I. Rendimiento básico del producto
1. Rendimiento del aislamiento eléctrico
Alta resistencia a la ruptura: resistencia a la ruptura de la frecuencia de potencia ≥20 kV/mm, capaz de soportar altas sobretensiones, aislando eficazmente los devanados del transformador, las barras colectoras y otros componentes energizados de las estructuras de conexión a tierra, evitando fallas por cortocircuito y cumpliendo con los requisitos de aislamiento de transformadores de media y alta tensión.
Resistencia de aislamiento estable: resistividad volumétrica ≥10¹⁴Ω·m, resistividad superficial estable, degradación mínima del rendimiento en entornos de alta temperatura y alta humedad, sin riesgo de aumento de la corriente de fuga, lo que garantiza la confiabilidad del aislamiento a largo plazo del equipo.
Resistencia a la corona con baja pérdida dieléctrica: baja pérdida de energía bajo campos eléctricos de alta frecuencia, lo que reduce la generación de calor en funcionamiento del equipo y retrasa el envejecimiento del aislamiento; excelente resistencia a la corona, resiste la erosión eléctrica causada por una descarga parcial y extiende la vida útil.
Cumplimiento de retardancia de llama: cumple con los estándares retardantes de llama UL94 V-0, se autoextingue al entrar en contacto con llamas abiertas, previene eficazmente la propagación de incendios en transformadores y mejora la seguridad de los equipos.
2. Propiedades físicas y mecánicas
Excelente resistencia mecánica: alta resistencia a la tracción y a la compresión, fuerte resistencia a la flexión, adecuado como componente de soporte para soportar el peso del bobinado, la tensión del bobinado y la vibración operativa sin riesgo de deformación o rotura.
Buena estabilidad dimensional: estructura densa y baja contracción después del curado; sin contracción/expansión significativa con fluctuaciones de temperatura o cambios de humedad, manteniendo el ajuste con los componentes del transformador y asegurando espacios de aislamiento estables.
Maquinabilidad flexible: se puede perforar, fresar y cortar; se puede personalizar con formas complejas y tolerancias dimensionales estrictas, adaptándose a diversas necesidades como marcos de bobinas y particiones aislantes.
3. Resistencia ambiental y química
Fuerte resistencia al calor: la clasificación de resistencia al calor cubre la Clase B (130℃) a la Clase H (180℃), capaz de soportar las altas temperaturas de funcionamiento de los transformadores; las propiedades físicas y químicas no se deterioran en condiciones de alta temperatura a largo plazo y no hay ablandamiento ni deformación.
Resistente a la humedad y la corrosión: tasa de absorción de agua extremadamente baja; el aislamiento y las propiedades mecánicas permanecen inalterados incluso en ambientes húmedos; resiste el aceite de transformadores, las nieblas ácidas y alcalinas comunes y la contaminación del aceite sin hincharse ni agrietarse, adecuado para ambientes complejos como zonas húmedas y químicas.
Compatibilidad del aceite del transformador: rendimiento estable incluso después de una inmersión prolongada en aceite de transformador; ningún componente se filtra, no afecta el efecto aislante del aceite del transformador, adecuado para su uso dentro de transformadores sumergidos en aceite.
II. Aplicaciones de productos
1. Aislamiento estructural interno del transformador
Aislamiento de capa intermedia de bobinado/capa intermedia de fase: cortado en láminas delgadas (0,3~3 mm de espesor) y colocado entre capas de bobina o entre devanados de diferentes fases, proporcionando un aislamiento eléctrico confiable y evitando la descarga entre devanados; un componente central del aislamiento de devanados de transformadores de media y alta tensión.
Almohadilla de aislamiento de componentes estructurales: colocada entre la abrazadera del núcleo y el tanque, y entre la placa de presión del devanado y la abrazadera (2~5 mm de espesor), llenando los espacios entre los componentes, asegurando el aislamiento de la diferencia de potencial y evitando el riesgo de descarga parcial.
2. Soporte y reparación de componentes
Marco/soporte de bobina: Fabricado como una estructura de marco (3~20 mm de espesor), soporta los devanados del transformador, fija la posición de la bobina, evita el desplazamiento y la deformación del devanado durante la operación o el transporte y garantiza la estabilidad de la estructura del devanado.
Placa de aislamiento de soporte de guía/líder: instalada entre la barra colectora, los cables y la carcasa del transformador (2~10 mm de espesor), fija los componentes conductores y proporciona aislamiento para evitar descargas parciales. Es compatible con varios sistemas de línea de salida de transformadores.
3. Escenarios de sellado y aislamiento
Junta aislante de sellado de bridas: se utiliza en los puntos de conexión de bridas de tanques de transformadores y cajas de conexiones de bujes. Aprovechando su planitud y adaptabilidad, rellena pequeñas irregularidades en la superficie de sellado después de la compresión, proporcionando funciones de aislamiento y sellado para evitar fugas de aceite del transformador e intrusión de humedad.
Sellado de espacios internos: llena espacios menores en la estructura interna del transformador, asegurando el aislamiento y mejorando el sellado estructural general. Adecuado para uso en el entorno hidráulico del transformador sumergido en aceite.
4. Aplicaciones especializadas en transformadores
Transformadores de tipo seco: utilizan almohadillas aislantes epoxi de alta resistencia al fuego para el soporte del bobinado y el aislamiento inferior, adecuadas para transformadores de tipo seco en áreas densamente pobladas como edificios y metros, equilibrando los requisitos de aislamiento y protección contra incendios.
Transformadores de alta temperatura y ambiente húmedo: los transformadores en áreas de procesamiento de productos químicos y mariscos utilizan almohadillas aislantes epoxi resistentes al calor y a la humedad para soportar ambientes de alta temperatura y alta humedad, evitando fallas de aislamiento.
Transformadores de voltaje ultra alto: uso de almohadillas aislantes epóxicas resistentes al calor de clase H para soporte estructural y aislamiento del núcleo interno, resistentes a campos eléctricos fuertes y altas temperaturas, lo que garantiza un funcionamiento estable del equipo.

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