Теория строительства  Книги и журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [ 79 ] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

пне пронзьоднтся но нстеченпн 1 мин с момента приложения напряжения. Результаты пересчнтываются на 1 км длины провода. Для этого длина испытываемого провода определяется по формуле

Ln(D + 2d)n,

где D - диаметр стержня; d - диаметр провода; п - число БИТКОВ.

Если СЛОИ имеют различное количество витков, то при расчете за п иере1ч;я меньшее число.

Испытапня могут производиться как при комнатной температуре и нормальной влажности, так и в условиях повы-шеппой влажности или температуры.

Более точные измерения (например, определение величины удельного сопротивления изоляции pv) осуществимы с помощью установки повышенной чувствительности, причем образец испытываемого провода погружается в порошкообразный графит, ртуть или подобную им среду. Применение воды в качестве второго электрода нецелесообразно, так как влага быстро проникает через капилляры между частицами изоляции, что делает невозможным проведение измерений.


Рис. 5-27. Устройство для измерения сопротивления изоляции эмалированных проводов.

S-1S. ОПРЕДЕЛЕНИЕ t(; б И Е ИЗОЛЯЦИИ ЭМАЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ

Для определения е и tgft изоляции эмалпровапгнлх проводов при частоте 50 гц применяются мосты диэлектрических потерь, например тнпа Р-525.

Слож1юсгь определения lg6 на образцах эмалированных проводов связана с нанесением электрода на эмалевую изоляцию. В связи с этим эти измерения иногда производятся между двумя памотанными слоями эмалированных проводов. Испытательное напряжение должно быть не более 100 -300 в, чтобы исключить появле1щс



ионизации в воздушных промежутках между витками эмалированных проводов. За рубежом измерения tg6 иногда производ5ггся на образцах, которые на длине.при-мерно 100 мм графитируются поверх эмали. При применении этого метода необходим коллоидалыный граф.ит, так как иначе получается большой разброс результатов. По-В1Идимому, здесь оказываются неровности пок]рытия графитом и ионизация образующихся при графитирова-иии мелких воздушных В1ключений. Для этих испытаний берутся куски провода длиной около 130 мм; с одного конца провод зачищается от эмали, образец протирается ватой и на длине 100 мм покрывается графитом. Если образцы должны подвергаться тепловой обработке, то графитироваиие производится после пребываиия образцов в термостате. Испытание образцов в условиях повышенной влажности воздуха производится, наоборот, после графитирования, так как слой графита не является существенным препятствием для проникновения влаги к эмали. Этот метод позволяет производить сразу испытания большого количества образцов; для тепловой обработки рекомендуются алюминиевые рамки с гнездами, в которых укрепляются испытываемые образцы.

Для производства аналогичных исследований, помимо мостовой схемы с усилителем, может быть рекомендована схема измерительного моста с дополнительной ветвью (рис. 5-28), с помощью которой измерения можно производить при повышенных частотах, например при 800 гц. Для каждого испытания достаточно трех образцов, так как разброс результатов испытаний сравнительно невелик.

Достаточно стабильные и точные результаты на мостах типа Р-525 с усилителем могут быть получены при применении очищенной ртути в качестве второго электрода. Учитывая, однако, высокую токсичность ртути, необходимо соблюдать осторожность при проведении


Рис. -5-28. Схема моста для измерения диэлектрических потерь на коротких образцах эмалированных проводов.

/ - медь; 2 - лаковая пленка; 3- графит.



испытании. Кроме того, в этом случае невозможно снятие зависимости tg6 от температуры. Более удобным является применение вместо ртути воды. Однако вода очень часто проникает, как указывалось выше, внутрь слоя эмали и вызывает пробой изоляции. При применении в качестве второго электрода плотно и тщательно наложенной металлической фольги могут быть получены результаты, близкие к полученным при ртутных контактах. Этот метод также находит примеиепие. Приближон-ное определение tg6 па высоких частотах может быть произведено с помощью куметра.

Для точного определения е и tgi6 изоляции обмоточных проводов, а также при снятии температурной зависимости е и tgid в качестве второго электрода могут быть использова;пы легкоплавкие металлы или сплавы. Температура плавления их такова, что ее кратковременное воздействие при заливке образцов прово.да практически не изменяет свойств изоляции.

Образец провода любой формы (прямой отрезок, навитая спираль и др.) заливается расплавленным металлом, который в течение нескольких секунд затвер.девает и быстро охлаждается. Ва приготовленном таким способом образце можно определить е и tg6 изоляции обмоточных проводов и их температурные и частотные зависимости. Этим способом М0Ж1П0 определять значения е и tg6 и при низких температурах. Температура металла или сплава при заливке образца не должна превышать максимально допустимую в течение опраничен-пого времени температуру эксплуатации изоляции испытываемого провода.

Для эмалирова.чпых проводов цри измерениях е и tg.6 целесообразно применять в качестве второго электрода мягкие припои с температурой плавления 120- 200 °С. Так, для эмалированных проводов марок ПЭВ-1 и ПЭВ-2 (на лаке винифлекс), а также ПЭЛ, ПЭЛР и ПЭВТЛ можно использовать припои ПОСК-50 и ПОК-56, для цроводов марки ПЭТВ (на полиэфирных лаках ПЭ-943 и ПЭ-939) - припои ПОСК-47-17 и РСрК-25 или олово. Чистое олово или свинец можно применять для цроводов со стекловолокнистой изоляцией марок ПСДК, ПСДКТ и др., а свинец - также для проводов особо высокой, напревостойкости марок ПНСДК, ПОЖ и ПЭЖБ, предназначенных для эксплуатации при температурах 500-600 °С.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [ 79 ] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182