Jak materiały elektroizolacyjne są klasyfikowane według odporności na ciepło

Materiały elektroizolacyjne pod względem żaroodporności (ciepłoodporności) dzielą się na siedem klas: Y, A, E, F, B, H, C. Każda klasa charakteryzuje się maksymalną dopuszczalną temperaturą, przy której długookresowe bezpieczeństwo izolacji jest gwarantowane.

Klasa Y obejmuje materiały z nieimpregnowanych i nie zanurzonych w cieczy dielektrycznej materiałów włóknistych: włókna bawełniane, celulozę, karton, papier, naturalny jedwab i ich kombinacje. Temperatura graniczna wynosi 90°C.

Do klasy A zalicza się materiały klasy Y, a także materiały wiskozowe impregnowane olejem, oleożywicą i innymi lakierami izolacyjnymi. Temperatura graniczna wynosi 105°C.

Do klasy E zalicza się niektóre syntetyczne folie organiczne, włókna, żywice, związki i inne materiały. Temperatura graniczna wynosi 120°C.

Do klasy B zalicza się materiały na bazie miki, azbestu i włókna szklanego, wykonane przy użyciu spoiw organicznych o konwencjonalnej odporności na ciepło: taśma mikowa, papier azbestowy, włókno szklane, włókno szklane, mikanit i inne materiały oraz ich kombinacje. Temperatura graniczna wynosi 130°C.

Do klasy F zalicza się materiały na bazie miki, azbestu i włókna szklanego, impregnowane żywicami i lakierami o odpowiedniej żaroodporności. Temperatura graniczna wynosi 155°C.

Klasa H obejmuje mikę, azbest i włókno szklane stosowane ze spoiwami silikonowymi i środkami impregnującymi. Temperatura graniczna wynosi 180°C.

Do klasy C zalicza się mikę, ceramikę, szkło, kwarc lub ich kombinacje, stosowane bez spoiw i materiałów pochodzenia organicznego. Temperatura pracy izolacji klasy C wynosi powyżej 180°C. Limit temperatury nie jest ustawiony.

Klasa izolacji Y w elektrotechnice prawie nigdy nie jest używana, a izolacja C jest rzadko używana.

Materiały izolacyjne muszą również charakteryzować się przewodnością cieplną (aby zapobiec przegrzaniu części pod napięciem), wytrzymałością mechaniczną i odpornością na wilgoć.

Przeczytaj także: Charakterystyka materiałów elektroizolacyjnych

Radzimy przeczytać:

Dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny?