RU2662150C2 - Проводящая бумага для защиты от тлеющего разряда, в частности для защиты от внешнего тлеющего разряда - Google Patents

Проводящая бумага для защиты от тлеющего разряда, в частности для защиты от внешнего тлеющего разряда Download PDF

Info

Publication number
RU2662150C2
RU2662150C2 RU2016134746A RU2016134746A RU2662150C2 RU 2662150 C2 RU2662150 C2 RU 2662150C2 RU 2016134746 A RU2016134746 A RU 2016134746A RU 2016134746 A RU2016134746 A RU 2016134746A RU 2662150 C2 RU2662150 C2 RU 2662150C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
paper
glow discharge
protection against
corona shielding
Prior art date
Application number
RU2016134746A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016134746A3 (ru
RU2016134746A (ru
Inventor
Бернхард КЛАУССНЕР
Иржи ЛАНГ
Штеффен ЛАНГ
Александр ЛИТИНСКИ
Гвидо ШМИДТ
Кристиан ШУЛЬЦ-ДРОСТ
Клаус ШЕФЕР
Кристиан ШТАУБАХ
Флориан ЭДЕР
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2016134746A3 publication Critical patent/RU2016134746A3/ru
Publication of RU2016134746A publication Critical patent/RU2016134746A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2662150C2 publication Critical patent/RU2662150C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0073Shielding materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B3/00Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
    • H01B3/18Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances
    • H01B3/48Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances fibrous materials
    • H01B3/52Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances fibrous materials wood; paper; press board
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/29Protection against damage caused by extremes of temperature or by flame
    • H01B7/292Protection against damage caused by extremes of temperature or by flame using material resistant to heat
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/29Protection against damage caused by extremes of temperature or by flame
    • H01B7/295Protection against damage caused by extremes of temperature or by flame using material resistant to flame
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/02Windings characterised by the conductor material
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/30Windings characterised by the insulating material
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/32Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation
    • H02K3/40Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation for high voltage, e.g. affording protection against corona discharges

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно, к бумаге для защиты от тлеющего разряда, и может быть использовано в системе защиты от тлеющего разряда электрической машины, например машины высокого напряжения. Бумага для защиты от тлеющего разряда в простейшем случае изготавливается путем уплотнения планарных стойких к частичному разряду проводящих частиц, но также может включать в себя как армирующие волокна, так и ткань. Предложенная бумага содержит планарные и снабженные электропроводящим покрытием частицы, при этом для целенаправленного регулирования анизотропной электрической проводимости к планарным частицам дополнительно подмешиваются шаровидные частицы. Повышение устойчивости бумаги от тлеющего разряда является техническим результатом изобретения. 6 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к проводящей бумаге для защиты от тлеющего разряда для использования в системе защиты от тлеющего разряда для электрической машины, например машины высокого напряжения, такой как генератор для выработки электрической энергии, электрический двигатель, а также другое электрооборудование с высоким номинальным напряжением, такое как трансформаторы, проходные изоляторы, кабели и т.д.
Разрабатываются все более мощные машины, например генераторы, так как передовая технология требует все более высокой плотности мощности. Высокомощный генератор, такой как турбогенератор, в частности, содержит станину (статор) с листовым пакетом статора и множество генераторных пазов, в которых находится обмотка генератора.
Основная изоляция этой обмотки от листового пакета представляет собой электрически сильно нагруженную систему. При эксплуатации возникают высокие напряжения, которые должны быть снижены в объеме изоляции между проводящим стержнем, находящимся под высоким напряжением, и листовым пакетом, находящимся потенциале заземления. При этом на краях листов в листовом пакете возникают превышения напряженности поля, которые, в свою очередь, приводят к возникновению частичных разрядов. Эти частичные разряды приводят при попадании на систему изоляции к локально очень сильным нагревам. При этом органические материалы системы изоляции, включая материалы системы защиты от внешней тлеющего разряда, последовательно разлагаются на низкомолекулярные, летучие продукты, например на СО2.
Важной составной частью системы изоляции является так называемая защита от внешней тлеющего разряда (AGS). В больших генераторах и электродвигателях она применяется непосредственно на поверхности изоляции обмоток. АGS в настоящее время состоит из бумаги для защиты от тлеющего разряда, содержащей сажу и графит.
Так как системно обусловленным образом, прежде всего граничная поверхность между AGS и основной изоляцией не может изготавливаться полностью свободной от пор, это приводит при соответственно высоких напряженностях электрического поля в системе изоляции к соответственно высокой электрической активности частичного разряда, которая с течением времени в процессе эксплуатации полностью выжигает защиту от внешнего тлеющего разряда и, таким образом, приводит к преждевременному старению изоляции и в худшем случае к замыканию на землю электрической машины. Это представляет собой непоправимый полный выход из строя машины.
Защита от внешнего тлеющего разряда должна иметь определенное сопротивление на квадрат, которое находится в определенном диапазоне. Если оно слишком низкое, листовые пакеты могут быть электрически короткозамкнутыми, что может привести к высоким индуцированным контурным токам, которые замыкаются через торцы листового пакета и защиту от внешнего тлеющего разряда и приводят к сильноточным электрическим дугам. При слишком высоком сопротивлении, это, в свою очередь, может привести к высоковольтной электроискровой эрозии. В идеале, сопротивление в системе защиты от внешнего тлеющего разряда было бы установлено так, что создавалась бы анизотропия, которая проявляет увеличенную проводимость в радиальном направлении, то есть от токоведущего проводника к листовому пакету, и повышенное сопротивление, т.е. низкую проводимость, в направлении стержня.
Задачей настоящего изобретения является преодоление недостатков предшествующего уровня техники, чтобы создать устойчивую к частичным разрядам электропроводную бумагу для защиты от тлеющего разряда
Эта задача решается с помощью предмета настоящего изобретения, как он раскрыт в описании и формуле изобретения.
Таким образом, предметом настоящего изобретения является бумага для защиты от тлеющего разряда, содержащая планарные и снабженные электропроводным покрытием частицы, причем для целенаправленного регулирования электрической проводимости к планарным частицам дополнительно подмешиваются шаровидные частицы.
В соответствии с предпочтительной формой выполнения изобретения, к бумаге для защиты от тлеющего разряда дополнительно добавляются армирующие волокна.
В соответствии с другой предпочтительной формой выполнения изобретения, при изготовлении бумаги для защиты от тлеющего разряда предоставляется ткань, вокруг которой и/или в ячейках которой формируется бумага для защиты от тлеющего разряда. Ткань может, в зависимости от размера ячеек, содержать бумагу для защиты от тлеющего разряда с армирующими волокнами или без них. В любом случае, требуемое для стабилизации бумаги количество армирующих волокон в присутствии ткани соответственно уменьшается.
При изготовлении бумаги для защиты от тлеющего разряда чешуйчатые и снабженные электропроводным покрытием частицы расположены слоями, так что частицы в основном расположены параллельно друг другу, причем непосредственно наложенные друг на друга частицы перекрываются с образованием контактных поверхностей. Между контактными поверхностями образуются как следствие ван-дер-ваальсовых сил и водородных мостиковых связей взаимодействия, которые придают бумаге для защиты от тлеющего разряда высокую механическую прочность и, таким образом, стабильную форму. Следующие известные способы могут использоваться для изготовления бумаги для защиты от тлеющего разряда: способ формующего цилиндра и способ Фурдринье (Fourdrinier).
Для улучшения механических свойств (например, прочности, технологичности и т.д.) к бумаге для защиты от тлеющего разряда добавляются, например, еще волокна на органической или неорганической основе. Органические волокна могут, например, быть представлены мета-/пара-арамидом или полиэфиром (PET). Неорганические волокна могут представлять собой, например, стекловолокно.
В одной форме выполнения, размеры волокон, начиная от диаметра (поперечника), лежат в нанометровом диапазоне, то есть, например, от 1 до 500 нм и/или в микронном диапазоне, от 0,5 до 10 мкм. Длина волокон всегда выше на несколько порядков величины, например, в миллиметровом диапазоне, до, предпочтительно одноразрядного, сантиметрового диапазона.
В соответствии с одной формой выполнения изобретения, бумага для защиты от тлеющего разряда армируется тканью и/или волокнами, и в этом случае в результате получается, например, лента для защиты от тлеющего разряда. Способ изготовления ленты для защиты от тлеющего разряда включает в себя, например, следующие технологические этапы: смешивание дисперсии, которая включает в себя стойкие к частичному разряду и электропроводные планарные частицы, с флюидом-носителем; формирование осадка путем осаждения дисперсии, в результате чего планарные частицы размещаются по существу слоями плоскопараллельно в осадке; введение ткани в осадок и удаление флюида-носителя из осадка.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения, ткань присутствует в форме сетки, так что в структуре сетки имеются ячейки, которые могут быть заполнены бумагой для защиты от тлеющего разряда. Например, в ячейках образуется область с бумагой для защиты от тлеющего разряда.
В соответствии с предпочтительной формой выполнения изобретения, комплекс частиц включает в себя чешуйчатые и сферические частицы, причем чешуйчатые частицы, предпочтительно, присутствуют, в частности, с соотношением сторон по меньшей мере 10, то есть с отношением длины чешуйки к толщине чешуйки по меньшей мере 10.
Предпочтительно частицы содержат стойкую к частичному разряду сердцевину и стойкое к частичному разряду покрытие, которое является проводящим.
При этом термин ʺстойкие к частичному разрядуʺ относится к материалам, которые, например, устойчивы при частичных разрядах в воздухе к окислению или которые иным образом остаются стабильными при частичных разрядах, таким как керамика и/или стекла.
В соответствии с предпочтительной формой выполнения, стойкая к частичному разряду сердцевина выполнена из керамического или стекловидного материала, который предпочтительно имеет низкую плотность и, предпочтительно, представляет собой слюду, кварцевую муку, оксид алюминия или стеклянные чешуйки.
При планарной структуре частиц достигается улучшенный контакт проводящих частиц между собой. Предпочтительным образом, материал покрытия частиц представляет собой оксид металла и выбирается из группы, включающей в себя оксид олова, оксид цинка, станнат цинка, диоксид титана, оксид свинца или неокисляемый карбид кремния. Легирующий элемент предпочтительно выбирается из группы, включающей в себя сурьму, индий, кадмий.
При изготовлении изоляции, бумага для защиты от тлеющего разряда наматывается вокруг изолируемого проводника и пропитывается смолой. Затем композит из смолы и бумаги для защиты от тлеющего разряда отверждается. Дополнительно или в качестве альтернативы, бумага для защиты от тлеющего разряда может наноситься на ткань-подложку из стекла, пластика, такого как полиэфир и/или PET, причем ткань в качестве подложки придает бумаге для защиты от тлеющего разряда дополнительную стабильность. Адгезив или полимерная матрица соединяет, при необходимости, ткань и бумагу для защиты от тлеющего разряда с образованием микаленты.
Особый аспект изобретения представляет собой смесь из сферических и планарных частиц. Из DE 102010009462.5 известно, что для изготовления защиты от внешнего тлеющего разряда используются планарные чешуйчатые частицы, которые за счет их ориентации в процессе изготовления и их проводящего покрытия создают дорожки проводимости, вдоль которых проводимость высока, а сопротивление низкое. Недостатком здесь является то, что проводимость перпендикулярно к ним, то есть в радиальном направлении, где чешуйчатые частицы имеют только очень незначительную протяженность, является довольно низкой. Однако, как упомянуто выше, была бы желательна проводимость именно в этом радиальном направлении.
Предпочтительно используются частицы с микроразмерами, например частицы имеют ширину и длину в микронном диапазоне, т.е., например, в диапазоне от 1 до 300 мкм, в частности, от 1 до 100 мкм и более предпочтительно от 1 до 40 мкм, в то время как их поперечник в направлении толщины лежит в нанометровом диапазоне, таким образом, в пределах от 50 до 1000 нм, в частности, в диапазоне от 100 нм до 1000 нм. Сферические частицы имеют, например, диаметр в интервале от 0,5 до 50 мкм, предпочтительно от 1 до 10 мкм.
Шаровидные частицы подаются, например, в количестве до одной трети от общего количества частиц.
Планарная геометрия, а также ориентация наполнителя в защите от тлеющего разряда перпендикулярно к воздействию поля значительно продлевают путь эрозии через защиту от тлеющего разряда по сравнению с защитой от тлеющего разряда, которая состоит только из шаровидных наполнителей. Таким образом, количество добавляемых к чешуйчатым частицам сферических частиц следует выбирать в области противостояния конфликтных интересов между увеличением пути эрозии за счет применения по возможности полностью чешуйчатых частиц и установкой анизотропной проводимости за счет шаровидных частиц.
В соответствии с предпочтительной формой выполнения способа, при смешивании дисперсии частиц с флюидом-носителем еще добавляется функционализирующий агент, который распределен во флюиде-носителе, и в дисперсии имеет массовую долю, которая по отношению к массовой доле частиц соответствует заранее определенному массовому отношению.
Перед смешиванием дисперсии, частицы предпочтительно выполняются с по существу мономолекулярным тонким слоем на поверхности частиц, причем тонкий слой изготавливается из дополнительного функционализирующего агента. В результате происходит химическая реакция для связывания частиц между тонким слоем и функционализирующим агентом.
К дисперсии из частиц с существенно мономолекулярным тонким слоем и флюида-носителя добавляются, в качестве альтернативы, предпочтительно частицы, имеющие, по существу, мономолекулярный тонкий слой, который отличается от тонкого слоя первоначально присутствующих в дисперсии частиц. В результате происходит химическая реакция для связывания частиц между двумя или более различными тонкими слоями.
В соответствии с другой предпочтительной формой выполнения способа, после удаления флюида-носителя из осадка, выполняется еще один этап способа, в котором в осадок вводится энергия для преодоления энергии активации той химической реакции функционализирующего агента с частицами, которая при связывании частиц через функционализирующий агент из осадка образует комплекс частиц, причем массовое отношение предварительно определяется таким образом, что комплекс частиц имеет пористую структуру. Подобным образом выполненное связывание частиц усиливает взаимодействия частиц между собой, так что комплекс частиц предпочтительно имеет достаточную прочность для изготовления бумаги.
Функционализирующий агент предпочтительно выбирают таким образом, что он представляет собой пластик, в частности, термопласт. Пластик предпочтительно выбирают таким образом, что он представляет собой полиолефиновый спирт, в частности, полиэтиленгликоль или не полностью гидролизованный поливиниловый спирт с молекулярной массой от 1000 до 4000, или полиалкилсилоксан, особенно метокси-терминированный полидиметилсилоксан или силиконовый полиэфир. Кроме того, функционализирующий агент предпочтительно выбирают таким образом, что он представляет собой алкоксисилан и образует по существу мономолекулярный тонкий слой на поверхности частиц. Алкоксисилан предпочтительно выбирают таким образом, что он имеет эпоксидные группы, особенно 3-глицидоксипропилтриметоксисилан, или аминогруппы, в частности 3-аминопропилтриэтоксисилан. Кроме того, функционализирующий агент предпочтительно выбирают таким образом, что он содержит частицы, в частности наночастицы диоксида кремния, которые несут поверхностные эпоксидные функциональности.
Способ согласно изобретению предпочтительно выполняется таким образом, что энергия для преодоления энергии активации в форме тепла и/или излучения подается в осадок с тканью. Кроме того, способ согласно изобретению предпочтительно выполняется таким образом, что удаление флюида-носителя осуществляется путем фильтрации и последующего подвода тепла. Удаление растворителя путем подачи тепла и подача тепла для преодоления энергии активации может осуществляться преимущественно в одном этапе способа. Флюид-носитель предпочтительно выбирается таким образом, что он представляет собой воду.
В соответствии с предпочтительной формой выполнения, удаление осадка происходит после добавления ткани путем фильтрации так, что чешуйчатые частицы всасываются через ткань.
Введением ткани производится механическое сцепление осадка с тканью. Это не только упрощает процесс изготовления, но и создает лучшее сцепление частиц с тканью.
Флюид-носитель предпочтительно представляет собой растворитель, в котором функционализирующий агент может растворяться, причем функционализирующий агент растворяется в растворителе. Функционализирующий агент предпочтительно выбирают таким образом, что он образует по существу мономолекулярный тонкий слой на поверхности частиц. Между тонкими слоями осуществляется химическая реакция для связывания частиц.
Бумага для защиты от тлеющего разряда может наноситься без подложки, то есть без армирующих тканей. В этом случае, настоящее изобретение предоставляет преимущество, состоящее в том, что оформление без подложки электропроводящей бумаги на основе снабженных покрытием частиц оксида олова обеспечивает возможность свободного соединения на граничных поверхностях бумаги с основной изоляцией.
Добавление волокон для армирования может устанавливаться произвольно, например, волокна могут быть добавлены в количестве от 5 до 50% по массе, за счет этого получаются возможности варьирования, состоящие в том, что при высокой доле органических волокон обеспечивается возможность изготовления механически стабильной бумаги для применения в качестве пазовой проводящей обкладки низковольтной изолирующий системы с результирующим повышением ТЕ-напряжений эксплуатации (превышения поля на краях листов уменьшаются).
И наоборот, меньшая доля органических волокон приводит к изготовлению ленты для защиты от тлеющего разряда без подложки, в частности, ленты для защиты от внешнего тлеющего разряда для высоковольтных изолирующих систем.
В качестве альтернативы дискретному применению, проводящая бумага без подложки на основе частиц оксида олова может быть использована в качестве одностороннего полупроводящего слоя композитных материалов.
За счет подмешивания шаровидных частиц могут устанавливаться различные проводимости.
В форме выполнения изобретения с тканью, для изготовления ленты для защиты от тлеющего разряда, лента может подвергаться пропитке методом приложения давления в вакууме. За счет этого создается очень хорошее соединение обмотки микаленты и обмотки защиты от внешнего тлеющего разряда.
При изготовлении планарные частицы ориентированы, так что результатом является удлинение пути эрозии, которое продлевает срок службы всей системы изоляции.
Изобретение относится к бумаге для защиты от тлеющего разряда для использования в системе защиты от тлеющего разряда для электрической машины, например, машины высокого напряжения. Бумага для защиты от тлеющего разряда в простейшем случае изготавливается путем уплотнения планарных, стойких к частичному разряду проводящих частиц, но также может включать в себя как армирующие волокна, так и ткань.

Claims (7)

1. Бумага для защиты от тлеющего разряда, включающая в себя планарные и снабженные электропроводным покрытием частицы, причем для установления анизотропной электрической проводимости к планарным частицам добавлены шаровидные частицы.
2. Бумага для защиты от тлеющего разряда по п. 1, причем частицы имеют стойкую к частичному разряду сердцевину и устойчивое к частичному разряду покрытие, которое является проводящим.
3. Бумага для защиты от тлеющего разряда по любому из предыдущих пунктов, причем в бумаге для защиты от тлеющего разряда дополнительно содержатся армирующие волокна.
4. Бумага для защиты от тлеющего разряда по п. 3, причем армирующие волокна имеют органическую или неорганическую основу.
5. Бумага для защиты от тлеющего разряда по любому из предыдущих пунктов, причем в бумаге для защиты от тлеющего разряда дополнительно содержится ткань для стабилизации и в качестве подложки.
6. Бумага для защиты от тлеющего разряда по любому из предыдущих пунктов, причем частицы покрыты оксидом металла.
7. Бумага для защиты от тлеющего разряда по любому из предыдущих пунктов, причем частицы покрыты легированным оксидом металла.
RU2016134746A 2014-02-28 2015-02-26 Проводящая бумага для защиты от тлеющего разряда, в частности для защиты от внешнего тлеющего разряда RU2662150C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014203744.1A DE102014203744A1 (de) 2014-02-28 2014-02-28 Leitfähiges Glimmschutzpapier, insbesondere für den Außenglimmschutz
DE102014203744.1 2014-02-28
PCT/EP2015/054070 WO2015128432A1 (de) 2014-02-28 2015-02-26 Leitfähiges glimmschutzpapier, insbesondere für den aussenglimmschutz

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016134746A3 RU2016134746A3 (ru) 2018-03-29
RU2016134746A RU2016134746A (ru) 2018-03-29
RU2662150C2 true RU2662150C2 (ru) 2018-07-24

Family

ID=52669587

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016134746A RU2662150C2 (ru) 2014-02-28 2015-02-26 Проводящая бумага для защиты от тлеющего разряда, в частности для защиты от внешнего тлеющего разряда

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10736249B2 (ru)
EP (1) EP3078033B1 (ru)
JP (1) JP6479034B2 (ru)
CN (1) CN106030727B (ru)
DE (1) DE102014203744A1 (ru)
ES (1) ES2656065T3 (ru)
PT (1) PT3078033T (ru)
RU (1) RU2662150C2 (ru)
WO (1) WO2015128432A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014203740A1 (de) 2014-02-28 2015-09-03 Siemens Aktiengesellschaft Glimmschutzsystem, insbesondere Außenglimmschutzsystem für eine elektrische Maschine
DE102014203744A1 (de) 2014-02-28 2015-09-03 Siemens Aktiengesellschaft Leitfähiges Glimmschutzpapier, insbesondere für den Außenglimmschutz
CN106685122B (zh) * 2017-03-20 2019-04-23 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 一种高阻防电晕带及其制备方法和应用
US10909843B2 (en) * 2017-04-03 2021-02-02 Nissan North America, Inc. Traffic circle identification system and method
EP3462463A1 (de) 2017-09-28 2019-04-03 Siemens Aktiengesellschaft Isolationssystem, isolationsstoff und isolationsmaterial zur herstellung des isolationssystems

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060266486A1 (en) * 2005-05-26 2006-11-30 Levit Mikhail R Electroconductive aramid paper
DE102010009462A1 (de) * 2010-02-26 2011-09-01 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Herstellen eines Endenglimmschutzmaterials und ein Endenglimmschutz mit dem Endenglimmschutzmaterial
DE102011075425A1 (de) * 2011-05-06 2012-11-08 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Herstellen eines elektrischen Isolationssystems für eine elektrische Maschine
WO2012152262A1 (de) * 2011-05-12 2012-11-15 Otto Bock Heathcare Gmbh Leitfähiges polymermaterial, dessen verwendung und verfahren zu seiner herstellung
US20130260139A1 (en) * 2010-11-22 2013-10-03 Fujifilm Corporation Heat-ray shielding material
CN103400638A (zh) * 2013-07-30 2013-11-20 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 一种耐电晕槽绝缘材料及其制备方法

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3475213A (en) 1965-09-13 1969-10-28 Minnesota Mining & Mfg Electrically conductive adhesive tape
SU553322A1 (ru) 1975-10-21 1977-04-05 Институт общей и неорганической химии АН Белорусской ССР Способ изготовлени электроизол ционной бумаги
US4207482A (en) 1978-11-14 1980-06-10 Westinghouse Electric Corp. Multilayered high voltage grading system for electrical conductors
US4760296A (en) * 1979-07-30 1988-07-26 General Electric Company Corona-resistant insulation, electrical conductors covered therewith and dynamoelectric machines and transformers incorporating components of such insulated conductors
JPS58190246A (ja) * 1982-04-29 1983-11-07 Mitsubishi Electric Corp 回転電機の固定子コイル
JPS61177134A (ja) * 1985-01-31 1986-08-08 Toshiba Corp コロナシ−ルド層
JPS6277040A (ja) * 1985-09-30 1987-04-09 Toshiba Corp 絶縁線輪の製造方法
JPH06277040A (ja) 1991-02-13 1994-10-04 Tax Adm Agency 酵母細胞壁溶解酵素の製造法及び溶解法
US5723920A (en) 1994-10-12 1998-03-03 General Electric Company Stator bars internally graded with conductive binder tape
JP3736652B2 (ja) * 1996-07-09 2006-01-18 富士電機システムズ株式会社 高圧回転機固定子絶縁コイル
CN1053516C (zh) * 1996-12-24 2000-06-14 广东肇庆风华电子工程开发有限公司 表面贴装用片式多层瓷介电容器全银可镀端头浆料
DE19824104B4 (de) 1998-04-27 2009-12-24 Abb Research Ltd. Nichtlinearer Widerstand mit Varistorverhalten
US6043582A (en) 1998-08-19 2000-03-28 General Electric Co. Stable conductive material for high voltage armature bars
US20070149073A1 (en) * 2002-06-18 2007-06-28 Siemens Aktiengesellschaft Electric machine with a corona shield
DE10227227A1 (de) * 2002-06-18 2004-01-22 Siemens Ag Glimmschutz
WO2004022663A1 (ja) * 2002-09-04 2004-03-18 Namics Corporation 導電性接着剤およびそれを用いた回路
US7264752B2 (en) * 2003-08-29 2007-09-04 Xerox Corporation Conductive coatings for corona generating devices
JP2005080468A (ja) * 2003-09-02 2005-03-24 Mitsubishi Electric Corp 回転電機の固定子コイル
US7875347B2 (en) 2003-12-29 2011-01-25 General Electric Company Composite coatings for groundwall insulation, method of manufacture thereof and articles derived therefrom
US8030818B2 (en) 2004-06-15 2011-10-04 Siemens Energy, Inc. Stator coil with improved heat dissipation
WO2005124790A2 (en) * 2004-06-15 2005-12-29 Siemens Power Generation, Inc. High thermal conductivity materials aligned within resins
EP1653588A3 (de) 2004-11-01 2010-05-12 ALSTOM Technology Ltd Vorrichtung zur Verbesserung des Schutzes eines Bauteils vor Oberflächen-Entladungen
WO2006118536A1 (en) * 2005-05-04 2006-11-09 Abb Research Ltd. Electric insulation material, an electric device and a method for producing an electric insulation material
US20060266488A1 (en) 2005-05-26 2006-11-30 Doherty Erin A S Hydrophobic polymers and their use in preparing cellulosic fiber compositions
EP1889265A1 (en) 2005-06-07 2008-02-20 Abb Research Ltd. High-voltage bushing
US7955661B2 (en) * 2005-06-14 2011-06-07 Siemens Energy, Inc. Treatment of micropores in mica materials
JP2007174816A (ja) * 2005-12-22 2007-07-05 Mitsubishi Electric Corp 回転電機の固定子、およびその製造方法
DE102010000962A1 (de) 2010-01-18 2011-07-21 Robert Bosch GmbH, 70469 Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung eines Frequenzsignals
DE102010032949A1 (de) 2010-07-30 2012-02-02 Siemens Aktiengesellschaft Isoliersysteme mit verbesserter Teilentladungsbeständigkeit
JP5355632B2 (ja) * 2011-07-08 2013-11-27 三菱電機株式会社 回転電機
CN103029395B (zh) 2012-12-21 2015-05-13 深圳瑞华泰薄膜科技有限公司 一种耐电晕聚酰亚胺薄膜材料及其制备方法
DE102014203740A1 (de) 2014-02-28 2015-09-03 Siemens Aktiengesellschaft Glimmschutzsystem, insbesondere Außenglimmschutzsystem für eine elektrische Maschine
DE102014203744A1 (de) 2014-02-28 2015-09-03 Siemens Aktiengesellschaft Leitfähiges Glimmschutzpapier, insbesondere für den Außenglimmschutz
DE102014109045B4 (de) * 2014-06-27 2019-04-25 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg Gemeinnützige Stiftung Energiespeicheranordnung, Verfahren zur kontrollierten Entladung eines Energiespeichers mittels Redox-Shuttle-Additiven und Verwendung eines Redox-Shuttle-Additivs

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060266486A1 (en) * 2005-05-26 2006-11-30 Levit Mikhail R Electroconductive aramid paper
DE102010009462A1 (de) * 2010-02-26 2011-09-01 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Herstellen eines Endenglimmschutzmaterials und ein Endenglimmschutz mit dem Endenglimmschutzmaterial
US20130260139A1 (en) * 2010-11-22 2013-10-03 Fujifilm Corporation Heat-ray shielding material
DE102011075425A1 (de) * 2011-05-06 2012-11-08 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Herstellen eines elektrischen Isolationssystems für eine elektrische Maschine
WO2012152262A1 (de) * 2011-05-12 2012-11-15 Otto Bock Heathcare Gmbh Leitfähiges polymermaterial, dessen verwendung und verfahren zu seiner herstellung
CN103400638A (zh) * 2013-07-30 2013-11-20 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 一种耐电晕槽绝缘材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106030727B (zh) 2019-01-25
ES2656065T3 (es) 2018-02-23
DE102014203744A1 (de) 2015-09-03
EP3078033A1 (de) 2016-10-12
JP6479034B2 (ja) 2019-03-06
US10736249B2 (en) 2020-08-04
JP2017514293A (ja) 2017-06-01
US20160374236A1 (en) 2016-12-22
WO2015128432A1 (de) 2015-09-03
RU2016134746A3 (ru) 2018-03-29
RU2016134746A (ru) 2018-03-29
EP3078033B1 (de) 2017-10-18
PT3078033T (pt) 2017-11-30
CN106030727A (zh) 2016-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2662150C2 (ru) Проводящая бумага для защиты от тлеющего разряда, в частности для защиты от внешнего тлеющего разряда
JP4103390B2 (ja) 絶縁材及び電機巻線とその製造法
CN101189686B (zh) 电绝缘材料,电力设备和生产电绝缘材料的方法
RU2608543C2 (ru) Материал изоляционной ленты, способ его изготовления и применение
RU2468458C2 (ru) Нелинейные диэлектрики, используемые в качестве электроизоляционного материала
CN107646163B (zh) 用于电机的电晕屏蔽的防护覆层
RU2658323C2 (ru) Система защиты против тлеющего разряда, в частности внешняя система защиты против тлеющего разряда для электрической машины
JP2008153665A (ja) 変圧器用の絶縁系及び絶縁法
US9396837B2 (en) Electrical conduction device, overhang corona shielding arrangement and method for producing an overhang corona shielding
Musa et al. Electrical treeing in high voltage insulations: a review on nanocomposite insulating materials and their processing techniques
CN104185876A (zh) 旋转机械用的绝缘材料
Chen et al. Nonlinear conductivity characteristics of epoxy resin-impregnated nano-SiC-modified insulating paper
JP6234479B2 (ja) 高圧機器用絶縁装置
RU2686680C2 (ru) Система защиты от короны для электрической машины
JP2007200986A (ja) 電磁コイル、その製造方法および回転電機
Tanaka Multi-core model for nanodielectrics as fine structures of interaction zones
CN115917677A (zh) 由固体绝缘材料和浸渍树脂制成的绝缘系统
US20170077775A1 (en) Insulating Tape, Use Thereof As Electrical Insulation For Electrical Machines, Electrical Insulation, And Method For Producing The Insulating Tape
Muto et al. Polymer Composites for Generators and Motors
JP6967965B2 (ja) コロナシールドテープ及び当該コロナシールドテープを備える電気機械
Yu et al. Pulsed vacuum flashover of Al 2 O 3/epoxy nanocomposite
Ruan et al. Effect of coupling agents on the electrical performance of BN/meta-aramid composite paper
RU2721470C2 (ru) Система защиты от короны для электрической машины и электрическая машина
Tanaka Polymer Nanocomposites as Attractive HV Electrical Insulating Materials
DE102014203743A1 (de) Glimmschutzsystem, insbesondere Außenglimmschutzsystem für eine elektrische Maschine