耐電暈復(fù)合絕緣材料
前言
隨著我國(guó)電機(jī)工業(yè)電子技術(shù)的飛速發(fā)展,,出現(xiàn)了愈來(lái)愈精密和高性能的電機(jī),、電器元件,電機(jī),、電器制造等技術(shù)和產(chǎn)品,。其中采用IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)技術(shù)的PWM(Pulse Width Modulation)型變頻器以其良好的輸出波形,、優(yōu)異的性價(jià)比在交流變頻電機(jī)上得到了廣泛的應(yīng)用。但采用這種技術(shù)的變頻器提供的脈沖波,,有著高聳的尖峰(高電壓峰值)波峰和陡峭的上升時(shí)間,,加上可變化的或*的頻率(達(dá)到20KHz),從而對(duì)漆包線絕緣體系產(chǎn)生極大的破壞,,很容易發(fā)生匝間擊穿而縮短漆包線的使用壽命,。研究表明,交流變頻電機(jī)中絕緣結(jié)構(gòu)的過(guò)早失效是導(dǎo)致電機(jī)損壞的根本原因[1-3],。變頻電機(jī)的電壓輸出是具有極快上升沿和極快下降沿的脈沖,,一般在10~100ns,電壓上升率dU/dt 達(dá)6600V/μs,,遠(yuǎn)大于工頻正弦的0.15V/μs,,所產(chǎn)生的交變尖峰電壓,在運(yùn)行中將導(dǎo)致電機(jī)絕緣層發(fā)生局部放電,,逐漸腐蝕絕緣層,;另外,變頻電源中含有較大的諧波電壓分量,,這些諧波電壓產(chǎn)生的附加損耗轉(zhuǎn)化為熱能,,也大大加速了電機(jī)絕緣的老化[4]。在高耐熱性能的絕緣材料中均勻分散一些納米無(wú)機(jī)物,,如TiO2,、Al2O3 和ZnO,應(yīng)用在交流變頻電機(jī)中,,可以大幅度提高絕緣材料的抗高頻脈沖尖峰電壓和耐電暈等方面性能[5-6],。
本文以納米TiO2 為無(wú)機(jī)填料,,聚酰胺酰亞胺樹(shù)脂為基體,,采用原位插層聚合法制備了納米TiO2/聚酰胺酰亞胺的復(fù)合絕緣漆,并按照聚酯亞胺底漆,、納米無(wú)機(jī)復(fù)合絕緣漆和聚酰胺酰亞胺面漆工藝涂制三涂層的復(fù)合漆包線,。在高頻脈沖電壓條件下,研究了復(fù)合漆包線的耐電暈性能和各項(xiàng)常規(guī)性能,。
2,、試驗(yàn)部分
2.1 試驗(yàn)原材料
二苯甲烷二異氰酸酯,煙臺(tái)萬(wàn)華化工廠,;偏苯*酸酐,,江蘇正丹集團(tuán);N-甲基吡咯烷酮,,濮陽(yáng)邁奇精細(xì)化工有限公司,;甲酸,,德國(guó)巴斯夫公司;納米TiO2,,金紅石相,,德國(guó)德固薩公司,以上產(chǎn)品均為工業(yè)級(jí),。
2.2 檢測(cè)儀器
常規(guī)性能:采用GB 6109.11-1990 “200 級(jí)聚酯亞胺/聚酰胺酰亞胺復(fù)合漆包銅圓線”檢測(cè)復(fù)合漆包線的常規(guī)性能,。FTIR 分析:北京第二光學(xué)儀器廠產(chǎn)WQJ-410 型傅立葉變換紅外光譜儀;耐電暈性能:上海申發(fā)檢測(cè)儀器廠產(chǎn)JMG-3 高頻脈沖耐壓試驗(yàn)儀,;微觀粒徑分布:荷蘭菲利浦公司CM-10 透射電子顯微鏡,。
2.3 耐電暈漆包線的制備
對(duì)定量的納米TiO2 進(jìn)行多次表面包裹處理后放置于三口瓶中,然后加入N-甲基吡咯烷酮和偏苯*酸酐,,保溫?cái)嚢柚?溶解在60℃以下加入甲酸,,攪拌均勻后加入二苯甲烷二異氰酸酯,然后升溫至中控粘度合格,,得到粘度合適的均勻納米TiO2/聚酰胺酰亞胺漆包線漆,。采用模具法涂線工藝,在規(guī)定的工藝參數(shù)條件下,,分別涂上聚酯亞胺底漆,、納米TiO2/聚酰胺酰亞胺漆包線漆、聚酰胺酰亞胺面漆,,制成三涂層結(jié)構(gòu)的耐電暈復(fù)合漆包線