关于绝缘的耐热等级
绝缘材料的耐热等级

绝缘材料的耐热等级绝缘材料的耐热等级指的是该材料能够承受的极限温度。
耐热等级的确定对于绝缘材料在高温环境中的应用至关重要,一般来说,耐热等级越高的绝缘材料能够在更高的温度下保持其绝缘性能和机械性能,因此也能够应用于更严苛的环境中。
绝缘材料的耐热等级可以根据其基本材料的热分解温度来确定。
热分解温度指的是材料在高温下开始分解的温度,一般以该温度下的分解速率为0.1%作为标准。
根据国际电工委员会(IEC)和美国标准化组织(ANSI)的规定,绝缘材料的耐热等级可以分为以下几个级别:1.Y级(90℃):Y级绝缘材料的热分解温度在90℃以下,适用于低温环境下的绝缘需求。
2.A级(105℃):A级绝缘材料的热分解温度在105℃以下,适用于一般低温环境下的绝缘需求。
3.E级(120℃):E级绝缘材料的热分解温度在120℃以下,适用于一般温度环境下的绝缘需求。
4.B级(130℃):B级绝缘材料的热分解温度在130℃以下,适用于中温环境下的绝缘需求。
5.F级(155℃):F级绝缘材料的热分解温度在155℃以下,适用于高温环境下的绝缘需求。
6.H级(180℃):H级绝缘材料的热分解温度在180℃以下,适用于高温环境下的绝缘需求,例如发电机、变压器等高温设备。
需要注意的是,这些耐热等级只是大概的分类,并不能完全代表绝缘材料在实际应用中的能力。
绝缘材料的实际耐热性能还受到其他因素的影响,例如材料的热传导性能、氧化稳定性、机械性能等。
此外,在高温环境下,绝缘材料可能还要面对电场强度、湿度等因素的影响,因此在选择绝缘材料时需要综合考虑这些因素。
为了确保绝缘材料在高温环境下的可靠性,相关标准和规范通常还会对绝缘材料进行一系列的耐热试验,例如热老化试验、热稳定性试验等。
这些试验可以评估绝缘材料在长时间高温暴露下的性能变化情况,从而更加准确地确定绝缘材料的耐热等级。
总的来说,绝缘材料的耐热等级不仅仅决定了它能够承受的极限温度,也反映了材料的热稳定性和可靠性。
绝缘等级和防护等级

绝缘等级和防护等级一、绝缘等级1、电机绝缘等级划分依据是按电动机所用绝缘材料的允许极限温度划分的。
有Y、A、E、B、F、H、C等几个等级,各级的允许极限温度如下表。
所谓允许极限温度是指电机绝缘材料的允许最高工作温度,它反应绝缘材料的耐热性能。
2、表:绝缘材料的绝缘等级允许极限温度绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。
所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。
根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~20年。
如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。
所以电机在运行中,温度是寿命的主要因素之一。
二、IP防护等级IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。
将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。
这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。
IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。
表一:防护程度防护等级定义0 没有防护对外界的人或物无特殊防护1 防止大于50mm的固体物体侵入防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。
防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
2 防止大于12mm的固体物体侵入防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。
3 防止大于2.5mm的固体物体侵入防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
绝缘等级国家标准

一.绝缘等级电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级A级E级B级F级H级最高允许温度(℃)105 120 130 155 180绕组温升限值(K)60 75 80 100 125性能参考温度(℃)80 95 100 120 145在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。
绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。
不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。
因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。
它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。
因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。
使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。
绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。
二.防护等级1. 电机外壳防护等级GB4942.1-85《电机外壳防护分级》;IEC34-5第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机。
第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。
代号IP xx,含义见下表。
第一位表征数字第一位表征数字防护等级简述含义0 无防护电机无专门防护1 防护大于50mm固体电机能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触)能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体2 防护大于12mm固体电机能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或转动部件能防止直径大于12mm的固体异物进入壳体3 防护大于2.5mm固体电机能防止直径大于2.5mm的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳体4 防护大于1mm固体电机能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件能防止直径大于1mm的固体异物进入壳体5 防尘电机能防止触及或接近壳内带电或转动部件进尘量不足以影响电机的正常运行6 尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入第二位表征数字第二位表征数字防护等级简述含义0 无防护电机无专门防护1 防滴电机垂直滴水应无有害影响2 15°防滴电机当电机从正常位置向任何方向倾斜15°以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响3 防淋水电机与垂直线成60°角范围内的淋水无有害影响4 防溅水电机承受任何方向的溅水无有害影响5 防喷水电机承受任何方向的喷水无有害影响6 防海浪电机承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电机的进水量应不达到有害的程度7 防浸水电机当电机浸如规定压力的水中经规定的时间后,电机的进水量应不达到有害的程度8 潜水电机电机在制造厂规定的条件下能长期潜水。
绝缘等级 - Isolation class

绝缘等级
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。
绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。
不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。
因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。
它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。
因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。
使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。
绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。
绝缘等级国家标准

一.绝缘等级电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级A级E级B级F级H级最高允许温度(℃)105 120 130 155 180绕组温升限值(K)60 75 80 100 125性能参考温度(℃)80 95 100 120 145在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。
绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。
不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。
因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。
它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。
因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。
使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。
绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。
二.防护等级1. 电机外壳防护等级GB4942.1-85《电机外壳防护分级》;IEC34-5第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机。
第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。
代号IP xx,含义见下表。
第一位表征数字第一位表征数字防护等级简述含义0 无防护电机无专门防护1 防护大于50mm固体电机能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触)能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体2 防护大于12mm固体电机能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或转动部件能防止直径大于12mm的固体异物进入壳体3 防护大于2.5mm固体电机能防止直径大于2.5mm的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳体4 防护大于1mm固体电机能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件能防止直径大于1mm的固体异物进入壳体5 防尘电机能防止触及或接近壳内带电或转动部件进尘量不足以影响电机的正常运行6 尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入第二位表征数字第二位表征数字防护等级简述含义0 无防护电机无专门防护1 防滴电机垂直滴水应无有害影响2 15°防滴电机当电机从正常位置向任何方向倾斜15°以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响3 防淋水电机与垂直线成60°角范围内的淋水无有害影响4 防溅水电机承受任何方向的溅水无有害影响5 防喷水电机承受任何方向的喷水无有害影响6 防海浪电机承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电机的进水量应不达到有害的程度7 防浸水电机当电机浸如规定压力的水中经规定的时间后,电机的进水量应不达到有害的程度8 潜水电机电机在制造厂规定的条件下能长期潜水。
绝缘等级的划分

根据绝缘材料的耐热等级来分的分为A、E、B、F、H级。
电机绝缘等级划分依据是按电动机所用绝缘材料的允许极限温度划分的。
有Y、A、E、B、F、H、C等几个等级,各级的允许极限温度如下表。
所谓允许极限温度是指电机绝缘材料的允许最高工作温度,它反应绝缘材料的耐热性能。
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级A级E级B级F级H级最高允许温度(℃)105 120 130 155 180绕组温升限值(K)60 75 80 100 125性能参考温度(℃)80 95 100 120 145电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级A级 E级 B级F级 H级最高允许温度(℃)105 120 130 155 180绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125性能参考温度(℃)80 95 100 120 145绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的电工产品绝缘的使用期受到多种因素(如温度、电和机械的应力、振动、有害气体、化学电机绝缘等级机绝缘等级划分依据是按电动机所用绝缘材料的允许极限温度划分的。
有Y、A、E、B、F、H、C等几个等级,各级的允许极限温度如下表。
所谓允许极限温度是指电机绝缘材料的允许最高工作温度,它反应绝缘材料的耐热性能。
绝缘材料按耐热能力分为 Y级、A级、E级、B级、F级、H级、C级,允许温度(℃) 90、105、120、130、155、180 、180℃以上。
电动机采用B级绝缘时定子绕组的温升极限(电阻法)应不超过80K;电动机采用F级绝缘时定子绕组温升极限应不超过105K;YR电机集电环的温升极限(温度计法)应不超过80K;电机轴承的容许温度(温度计法或埋置检温计法)对滚动轴承应不超过95℃;对滑动轴承(出油温度不高于65℃时)应不超过80℃或按双方协议。
绝缘等级划分标准

绝缘等级划分标准
一、按照耐热程度,把绝缘材料分为Y、A、E、B、F、H、C等7个级别:Y级绝缘耐温90℃1、A级绝缘耐温105℃2、E级绝缘耐温120℃3、B级绝缘耐温130℃4、F级绝缘耐温155℃5、H级绝缘耐温180℃6、C级绝缘耐温200℃以上绝缘等级和绝缘耐温有密切关系,因为,温度越高,材料的绝缘性能就会越差。
所以,不同等级的绝缘材料都有一个最高允许工作温度,在这个温度范围内,便可以安全的使用。
需要注意的是,若是绝缘材料的工作温度超过了本身的绝缘耐热温度,那么,绝缘材料便会迅速老化,以致无法使用,还可能造成安全隐患。
所以,消费者在使用的时候一定要多加注意。
二、绝缘材料的种类很多,一般划分为气体、液体和固体三类。
1、气体绝缘材料:空气、氮气、六氟化硫2、液体绝缘材料:矿物绝缘油、合成绝缘油3、固体绝缘材料,有机固体绝缘材料:胶、绝纸、纤维制品、塑料、橡胶、复合制品和粘带等。
无机固体绝缘材料:玻璃、陶瓷及其制品相对而言,生活中固体绝缘材料较多,也较复杂。
绝缘材料等级

绝缘材料等级绝缘材料是一种用于阻止电流流动的材料,它在电气设备和电气工程中起着至关重要的作用。
绝缘材料的等级是指其耐压能力和绝缘性能的等级,它直接影响着电气设备的安全性和可靠性。
在国际上,绝缘材料的等级通常按照其耐压等级来划分,常见的等级有A、B、C、E等。
不同等级的绝缘材料适用于不同的电气设备和工程,因此了解绝缘材料等级的含义和特点对于电气工程师和电气设备制造商来说至关重要。
首先,A等级绝缘材料是指其耐压能力为450V,通常用于低压电气设备和电气工程中。
A等级绝缘材料具有良好的绝缘性能和耐热性能,能够有效阻止电流流动,保障设备的安全运行。
在低压电气设备中,A等级绝缘材料被广泛应用,如家用电器、小型电机等。
其次,B等级绝缘材料是指其耐压能力为600V,适用于中压电气设备和电气工程中。
B等级绝缘材料具有较高的绝缘性能和耐热性能,能够在一定程度上抵御高温和高压环境下的电流流动,保障设备的安全运行。
在中压电气设备中,B等级绝缘材料被广泛应用,如电动工具、中型电机等。
另外,C等级绝缘材料是指其耐压能力为1000V,适用于高压电气设备和电气工程中。
C等级绝缘材料具有优异的绝缘性能和耐热性能,能够有效阻止高压环境下的电流流动,保障设备的安全运行。
在高压电气设备中,C等级绝缘材料被广泛应用,如变压器、大型电机等。
最后,E等级绝缘材料是指其耐压能力为3000V,适用于超高压电气设备和电气工程中。
E等级绝缘材料具有极佳的绝缘性能和耐热性能,能够在极端高压和高温环境下有效阻止电流流动,保障设备的安全运行。
在超高压电气设备中,E等级绝缘材料被广泛应用,如发电机、变频器等。
综上所述,绝缘材料等级直接影响着电气设备的安全性和可靠性。
在电气工程中,选择合适等级的绝缘材料对于保障设备的安全运行至关重要。
因此,电气工程师和电气设备制造商需要了解不同等级绝缘材料的特点和适用范围,以确保设备的安全性和可靠性。
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关于绝缘的耐热等级
耐热等级表示绝缘的最高允许工作温度。
绝缘材料在此温度下工作,能在预定使用期内保持其性能不超出允许的范围。
绝缘耐热等级绝缘材料的耐热等级和对应的工作温度如表。
耐热等级一般根据常规热老化试验确定。
常规热老化试验方法是通过提高温度使绝缘加速老化,通常在三个或四个温度下求取绝缘的寿命,并做出热寿命曲线(图1)。
根据经验,结合理论指导,可以从阿伦尼乌斯方程导出绝缘寿命的对数与其热力学温度的倒数呈线性关系
式中L为绝缘寿命(小时),T为热力学温度(K),A、B为常数。
从热
寿命线外推到工作温度可求出绝缘的寿命,也可以外推到规定的寿命值以求出耐热等级。
热老化试验绝缘的热老化试验有以下两种。
①绝缘结构的热老化试验:用模拟样品(如模型线圈)或实样(如小电机)作试样。
除提高运行温度外,常增加热冲击、机械振动、受潮等组成老化周期,如以升温→热暴露→降温→机械振动→受潮试验为一个循环。
为使热以外的因素保持恒定,不同老化温度下的循环数应相等或接近相等。
一般根据材料的主要用途采用试样在试验中某一关键功能参数(例如绝缘被击穿)
来标志寿终。
②绝缘材料的热老化试验:用单一材料(如薄膜)或材料的简单组合(如漆包线)作试样。
在恒温下老化,选用绝缘材料在使用中所承担的主要功能参数作为寿终的判据。
当所选评定寿命的参数下降到规定值时,试验所经历的时间即为该温度下的寿命。
材料的寿命试验
一般只能求取相对寿命。
只有用已知耐热等级的材料与之同时进行试验并进行对比才能求得其耐热等级。
例如,用耐热等级为B级(130℃)的材料K与被测材料M同时进行热老化试验,得出热寿命图(图1)。
图中L为材料的工作温度下的寿命。
由图知,材料M的耐热等级为180℃,即H级。
各种绝缘结构与绝缘材料的热老化试验的试样、试验条件和评定寿命的参数等均按相关标准规定。
长期耐热性参数由于电工设备中不同部位的绝缘并不都在最高设计温度下运行,所以应根据各部位的实际工作温度选择相应耐热等级的绝缘材料组成绝缘系统,以提高经济合理性。
为区分绝缘材料和绝缘结构的长期耐热性,又提出了以下几种评定材料长期耐热性的参数。
①温度指数(TI):这是指热寿命图上对应于一定寿命(通常取20000小时)的温度值(图2)。
②相对温度指数(RTI):当被测材料与温度指数已知的参考材料承受相同的老化程序和诊断手段的比较试验时,从已知TI 所对应的时间获得(图1)。
K是参考材料,其TI为130℃,则被测材料M的相对温度指数为180℃。
③半寿命温差(HIC):在热寿命图上对应于TI(或RTI)的寿命与半寿命的温度之差
HIC=TI-(TI)┡
式中(TI)┡为对应于半寿命的温度。
HIC(图 2)与寿命线的斜率有关,这一斜率与材料的活化能有关。
进展以上诸参数也都通过常规热老化试验确定。
由于常规试验
费时太长(约1年),又研究、开发了一些新的加速热老化试验方法,其中较为成熟的是热重法,其依据是材料热老化过程中因化学或物理变化会引起重量或热量变化。
热重法中的点斜法系利用热分析技术求得热老化反应的活化能,由此可求得寿命线的斜率,同时选一高温点做一功能性寿命,即可做出热寿命图;或配合一常规试验可求出材料的温度指数。
此法所需试验时间短(约需一个月),但可靠性不如常规法。
此外,绝缘的热行为(包括机械的、电气的和化学的)在低温或超温下常有很大变化。
随着超导技术的发展,以超导工作温度为参考点的低温电工绝缘的热性能试验也越来越受到重视。