СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАШИН И СПОСОБ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ Российский патент 2024 года по МПК C09D163/00 C09D183/06 C09D5/25 

Описание патента на изобретение RU2825848C1

Изобретение относится к системе изоляции для электрической вращающейся машины, в частности, электродвигателя и/или генератора. Изобретение также относится к способу формирования такой системы изоляции, в частности, для получения одного или многих компонентов включающей один или многие компоненты системы изоляции.

Известны электрические вращающиеся машины в области низкого и высокого напряжения, такие как электродвигатели и электрические генераторы. Эти машины отличаются многообразными различными конструкциями и областями применения, их используют во всех отраслях техники, промышленности, в быту, на транспорте, в медицине, и других областях. Диапазон мощностей электрических машин простирается по порядку величины от менее микроватта, например, в микросистемной технике, до более гигаватта, то есть, тысячи миллионов ватт, как, например, в области электростанций. Между тем варианты применения включают тяговые и приводные двигатели в области транспортных средств, на железнодорожном транспорте, и т.д.

В электрических вращающихся машинах в области высоких и/или низких напряжений находятся катушки из изолированных друг от друга, например, навивкой и/или лаком для проводов отдельных проводников. Они таким образом сформированы из заготовок, таких как рыболовная катушка, вытяжкой и скручиванием, что могут быть уложены в пазы основного корпуса статора, то есть, в листовой пакет электродвигателя. Катушки соединены друг под другом посредством так называемых лобовых частей обмотки и приведены в контакт посредством соответствующих соединителтных частей.

Токопроводящие секции обмотки изолированы друг от друга, от листового пакета и, наконец, также от окружающей среды посредством системы изоляции. Система изоляции обычно включает многочисленные компоненты основной изоляции, которая представляет собой намотку на основе эпоксидной, сложнополиэфирной или сложнополиэфиримидной смолы, и служит для изоляции находящихся под высоким напряжением проводников, в частности, медных проводников, от заземленного статора. Она имеет высокое напряжение возникновения частичных разрядов, что обеспечивает, например, возможность длительно выдерживать напряжения 2,0-3,5 кВ на миллиметр.

Важнейшими компонентами системы изоляции, если рассматривать изнутри наружу, являются изоляция отдельных проводников, основная изоляция, при необходимости внешняя противокоронная защита (AGS), и, по обстоятельствам, концевая противокоронная защита (EGS). При этом «внутренней» обозначена поверхность проводника, в частности, медного проводника, который сначала имеет относительно тонкий первый изоляционный слой, изоляцию отдельных проводников, которые образуют электрическую катушку. Все системы изоляции имеют основную изоляцию - в зависимости от номинального напряжения электрической вращающейся машины, затем внешнюю противокоронную защиту, -AGS-, а также, при необходимости, концевую противокоронную защиту, -EGS.

При работе электрической вращающейся машины возникают высокие напряжения, которые должны быть сокращены в объеме изоляции между находящейся под высоким напряжением жилой проводника и имеющим потенциал «земли» листовым пакетом. При этом на краях листов листового пакета происходит возрастание напряженности поля, которое, в свою очередь, может вызывать частичные разряды. Эти частичные разряды при столкновении с системой изоляции могут приводить к сильным разогреваниям. При этом органические материалы системы изоляции постепенно разлагаются с образованием низкомолекулярных летучих продуктов, например, до СО2.

Все компоненты системы изоляции, основной изоляции, AGS и EGS, до сих пор, как правило, наматывали в виде лент на отдельный проводник, причем ее части, такие как EGS, полностью наносили вручную. В случае двигателей с меньшими номинальными напряжениями, как, например, тяговых электродвигателей, основная изоляция может представлять собой не наматываемую ленту, а сформированную в виде так называемого блока с гнездами типа U-Box. Нанесение других частей также не может быть полностью автоматизировано, поскольку либо число деталей делает автоматизацию экономически невыгодной, и/или вследствие опасности образования воздушных включений в складках не обеспечивается качество, которое требуется при намотке.

Ленты, которые намотаны, и гнездовые блоки, которые уложены в пазы для основной изоляции, как правило, состоят из склеенных пластинок слюды, которые в изоляции служат для того, чтобы удлинить путь эрозии в системе изоляции, то есть, прямой путь от стороны высокого напряжения, то есть, от проводников до заземленного листового пакета, благодаря чему достигается явственно более длительный срок службы системы изоляции.

Теперь задача настоящего изобретения состоит в преодолении недостатоков прототипа, и в создании основной изоляции, AGS и/или EGS, которая может быть сформирована без нанесения вручную, или по меньшей мере как можно больше без этого.

Эта задача решена посредством предмета настоящего изобретения, как он раскрыт в описании и в пунктах формулы изобретения.

Соответственно этому, предмет настоящего изобретения включает композицию порошкового лака или жидкого лака для получения системы изоляции электрической машины, в частности, вращающейся электрической машины, с номинальным напряжением по меньшей мере 700 В, включающей по меньшей мере одну отверждаемую, в частности, при комнатной температуре находящуюся в твердом состоянии в виде композиции порошкового лака или формируемую в растворителе с образованием жидкого лака смоло-смоляную смесь или смесь смолы с отвердителем, которая

- имеет по меньшей мере один первый смоляной компонент, который имеет углеводородную основу и по меньшей мере две эпоксидных группы,

- имеет по меньшей мере один второй смоляной компонент, основой которого является кислородное производное кремния, и, в частности, представляющее собой силоксановое и/или силсесквиоксановое производное, или образованное этими базовыми производными соединение, и по меньшей мере одну гидроксильную функциональную группу, а также

- отвердитель и/или инициирующий катализатор, причем в количественном отношении преобладает смоляной компонент на углеводородной основе.

Кроме того, предметом изобретения является способ получения одного или многих компонентов системы изоляции электрической вращающейся машины, включающей основную изоляцию, внутреннее регулирование потенциала, внешнюю противокоронную защиту и/или концевую противокоронную защиту, причем способ включает следующие стадии:

- получение композиции порошкового лака и/или жидкого лака с первым смоляным компонентом на углеводородной основе и вторым смоляным компонентом на основе кислородного производного кремния, а также отвердителем и/или каталитическим компонентом, и последующее

- нанесение порошкового лакового покрытия и/или нанесение жидкого лакового покрытия на обмотку или стержни для получения основной изоляции,

- при необходимости, получение композиции порошкового лака или жидкого лака для внешней противокоронной защиты и/или концевой противокоронной защиты,

- по обстоятельствам, нанесение порошкового лакового покрытия и/или нанесение жидкого лакового покрытия на внешнюю противокоронную защиту и/или концевую противокоронную защиту.

Согласно одному предпочтительному варианту исполнения способа, нанесение порошкового лакового покрытия проводят опрыскиванием нагретой подложки и последующим охлаждением, например, до комнатной температуры.

Согласно одному предпочтительному варианту исполнения способа, нанесение жидкого лакового покрытия выполняют нанесением, в частности, напылением жидкого лака и/или погружением в ванну с жидким лаком, и последующим высушиванием и/или удалением растворителя.

Согласно другому предпочтительному варианту исполнения способа, нанесение порошкового лакового покрытия проводят погружением стержня или катушки в псевдоожиженный слой порошкового лака, который содержит композицию порошкового лака в порошкообразной форме в потоке воздуха.

Согласно дополнительному предпочтительному варианту исполнения способа, получение композиции порошкового лака и/или жидкого лака для AGS и/или EGS дополняют добавлением электрически проводящего наполнителя, при необходимости состоящего из многих фракций.

Согласно одному предпочтительному варианту исполнения способа, нанесение порошкового лакового покрытия и/или жидкого лакового покрытия проводят в автоматизированном режиме.

Согласно одному предпочтительному варианту осуществления изобретения, находящаяся при комнатной температуре в твердом состоянии или сформированная в растворителе с образованием жидкого лака смоло-смоляная смесь или смесь смолы с отвердителем включает еще изолирующие наполнители, в частности, неорганические и/или минеральные наполнители, находяшиеся в виде многих фракций, в частности, в отношении формы и величины, а также интенсификаторы спекаемости и/или такие добавки, как способствующие растеканию и дегазации добавки. При получении порошкового лака или жидкого лака для формирования частично электропроводного (EGS) или проводящего компонента (AGS) системы изоляции добавляют к композиции порошкового лака электрически проводящие наполнители, при необходимости во многих фракциях.

Также имеется смоло-смоляная смесь без отвердителя, но с катализатором или инициатором, когда может быть проведено отверждение до реактопласта путем гомополимеризации. Но когда проводят отверждение двух различных присутствующих в мономерной или олигомерной форме соединений с образованием реактопласта, тогда применяют смесь смолы с отвердителем, который обеспечивает аддитивную полимеризацию, для чего требуется присутствие отвердителя в стехиометрическом количестве.

Первый смоляной компонент, например, присутствующий при комнатной температуре в твердом состоянии или как преобразованный в растворителе в жидкий лак, как было сказано, представляет собой компонент на углеводородной основе по меньшей мере с двумя эпоксидными группами, например, этот смоляной компонент выбирают из группы эпоксидной смолы, смолы на основе простого диглицидилового эфира, новолака и/или циклоалифатической эпоксидной смолы, а также любой смеси указанных соединений.

В частности, при этом речь идет об одном или многих мономерных или олигомерных компонентах смолы с углеводородным, то есть, с включающим структурные -[-CR1R2-]n-единицы скелетом. При этом R представляет замещенную водородом, арилом, алкилом, гетероциклами, азотом, кислородом и/или серой арильную и/или алкильную группу. В частности, например, пригодны функционализированные эпоксидными группами компоненты, такие как диглицидиловый простой эфир бисфенола-F (BFDGE) или диглицидиловый простой эфир бисфенола-А (BADGE), полиуретан, а также их смеси. Предпочтительны эпоксидные смолы на основе диглицидилового простого эфира бисфенола-F (BFDGE), диглицидилового простого эфира бисфенола-A (BADGE), эпоксидированные новолаки, или их смеси.

Например, первый смоляной компонент включает смесь мономерных или олигомерных, в частности, эпоксидированных новолаков с диглицидиловым простым эфиром бисфенола-А и/или бисфенола-F, в частности, с имеющими удлиненные цепи бисфенолом-А и/или -F, также в форме дважды или более эпоксидированного смоляного компонента на углеводородной основе.

В частности, предпочтительно, чтобы все компоненты эпоксидной смолы включали две или более функциональных групп сложного глицидилового эфира и/или простого глицидилового эфира, и/или гидроксильные функциональные группы, и/или чтобы смоляная композиция включала по меньшей мере одно из действующих в качестве отвердителя соединений на основе дициандиамида и/или полиамина, и/или на основе алкокси-функционализированного алкил-/арилполисилоксана.

Второй смоляной компонент, например, присутствующий при комнатной температуре в твердом состоянии или как преобразованный в растворителе в жидкий лак, предпочтительно включает по меньшей мере один мономерный и/или олигомерный смоляной компонент на основе кислородного производного кремния, причем выражение «смола» уже подразумевает, что при этом речь идет об органическом соединении на основе кислородного производного кремния. Например, оно основано на алкильном и/или арильном производном полисилоксана и/или силсесквиоксана.

Согласно изобретению, в качестве второго смоляного компонента для композиции порошкового лака предусмотрена смола и/или смесь смол, в которой по меньшей мере часть отверждаемой до реактопласта смеси смол и/или смеси смолы с отвердителем для системы изоляции представляет собой содержащее силоксан соединение, которое в готовом отвержденном реактопласте образует скелет из структурных -[O-SiR2-O]n-единиц.

При этом «R» представляет все типы органических остатков, которые пригодны для отверждения и/или сшивания применимого для системы изоляции изоляционного материала. В частности, R представляет замещенные арилом, алкилом, гетероциклами, азотом, кислородом и/или серой арильные и/или алкильные группы.

В частности, остатки R могут быть одинаковыми или различными, и обозначают следующие группы:

- алкильную, например, метильную, пропильную, изопропильную, бутильную, изобутильную, трет-бутильную, пентильную, изопентильную, циклопентильную группы, а также все прочие аналоги вплоть до додецильной группы, то есть, гомологи с 12 C-атомами;

- арильную, например: бензильную, бензоильную, бифенильную, толуильную группы, ксилольный остаток, а также сравнимые ароматические производные, в частности, например, все арильные остатки с одним или многими циклами, строение которых соответствует определению Хюккеля для ароматичности,

- гетероциклы: в частности, содержащие серу гетероциклы, такие как тиофен, тетрагидротиофен, 1,4-тиоксан, и их гомологи и/или производные,

- кислородсодержащие гетероциклы, например, такие как диоксан,

- азотсодержащие гетероциклы, например, такие как имеющие заместители -CN, -CNO,-CNS, -N3 (азидные) в цикле или в циклах, и

- замещенные серой арилы и/или алкилы: например, тиофен, но также тиолы.

Правило ароматичности Хюккеля относится к тому обстоятельству, что планарная, циклически сопряженная молекула, которая включает число π-электронов, которое может быть представлено в форме 4n+2, имеет особенную стабильность, которая также называется ароматичностью.

Например, функционализированный для полимеризации мономерный или олигомерный второй смоляной компонент, который имеет -[O-SiR2-O]n-скелет, объединяют с одним или многими содержащими структурную -[-CR1R2-]n-единицу первыми смоляными компонентами, выбранными из группы следующих соединений для смеси смол и/или смеси смолы с отвердителем:

недистиллированный и/или дистиллированный, при необходимости содержащий активный разбавитель диглицидиловый простой эфир бисфенола-А, недистиллированный и/или дистиллированный, при необходимости содержащий активный разбавитель диглицидиловый простой эфир бисфенола-F, гидрированный диглицидиловый простой эфир бисфенола-А и/или гидрированный диглицидиловый простой эфир бисфенола-F, чистый и/или разбавленный растворителем эпокси-новолак и/или эпокси-фенольный новолак, циклоалифатическая эпоксидная смола, такая как 3,4-эпоксициклогексилметил-3,4-эпоксициклогексил-карбоксилат, например, CY179, ERL-4221; Celloxide 2021P, бис(3,4-эпоксициклогексилметил)адипинат, например, ERL-4299; Celloxide 2081, винилциклогексендиэпоксид, например, ERL-4206; Celloxide 2000, 2-(3,4-эпоксициклогексил-5,5-спиро-3,4-эпокси)-циклогексан-мета-диоксан, например, ERL-4234; диглицидиловый сложный эфир гексагидрофталевой кислоты, например, CY184, EPalloy 5200; диглицидиловый простой эфир тетрагидрофталевой кислоты, например, CY192; глицидированные аминосмолы N,N-диглицидил-пара-глицидилоксианилин, например, MY0500, MY0510, N,N-диглицидил-мета-глицидилоксианилин, например, MY0600, MY0610, N,N,N’,N’-тетраглицидил-4,4’-метилендианилин, например, MY720, MY721, MY725, а также любые смеси вышеуказанных соединений.

В качестве функционализированного для полимеризации мономерного или олигомерного компонента, который имеет -[O-SiR2-O]n-скелет, пригодны арил- и/или алкилсилоксаны на глицидиловой основе и/или с концевой эпоксигруппой, например, такие как функционализированные глицидилоксигруппой, в частности, имеющие концевую глицидилоксигруппу силоксаны. Так, например, пригоден такой силоксан, как 1,3-бис(3-глицидилоксипропил)тетраметилдисилоксан, DGTMS, и/или фенилдиметилсилоксан с концевой глицидилоксигруппой, и/или фенилметилсилоксан в мономерной и/или в олигомерной форме, а также в любых смесях и/или в форме производных. Вместо 4 метильных заместителей на кремнии в DGTMS могут находиться различные, одинаковые или неодинаковые любые алкильные и/или арильные заместители. Один из этих уже испытанных компонентов имеется в продаже на рынке как «Silres® HP® 1250®». Оказалось, что здесь пригодны по меньшей мере дважды функционализированные силоксаны, которые применимы для получения реактопластов.

Например, является стандартным и здесь применимым следующее функционализированное гидроксигруппой соединение на полифенилсилоксановой основе «Silres-603» от фирмы Wacker AG.

Кроме того, в качестве второго смоляного компонента в композиции порошкового лака на основе кислородного производного кремния пригодны один или многие силсесквиоксаны или производные силсесквиоксана. Они представляют собой органическое соединение на основе кислородного производного кремния с подобными клетке или полимерными структурами, которые имеют -[O-SiR2-O]n-скелет, как в показанных ниже примерах:

в частности, остатки R при этом могут быть одинаковыми или различными, и представлять следующие группы:

- алкильную, например, метильную, пропильную, изопропильную, бутильную, изобутильную, трет-бутильную, пентильную, изопентильную, циклопентильную группы, а также все прочие аналоги вплоть до додецильной группы, то есть, гомологи с 12 C-атомами;

- арильную, например: бензильную, бензоильную, бифенильную, толуильную группы, ксилольный остаток, а также сравнимые ароматические производные, в частности, например, все арильные остатки с одним или многими циклами, строение которых соответствует определению Хюккеля для ароматичности,

- гетероциклы: в частности, содержащие серу гетероциклы, такие как тиофен, тетрагидротиофен, 1,4-тиоксан, и их гомологи и/или производные,

- кислородсодержащие гетероциклы, например, такие как диоксан,

- азотсодержащие гетероциклы, например, такие как имеющие заместители -CN, -CNO,-CNS в цикле или в циклах, и

- замещенные серой арилы и/или алкилы: например, тиофен, но также тиолы.

Согласно одному предпочтительному варианту исполнения, композиция, кроме того, включает еще наполнители, в частности, сформированные сферическими и/или имеющие нерегулярную форму наполнители. Наполнители могут быть кристаллическими и/или аморфными.

Предпочтительны наполнители на основе диоксида кремния, например, они содержат плавленый кварц, кварцевую муку и/или кварцевое стекло.

Было выяснено, что устойчивость напыляемой композиции порошкового лака и/или лакового покрытия из жидкого лака может быть повышена добавлением наполнителей, в частности, минеральных или также синтетических наполнителей, таких как кварцевая мука, плавленый кварц, стеклянный порошок, при массовом содержании, например, от 5 вес.% до 65 вес.%, когда по меньшей мере часть смолы замещена устойчивым к частичным разрядам компонентом. В качестве устойчивого к частичным разрядам компонента при этом назван второй, основанный на кремнии вместо углерода смоляной компонент. Он может представлять собой либо полисилоксан, либо силсесквиоксан, соответственно по отдельности или в виде смеси многих производных этих содержащих кремний соединений с кислородом.

Таким образом, можно отказаться от применения наклеиваемых на ленту крупных слюдяных пластинок, и наносить и получать изоляционный материал в форме композиции порошкового лака или лакового покрытия из жидкого лака в автоматизированном режиме напылением и/или погружением.

Устойчивые к частичным разрядам смола и смеси смол представляют собой, например, такие, в которых в качестве полимерной составной части присутствует компонент с -[O-SiR2-O]n-скелетом как побочный компонент смоляной смеси и/или смеси смолы и отвердителя, то есть, в количестве менее 50 мол.%, в частности, менее 40 мол.%, и особенно предпочтительно менее 30 мол.%, относительно полимеризуемых смоляной смеси и/или смеси смолы и отвердителя.

В качестве отвердителя пригодны катионные или анионные катализаторы отверждения, например, такие как органические соли, такие как органические соли аммония, сульфония, иодония, фосфония и/или имидазолия, и амины, такие как третичные амины, производные пиразола и/или имидазола. Например, здесь следует назвать 4,5-дигидроксиметил-2-фенилимидазол и/или 2-фенил-4-метил-5-гидроксиметилимидазол. Но также в качестве отвердителя могут быть применены содержащие оксирановую группу соединения, например, такие как глицидиловые простые эфиры. Также хорошо, как в базовой смоле, отвердитель может быть альтернативно или дополнительно заменен частично или полностью соединением с -[O-SiR2-O-]n-скелетом, здесь также называемый соединением на силоксановой основе.

Согласно одному дополнительному предпочтительному варианту исполнения, добавляют, например, одну или многие фракции наполнителя в форме наночастиц, в частности, такие, которые, например, основаны на кварце, SiO2.

При этом, согласно одному дополнительному предпочтительному варианту исполнения, к композиции дополнительно добавляют добавку, в частности, интенсификатор спекаемости, например, на основе органического производного фосфора. Органическое производное фосфора катализирует сплавление и/или спекание одновременно присутствующих наночастиц SiO2 с образованием стекловидной области в смоле. Например, тем самым создают стекловидную область как барьерный слой в системе изоляции.

В композиции предпочтительно присутствует комбинация интенсификатора спекаемости и наполнителя в виде наночастиц, так как тем самым при наличии электрического разряда в готовом реактопласте образуются стекловидные области, которые проявляют особенно хорошее изолирующее действие. Новейшие отложения подобных готовых отвержденных изоляционных материалов обеспечивают увеличение срока службы в 8 раз.

В результате формирования основной изоляции и/или внешней противокоронной защиты и/или концевой противокоронной защиты напылением порошкового лака и/или жидкого лака, нанесение слюдяной ленты вручную становится излишним, и формированиее может быть без проблем автоматизировано.

Здесь впервые раскрыты порошковый лак и/или жидкий лак для автоматизированного формирования всех или по меньшей мере некоторых компонентов системы изоляции электрической вращающейся машины.

Похожие патенты RU2825848C1

название год авторы номер документа
ИЗОЛЯЦИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 2019
  • Хубер, Юрген
  • Ланг, Штеффен
  • Мюллер, Нильс
  • Ритберг, Игор
  • Юблер, Маттиас
RU2756293C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ 2019
  • Хубер, Юрген
  • Ланг, Штеффен
  • Мюллер, Нильс
  • Ритберг, Игор
  • Юблер, Маттиас
RU2756232C1
КОМПОЗИЦИЯ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С ТАКОЙ СИСТЕМОЙ ИЗОЛЯЦИИ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТАКОЙ СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ 2021
  • Хубер, Юрген
  • Ланг, Штеффен
  • Малейка, Марек
  • Шпонзель, Лиза
RU2826835C1
ПРОТИВОКОРОННАЯ ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА 2021
  • Хубер, Юрген
  • Ланг, Штеффен
  • Нагель, Михаэль
  • Россов, Торстен
  • Ширм, Дитер
  • Ублер, Маттиас
RU2820526C1
АРМАТУРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ, СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 2016
  • Фуксманн Дирк
  • Ярославский Владислав
  • Фогель Михаэль
  • Лангкабель Айке
  • Ортельт Мартина
  • Рихтер Владимир
RU2720777C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТИВОКОРОННОЙ ЗАЩИТЫ, БЫСТРООТВЕРЖДАЕМАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРОННОГО РАЗРЯДА, И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА 2011
  • Брокшмидт Марио
  • Кемпен Штефан
  • Польманн Фридхельм
  • Шмидт Гвидо
RU2574607C1
ПРИМЕНЕНИЕ 2,5-БИСАМИНОМЕТИЛФУРАНА В КАЧЕСТВЕ ОТВЕРДИТЕЛЯ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ 2014
  • Панченко Александер
  • Чаррак Моника
  • Дамен Кирстен
  • Бринкс Марион
  • Шельвис Матиас
  • Бланк Бенуа
  • Пипенбринк Маркус
  • Баккес Рене
  • Крауше Кристиан
RU2650514C2
АДДУКТЫ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ В ТЕРМООТВЕРЖДАЕМЫХ ЭПОКСИДНЫХ СИСТЕМАХ 2011
  • Фэн Яньли
  • Гэн Джозеф
  • Чжан И. Уэйн
  • Янь Пин Патрик
RU2574061C2
АДГЕЗИВЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УДАРОПРОЧНОСТИ 2012
  • Ренкель Мартин
  • Баррио Эмили
  • Хорнунг Мартин
  • Шенфельд Райнер
RU2600740C2
СМОЛЯНАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИ(МЕТ)АКРИЛАТНОЙ СМОЛЫ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 2013
  • Гэфке Геральд
  • Бюргель Томас
  • Ляйтнер Михаэль
RU2649437C2

Реферат патента 2024 года СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАШИН И СПОСОБ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Изобретение может быть использовано при нанесении изоляции в электрических вращающихся машинах, в частности электродвигателях или генераторах. Композиция порошкового лака или жидкого лака для получения системы изоляции электрической машины включает по меньшей мере один первый смоляной компонент, который имеет углеводородную основу и по меньшей мере две эпоксидных группы, по меньшей мере один второй смоляной компонент, основой которого является кислородное производное кремния, отвердитель и/или инициирующий катализатор и наполнитель. При этом второй смоляной компонент и кислородное производное кремния имеет по меньшей мере одну гидроксильную функциональную группу. Предложен также способ получения одного или многих компонентов системы изоляции электрической вращающейся машины. Изобретение обеспечивает возможность автоматизированного формирования компонентов системы изоляции электрических вращающихся машин. 2 н. и 12 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 825 848 C1

1. Композиция порошкового лака или жидкого лака для получения системы изоляции электрической машины, в частности вращающейся электрической машины, с номинальным напряжением по меньшей мере 700 В, включающая по меньшей мере одну отверждаемую, в частности при комнатной температуре находящуюся в твердом состоянии в виде композиции порошкового лака или формируемую в растворителе с образованием жидкого лака смоло-смоляную смесь или смесь смолы с отвердителем, которая

- имеет по меньшей мере один первый смоляной компонент, который имеет углеводородную основу и по меньшей мере две эпоксидных группы,

- имеет по меньшей мере один второй смоляной компонент, основой которого является кислородное производное кремния, и представляет собой силоксановое производное, выбранное из группы следующих соединений: полифенилсилоксан, метилсилоксан, пропилсилоксан, изопропилсилоксан, 1,3-бис(3-глицидилоксипропил)тетраметилдисилоксан, DGTMS, фенилдиметилсилоксан с концевыми глицидокси-группами, фенилметилсилоксан в мономерной и/или в олигомерной форме, любые их смеси и/или соединения в форме производных, где вместо 4-х метильных заместителей на кремнии в DGTMS могут стоять различные, идентичные или несходные алкильные и/или арильные заместители, и/или мономерное и/или олигомерное силсесквиоксановое соединение, вышеупомянутые второй смоляной компонент и кислородное производное кремния имеют по меньшей мере одну гидроксильную функциональную группу, а также

- отвердитель и/или инициирующий катализатор, причем в количественном отношении преобладает смоляной компонент на углеводородной основе, а композиция порошкового лака или жидкого лака содержит наполнители.

2. Композиция порошкового лака или жидкого лака по п. 1, причем первый смоляной компонент, который основан на углеводороде, включает мономерную и/или олигомерную диэпоксидированную эпоксидную смолу, циклоалифатическую эпоксидную смолу, смолу на основе диглицидилового простого эфира и/или эпоксидированную новолачную смолу.

3. Композиция порошкового лака или жидкого лака по одному из пп. 1 или 2, причем второй смоляной компонент на основе кислородного производного кремния включает мономерное и/или олигомерное арил- и/или алкилсилоксановое соединение на глицидильной основе, и/или имеющее концевую эпоксидную группу, и/или имеющее концевую гидроксильную группу, и/или функционализированное гидроксильной группой.

4. Композиция порошкового лака или жидкого лака по одному из предшествующих пунктов, причем второй смоляной компонент на основе кислородного производного кремния включает мономерное и/или олигомерное силсесквиоксановое соединение.

5. Композиция порошкового лака или жидкого лака по одному из предшествующих пунктов, которая включает наполнители, причём наполнители, по меньшей мере частично, являются электрически проводящими.

6. Композиция порошкового лака или жидкого лака по одному из предшествующих пунктов, причем наполнители, по меньшей мере частично, являются электрически изолирующими.

7. Композиция порошкового лака или жидкого лака по одному из предшествующих пунктов, которая включает добавки и/или интенсификаторы спекаемости.

8. Композиция порошкового лака или жидкого лака по одному из предшествующих пунктов, в которой находится катионный отвердитель, который представляет собой по меньшей мере одно соединение, выбранное из группы органических солей, таких как органические соли аммония, сульфония, иодония и/или фосфония.

9. Композиция порошкового лака или жидкого лака по одному из пп. 1-8, в которой находится анионный отвердитель, который включает по меньшей мере одно соединение, выбранное из группы солей имидазолия и аминов, таких как третичные амины, и/или из группы цианамидов, например, таких как дицианамид, и/или производные пиразола и/или имидазола.

10. Способ получения одного или многих компонентов системы изоляции электрической вращающейся машины, включающей основную изоляцию, внешнюю противокоронную защиту и/или концевую противокоронную защиту, причем способ включает следующие стадии:

а) получение композиции порошкового лака и/или жидкого лака по одному из пп. 1-9,

b) нанесение порошкового лакового покрытия, и/или нанесение жидкого лакового покрытия на обмотку или стержни для получения основной изоляции, и/или внешней противокоронной защиты, и/или концевой противокоронной защиты,

- при необходимости, повторение стадий а) и b) до достижения заданной толщины изоляции.

11. Способ по п. 10, который включает дополнительную технологическую стадию формирования электрически проводящей композиции порошкового лака или электрически проводящего жидкого лака введением электрически проводящего наполнителя в композицию порошкового лака и/или в жидкий лак.

12. Способ по одному из пп. 10 или 11, причем нанесение порошкового лакового покрытия проводят напылением композиции порошкового лака и/или жидкого лака на нагретую подложку и последующим охлаждением.

13. Способ по одному из пп. 10 или 11, причем нанесение порошкового лакового покрытия проводят погружением в псевдоожиженный слой порошкового лака.

14. Способ по одному из пп. 10-13, который исполняют в автоматизированном режиме.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2024 года RU2825848C1

Гидравлическая система 1990
  • Мацука Антон Николаевич
SU1716201A1
Устройство для хранения и прессования отходов 1980
  • Журавлев Юлий Павлович
SU889484A1
US 2021035705 A1, 04.02.2021
US 4560716 A, 24.12.1985
DE 10331794 A1, 03.02.2005
EP 1354916 A1, 22.10.2003
EP 2883896 A1, 17.06.2015
ПОРОШКОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ВЫСОКИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 2002
  • Хильгер Кристофер
  • Томас Дитмар
  • Блёмер Вернер
RU2303616C2

RU 2 825 848 C1

Авторы

Ланг, Штеффен

Малейка, Марек

Даты

2024-09-02Публикация

2022-02-16Подача