Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Проектирование электрических машин

..pdf
Скачиваний:
85
Добавлен:
19.11.2023
Размер:
41.48 Mб
Скачать

Высокая электрическая прово­ димость обеспечивает широкое при­ менение алюминия в электротехни­ ческой промышленности. Важными свойствами алюминия являются его малая плотность, низкая температу­ ра плавления, высокая пластич­ ность, прочная и очень тонкая плен­ ка окиси, защищающая алюминий от коррозии. Алюминий хорошо об­ рабатывается давлением, и нз него получаются листы, проволока, тон­ чайшая фольга и штампованные детали. Плотность алюминия в 3,3 раза ниже, а удельное сопротивле­ ние лишь в 1,7 раза выше, чем у ме­ ди. Поэтому на единицу массы алю­ миний имеет вдвое более высокую проводимость, чем медь.

Алюминиевые провода изготав­ ливаются нз алюминия марки АЕ, имеющего в своем составе 99,5% чистого алюминия и 0,5% примесей железа и кремния.

Для литейных сплавов наиболее употребительны сплавы АЛ2 и АЛ9.

Для заливки роторов асинхрон­ ных машин применяются сплавы, характеристики которых приведе­ ны в табл. 2-2.

Сплавы, указанные в табл. 2-2, применяются при литье под давле­ нием и центробежной заливке. Сплавы АКЗ, АКМ4-4 и АМг7 при­ меняются только при литье под дав­ лением. Температура плавления 640—740° С.

Латуни (сплавы меди с цинком) и бронзы (сплавы меди с кадмием, бериллием и фосфором) применя­ ются для изготовления короткозам­ кнутых обмоток роторов асинхрон­ ных двигателей и демпферных обмо­ ток синхронных машин. Они хоро­ шо обрабатываются, имеют малую усадку и применяются также для изготовления токоведущих деталей сложной формы.

В целях экономии меди контакт­ ные кольца асинхронных машин с фазным ротором выполняются из стали или чугуна. Из стали выпол­ няются и роторы специальных асин­ хронных двигателей. Но двигатели с массивным ротором применяются редко. В этом случае имеет место совмещение магнитных и проводни­ ковых функций материала.

Т а б л и ц а 2-2

Алюминиевые сплавы для заливки роторов асинхронных двигателей

 

Удельная проводимость 120°С,при МСм/м

0 = 2

 

 

 

 

 

 

 

1 ?

 

 

 

 

 

Марки

 

Ч и

Характеристика ли­

еллаоа

 

 

тейно-технологичес­

 

 

! = = :

ких своПств

 

 

 

 

 

 

 

 

Алюми­

32 \

1,8

Ограниченные

ли­

ний чис­

25 }

 

тейные

свойст­

тый

 

 

ва и

жидкотеч-

АКЗ

25 1

 

ность

 

 

к

АКМ2-1

 

Чувствительны

АКМ4-4

19 }

 

образованию

 

 

 

 

горячих трещин.

 

 

 

Рекомендуются

 

 

 

для

заливки

ро­

 

 

 

торов с тонкими

АК10

19 |

1,3

стержнями

 

Высокие

литейные

АКМиШ-2

15 /

 

свойства

и жид-

 

 

 

котокучесть

до

 

 

 

800е С

 

 

 

 

 

 

Пригодны для лю­

 

 

 

бых

 

роторов,

 

 

 

особенно

с

тон­

 

 

 

кими

стержнями

АКМ12-4

15

1,3

Равноценен

АКЮ.

 

 

 

Из-за

 

концен­

 

 

 

трированной

 

 

 

 

усадки

нежела­

 

 

 

тельно

 

приме­

 

 

 

нять

для

рото­

 

 

 

ров

с

толстыми

 

 

 

стержнями

 

АМг7

19

1,3

Невысокие

 

ли­

 

 

 

тейные

 

свойст­

 

 

 

ва,

подвержен

 

 

 

окислению

при

 

 

 

заливке.

При­

 

 

 

меняется

 

для

 

 

 

специальных

ро-

АКЦ11-12

12

1,3

Высокие

литейные

 

 

 

свойства.

При­

 

 

 

годен

для

за­

 

 

 

ливки

 

любых

 

 

 

роторов

 

 

При низких температурах, близ­ ких к абсолютному нулю, медь ста­ новится плохим проводником. В сверхпроводящих и крнорезистивных проводах применяются сплавы ниобия с титаном [36].

2-3. ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Электроизоляционные материа­ лы или диэлектрики применяются в электромашиностроении для изо­ ляции частей электрической маши­ ны, находящихся под разными по-

31

 

 

Т а б л и ц а 2-3

 

Нагревостойкость

электроизоляционных материалов (по ГОСТ 8865-70)

М о с с

Температура,

Характеристика основных групп электроизоляционных материалов,

нагрсво-

°С

соответствующих данному классу нлгрсвостоПкости

СТОЙКОСТИ

 

 

Y

90

Не пропитанные и не погруженные в жидкий электроизоляци­

 

онный материал волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка,

 

шелка, а также соответствующие данному классу другие мате­

 

риалы и другие сочетания материалов

А105 Пропитанные или погруженные в жидкий электроизоляционный

материал волокнистые материалы нз целлюлозы, хлопка или шел­ ка, а также соответствующие данному классу другие материалы

идругие сочетания материалов

Е120 Некоторые синтетические органические пленки, а также соот­

ветствующие данному классу другие материалы и другие сочета­ ния материалов

В130 Материалы на основе слюды (в том числе па органических

подложках), асбеста и стекловолокна, применяемые с органиче­ скими связующими и пропитывающими составами, а также соот­ ветствующие данному классу другие материалы и другие соче­ тания материалов

F 155 Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, приме­ няемые в сочетании с синтетическими связующими и пропиты­ вающими составами, а также соответствующие данному классу другие материалы и другие сочетания материалов

Н180 Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, приме­

 

 

няемые в сочетании с креминноргапнческнмн связующими и про­

 

 

питывающими составами, кремннйоргаинческие

эластомеры, а

 

 

также соответствующие данному классу другие материалы и дру­

 

 

гие сочетания материалов

 

С

Более 180

Слюда-, керамические материалы, стекло, кварц,

применяемые

 

 

без связующих составов или с неорганическими или элементоор­

 

 

ганическими связующими составами, а также соответствующие

 

 

данному классу другие материалы и другие сочетания материалов

тенциалами.

 

 

 

 

 

 

При нагреве изоляции имеют место

Диэлектрики

делятся

на

газо­

процессы,

приводящие

к

старению

образные, жидкие и твердые. В эле­

изоляции, т. е. к

потере

изолирую­

ктрических

машинах

в

основном

щих свойств и механической

проч­

применяются

твердые

изоляцион­

ности.

 

 

 

 

 

 

ные материалы.

 

 

 

 

В

основу

классификации

изоля­

Толщина междувитковой и пазо­

ции

положена

нагревостойкость —

вой изоляции

во

многом

определя­

способность

электроизоляционного

ет массогабаритные показатели ма­

материала выполнять свои функции

шин. Нагревостойкость

и теплопро­

при

воздействии

рабочей

темпера­

водность

 

изоляции

определяют

туры в течение времени, сравнимого

допустимые температуры частей ма­

с расчетным

сроком

нормальной

шины

и

выбор

электромагнитных

эксплуатации.

 

 

 

 

 

нагрузок. Изоляция должна обла­

Согласно ГОСТ 8865-70 электро­

дать

необходимыми механическими

изоляционные

материалы,

применя­

свойствами

и допускать

механиза­

емые

в

электромашиностроении,

цию и автоматизацию

технологиче­

делятся на семь классов в соответ­

ских

процессов

изготовления. Изо­

ствии с предельно допустимыми для

ляция

во

многом

определяет

каче­

них температурами (табл. 2-3).

ство электрической машины.

 

Указанные в табл. 2-3 темпера­

Срок

службы

электрической ма­

туры соответствуют самому нагрето­

шины в нормальных условиях

(15—

му месту изоляции при номинальном

20 лет) определяется

главным об­

режиме.

С электроизоляционными

разом

сроком

службы

изоляции.

материалами

данного

класса

допу-

32

скается

совместное применение

ма­

ляции

В относятся:

материалы

на

териалов

предшествующих

классов

основе щепаной слюды, слюдопла-

при условии, что комплексная изо­

стов

и слюдинитов,

включая с бу­

ляция не будет претерпевать изме­

мажной

или тканевой органической

нений,

 

могущих

сделать ее

непри­

подложкой; стеклоткани и стеклола-

годной для длительной работы.

 

кочулки;

 

асбестовые

волокнистые

Ниже

приводится

ориентировоч­

материалы;

изоляции

эмалирован­

ное

распределение электроизоляци­

ных проводов; пластмассы с неорга­

онных материалов по классам на-

ническим

наполнителем;

слоистые

гревостой костц.

 

 

 

 

 

пластики

на

основе

стекловолокни­

 

К

классу

нагрсвостойкости изо­

стых и асбестовых материалов; тер­

ляции Y относятся текстильные ма­

мореактивные синтетические компа­

териалы

на

основе хлопка,

нату­

унды, асбестоцемент.

 

 

 

 

 

и

рального

шелка,

регенерированной

В

качестве

пропитывающих

целлюлозы, ацетилцеллюлозы и по­

покровных составов

при производ­

лиамидов. К этому классу относятся

стве для класса изоляции В приме­

также

 

целлюлозные

электроизоля­

няются битумио-масляно-смоляные

ционные бумаги, картоны и фибра,

лаки и лаки на основе природных и

древесина, пластические массы с ор­

синтетических смол.

 

 

 

 

изоля­

ганическими накопителями.

изоля­

Класс

нагревостойкости

 

 

Класс

нагрсвостойкости

ции F включает материалы на осно­

ции А включает: материалы класса

ве щепаной слюды, . слюдинитов и

Y, если они пропитаны

изоляцион­

слюдопластов без подложки или с

ным составом или погружены в жид­

неорганической подложкой;

 

стекло-

кие

диэлектрики; ацетобутиратцел-

волокнистую и асбестовую изоляцию

люлозпые,

ацстнлцеллюлозиыс

и

проводов; стеклоткани и стеклола-

диацетатпыс

пленки;

плеикоэлект-

кочулки; слоистые пластики на ос­

рокартон

на

основе

ацетилцеллю­

нове

сТекловолокиистых

и

асбесто­

лозной

пленки;

лакоткани, лакобу-

вых материалов. При пропитке при­

маги и лакочулкн; изоляция эмали­

меняются соответствующие данному

рованных проводов;

слоистые пла­

классу

нагревостойкости

лаки

и

стики на основе целлюлозных бумаг

смолы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

тканей;

полиамидные

пленки;

К

классу

нагревостойкости изо­

полиамидные литьевые смолы; асбе­

ляции Н относятся материалы на ос­

стоцемент, пропитанный

органичес­

нове щепаной слюды без подложки

ким составом, "не вытекающим при

или

с

неорганической

 

подложкой,

110° С;

древеснослоистые пластики;

стскловолокнистая изоляция

прово­

термореактивные

компаунды на ос­

дов, стеклолакоткани и стеклолако-

нове

акриловых

и

метакриловых

чулки, слоистые пластики на основе

эфиров.

 

производстве

машин мате­

стекловолокнистых

и

 

асбестовых

 

При

 

материалов,

пластические массы с

риалы класса А могут пропитывать­

неорганическим наполнителем, асбе­

ся или покрываться лаками на осно­

стоцемент,

 

кремнийорганические

ве

натуральных

смол,

эфирцеллю-

эластомеры без подложек и с не­

лозными лаками и термопластичны­

органическими

подложками,

асбе­

ми компаундами.

 

 

 

 

 

стовые пряжа, бумага и ткани.

 

 

В класс нагревостойкости изоля­

При

 

производстве

 

материалов

ции Е входят пленки и волокна из

класса нагревостойкости Н для про­

полиэтилеитерефталата;

материалы

питки применяются

кремнийорганн-

на

основе

электроизоляционного

ческне лаки и смолы.

 

 

 

 

 

 

картона и полиэтилентерефталатной

К

классу

нагревостойкости изо­

пленки; стеклолакоткани и лакотка­

ляции

С

 

относятся

слюда,

 

стекло

ни на основе полиэтилентерефталат-

бесщелочное

и

стекловолокнистые

ных волокон; термореактнвные син­

материалы,

электротехническая

ке­

тетические

смолы

и

компаунды

рамика, кварц, асбестоцемент, шифер

(эпоксидные,

полиэфирные,

полиу­

электротехнический,

материалы

из

ретановые).

 

 

 

 

 

 

щепаной слюды без

подложки или

 

К

классу

нагревостойкости изо­

со

стекловолокнистой

 

подложкой.

3 -326

33

микалекс, политетрафторэтилен,

по-

стеклотекстолит от — 60 до

 

+130° С,

лиимиды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а стеклотекстолит

марки

СТК

от

 

Приведенная

выше

классифика­

— 60 до -}-180° С.

 

 

 

 

 

 

 

ция

электроизоляционных

материа­

Для

пропитки

обмоток

электри­

лов

является

ориентировочной и

ческих

машин широко

применяют

уточняется

по

мере

накопления

пропиточные

к о м п а у н д ы

и

 

л а-

опытных

данных.

Перечисленные

к и,

которые обеспечивают цемента­

материалы

не

исчерпывают

всего

цию

витков,

увеличивают

 

коэффи­

многообразий

материалов, применя­

циент теплопроводности

и повыша­

емых в

электромашиностроении

в

ют влагостойкость обмоток.

 

 

 

связи с новыми разработками.

 

Покровные

лаки

обеспечивают

 

Влагостойкие,

тропические,

хи-

влагостойкость,

маслостойкость,

за ­

мостойкне,

холодостойкие

и

корро­

щиту от агрессивных веществ обмо­

зионно-стойкие исполнения электри­

ток и других частей электрических

ческих машин предъявляют допол­

машин. По способу сушки лаки де­

нительные

требования

к

изоляции.

лятся на лаки печной и воздушной

 

Выбор

 

изоляции

определяется

сушки.

Первые

 

отвердевают

 

при

заданием на проектирование и тех­

температуре

80— 180° С,

а

вторые

нологией,

принятой заводом — изго­

высыхают

при комнатной

темпера­

товителем

 

электрической

машины.

туре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже приводятся основные дан­

Л а к о т к а и и

имеют

тканевую

ные по наиболее ходовым электро­

основу,

пропитанную

 

лаком

 

или

изоляционным материалам

(подроб­

другим

жидким

электроизоляцион­

ные данные приведены в [36]).

 

ным

составом.

Лакоткаии

делятся

 

Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е

б у ­

на

хлопчатобумажные,

шелковые,

м а г и

и

к а р т о н ы

получают

из

капроновые и стеклянные (стекло-

химически

обработанных

волокон

лакоткани).

Наибольшую

гибкость

древесины и хлопка и предназначены

и толщину имеют шелковые и кап­

они для работы на воздухе и в мас­

роновые

лакоткаии.

Наименьшей

ле.

Электроизоляционную

бумагу

гибкостью

обладают

 

стеклолако-

выпускают в рулонах,

а картоны —

ткани. Жесткие лакоткаии применя­

в рулонах

 

(до толщины 0,8 мм) и в

ют для пазовой и межслоевой изо­

листах (при толщине свыше 1 мм).

ляции. Фторопластовые стеклолако-

Фибра — прессованная

бумага,

об­

ткани негорючи, химостойки и могут

работанная

 

раствором

хлористо­

работать при

250° С. Липкие

лако-

го

цинка,

 

поддается

всем

видам

ткани

обеспечивают

монолитность

механической

обработки

и

штам­

многослойной

 

изоляции

обмоток.

повки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лакоткаии

выпускают

в

 

рулонах

 

К слоистым

электроизоляцион­

шириной 500— 1000 мм, липкие стек-

ным материалам

относятся

ге ти -

лоленты — в

роликах

диаметром

н а к с ы,

 

т е к с т о л и т ы

и с т е к -

150— 175 мм

и шириной 10, 15, 20,

л о т е к с т о л и т ы .

В качестве свя­

25 и 30 мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зующих

применяют

бакелитовые и

Перспективными

электроизоля­

кремнийорганические смолы. В ге-

ционными

материалами

являются

тинаксах

в

качестве

наполнителей

п л е н о ч н ы е

м а т е р и а л ы

 

тол­

применяют специальные сорта бума­

щиной от 10 До 200 мкм. Они обе­

ги, а хлопчатобумажные ткани ис­

спечивают лучший коэффициент за­

пользуются

в

качестве наполните­

полнения паза, что приводит к сни­

лей в текстолитах. Наполнителем в

жению массы на единицу мощности

стеклотекстолитах являются

бесхце*

в электрических

машинах.

 

В

табл.

лочные стеклянные ткани. Наиболь­

2-4 приведены основные данные

шей нагревостойкостыо и хорошими

пленочных

 

электроизоляционных

электрическими

характеристиками

материалов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладают

 

стеклотекстолиты

на

Клееные

электроизоляционные

кремнийорганических связующих.

материалы на основе слюды приме­

Гетинакс и текстолит всех марок

няют в высоковольтных машинах, а

работает длительно

при температу­

также в низковольтных машинах с

рах

в

диапазоне

— 60-т-+ 105° С,

классом

изоляции

Н. К

этим

мате-

34

 

Пленочные электроизоляционные материалы

 

Т а б л и ц а 2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нпгрепо-

Относи­

 

 

 

 

 

 

 

 

Плотность.

тельное

 

 

 

 

 

 

Материал плсики

стоЛкость,

Дополнительные данные

кг/м"

удлинение,

 

 

 

«С

%

 

 

 

 

 

 

Полнстирольиые

(сти-

1050-1060

75-80

3 ,1 -5 ,0

Растворяются

в

 

бензоле

ропленки)

 

 

 

 

при

комнатной

 

темпера­

 

 

920-930

G5-75

 

туре

 

 

 

 

 

Полиэтиленовые

 

250-500 Повышенная

механическая

 

 

2100-2300

250

30—100

прочность

 

 

 

Фторопласт-4

 

Не растворяется и не горит

Лавсан

 

1300-1400

120—130

70-100

Обладает

большим

сопро­

Фторопласт-3

 

2100-2400

100—120

40—80

тивлением надрыву

 

Не горит.

Растворяется в

 

 

 

 

 

неполярных

растворите­

 

 

 

 

 

лях

(бензин, четыреххло-

 

 

 

 

 

рнстый углерод и т. п.)

 

 

1400

65-75

10-120

при 100 “ С

 

 

 

Поливинилхлоридные

Гибкие, стойкие

к

маслам,

 

 

1250

 

 

растворителям,

озону

Трнацетатцеллюлозныс

120

12-15

Повышенное

влагопоглоше-

Полиамидные

(капрон)

1150

105

350—500

ние

 

 

 

 

 

Большое

 

сопротивление

 

 

1420

220

 

надрыву

 

 

 

 

Полннындные

 

70—80

Стойкость

к ионизирующим

 

 

 

 

 

излучениям

 

 

 

риалам относятся м и к а и и т ы, м и-

к а ф о л и й и

м и к а л е п т ы.

Ми­

каниты бывают

коллекторные,

про­

кладочные, формовочные и

гибкие.

Коллекторный миканит

исполь­

зуют при изготовлении коллекторов для изоляции между коллекторными пластинами. Прокладочный мика­ нит— твердый листовой материал, применяемый для изготовления про­ кладок. Из формовочного миканита путем горячего прессования изгото­ вляются коллекторные манжеты, корпуса, каркасы катушек и другие изделия фасонного профиля. Гибкий миканит — листовой материал, об­ ладающий гибкостью при комнат­ ной температуре, используют в ка­ честве пазовой изоляции.

Микафолий состоит из слоев ли­ сточков щепаной слюды, склеенных друг с другом и с бумагой или со стеклотканью. Применяют для полу­ чения твердой изоляции.

Микалента — рулонный электро­ изоляционный материал, гибкий при комнатной температуре. Микашелк — одна из разновидностей микалеиты, имеющая повышенную

механическую прочность. Повышен­ ную нагревостойкость имеют стекломикалеиты. В последнее время ши­ роко применяют стеклобандажпые ленты.

Микалекс — неорганическая пла­ стмасса на основе молотой слюды и легкоплавкого стекла, стойкая к ду­ ге и имеющая хорошие механические свойства. Выпускается в виде ли­ стов, пластин и прутков. Применя­ ется в электроизоляционных конст­ руктивных механически нагружен­ ных деталях (траверсы, распорки, щитки и т. д.).

В слюдинитах и слюдопластах используются отходы слюды. Номен­ клатура слюдинитовых электроизо­ ляционных материалов та же, что и материалов на основе щепаной слю­ ды.

Кэ л е к т р о к е р а м и ч е с к и м

ма т е р и а л а м относятся фарфор, стеатит и другие.

Слюдиннты и слюдопласты яв­ ляются заменителями слюды и ши­ роко применяются в качестве изоля­ ционных материалов в электрома­ шиностроении.

3*

35

В слюдинитах основой являются

крупные чешуйки слюды, чем в слю­

слюдинитовые

бумаги,

которые

по­

дините.

 

 

 

 

 

лучаются из отходов слюды при рав­

Слюдопластовые

материалы

вы­

номерном ее нагреве до

709— 800° С

пускаются

в том

же

ассортименте,

с последующем химическом обработ­

что и слюдиниты.

 

 

 

 

кой. Из слюдинитовых бумаг изго­

 

 

 

 

 

 

 

тавливаются

слюдинитовые

ленты,

2-4. ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА

 

 

гибкие

слюдиниты,

формовочный и

 

 

 

 

 

 

 

коллекторный слюд инит.

 

 

Медные и алюминиевые обмоточ­

Слюдопластовые материалы

из­

ные провода выпускают круглых и

готавливаются

из

листов, получен­

прямоугольных

сечений.

Изоляция

ных из расщепленной слюды и мно­

проводов

определяет

принадлеж­

гократного прокатывания

чешуек

ность

проводов

к тому

или иному

между валками. В процессе изготов­

классу нагревостойкостн.

 

 

ления

слюдопластовых

листов

че­

Круглые медные

эмалированные

шуйки

срастаются,

образуя

более

провода широко

применяют в элск-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

2-5

Классификация,

нагрепостойкость и конструктивные данные основных типоп

 

 

 

 

медных эмалированных

проводов

 

 

 

 

Марка

Класс

нагрево­

провода

стойкостн

 

изоляции

ПЭЛ

А

ПЭВ-1

А

ПЭВ-2

А

ПЭМ-1

А

ПЭМ-2

А

ПЭВД и

А

ПЭВДБ

 

ПЭЛР-1

А

 

 

 

НоМШ1ЛЛЫ1ЫС

Дпусторо::-

Тип эмплешэй мэоляиии

 

рнзмеры токо­

 

проводящей

нин толщина

 

 

 

жилы, мм

изоляции, мм

Эмаль на масляно-смоляной

основе

0,0 6 3 -2 ,5 0

0,010-0,065

Высокопрочная эмаль на поливннил-

0,063—0,05

0 ,0 1 -0 ,0 2

ацеталевой основе

 

0,063—2,50

0,20—0,065

То же с утолщенной изоляцией

0,063—2,50

0,025—0.090

Высокопрочная эмаль на полнвннил-

0,063—2,50

0 ,0 2 -0 .0 8

ацеталевой

(поливннилформале-

 

 

вой) основе

 

 

 

0,025 -0,085

То же с утолщенной изоляцией

0,063—2,50

Поливинилацеталевая эмаль с допол­

0,063—1,00

0,033—0,085

нительным

термопластичным

слоем

 

 

на основе соответственно поливи-

 

 

иилацетата или поливнннлбутнраля

0 ,1 -2 ,5 0

0,02—0,08

Высокопрочная эмаль на полиамид-

норезольной основе

 

 

 

ПЭЛР-2

А

ПЭВТЛ-1

Е

ПЭВТЛ-2

Е

ПЭВТЛК

Е

ПЭТВ-943

В

ПЭТВ-939

В

ПЭТВД

В

ПЭТ-155А

F

ПНЭТ-имид

До

 

200° С

ПЭТ-лмид

То же

То же с утолщенной изоляцией

0 ,1 -2 ,5 0

0,025—0,09

Высокопрочная

эмаль

на

полиурета­

0.063—1,60

0,015—0,07

новой основе

 

 

 

0,063—1,60

0,02—0,08

То же с утолщенной изоляцией

Двойная эмаль на основе полиурета­

0,063—0,35

0,03—0,05

новых -и полиамидных смол

 

0,025—0,09

Высокопрочная

эмаль

на

полиэфир­

0 ,0 6 3 -2 ,5 0

ной основе (лак ПЭ-943)

 

 

0,025—0,09

То же (лак ПЭ-939)

 

 

0 ,0 6 3 -2 ,5 0

Высокопрочная

эмаль

на

полиэфир­

0,063—0,365

0,037—0,065

ной основе, с дополнительным сло­

 

 

ем термопластичной

смолы

 

0,025—0,09

Высокопрочная

эмаль

на

полнэфи-

0,063—2,50

роимидной основе

 

 

 

0,025—0,06

Высокопрочная эмаль на полнмид-

0 ,1 0 -1 ,3 2

ной основе

(никелированная мед­

 

 

ная проволока)

 

 

 

0,025—0,06

То же на голой медной

проволоке

0,10—1,32

36

Т а б л и ц а 2-6

Ассортимент и расчетные размеры медных эмалированных проводов

Расчетные наружные диаметры, .чм

игшчтмшкон nnV-

 

0,02

0,03

0,025

0,035

0,032

0,04

0,04

0,05

0,05

0,062

0,06

0,072

0,07

0,082

0,08

0,092

0,09

0,102

0,10

0,115

0,112

0,135

0,125

0,140

0,132

0,147

0 ,И

0,155

0,15

0.168

0,16

0.178

0,17

0, Г*

0,18

0,198

0,19

0,208

0,20

0,222

0,212

0,234

0,224

0,246

0,236

0,258

0,25

0,272

0,291

0,265

0,28

0,306

0,30

0,326

0,345

0,315

0,335

0,365

0,355

0 ,3 "

0,375

0,405

0,40

0,435

0,425

0,460

0,45

0,485

0,510

0,475

0,50

0,54

0,57

0,53

0,56

0,60

0,60

0,64

0,63

0,67

0,67

0,71

0,71

0.76

0,80

0,75

0,85

0,90

0,95

0,90

1,00

0,95

1,00

1,06

1.12

1,06

1,12

1,18

1,18

1,24

1,31

1,25

 

ПЭТ-155Л.

 

ПЭВ-2,

ПЭВ-1,

ПЭМ-2,

ПЭЛР-2.

ПЭМ-1.

ПЭВТЛ-2,

ПЭЛР-1.

ПНЭТ.

ПЭВТЛ-1

ПЭГ-Н.МИД,

 

Г1ЭТВ-939.

 

ПЭТВ-943

0,03

 

0,035

 

0,042

 

0.052

 

0,07

0,087

0,083

0,093

0,097

0,103

0,107

0,113

0,117

0,123

0,127

0,143

0,147

0,148

0,153

0,155

0,159

0,163

0,167

0,177

0,180

0,187

0,190

0,197

0,200

0,207

0,210

0,217

0,220

0,227

0,230

0,239

0,242

0,251

0,254

0,266

0,271

0,28

0,285

0,295

0,30

0,31

0,315

0,33

0,335

0,345

0,350

0,365

0,370

0,385

0.395

0,405

0,415

0.43

0,44

0,455

0,465

0,48

0,49

0,505

0,515

0,545

0,555

0,575

0,585

0,605

0,615

0,645

0,655

0,675

0,685

0,715

0,730

0,755

0,770

0,80

0,815

0,90

0,915

0,95

0,965

1,00

1,015

1,07

1,08

1,13

1,14

1,19

1,20

1,25

1,18

1,32

1,33

Продолжение табл. 2-6

 

Расчетные наружные диаметры, мм

Ё * |

 

 

ПЭТ-155А,

 

 

 

ПЭВ-2,

 

 

ПЭВ-1,

ПЭМ-2.

I?3

 

ПЭМ-1,

ПЭЛР-2.

ПЭЛ

ПЭЛР-1,

ПЭВТЛ-2,

 

ПЭВТЛ-1

ПЭТ-и м и д .

до

 

 

ПНЭТ,

 

 

ПЭТВ-939.

 

 

 

ПЭТВ-943

1,32

1,38

1,39

1,40

1,40

1,465

1,47

1,48

1,50

1,565

1,57

1,58

1,60

1,665

1,67

1,68

1,70

1,765

1,77

1,78

1,80

1,865

1,875

1,88

1,90

1,965

1,975

1,98

2,00

2,065

2,075

2,08

2,12

2,185

2,205

2,21

2,24

2,305

2,325

2,33

2,36

2,425

2,445

2,45

2,50

2,565

2,585

2,59

тромашиностроении. Они имеют не­ большую толщину изоляции, в 1,5— 2,5 раза меньшую, чем у проводов с покрытием эмалыо и хлопчатобу­ мажной или шелковой тканью. Это повышает теплопроводность и улуч­ шает коэффициент заполнения паза. В табл. 2-5 приведены основные данные медных эмалированных про­ водов, а в табл. 2-6 — их ассорти­

мент н размеры.

Основными типами высокопроч­ ных эмалированных проводов явля­ ются провода ПЭВ-1 и ПЭВ-2, эма­ лированные вннифлексовой изоля­ цией, и провода повышенной нагревостойкости ПЭТВ, эмалированные полиэтилентерефталатными лаками.

Провода марок ПЭТВ-943 и ПЭТВ-939 длительно работают при температуре 130° С.

К эмалированным проводам по­ вышенной нагревостойкости относят­ ся провода марок ПНЭТ-имнд, ПЭТ-имид с применением полинмндиых лаков.

Выпускаются также эмалирован­ ные прямоугольные провода ПЭТВП и ПНЭТП.

Эмалированные провода ПЭЛ изготавливают с минимальными ди­ аметрами 0,02—0,04 мм.

Провода марок ПЭВД и ПЭВДБ имеют клеящий слой, позволяющий без пропитки склеивать витки в сек­ ции.

37

Т а б л и ц а 2-7

Обмоточные медные провода с изоляцией из хлопчатобумажной пряжи, натурального шелка, синтетических подокон и пленок

Наименование обмоточных

Марка

проводов

провода

Провод, изолированный дву­

ПБД

мя слоями обмотки из хлопча­

 

тобумажной ткани

 

Провод,

изолированный

ПЭЛШО

эмалыо на

масляно-смоляной

 

основе и одним слоем обмотки из натурального шелка

-

 

 

Классиагре востойкости

Двусторонняя

толщина

Номинальные разме­

изоляции для

круглых

ры токопроводящей

н прямоугольных про­

жилы, мм

водов,

мм

 

А

Круглые

диамет­

0,22—0,33

 

ром 0,40—2,5

0,27—0,44

 

Прямоугольные

 

(0,9-5,6) X

 

 

Х (2 ,12-15)

 

А

Круглые

диамет­

0 ,0 8 -0 ,1 6

ром 0,05—1,56

Провод,

изолированный

п э л л о

эмалыо на масляно-смоляной

 

основе и одним слоем обмотки

 

из лавсанового волокна

 

Провод, изолированный вы­

п э в л о

сокопрочной

эмалью (вини-

 

флекс или металвин) н одним

 

слоем обмотки

из лавсанового

 

волокна

 

 

А

Круглые

диамет­

0 ,0 8 -0 ,1 4

 

ром 0,063-1,32

 

А

Круглые

диамет­

0 ,0 9 -0 ,1 7

 

ром 0,063—1,32

 

Провод, изолированный вы­ п э т л о сокопрочной эмалью повышен­ ной нагревостойкости и одним слоем обмотки из лавсанового волокна

В

Круглые диамет­

0 ,1 2 -0 ,1 8

 

ром 0,20—1,32

 

Провод, изолированный вы­ п э п л о

Е

Круглые диамет­

0 ,1 2 -0 ,1 8

сокопрочной эмалью повышен­

 

ром 0,20—1,32

 

ной

нагревостойкости (лудя­

 

 

 

щийся) и одним слоем обмотки

 

 

 

из

лавсанового волокна

 

 

 

Провод, изолированный дву­ п л д мя слоями обмотки из лавса­ нового волокна

Провод, изолированный од­ ПЛБД ним слоем обмотки из лавса­ нового волокна и одним слоем обмотки из хлопчатобумажной пряжи

Провод, изолированный дву­ ППТБО мя слоями обмотки триацетат­ ной пленкой, одним слоем об­ мотки телефонной бумагой и однослойной обмоткой из хлопчатобумажной пряжи

Е

Круглые

диамет­

0 ,1 8 -0 ,2

 

ром 0,315—1,32

 

А

Круглые

диамет­

0 ,2 -0 ,2 8

 

ром 0,40—2,6

 

 

Прямоугольные

0 ,2 7 -0 ,3 6

 

(0,9-5,6) X

 

 

X(2,12—12,5)

АПрямоугольные 0,38—0,53 (0,9—5,6) X

X(2.1-12,5)

38

Т а б л и ц а 2-3 Ассортимент медных обмоточных проводон со стекловолокнистой изоляцией

 

 

 

 

 

 

- -

 

 

Двусторонняя

Наименование обмоточного

 

Марка

пагрево стоЛнос

Номинальные разме­

 

толщина

 

провода

 

пропода

 

ры проводящеП

изоляции.

 

 

 

 

 

 

 

жилы,

мм

 

Провод,

изолирован­

п е д

F

Круглые

диамет­

0,23—0,33

ный

двухслойной обмот­

 

 

ром 0,315—2,6

0 ,2 7 -0 ,4

кой

стекловолокном

с

 

 

Прямоугольные

подклейкой н

пропиткой

 

 

(0,9—5,6) X

0,32 -0,38

каждого

слоя

нагрево-

 

 

Х(2,1—12,5)

 

стойким лаком

 

 

 

 

 

 

 

Провод,

изолирован­

п е д к

н

То же

 

0,23 -0,33

ный

двухслойной обмот­

 

 

 

 

0,27—0,4

кой

стекловолокном

с

 

 

 

 

0,32—0,38

подклейкой и

пропиткой

 

 

 

 

 

каждого

слоя

кремнип-

 

 

 

 

 

органическнм лаком

 

 

 

 

 

 

Провод,

изолирован­

п е д т

ный

двухслойной

обмот­

 

кой

утоненным

стекло­

 

волокном

с

подклейкой

 

и пропиткой

каждого

 

слоя

иагревостойким ла­

 

ком

 

 

 

 

 

 

 

Провод,

изолирован­

п е д к т

ный двухслойной

обмот­

 

кой

утоненным

 

(трех­

 

микронным)

стеклово­

 

локном с

подклейкой

и

 

пропиткой

каждого

слоя

 

кремннйорганичсскнм

 

 

лаком

 

 

 

 

 

 

Провод,

изолирован­

п э т к с о т

ный

слоем кремпнйорга-

 

ничсской

эмали

и

одно­

 

слойной

обмоткой

уто­

 

ненным

(трехмнкрон-

 

ным)

стекловолокном

с

 

подклейкой

и

пропит­

 

кой

крсмнийоргапичс-

 

ским лаком

 

 

 

 

 

FКруглые диамет­ 0,18—0,23 ром 0,315—2,12

нКруглые диамет­ 0,14 -0,22 ром 0,315-2,12

Прямоугольные

0,22

(0,9-3,55) X

0,26—0,32

Х(2,12—10)

 

IIКруглые диамет­ 0,14—0,16

ром 0,30—1,60 Прямоугольные 0,20-0,22

(0,85-1,40) X

0,18—0,2

X (2,12-4,75)

 

Провод, изолирован­

п н э т к с о т

200" С

 

Круглые

диамет­ 0,12—0,14

ный слоем

блок-полн-

 

мерной

кремнийоргапн-

 

в тече­

ром 0,20

и 0,315

 

ние

 

ческой

эмали

и

одно­

 

10 000

ч,

 

 

слойной

обмоткой

уто­

 

 

 

 

при до­

 

 

ненным

стекловолокном

 

 

 

 

пущении

 

 

с подклейкой

и пропит­

 

 

 

 

кратко­

 

 

кой

кремнийорганиче-

 

 

 

 

времен­

 

 

ским лаком

 

 

 

 

 

 

 

 

ного на­

 

 

 

 

 

 

 

грева

ч)

 

 

 

 

 

 

 

(до 50

 

 

 

 

 

 

 

до 300°С

 

 

Про.^ип- нос напря­

жение, п

450—650

550—650

450—П50

550—650

350—450

300—450

450

350

350

350—400

Провод

с

алюминие­

АПСД

F

Круглые диамет­

0,27

550

вой

жилой, изолирован­

ром 1,60—2,50

0,32—0,48

550

 

 

ный двухслойной обмот­

 

 

Прямоугольные

кой

стекловолокном с

 

 

(2,12—5,6)Х

 

 

подклейкой и

пропиткой

 

 

X (4,0-14,0)

 

 

каждого

слоя

нагрево-

 

 

 

 

 

стойким лаком

 

 

 

 

 

 

Алюминиевые

 

эмалированные

2-5. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 

провода

изготавливаются

диамет­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ром 0,08—0,41

мм марок ПЭВАТ —

Кроме

 

активных

 

материалов

с нсотожжеииой и ПЭВА — с отож­

(магнитопроводы, обмотки и изоля­

женной

алюминиевой

проволокой.

ция) есть конструкционные материа­

Эти провода относятся к классу А.

лы, которые применяют для изго­

Провода

ПЭТВА

принадлежат

к

товления

частей

машины,

несущих

классу нагревостонкости В.

 

 

 

механические нагрузки

 

и

обеспечи­

При механизированной

укладке

вающих соединение машины в еди­

обмоток

на

обмоточных

станках

ное целое.

Конструкционные

мате­

применяют

 

провода

круглого сече­

риалы можно разделить на три

ния с изоляцией, имеющей повышен­

группы: черные, цветные металлы и

ную

механическую

прочность

(мар­

пластмассы.

 

 

 

 

 

 

 

ки ПЭТВМ класса нагревостонкости

Черные

металлы

широко приме­

В и марки ПЭТМ класса F).

 

 

 

няют в

электромашиностроении. К

Классификация медных и алю­

ним

относятся литая сталь,

серый

миниевых

обмоточных

проводов

с

чугун,

ковкий

чугун

и

различные

эмалеволокннстой, бумажной и пле­

сорта и профили прокатных сталей.

ночной изоляцией приведена в табл.

Литую сталь в электрических ма­

2-7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шинах

применяют для

изготовления

Данные проводов со стекловолок-

частей машины, выполняющих од­

нпстой

изоляцией

 

представлены

в

новременно

роль конструкционных

табл. 2-8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частей и части магпитопровода, где

К обмоточным проводам высокой

замыкается

постоянный

 

поток.

пагревостойкости

относятся

 

прово­

В машинах

постоянного

тока

это

да марок ПНСДК и ПНСДКТ. В за­

станина, основные и добавочные по­

висимости

 

от

температуры

срок

люсы. В

иеявнополюсных

синхрон­

службы

этих

проводов

изменяется.

ных

машинах — бочка

ротора,

а в

Так, при 250° С срок службы

равен

явнополюсиых — полюсы

индуктора

15—20 тыс. ч, а при 400° С он сни­

и индуктор

(обод ротора).

 

 

 

жается до 200—500 ч.

 

 

 

 

Литая

сталь

применяется

также

Провода

со

стекловолокнистой

для изготовления деталей с высоки­

изоляцией марки ПОЖ можно дли­

ми механическими напряжениями —

тельно эксплуатировать

при

300° С.

втулок

коллектора,

подшипниковых

Выпускают провода ПЭЛБ-700 с би­

щитов тяговых и взрывозащищенных

металлической жилой серебро — ни­

машин.

Изготовление

 

деталей

из

кель для длительной эксплуатации

литья связано с большой трудоем­

при 500° С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

костью, поэтому там, где это допу­

Для

пайки

проводников

 

приме­

стимо, литую сталь заменяют свар­

няют

припои.

Припои

делятся

на

ными деталями

из

листовой

стали.

мягкие и твердые. Наибольшее при­

В электромашиностроении

применя­

менение получили оловянно-свинцо­

ют

литую

сталь

марок

20Л,

35Л,

вые

припои

ПОС-90, ПОС-61,

45Л

(ГОСТ 977-75).

 

 

 

 

 

 

ПОС-50, ПОС-40, ПОС-ЗО, ПОС-18.

Серый чугун марок СЧ12-28,

Цифры

обозначают

процентное со­

СЧ15-32, СЧ 18-36, СЧ21-20, СЧ28-48

держание олова.

 

 

 

 

 

 

(ГОСТ 1412-70) применяют для из­

Мягкие припои заменяются мед­

готовления

станин

асинхронных и

но-фосфористыми припоями марок

синхронных

машин

и

подшипнико­

ПМФ-7 и ПМФ-9. Цифрами обозна­

вых щитов.

 

 

 

 

 

 

 

 

чается содержание фосфора.

 

 

 

Из ковкого чугуна (ГОСТ 1215-

Серебряные припои ПСр-71 (71%

59)

изготавливают

путем

отливки

серебра, 28% меди и 1% фосфора)

станины,

втулки,

подшипниковые

обеспечивают прочность спаев, пре­

щиты, нажимные шайбы,

маховики,

восходящую

прочность

меди. Сере­

шкивы и полумуфты.

 

 

 

 

 

бряные припои применяют в специ­

Преимущество ковкого чугуна по

альных электрических машинах, ра­

сравнению

с серым

чугуном

в его

ботающих в тяжелых условиях эк­

пластичности и высокой износостой­

сплуатации.

 

 

 

 

 

 

 

 

кости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Соседние файлы в папке книги