По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.315. 6 (088.8)

Ресурсосберегающая технология пропитки обмоток электротехнических и радиотехнических изделий

Смирнов Г.В. д-р техн. наук, профессор, директор, НИИ ЭТОСС, ТУСУР, г. Томск, Россия

В статье приведен композиционный состав на основе пропиточного компаунда КП-34 и магнитномягких никель-цинковых частиц. Исследованы его физические характеристики. Рассмотрены возможности его применения для пропитки обмоток электротехнических и радиотехнических изделий. Показаны технологические и эксплуатационные преимущества предлагаемого состава по сравнению с традиционными компаундами, применяемыми для пропитки обмоток.

Литература:

1. Смирнов Г.В. Надежность изоляции обмоток электротехнических изделий. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. — 192 с.

2. Голдберг О.Д. Надежность электрических машин общепромышленного назначения. — М.: Знание, 1976. — 55 с. 3 Борисенко  А. И., Костиков  О. Н . , Яковлев А.И. Охлаждение промышленных машин. — М.: Энергоатомиздат, 1983.

4. Смирнов Г.В., Елеушев А.Д., Щерб С.Ш. Пропитка обмоток электрических машин магнитодиэлектрическим составом// Отрасл. информ. сб.: «Электрическое производство, передовой опыт и научно-технические достижения для  внедрения».  — 1988. — №12. — С. 17–18.

5. Смирнов Г.В., Щерб С.Ш., Христюков В.Г. Способ изготовления обмотанных магнитопрововодов/ А. с. № 1246257 (СССР).  — Опубл. в Б. И. 23.07.86. № 27.

6. Смирнов  Г.В., Щерб  С.Ш. Способ капсулирования обмоток электродвигателей  // А. с. № 1399859 (СССР).  — Опубл. в  Б.  И. 30.05.85. № 20.

7. Смирнов Г. В, Смирнов Д. Г. Способ пропитки обмоток электротехнических изделий/ Патент РФ № 2467452. Опубликовано: 20.11.2012. Бюлл. №32.

8. Морченко А.Т. Радиопоглощающие свойства ферритов и магнитодиэлектрических композитов на  их  основе. Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. физ.-мат. наук. Специальность 01.04.10: Москва, 2014  г., 27 с.

9.  Костишин  В. Г., Вергазов  Р. М . , Андреев  В. Г., Бибиков  С. Б . , Подгорная С.В., Морченко А.Т. Влияние микроструктуры на свойства радиопоглощающих никель-цинковых ферритов // Изв. вузов: Материалы электронной техники. — 2010. — № 4. — С. 18–22.

10. Костишин  В. Г., Вергазов  Р. М., Андреев В.Г., Бибиков С.Б., Морченко А.Т., Канева И.И., Майоров В.Р. Влияние технологических факторов на диэлектрическую проницаемость и радиопоглощающие характеристики никель-цинковых ферритов // Изв. вузов: Материалы электронной техники. — 2011. — № 2. — С. 33–37.

11. Kostishyn  V. G., Vergazov  R. M., Andreev V.G., Bibikov S.B., Morchenko A.T., Kaneva  I. I., Maiorov  V. R. Influence of Technological Factors on Dielectric Permeability and Radio-Wave Absorbing Characteristics of Nickel-Zinc Ferrites // Russian Microelectronics, 2012, Vol. 41, No. 8, pp. 31–35.

12. Kostishyn  V. G., Vergazov  R. M., Andreev V.G., Bibikov S.B., Podgornaya S.V., Morchenko A.T. Effect of the Microstructure on the Properties of Radio-Absorbing NickelZinc Ferrites  // Russian Microelectronics.  — 2011. — V. 40. — No 8. — P. 574–577.

13. Андреев  В. Г., Костишин  В. Г . , Вергазов  Р. М., Морченко  А. Т . , Подгорная  С. В . , Ч и т а н о в   Д .   Н . , Канева И.И., Крутогин Д.Г., Майоров В.Р., Панкратов А.В. Перспективные радиопоглощающие материалы на  основе наноструктурных никель-цинковых ферритов // Тезисы Международной объединенной конференции «Кристаллофизика XXI века» и НКРК-2010 (Москва, 6–10 декабря 2010 г.). Т. 2. — С. 328–331.

14. Костишин В., Морченко А., Юданов Н., Рабинович О. Многоканальная система регистрации информации для измерительного и технологического оборудования // Сб. трудов научно-технической конференции им. Леонардо да Винчи, Берлин, 10–14 мая 2013  г. (РИНЦ)  — WissenshaftlicheWelte. V., 2013. — 310 с. — С. 123–124 (ISSN 2307– 7433 print, — 7441 on-line).

15. KostishynV., MorchenkoA., YudanovN., Rabinovich  O. Mehrkanal-AufzeichnungsSystem InformationenzumMessen und Aubereitungsanlagen// Sammlung der Werke der internationalenwissenshaftlich-technischen Leonardo da Vinci Konferenz. N  1.  — Berlin: Wissenshaftliche Welte. V., 2013.  — 296 s.  — (Deutsch)  — S. 152 (ISSN 2307-745Xprint, — 7468 on-line).

16. Kostishyn  V. G., Morchenko  A. T., Yudanov N.A., Rabinovich O.I. Multichannel recoding system information for measuring and processing equipment // Proceedings of International scientific and technical conference named after Leonardo da Vinci, Berlin, Germany, May 9–14, 2013.  — Berlin: Wissenshaftliche Welte. V., 2013 (English), pp. 147–148 (ISSN 2307–7417 print, — 7425 on-line).

17. Шах В. Справочное руководство по  испытаниям пластмасс анализу причин их разрушения. 3-е изд. Пер. с англ. под ред. А.Я. Малкина. — М.: 2009. –736 с.

18. Технические свойства полимерных материалов. Справочник. 2-е изд., дополненное. — М.: 2005. — 280 с.

19. Гордиенко  В. П., Мустяца  О. Н., Сальников В. Г. Влияние дисперсности частиц неорганической добавки на структуру и свойства линейного полиэтилена // Пластические массы. — 2007.  — №12.  — С. 11–13.

20. Рамазанов  М. А., С. Дж.  Керимли., Садыхов  Р. З. Влияние постоянного магнитного поля на прочностные, диэлектрические и магнитные свойства композиций на основе полимеров и ферромагнетиков // Пластические массы.  — 2005.  — №10.  — С. 5–6.

21. Смирнов Г. В., Смирнов Д. Г.  Способ струйно-капельной пропитки обмоток электротехнических изделий / Патент РФ №2510563. Опубл. 27.03.2014. Бюлл. № 9.

22. Дульнев  Г. И., Зарытяк  Ю. П . Теплопроводность смесей и  композиций материалов. — Л.: Энергия, 1984.

К намоточным изделиям электротехнической и радиотехнической промышленностям относятся электрические машины, трансформаторы, дроссели, сельсины, катушки индуктивности фильтры, преобразователи и др.

Среди перечисленных намоточных изделий наиболее распространенным видом являются электрические машины. Этот вид продукции используется практически во всех сферах деятельности и быта человека. Факт широчайшего распространения данного вида изделий наглядно подтверждают цифры, показывающие потребление ими электрической энергии. Подсчитано, что только на долю асинхронных электродвигателей общепромышленного применения в Российской Федерации приходится 50% всей вырабатываемой электроэнергии, а в США — 64%. Самым ненадежным узлом электрической машины является изоляция обмоток электрических машин. По современным данным на долю обмоток асинхронных электродвигателей приходится 95–98% общего количества отказов, причем на межвитковую изоляцию приходится 93%, на межфазную — 5% и на корпусную — 2% всех отказов обмоток [1]. При этом убытки обусловлены не только большими затратами на ремонт или замену отказавших электродвигателей, составляющими около 80% стоимости годового выпуска электрических машин, но и от простоя оборудования, в котором была задействована отказавшая электрическая машина [2]. Низкая надежность изоляции обмоток электрических машин во многом зависит от качества изоляции обмоточного провода, от намоточного оборудования и технологии пропитки. Именно в процессе пропитки обмоток пленкой пропиточного состава скрываются дефекты в витковой, межфазной и корпусной изоляции. В результате пропитки повышаются не только электроизоляционные свойства обмоток, но и повышается теплопроводность обмотки, ее влагостойкость, монолитность и другие характеристики, повышающие надежность изоляции обмоток.

Все эти качественные изменения свойств обмотки после пропитки связаны, с физическими свойствами самого пропиточного состава, а также и с количеством этого пропиточного состава, проникшего в полости обмотки и оставшегося в них после операции компаундирования (сушки). Потому вопрос о совершенствовании пропиточных составов и технологии пропитки обмоток весьма актуален.

Для Цитирования:
Смирнов Г.В., Ресурсосберегающая технология пропитки обмоток электротехнических и радиотехнических изделий. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2018;4.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: