RU2143147C1 - Способ получения полимерных изоляторов - Google Patents

Способ получения полимерных изоляторов Download PDF

Info

Publication number
RU2143147C1
RU2143147C1 RU98104330A RU98104330A RU2143147C1 RU 2143147 C1 RU2143147 C1 RU 2143147C1 RU 98104330 A RU98104330 A RU 98104330A RU 98104330 A RU98104330 A RU 98104330A RU 2143147 C1 RU2143147 C1 RU 2143147C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulating material
insulators
viscosity
shear rate
rod
Prior art date
Application number
RU98104330A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Богданов
В.П. Бритов
А.С. Дзюбин
Н.Н. Корякин
В.С. Опекунов
Original Assignee
Богданов Валерий Владимирович
Бритов Владислав Павлович
Дзюбин Андрей Степанович
Корякин Николай Николаевич
Опекунов Виктор Семенович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Богданов Валерий Владимирович, Бритов Владислав Павлович, Дзюбин Андрей Степанович, Корякин Николай Николаевич, Опекунов Виктор Семенович filed Critical Богданов Валерий Владимирович
Priority to RU98104330A priority Critical patent/RU2143147C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2143147C1 publication Critical patent/RU2143147C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам получения высоковольтных полимерных изоляторов методом литья. Технический результат - получение с высокой производительностью оболочек из наполненных силоксановых эластомеров методом литья под давлением. Способ включает установку стержня изолятора внутри разъемной пресс-формы, подачу под давлением дозированного количества изоляционного материала и отверждение на стержне в две стадии, отличается тем, что изоляционный материал подвергают предварительному сдвиговому деформированию при определенной скорости сдвига и времени деформирования, выбираемых из соотношения
Figure 00000001
наименьшая вязкость материала, МПа•с;
Figure 00000002
скорость сдвига, с-1; t - время обработки, с. 3 табл.

Description

Изобретение относится к способам получения высоковольтных полимерных изоляторов методом литья.
Полимерные изоляторы обладают рядом преимуществ по сравнению с керамическими: существенно меньшим весом; сопротивляемостью по отношению к актам вандализма; лучшей устойчивостью к механическим нагрузкам, вибрациям и ударам; лучшими разрядными характеристиками. Изоляторы изготавливают из следующих полимерных материалов: эпоксидных смол, этилен-пропиленовых материалов и сополимеров на их основе, силиконовых эластомеров (кремнийорганических резин). Изоляторы - изделия, выпускаемые серийно (до 2 - 3 млн. штук в год). Наиболее высокопроизводительным методом их получения является литье под давлением.
Известен способ получения изоляторов из эпоксидной смолы методом литья под давлением (заявка ПНР N 257040, МКИ H 01 B, опубл. 15.07.86). Изделия из этого материала обладают низкой стойкостью к воздействию климатических факторов, особенно в условиях загрязнения и увлажнения. Это обусловило возможность применения эпоксидных смол только для изоляторов низкого напряжения, работающих в закрытых помещениях (например, в качестве элементов закрытых электрических аппаратов).
Известен также способ получения изоляторов литьем под давлением из сополимера этилена с винилацетатом, наполненного гидроксидом алюминия (авт. св. СССР N 1612822, МКИ H 01 B 19/00 от 08.08.88). Изделия из этого материала более устойчивы к действию климатических факторов, чем эпоксидные смолы, однако низкая гидрофобность поверхности, особенно в условиях загрязнения, приводящая к образованию треков в результате местной термической деградации материала под действием частичных дуг, ограничивает их применение в районах с высокой степенью загрязнения окружающей среды.
Наиболее надежными материалами для наружной изоляции являются силиконовые эластомеры, сохраняющие высокую гидрофобность даже при загрязнениях поверхности. Кроме того, эти материалы более устойчивы к солнечным ультрафиолетовым лучам, чем вышеперечисленные термопластичные материалы (E.A. Cherny iE. E. Elektrical Insulation Magazine, May/June, 1996, vol. 12, N 3, p. 7 - 15). Однако силиконовые композиции, обладающие требуемыми физико-механическими показателями и обеспечивающие получение изоляторов с высокими эксплуатационными свойствами, как правило, имеют высокую вязкость и не переходят в вязкотекучее состояние при повышенных температурах, поэтому их переработка литьем (особенно целого крупногабаритного изделия) затруднена. Изоляторы из силоксановых эластомеров получают прессованием отдельных элементов их наружной изоляции с последующей сборкой.
Известен способ изготовления высоковольтных изоляторов из силоксана (патент США N 4724284, МКИ H 01 B 17/02, 17/26, 19/00, опубл. 09.02.88), заключающийся в том, что раздельно изготавливают сердечник с невулканизированной оболочкой на его центральной части с постоянным определенным наружным диаметром, затем изготавливают модуль из эластомера с наружной юбкой и внутренней цилиндрической поверхностью определенного диаметра, меньшего наружного диаметра оболочки. Диаметр внутренней поверхности расширяют до достаточно большого диаметра для того, чтобы дать возможность модулю скользяще перемещаться по сердечнику. На внутренней поверхности помещают водонепроницаемый диэлектрический уплотнитель. Модуль перемещают по сердечнику до определенного осевого местоположения с тем, чтобы образовать узел из сердечника и модуля. Нагревая этот узел, вулканизуют оболочку, усаживая диаметр внутренней поверхности до первоначальной величины. Усадка сжимает оболочку, смещая ее материал в процессе вулканизации продольно так, что образуются выпуклости смежно с обоими осевыми торцами модуля для постоянного удерживания модуля в нужном направлении. При этом модуль практически свободен от остаточных механических напряжений, а уплотнитель создает поверхность раздела между модулем и оболочкой. Оболочка имеет сплошные по периферии наружные выпуклости, перекрывающие осевые торцы внутренней поверхности и сцепляемые с ними.
Описанный способ отличается сложностью, многостадийностью, наличием ряда трудоемких операций, в том числе ручных, а потому низкой производительностью и нестабильностью свойств получаемых изоляторов.
Известен также способ изготовления высоковольтных изоляторов (авт.св. N 1829051 A1, H 01 B 17/02, 19/00 от 1993), заключающийся в том, что на стержень нанизывают предварительно отпрессованные из силоксана элементы наружной оболочки, причем в зону стыковки подают герметик.
Данный способ также отличается низкой производительностью. Кроме того, наличие стыков между элементами увеличивает вероятность попадания в них влаги и снижает надежность изделия.
Наиболее близким к предлагаемому является "Способ получения ребристого покрытия" (авт. св. СССР N 1379810, МКИ H 01 B 19/00, опубл. 24.03.86). По данному способу стержень изолятора располагают горизонтально, охватывают разъемной пресс-формой с перпендикулярной к оси стержня полостью для формирования ребра и с плоскостью разъема, параллельной оси стержня, в полость подают под давлением дозированное количество изоляционного материала в вязкотекучем состоянии, отверждают его на стержне, после чего стержень смещают в осевом направлении, причем отверждение производят в две стадии: до минимальной механической прочности ребра в литьевой форме и окончательное - в дополнительной пресс-форме.
Данный способ не позволяет получать изделия из кремнийорганических наполненных резин литьем под давлением с высокой производительностью из-за их высокой вязкости (низкой текучести). В то же время подобные системы обладают тиксотропными свойствами (см. Савватеев С.Г., Жуков Г.И., Богданов В.В. Журнал прикладной химии, 1984, том VII, N 12, с. 2749-2755), т.е. их структура разрушается под действием деформации сдвига, в результате вязкость системы падает.
Задача настоящего изобретения заключается в получении изделий из наполненных силоксановых эластомеров высокопроизводительным методом литья под давлением. Получение изделий осуществляют путем предварительного сдвигового деформирования композиций при определенной скорости сдвига и времени деформирования, выбираемых из соотношения
Figure 00000003

где μ - наименьшая эффективная вязкость материала, МПа•с;
Figure 00000004
скорость сдвига, с-1;
t - время обработки, с.
Способ осуществляют следующим образом. Приготовленную стандартную композицию на основе полисилоксана подвергают деформационному воздействию в любом из известных типов смесителей (роторный резиносмеситель, валковый смеситель, червячный смеситель). При этом режимы обработки (скорость сдвига
Figure 00000005
время обработки t) выбирают из зависимости
Figure 00000006

Величина скорости сдвига
Figure 00000007
для любого из применяемых типов смесителей может быть найдена в справочной литературе или рассчитана из простых зависимостей (см. Вострокнутов Е.Г. и др. Переработка каучуков и резиновых смесей. -М.: Химия, 1980, с. 66, 144 - 146).
При выполнении данной зависимости вязкость композиции достигнет наименьшего значения (для данного типа оборудования и скорости сдвига) и композиция приобретает необходимую для литья под давлением текучесть. Далее обработанную подобным образом композицию дозируют и подают под давлением в разъемную нагретую литьевую форму с предварительно установленным в ней стержнем, где происходит вулканизция (отверждение), после чего изделие извлекают из формы и проводят вторую стадию его вулканизации в термошкафу.
В результате реализации данного способа, используя стандартные наполненные смеси на основе силоксановых каучуков, можно обеспечить их переработку более высокопроизводительным методом литья под давлением, а также повысить надежность изделия за счет исключения стыков между отдельно изготовленными прессованием и набираемыми на стержень элементами оболочек.
Предварительная обработка смеси не оказывает влияние на физикомеханические и эксплуатационные свойства изделий.
Пример 1.
Стандартную смесь для получения высоковольтных изоляторов (состав: синтетический каучук термостабильный с винильными группами СКТВ-1 - 100 мас.ч.; наполнитель аэросил А-175 - 30 мас.ч.; антиструктурирующая добавка НД-8 - 8 мас.ч.; окись титана - 10 мас.ч. (или окись цинка - 5 мас.ч.); вулканизующий агент - 2,3-дихлорбензоил (ДХБ) - 1,3 мас.ч.) обрабатывали в роторном смесителе (скорость сдвига
Figure 00000008
), фиксируя время обработки и вязкость материала. Полученные результаты приведены в табл. 1.
Пример 2.
Стандартную смесь того же состава обрабатывали в валковом смесителе (
Figure 00000009
≈ 17,79 c-1), фиксируя время обработки и вязкость материала. Полученные результаты приведены в табл. 2.
Пример 3.
Стандартную смесь того же состава обрабатывали в червячном смесителе при разных скоростях сдвига
Figure 00000010
фиксируя время обработки смеси по числу проходов и вязкость материала. Полученные результаты приведены в табл. 3.
Как видно из представленных данных, независимо от типа применяемого оборудования выход вязкости на наименьшее значение (ньютоновское течение) происходит при величине
Figure 00000011
.
Пользуясь данной зависимостью, можно в каждом случае выбрать рациональные режимы обработки материала (скорости вращения рабочих органов роторного и шнекового смесителей, частоту вращения валков и зазор между ними для валковых смесителей и т.п.).

Claims (1)

  1. Способ получения полимерных изоляторов методом литья, включающий установку стержня внутри разъемной пресс-формы, подачу под давлением дозированного количества изоляционного материала и отверждение на стержне в две стадии, отличающийся тем, что изоляционный материал на основе наполненных полисилоксановых композиций подвергают предварительному сдвиговому деформированию при определенной скорости сдвига и времени деформирования, выбираемых из соотношения
    Figure 00000012

    где μ - наименьшая эффективная вязкость материала, МПа • с;
    Figure 00000013
    скорость сдвига, с1;
    t - время обработки, с.
RU98104330A 1998-03-04 1998-03-04 Способ получения полимерных изоляторов RU2143147C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98104330A RU2143147C1 (ru) 1998-03-04 1998-03-04 Способ получения полимерных изоляторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98104330A RU2143147C1 (ru) 1998-03-04 1998-03-04 Способ получения полимерных изоляторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2143147C1 true RU2143147C1 (ru) 1999-12-20

Family

ID=20203167

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98104330A RU2143147C1 (ru) 1998-03-04 1998-03-04 Способ получения полимерных изоляторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2143147C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802253C1 (ru) * 2022-12-26 2023-08-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (ФГАОУ ВО НИ ТПУ) Способ изготовления твердотельного изолятора для рентгеновского аппарата

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802253C1 (ru) * 2022-12-26 2023-08-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (ФГАОУ ВО НИ ТПУ) Способ изготовления твердотельного изолятора для рентгеновского аппарата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4243628A (en) Method for the manufacture of plastic insulators with screens for indoor and outdoor use
US4312123A (en) Methods of making high voltage electrical insulators and oil-less bushings
EP1920451B1 (de) Verfahren zur herstellung von schalterpolteilen für nieder-, mittel- und hochspannungsschaltanlagen, sowie schalterpolteil selbst
EP1905046B1 (fr) Isolateur electrique et procede de fabrication.
US2975088A (en) Unsupported silicone rubber electrical insulation and method of preparing same
AU669814B2 (en) Insulators
US10250021B2 (en) Method of manufacturing a high-voltage DC cable joint, and a high-voltage DC cable joint
PL122159B1 (en) High tension overhead-line instulator of plastic materialx and method of manufacturing the samerytykh ustanovok i sposob izgotovlenija plastmassovogo izoljatora vysokogo naprjazhenija dlja otkrytykh ustanovok
US4505033A (en) Methods of making high voltage resistant members
SE440422B (sv) Dielektriskt material och sett att framstella detta elastomera dielektriska material
US3358064A (en) Encapsulating molding composition and method for molding the same
RU2143147C1 (ru) Способ получения полимерных изоляторов
HU194293B (en) Process and equipment for production of forms from materials based on siliconelastomer and resistant against harms made by birds
ITTO940281A1 (it) Procedimento per la sigillatura di un connettore elettrico e connettore cosi' ottenuto
US3162722A (en) Electric tape insulation and its application to conductor
US3325434A (en) Polytetrafluoroethylene-silicone rubber extrusion composition
US3207825A (en) Process for extruding polytetrafluoroethylene-silicone rubber composition
Janssen et al. LMW components in silicone rubbers and epoxy resins
Abbasian et al. INVESTIGATION ON FACTORS AFFECTING STRATIFICATION PHENOMENON IN EPOXY-ACRYLIC COATINGS
DE2900162A1 (de) Siliziumverbindungen fuer elektrische isolierungen und deren verwendung als ueberzugs-, giess- und/oder vergussmasse
JP3714480B2 (ja) 良好な耐アーク性、耐フラッシュオーバー性および耐汚染性を有するポリマーシェッド
US3265799A (en) Method of making terminal bushings
EP3503122A1 (en) Polymer composition for insulation layer of power cable, insulation layer including the same and power cable including the same
JP3285693B2 (ja) 注型成形品の製造方法
US6004416A (en) Shed-formed profile insulating covering and manufacturing method thereof