Kurze Einleitung
LE-9202 ist ein flüssiger lösungsmittelfreier modifizierter Bisphenol-Epoxidharz Typ A.
LH-9202 ist ein flüssiger modifizierter Carboxylanhydridhärter.
LF-675 ist ein lösungsmittelfreies modifiziertes Polyol mit geringer Viskosität.
LZ-622 ist ein modifiziertes tert-Butylamin.
Wärmebeständiges Epoxidharz für Spannungstransformatoren, mit optimaler Leistung bei hohen Temperaturen
Anwendungen
Indoor electrical insulators for medium and high voltage applications, such as insulators, dry-type transformers, and other insulation products. Innenräumliche elektrische Isolatoren für mittlere und hohe Spannungsanwendungen, wie Isolatoren, Trockentransformatoren und andere Isolationsprodukte.
Verarbeitungsmethoden
Herkömmliches Gravitationsgussverfahren unter Vakuum.
Automatisches Druckgelationsverfahren (APG).
Der Produktionsprozeß kann an die derzeitigen Produktionsmethoden des Kunden angepasst werden.
Eigenschaften
Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, überlegene mechanische und dielektrische Eigenschaften.
Formulierung
Epoxidharz |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
100 pbw |
Verhärter |
LH-9202 |
100 pbw |
Flexibilisierer |
LF-675 |
0 bis 20 pbw |
Beschleuniger |
LZ-622 |
0.2-0.8 pbw |
Füllstoff |
Silikonpulver |
350 bis 480 pb |
Farbpaste |
LC-Serie* |
3 pbw |
Vorteil

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Bild der Sendung

Beispiel-Anwendungsbild

Wärmebeständiges Epoxidharz für Spannungstransformatoren, mit optimaler Leistung bei hohen Temperaturen- Ich weiß.
Spannungstransformatoren sind integraler Bestandteil von Stromversorgungssystemen, und ihre Leistung hängt eng mit den Materialien zusammen, die bei ihrer Konstruktion verwendet werden.Epoxidharz mit hoher thermischer Stabilität spielt eine entscheidende Rolle.- Ich weiß.
Während des Betriebs von Spannungstransformatoren ist die Wärmeerzeugung unvermeidlich. Der kontinuierliche Stromfluss durch die Wicklungen und den Magnetkern verursacht Temperaturanstiege.Wenn die Temperatur einen bestimmten Schwellenwert überschreitetDies kann zu einer Verschlechterung der Leistung des Transformators führen und sogar zu einem vorzeitigen Ausfall führen.- Ich weiß.
Der thermisch stabile Epoxidharz kann hohen Temperaturen ohne signifikante Veränderungen seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften standhalten.Das heißt, es bleibt in einem stabilenIn Großstromkraftwerken beispielsweise kann die Betriebstemperatur bei Spitzenlastbedingungen bis zu 100°C oder sogar höher sein.Epoxidharz mit einem hohen Tg kann seine mechanische Festigkeit und isolierende Eigenschaften bei solch extremer Hitze beibehalten, wodurch eine Erweichung oder Schmelze verhindert wird, die bei weniger stabilen Materialien auftreten könnte.- Ich weiß.
Diese thermische Stabilität trägt auch dazu bei, die Wärme effektiver abzuleiten.Übertragung der innerhalb des Transformators erzeugten Wärme auf die UmgebungDies verringert den Temperaturgradienten innerhalb des Transformators und sorgt dafür, daß alle Komponenten innerhalb eines sicheren Temperaturbereichs arbeiten.die Widerstandsfähigkeit des Harzes gegen thermisches Altern bedeutet, dass es sich aufgrund wiederholter Heiz- und Kühlzyklen nicht im Laufe der Zeit abbauen wirdDies ist besonders für Transformatoren in Anwendungen wichtig, in denen sie häufig Lastwechseln ausgesetzt sind, z. B. in industriellen Umgebungen mit schwankenden Leistungsanforderungen.- Ich weiß.
Die Verwendung von thermisch stabilen Epoxidharzen in Spannungstransformatoren erhöht langfristig nicht nur ihre Zuverlässigkeit, sondern verlängert auch ihre Lebensdauer.Es reduziert die Notwendigkeit häufiger Wartung und Austausch, was zu Kosteneinsparungen für Energieversorger und Industriezweige führt, die auf diese Transformatoren angewiesen sind.Diese Art von Epoxidharz ist ein wichtiger Faktor für den stabilen und effizienten Betrieb moderner Energiesysteme.