Зависимость воздухопроницаемости стеклослюдинитовых лент от технологии их изготовления

Авторы

  • Ященко С.А. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
  • Лучко Д.В. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Ключевые слова:

склейка расплавом, склейка порошком, корпусная изоляция катушек, добротность изоляции, качество пропитки, наработка на отказ

Аннотация

Основная часть технологических процессов практически во всех отраслях промышленности, в том числе связанных с транспортировкой, переработкой минерального сырья, не может быть реализована без использования электродвигателей. Высокая надежность работы этих машин обеспечивает безаварийность и является гарантом безопасности людей в указанных отраслях промышленности. Показатели надежности работы электрических машин зависят от состояния изоляции обмоток, которое в значительной мере определяется насыщенностью полостей обмотки пропиточным составом, проникшим в них при пропитке. Рассмотрены различные технологии изготовления слюдосодержащих электроизоляционных лент, применяемых в качестве корпусной изоляции катушек тяговых электродвигателей (ТЭД). Представлены основные причины выхода из строя тяговых двигателей. Описаны существующие типы изоляции, их возможный композиционный состав, особенности и области применения. Дано краткое описание основных способов изготовления электроизоляционных слюдосодержащих лент, приведена оценка сильных и слабых сторон каждой из технологий. Приведены методы испытания исходных полуфабрикатов лент и готовой изоляции.

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

ГОСТ

1. Проблемы повышения надежности электрических машин / Р.Х. Самигуллина, Н.Г. Баженов, Р.Р. Моисеева, Ю.Н Зацаринная // Вестник Казанского технологического университета. 2014. № 20. C. 117-119. EDN: SYAHCD

2. Огоньков В.Г. Электроизоляционные материалы и системы изоляции для электрических машин. В двух книгах. Кн. 2. М.: Изд. дом МЭИ, 2012. 304 с.

3. Захарова А.Г., Федотова А.А. Разработка и применение новых систем изоляции высоковольтных электрических машин. // XI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Кемерово: КузГТУ, 2019. С. 20148. EDN: ZYMNLW

4. Чекалин М.А., Пассет Б.В., Иоффе Б.А. Технология органических красителей и промежуточных продуктов: Учеб. пособие для техникумов; 2-е изд., перераб. Л.: Химия, 1980. 472 с.

5. Пак В.М., Трубачев С.Г. Новые материалы и системы изоляции высоковольтных электрических машин. М.: Энергоатомиздат, 2007. 416 с.

6. Русов В.А. Измерение частичных разрядов в изоляции высоковольтного оборудования. Екатеринбург: УрГУПС, 2011. 370 с.

7. Ленты непропитанные марок Элмикапор [Сайт]: ООО «ЗЭИМ Элинар» [2022]. URL https://www.elinarzeim.ru/materialyi-dlya-proizvodstva-vyisokovoltnyih-elektricheskih-mashin/ (дата обращения 7.12.2022).

8. Оборудование для определения воздухопроницаемости [Сайт]: Lorentzen&Wettre [2022] URL https://new.abb.com/pulp-paper/abb-in-pulp-and-paper/products/lorentzen-wettre-products (дата обращения 15.11.2022).

9. Смирнов Г.В., Смирнов Д.Г. Ёмкостной способ контроля качества пропитки обмоток электрических двигателей общепромышленного применения // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2016. Т. 327. № 4. 69-77. EDN: WBPERP

APA

1. Samigullina, R. H., Bazhenov, N. G., Moiseeva, R. R., & Zatsarinnaya, Yu. N. (2014). Problemy povysheniya nadezhnosti elektricheskih mashin [Problems of increasing the reliability of electric machines]. Bulletin of the Kazan Technological University, 20, 117-119 [In Russian]

2. Ogonkov, V.G. (2012). Elektroizolyacionnye materialy i sistemy izolyacii dlya elektricheskih mashin. [Electrical insulation materials and insulation systems for electric machines] . Publishing House of MEI [In Russian].

3. Zakharova, A. G., & Fedotova, A. A. (2019). Razrabotka i primenenie novyh sistem izolyacii vysokovol'tnyh elektricheskih mashin. [Development and application of new insulation systems for high-voltage electrical machines]. In Proc. from of the XI Russian Sc. and Prac. Conf. "YOUNG RUSSIA" (p. 20118). KuzSTU. [In Russian]

4. Chekalin, M. A., Passet, B. V., & Ioffe, B. A. (1980). Tekhnologiya organicheskih krasitelej i promezhutochnyh produktov [Technology of organic dyes and intermediates] (2rd ed.). Himiya. [In Russian].

5. Pak, V. M., & Trubachev S. G. (2007). Novye materialy i sistemy izolyacii vysokovol'tnyh elektricheskih mashin. [New materials and insulation systems for high-voltage electrical machines] . Energoatomizdat. [In Russian]

6. Rusov, V. A. (2011) Izmerenie chastichnyh razryadov v izolyacii vysokovol'tnogo oborudovaniya. [Measurement of partial discharges in the insulation of high-voltage equipment] . UrGUPS. [In Russian]

7. ZEIM Elinar Ltd. (n.d.). Lenty nepropitannye marok Elmikapor. [Not impregnated tapes Elmicapor] . Retrieved October 21, 2022, from https://www.elinarzeim.ru/materialyi-dlya-proizvodstva-vyisokovoltnyih-elektricheskih-mashin [In Russian]

8. Lorentzen&Wettre. (n.d.). Equipment for Gurley porosity determining. Retrieved Nowember 15, 2022, from https://new.abb.com/pulp-paper/abb-in-pulp-and-paper/products/lorentzen-wettre-products

9. Smirnov, G. V., & Smirnov, D. G. (2016). Yomkostnoj sposob kontrolya kachestva propitki obmotok elektricheskih dvigatelej obshchepromyshlennogo primeneniya [Capacitive method of quality control of impregnation of windings of electric motors of general industrial application]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 4, 69-77. [In Russian]

Загрузки

Опубликован

20.12.2022

Как цитировать

Ященко, С., & Лучко, Д. (2022). Зависимость воздухопроницаемости стеклослюдинитовых лент от технологии их изготовления. Энергетические системы, 7(3), 63–69. извлечено от https://j-es.ru/index.php/journal/article/view/2022-3-007

URN