
- •5 Показ наиболее характерных, технически и экономически обоснованных случаев применения электротехнических материалов в практике.
- •Обозначение основных величин, принятые в книге.
- •Раздел I. Основы металловедения.
- •§1. Строение и свойство металлов.
- •§ 2. Железо и его сплавы.
- •§ 3. Классификация и маркировка углеродистой стали и чугунов.
- •§ 4. Классификация чугунов.
- •§ 5. Легированные стали.
- •§ 6. Термическая и химико-термическая обработка металлов.
- •§ 7. Диффузионная металлизация.
- •§ 8. Коррозии металлов и сплавов. Понятие о коррозии, ее виды.
- •§ 9. Цветные металлы и сплавы. Общие понятия о цветных металлах и сплавах. Медь и ее сплавы.
- •Проводниковые материалы и изделия.
- •§ 10. Классификация проводниковых материалов.
- •§11. Проводниковая медь и ее свойства.
- •§ 12. Проводниковые сплавы на основе меди (бронзы и латуни).
- •§13. Проводниковый алюминий и его свойства.
- •§ 14. Проводниковые железо и сталь.
- •§ 15. Свинец и его свойства.
- •§ 16. Благородные металлы, применяемые в электротехнике.
- •§ 17. Тугоплавкие металлы применяемые в электротехнике.
- •§ 18. Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением.
- •§19.Проводниковые сплавы высокого сопротивления на основе меди и никеля.
- •§ 20. Жаростойкие проводниковые сплавы.
- •§ 21. Свойства сверхпроводников.
- •§ 22. Электроугольные материалы и изделия.
- •§ 23. Основные свойства электроугольных изделий.
- •§ 24. Экранные материалы.
- •§ 25. Проводниковые изделия.
- •§ 26. Монтажные провода.
- •Установочные провода
- •§ 27. Контрольные кабели.
- •§ 28.Силовые кабели с резиновой изоляцией.
- •§29. Кабели с бумажной изоляцией.
- •Раздел III
- •§30. Поляризация диэлектриков.
- •§ 31. Потери энергии в диэлектриках.
- •§ 32. Пробой диэлектриков.
- •§ 33. Способы измерения электрических характеристик диэлектриков.
- •§ 34. Тепловые характеристики и способы их измерения.
- •§ 35. Физико-химические характеристики электроизоляционных материалов.
- •§ 36. Влажностные свойства диэлектриков.
- •§ 37. Газообразные диэлектрики. Значение газообразных диэлектриков.
- •1 В состав воздуха входят: Таблица 22
- •§ 38. Жидкие диэлектрики. Классификация и назначение жидких диэлектриков.
- •§ 39. Синтетические жидкие диэлектрики.
- •§ 40. Твердые органические диэлектрики . Основные понятия о высокополимерных материалах.
- •§ 41. Полимеризационные органические диэлектрики.
- •§ 42. Поликонденсационные органические диэлектрики.
- •§ 43. Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики.
- •§ 44. Пленочные электроизоляционные материалы.
- •§ 45. Воскообразные диэлектрики
- •§ 46. Электроизоляционные резины.
- •§ 47. Электроизоляционные лаки.
- •§ 48. Основные сведения о волокнистых электроизоляционных материалах.
- •§ 49. Древесина и ее свойства.
- •§ 50. Волокнистые диэлектрики.
- •§ 51. Текстильные электроизоляционные материалы.
- •§ 52. Электроизоляционная слюда и материалы на ее основе.
- •§ 53. Миканиты.
- •§ 54. Микафолий, микалента.
- •§ 55. Слюдинитовые электроизоляционные материалы.
- •§ 56. Электрокерамические материалы.
- •§ 57. Изоляторная керамика.
- •§ 58. Фарфоровые изоляторы.
- •§ 59. Стекло и стеклянные изоляторы.
- •§ 60. Основные характеристики изоляторов.
- •§ 61. Конденсаторные керамические материалы.
- •§ 62. Сегнетокерамика.
- •§ 63. Минеральные диэлектрики.
- •Раздел IV
- •§ 64. Электропроводность полупроводников
- •§ 65. Основные характеристики и свойства
- •§ 66. Полупроводниковые материалы и изделия.
- •§ 67. Основные полупроводниковые изделия.
- •Раздел V
- •§ 68. Основные характеристики магнитных материалов.
- •§ 69. Классификация магнитных материалов.
- •§ 70. Влияние химического состава и технологии на
- •§ 71. Магнитно -мягкие материалы.
- •§ 72. Магнитно-мягкие сплавы
- •§ 73. Ферриты.
- •§ 74. Основные свойства магнитно-твердых материалов.
- •§ 75. Магнитные стали.
- •§ 76. Магнитно-твердые сплавы.
- •§ 77. Магнитно-твердые ферриты.
- •Раздел VI. Способы обработки материалов.
- •§ 78. Сварка металлов.
- •§ 79. Классификация способов сварки.
- •§ 80. Обработка давлением.
- •§ 81. Литье и литейное производство.
- •Виды литья.
- •Специальные виды литья.
- •§ 82. Паяние.
- •§ 83. Флюсы.
- •§ 84. Паяльные лампы.
- •§ 85. Инструменты для паяния. Виды паянных соединений.
- •§ 86. Паяние мягкими припоями.
- •§ 87. Лужение.
- •§ 88. Паяние твердыми припоями.
§ 58. Фарфоровые изоляторы.
Из электротехнического фарфора изготовляют изоляторы установок низкого напряжения и для линий связи, а также различные электроустановочные изделия (основания для пробочных предохранителей, штепсельных розеток и др.).
Рис.128. Высоковольтные штыревые изоляторы: а- изолятор на 6 кВ, б- изолятор на 35кВ; 1- верхняя часть изолятора, 2- нижняя часть изолятора, 3- цементная заделка, 4- выемка для провода
Р
ис.
129. Подвесной изолятор для районов с
загрязненной атмосферой. Опорные
изоляторы: 1- чугунный фланц, 2- чугунный
колпачок, 3- цементная заделка, 4- фарфоровый
изолятор
Главной областью применения электротехнического фарфора является производство штыревых, подвесных, опорных, опорно-штыревых, проходных высоковольтных изоляторов и вводов на напряжение до 500 000 В и выше.
Рис 130.
На рис. 128 показаны высоковольтные штыревые изоляторы на 6 и 35 кВ. Они навинчиваются на металлические штыри, которые крепятся на опорах линий электропередач. С помощью штыревых изоляторов осуществляется изоляция проводов высокого напряжения от опор. Они обеспечивают жесткое крепление проводов на опоре.
В отличие от штыревых подвесные изоляторы (рис. 129) обеспечивают шарнирное крепление провода на опоре. Для этого подвесные изоляторы соединяются друг с другом в гирлянды, подвешиваемые на металлических опорах.Подвесные изоляторы для районов с загрязненной атмосферой имеют развитую поверхность с выступающими ребрами (рис. 129). Это необходимо для того, чтобы увеличить длину пути утечки тока по загрязняемой поверхности изоляторов.
Штыревые и подвесные изоляторы составляют группу линейных изоляторов, поскольку они применяются преимущественно на линиях электропередачи.
Опорные изоляторы (рис. 129) применяется в качестве изоляционных опор для шин и контактов в электрических аппаратах (разъединители и др.) и в распределительных устройствах высокого напряжения в закрытых помещениях. Опорно-штыревые изоляторы (рис. 131) тоже применяются в качестве изоляционных опор, но в наружных распределительных устройствах высокого напряжения. Эти изоляторы имеют выступающие крылья, которые защищают от дождя расположенные под ними части поверхности изолятора. Этим обеспечивается необходимая величина мокроразрядного напряжения изолятора.
Рис. 131. Опорные штыревые изоляторы:а- изоляторы на 6 кВ, б- изоляторы на 35кВ; 1- верхний фарфоровый элемент, 2- нижний фарфоровый элемент, 3- цементная заделка, 4- чугунный колпак,5- чугунный штырь
Рис.133.Проходные изоляторы для установки Рис.124.Проходные изоляторы
внутри помещений: а-изолятор на 6кВ; для наружной установки
б-изолятор на 35кВ: 1-фарфоровый изолятор;
1-фарфоровый изолятор; 2-металлический фланец;
2-металлический фланец; 3-металлический колпачок;
3-металлический колпачок; 4-токоведущий стержеень;
4-медный токоведущий колпачок; 5-цементная заделка;
5-выдавки на медной шине; 6-обмотка из бакелитовой
6-цементная заделка; бумаги.
7-солевые прокладки.
Проходные изоляторы (рис. 133) предназначается для изоляции проводов с высоким напряжением от стен знаний, стенок баков трансформаторов и масляных выключателей. Проходные изоляторы для наружных установок имеют далеко выступающие крылья (рис. 133). Каждый проходной изолятор снабжен чугунным фланцем и токоведущим медным стержнем, пропущенным через внутреннюю полость изолятора и закрепленным в изоляторе с помощью металлических колпачков. Проходные изоляторы выпускают на напряжения до 35 кВ.
Фарфоровые маслонаполненные вводы (рис. 134) представляют собой проходные изоляторы на напряжения от 110 до 750 кВ и выше. Токоведущий стержень (медная труба), проходящий через внутреннее пространство ввода, имеет изоляцию в виде бумажной обмотки из кабельной бумаги, слои которой разделены тонкими металлическими обкладками из алюминиевой фольги. Такой тип внутренней изоляции ввода называется конденсаторным. Он представляет собой систему цилиндрических конденсаторов, последовательно соединены друг с другом. Внутреннее пространство ввода заполнено трансформаторным маслом.
Конденсаторный тип внутренней изоляции ввода обеспечивает более равномерное распределение напряжения внутри и по поверхности ввода. В результате этого можно создавать вводы на очень высокие напряжения — до 750 кВ и выше.
Рис. 134. Фарфоровый маслонаполненный ввод на 220 кВ, 600 а: 1- верхняя фарфоровая крышка, 2- нижняя фарфоровая крышка, 3- соединительная стальная втулка, 4- токоведущая медная труба, 5- расширитель для масла, 6- мерное стекло
Опорные, опорно-штыревые и проходные изоляторы и вводы относятся к группе аппаратных изоляторов, поскольку они применяются главным образом в различных электрических аппаратах.