Příručka silnoproudé elektrotechniky

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha podává zhuštěnou formou celou látku silnoproudé elektrotechniky, a to jak z hlediska vysvětlení principů funkce a vlastností silnoproudých strojů, přístrojů a zařízení, tak i z hlediska jejich provozu, výpočtu a návrhu. V knize jsou probrána nejen zařízení klasická, ale i výhledově perspektivní, např. výkonová elektronika, supravodiče, jaderné elektrárny apod.Kniha je určena nejširšímu okruhu inženýrů a techniků, zajímajících se o obor silnoproudé elektrotechniky nebo pracujících v tomto oboru.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 200 z 993

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
54. Výchozí materiály stupeň reakce má vliv délku řetězce molekuly. Tato kombinace spolu pevnou vazbou kře­ míku kyslíkem příčinou jejich výhodných vlastností, tepelné odolnosti 250 °C, hydrofóbnosti, odolnosti proti oxidaci jader­ nému záření velmi dobrých mechanických a elektrických vlastností, málo závislých na teplotě. Jsou cykloalifatické epoxidové prysk yřice, které vyznačují značnou te­ pelnou odolností 200 °C, odolností proti atmosférickému stárnutí, elektrickému oblouku a plazivým proudům, jež však mají horší me­ chanické vlastnosti. Silikony ostatních syntetických látek liší tím, základním stavebním prvkem jejich molekuly není uhlík, ale křemík. Kromě epoxidů dianového typu jsou vy­ ráběny epoxidové pryskyřice jiné chamic- kébázi. Nejpoužívanější jsou po­ lyuretanové kaučuky pláště kabelů, izolaci vodičů tvarové výlisky, licí látky (Baymidur, Baygal), pěnové látky (Baydur Moltopren), lepidla filmotvorné složky laků velkou odolností proti klimatickým vlivům. Tepelná odolnost podle druhu tvrdidla a pryskyřice rozmezí 140 °C. tvo­ řena řetězcem polysiloxanu, němž anorga­ nický křemík jsou vázány organické radikály.Vlastnostiplošnýchaplátovanýchizolantů(laminátů)stermosetickýmipojivý Epoxid, skelnátkanina aměděnáfólie <© i o u"> m i «0, oj o HCo Silikon askelná tkanina 1,80 250 11.ío-« IO« 65 0,06 4 H 0,1 Epoxid askelná tkanina <o m oj r-ío o ^ co O'! <-h 1 Polyester askelná tkanina (O 1 '-o u-i co 00 T-ICN2 o i-ÍQO o ^ Q\t> co COCO-h Fenoplast abavlněná tkanina ? ir> o CO T-4COjH OJ H ooo voWco ŕ“CSo •“<OJ —' OJ Fenoplast apapír vn ir> co co in »-h Wvo co ’-<^ r-t rHOJ Jednotka * l s ® 1 s? Veličina měrnáhmotnost dovolenénapětívtahu dovolenénapětívohybu délkovároztažnost tepelnávodivost měrnýodpor elektrickápevnost činitelztrát permitivita tepelnátřída nasákavost 200 Epoxin, Unox), lisovací látky (Epodur, Aral- dit-Pressmasse), práškové látky pro fluidní a žárové nanášení (Epoxyfluid), lepidla fil- motvomé složky elektroizolačních laků. Plniva pro licí látky jsou prášková anorganická (kře­ menné sklo písek, trihydrát hlinitý, mastek aj. Krátké ře­ tězce mají silikonové oleje (Lukooil) vazelíny (Lukosan), delší jsou silikonových kaučuků (Lukopren), nejdelší silikonových pryskyřic pro elektroizolační laky (Lukosil) lisovací lát­ ky.Tab. P olyu retan jsou chemického hle­ diska diizokyanáty (Desmodur), zesíťované více- funkčními polyestery nebo polyétery (Desmo- fen). kombinačních možností více druhů obou základních složek vyplývá možnost získat látky různých vlastností. Silikonové laky jsou vhodné pro impregnaci vinutí třídy jako pojivo pro silikonové sklolamináty lisovací látky (tropická látka) na obloukuvzdorné tepelně značně namá­ hané výlisky. Epoxinovolakové prysky­ řice spojují vlastnosti fenolických epoxido­ vých látek, polyglykolové pryskyřice používají v licích směsích pro zvýšení flexibility.), plniva lisovacích látek jsou prášková nebo vláknitá (skelné vlákno porcelánová moučka).