Известен способ увеличения электрической и механической прочности конденсаторной бумаги, состоящий в том, что бумагу изготовляют из сульфатной небеленой целлюлозы с малой зольностью.
Предложенный способ обработки конденсаторной бумаги позволяет повысить электрическую и механическую прочность. Достигается это тем, что бумагу и изделия из нее облучают Y-лучами изотопа около 10 рентгена.
Облучению подвергались образцы бумаги, изготовленные из сульфатной небеленой целлюлозы марки ЭИ-1 и из тряпичной беленой целлюлозы, намотанные в виде рулончиков диаметром около 20 мм. Образцы облучают на воздухе при комнатной температуре. В зависимости от дозы облучения температуру образцов Повышают до 30-50°С.
Значения пробивного напряжения, тангенса угла диэлектрических потерь и механической прочности на разрыв определяли до и после облучения.
Исследования показали, что в результате облучения дозой около 10 рентген механическая прочность образцов увелич.илась с 3 до 15%, а электрическая прочность с 5 до 23о/о. Значение тангенса угла диэлектрических потерь практически не менялось. Заметно уменьшилась вероятность пробоя при низких значениях пробивного напряжения.
Улучшение прочности бумаги объясняется структированием целлюлозы при небольших дозах радиации. Процесс образования попеРЕЧНЫХ связей и общего упорядочения молекул целлюлозы в этом диапазоне доз радиации преобладает над нроцессами деструкции.
Положительный эффект может быть достигнут при воздействии небольших доз радиации
и на изделия из бумаги. При исследовании двух партий двухслойных бумажно-вазелиновых конденсаторов емкостью 0,3 мкф, подвергнутых облучению -лучами изотопа Со (доза 10 рентген), определилн, что их пробивное напряжение для первой партии возросло с 3,1 до 4,4 кв, для второй партии с 3,2 до 3,8 кв. Вероятность пробоя при низких значениях напряжения снизилась, а значение тангенса угла электрических потерь не изменилось (0,2%).
Увеличение пробивного -напряжения конденсаторов происходит в результате соответствующего упрочения конденсаторной бумаги,
так как при воздействии небольших доз радиации свойства углеводородов типа вазелина не меняются. Такой же эффект может быть достигнут и при пропнтке конденсаторов другими пропиточными массами (минеральное мас3Предмет изобретения Споооб обработки ко-нденсаторной бумаги и изделий из нее, отличающийся тем, что, с 4 целью повышения электрической и меха-инческой прочности, конденсаторнзю бумагу и изделия из нее облучают 1учами изотопа Со«о около 10 рентген.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ тренировки изделий из полимерных изоляционных материалов | 1989 |
|
SU1725170A1 |
Способ подготовки бумажной массы для изготовления конденсаторной бумаги | 1979 |
|
SU1049602A1 |
Способ подготовки бумажной массы для изготовления электроизоляционной бумаги | 1977 |
|
SU684071A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОЙ БУМАГИ | 2010 |
|
RU2415221C1 |
Многослойная кабельная бумага | 1979 |
|
SU796286A1 |
БУМАГА КАБЕЛЬНАЯ | 2013 |
|
RU2531295C1 |
Способ изготовления электроизоляционной бумаги | 1983 |
|
SU1152989A1 |
СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАЖНОГО ДИЭЛЕКТРИКА | 1972 |
|
SU423910A1 |
Способ изготовления электроизоляционной бумаги | 1980 |
|
SU870554A1 |
Способ подготовки бумажной массы для изготовления конденсаторной бумаги | 1981 |
|
SU988948A1 |
Даты
1965-01-01—Публикация