nizkonapetostna stran ni daleč od vtičnice. Vrednost kratkega stika v razponu se ne spreminja veliko in je v bistvu enaka. To bo razširilo obseg visokonapetostne stranske zaščite hitrega odmora na nizkonapetostno vtičnico in s tem izgubilo selektivnost. Po izgubi selektivnosti je zaščita bolj zanesljiva, vendar prinaša nevšečnosti licenci. Na primer, številne panoge imajo zdaj 10kV glavno distribucijsko sobo (10kV vodila + odhodni odklopnik), vsaka delavnica pa ima prostor za distribucijo z nizko napetostjo (glavna enota obročev + transformator), če se odklopnik vezja ne izogne ​​največjim tokom kratkega kroga na nizko-voltarni strani, ki bo vodil glavno enoto, in glavni volzalni tok, ki se bo z glavnim volzalnim tokom) in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota), in obroče glavna enota) in popestritev glavnega toka), in obroč povzroča neprijetnost pri operaciji.

Kakšna je funkcija trenutnega transformatorja?

Odgovor: Trenutni transformatorji spremenijo velike tokove v majhne tokove v določenem deležu, zagotavljajo tok za različne uporabe instrumentov in zaščito pred relej ter izolirajo sekundarni sistem iz visoke napetosti. Ne samo da zagotavlja varnost ljudi in opreme, ampak tudi poenostavi in ​​standardizira proizvodnjo instrumentov in relej ter izboljša gospodarske koristi.

Kakšno je načelo obratovanja za zaščito pred pretekom?

Odgovor: Ko se v napajalnem omrežju pojavi napaka od faze do faze, se tok nenadoma poveča in napetost se bo nenadoma zmanjšala. Zaščita prekomernega toka nastavi obratovalni tok trenutnega releja glede na zahteve glede selektivnosti linij. Ko tok napake v vrstici doseže vrednost akcije trenutnega releja, trenutni rele deluje v skladu s selektivnimi zahtevami zaščitne naprave, da selektivno odreže črto napake.

Kakšne so metode ožičenja za trenutne transformatorje?

Odgovor: Metode ožičenja trenutnih transformatorjev vključujejo dvofazno ožičenje v obliki črke V in dvofazno ožičenje tokovne razlike z uporabo dveh trenutnih transformatorjev; Obstajajo trifazno ožičenje v obliki črke Y, trifazno ožičenje v obliki črke Δ in ničelno zaporedje z uporabo treh trenutnih transformatorjev. ožičenje.

Priljubljena oznake: Izolacijski papir z odličnim, kitajskim izolacijskim papirjem z odličnimi dobavitelji