Wyświetlenia: 0 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 2026-08-17 Pochodzenie: Strona
Elementy izolacji elektrycznej muszą działać niezawodnie pod napięciem, ciepłem, wilgocią, obciążeniem mechanicznym, a w niektórych zastosowaniach również pod wpływem łuku elektrycznego. Wybór materiału wyłącznie na podstawie wytrzymałości mechanicznej lub ceny może spowodować śledzenie elektryczne, niestabilność wymiarową, przedwczesne starzenie się lub niespełnienie obowiązujących norm.
Sheet Moulding Compound (SMC) to gotowy do formowania termoutwardzalny kompozyt, zwykle wytwarzany z nienasyconej żywicy poliestrowej lub winyloestrowej, ciętego włókna szklanego, wypełniaczy mineralnych i dodatków funkcjonalnych. Jest on zazwyczaj przetwarzany przez formowanie tłoczne i może łączyć izolację elektryczną, wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję, stabilność wymiarową i wydajną produkcję na dużą skalę.
Te cechy sprawiają, że jest to produkt elektryczny Mieszanka do formowania arkuszy odpowiednia do skrzynek licznikowych, obudów elektrycznych, elementów rozdzielnic, wsporników szyn zbiorczych, barier izolacyjnych, tablic zaciskowych, obudów wyłączników automatycznych i innych części elektrycznych.
Jednak nie każdy gatunek SMC zapewnia taką samą wydajność elektryczną. Należy wybrać odpowiedni materiał w zależności od napięcia roboczego, środowiska instalacji, wymagań przeciwpożarowych, obciążenia mechanicznego, geometrii elementu i procesu formowania.
W tym przewodniku wyjaśniono główne właściwości, które kupujący i inżynierowie powinni ocenić przy wyborze masy do formowania arkuszy do zastosowań w izolacji elektrycznej.
Spis treści
Mieszanka do formowania arkuszy elektrycznych to formuła SMC zaprojektowana w celu zapewnienia kontrolowanej izolacji elektrycznej i, w razie potrzeby, właściwości zmniejszających palność.
Typowy preparat SMC klasy elektrycznej zawiera:
Termoutwardzalna żywica poliestrowa lub winyloestrowa
Wzmocnienie z ciętego włókna szklanego
Wypełniacze mineralne
Środki zagęszczające
Dodatki niskoskurczowe lub niskoprofilowe
Dodatki zmniejszające palność
Pigmenty
Dodatki uwalniające wewnętrzne i przetwarzające
System żywicy wpływa na odporność chemiczną, właściwości termiczne, absorpcję wody i izolację elektryczną. Włókno szklane zapewnia wytrzymałość, sztywność i stabilność wymiarową. Wypełniacze i dodatki służą do regulacji ognioodporności, przepływu materiału, skurczu, jakości powierzchni, koloru i kosztu.
Ponieważ te składniki oddziałują ze sobą, samo zwiększenie zawartości włókna szklanego lub środka zmniejszającego palność niekoniecznie prowadzi do uzyskania lepszego materiału. Skuteczna masa do formowania arkuszy klasy elektrycznej musi równoważyć właściwości elektryczne, mechaniczne, termiczne i przetwórcze.
JLON dostarcza materiały SMC do zastosowań elektrycznych, przemysłowych i konstrukcyjnych. Oprócz gatunków standardowych formułę można dostosować w zależności od komponentu klienta, warunków formowania i wymaganej wydajności.
Mieszankę do formowania arkuszy można formować tłocznie w złożone części zawierające żebra, występy, otwory montażowe, metalowe wkładki i zintegrowane elementy mocujące.
Typowe zastosowania izolacji elektrycznej obejmują:
Skrzynki liczników energii elektrycznej
Skrzynki rozdzielcze i szafy
Obudowy elektryczne
Części rozdzielnic
Obudowy wyłączników
Podpory szyn zbiorczych
Bariery izolacyjne
Listwy zaciskowe i listwy zaciskowe
Elementy transformatora
Elementy dystrybucji kabli
Obudowy użytkowe zewnętrzne
Elementy elektryczne kolei
Przemysłowe urządzenia sterujące
Osłony i podstawy urządzeń elektrycznych
Różne komponenty wymagają różnych kombinacji właściwości.
W przypadku zewnętrznej skrzynki licznikowej priorytetem może być ognioodporność, odporność na warunki atmosferyczne, udarność i niska absorpcja wody. Wspornik szyn zbiorczych może kłaść większy nacisk na rezystancję śledzenia, wytrzymałość dielektryczną, rezystancję termiczną i stabilność wymiarową. Obudowa wyłącznika może wymagać odporności na łuk elektryczny, odporności na ciepło i niezawodnego przepływu materiału wokół złożonej wnęki formy.
Z tego powodu ogólny opis „SMC klasy elektrycznej” nie wystarczy do zidentyfikowania właściwego materiału.
Wytrzymałość dielektryczna wskazuje, jakie naprężenie elektryczne może wytrzymać materiał izolacyjny, zanim nastąpi przebicie elektryczne. Zwykle wyraża się go w kilowoltach na milimetr lub kV/mm.
Wyższa wartość zazwyczaj oznacza większą odporność na awarię elektryczną. Jednak raportowany wynik zależy od kilku czynników:
Metoda testowa
Grubość próbki
Konfiguracja elektrod
Szybkość stosowania napięcia
Kondycjonowanie materiału
Temperatura i wilgotność
Pustki lub wady próbki
Porównując dostawców mieszanek do formowania arkuszy, kupujący nie powinni porównywać wyłącznie liczbowych wartości wytrzymałości dielektrycznej. Należy również dokonać przeglądu odpowiednich standardów testowych i warunków testowych.
JLON gatunek 5002(L), izolacja elektryczna i ognioodporna masa do formowania arkuszy, ma określoną wytrzymałość dielektryczną wynoszącą co najmniej 12 kV/mm.
Wartość ta dostarcza przydatnych informacji na poziomie materiału, ale ostateczny uformowany element powinien mimo to zostać sprawdzony przy rzeczywistej grubości ścianki i napięciu roboczym. Orientacja włókien, linie spawów, wkładki metalowe, defekty formowania i zanieczyszczenia powierzchni mogą mieć wpływ na parametry elektryczne gotowej części.
Porównawczy wskaźnik śledzenia (CTI) mierzy odporność stałego materiału izolacyjnego na śledzenie elektryczne na jego powierzchni w wilgotnych i zanieczyszczonych warunkach testowych.
Śledzenie elektryczne ma miejsce, gdy na powierzchni materiału stopniowo rozwija się ścieżka przewodząca. Może to być spowodowane naprężeniem elektrycznym w połączeniu z wilgocią, kurzem, solą lub innymi zanieczyszczeniami. Gdy utworzy się zwęglona ścieżka przewodząca, wydajność izolacji może gwałtownie się pogorszyć.
CTI wyraża się w woltach. Wyższy CTI ogólnie wskazuje na większą odporność na śledzenie powierzchni.
W ramach powszechnie stosowanej klasyfikacji grup materiałów:
Grupa materiałowa I: CTI 600 V lub wyższe
II grupa materiałowa: CTI od 400 V do poniżej 600 V
Grupa materiałowa IIIa: CTI od 175 V do poniżej 400 V
Grupa materiałowa IIIb: CTI od 100 V do poniżej 175 V
Dokładny wybór musi być zgodny z obowiązującymi normami dotyczącymi komponentów i wymaganiami dotyczącymi koordynacji izolacji. CTI może wpływać na wymaganą drogę upływu, ale wysoka wartość CTI nie dowodzi niezależnie, że gotowy komponent jest zgodny.
JLON 5002(L) SMC klasy elektrycznej ma określony współczynnik CTI wynoszący co najmniej 600 V. To sprawia, że jest to potencjalny materiał do zastosowań wymagających dużej rezystancji śledzenia, pod warunkiem potwierdzenia w oparciu o metodę testową klienta, projekt produktu i wymagania certyfikacyjne.
CTI i PTI są ze sobą powiązane, ale nie należy ich traktować jako identycznych właściwości.
CTI oznacza porównawczy indeks śledzenia. Służy do określenia poziomu rezystancji śledzenia materiału poprzez testowanie przy różnych napięciach.
PTI oznacza indeks śledzenia dowodu. Sprawdza, czy materiał może wytrzymać określone napięcie testowe w określonych warunkach bez uszkodzeń śledzenia.
Jeżeli na rysunku lub w specyfikacji technicznej podano „PTI 600”, nie powinno to być automatycznie rejestrowane jako „CTI 600”. Kupujący i dostawca SMC powinni potwierdzić:
Czy wymagane jest CTI czy PTI
Obowiązująca norma testowa
Wymagane napięcie testowe
Liczba próbek
Wymagania kondycjonujące
Kryteria akceptacji
Prosząc o wycenę SMC izolacji elektrycznej od JLON, klienci powinni, jeśli to możliwe, dostarczyć oryginalny rysunek lub normę. Zmniejsza to ryzyko wyboru oceny na podstawie błędnie zinterpretowanego skrótu.
Odporność na łuk elektryczny mierzy, jak długo powierzchnia materiału izolacyjnego może opierać się tworzeniu ścieżki przewodzącej pod wpływem łuku elektrycznego o wysokim napięciu i niskim natężeniu prądu. Wynik zwykle wyraża się w sekundach.
Ta właściwość może być ważna dla:
Elementy rozdzielnicy
Obudowy wyłączników
Elementy terminala
Bariery izolacyjne
Elementy w pobliżu styków przełączających
Części narażone na okresowe wyładowania łukowe
Masa do formowania arkuszy JLON 5002(L) ma określoną odporność na łuk elektryczny wynoszącą co najmniej 180 sekund.
Odporności na łuk elektryczny nie należy mylić z ochroną przed łukiem elektrycznym lub zdolnością całej obudowy do powstrzymania zwarcia elektrycznego o dużej energii. Są to wymagania na poziomie systemu, dotyczące materiału, projektu komponentu, grubości ścianki, metody montażu, zwolnienia ciśnienia i obowiązującego standardu wyposażenia.
Wartość odporności na łuk podana w karcie technicznej SMC opisuje materiał w określonych warunkach laboratoryjnych. W dalszym ciągu konieczna jest walidacja gotowego komponentu.
Wiele komponentów elektrycznych wymaga ognioodpornego SMC. Jednakże określenie „ognioodporny” jest niekompletne, jeśli nie jest poparte konkretną normą testową, klasyfikacją i sprawdzoną grubością.
Możliwe wymagania dotyczące odporności ogniowej obejmują:
Klasyfikacja UL 94
Ograniczanie indeksu tlenu
Testowanie drutem żarowym
Odporność na zapłon
Wymagania dotyczące rozprzestrzeniania się płomienia
Limity dymu i toksyczności
Wymagania bezhalogenowe
Branżowe standardy przeciwpożarowe
Przed wyborem ognioodpornej masy do formowania arkuszy należy potwierdzić:
Która norma dotycząca testów ogniowych ma zastosowanie?
Jaka klasyfikacja jest wymagana?
Przy jakiej grubości próbki?
Czy konieczna jest certyfikacja strony trzeciej?
Czy wymagana jest formuła bezhalogenowa?
Czy określono limity dymu i toksyczności?
Czy wymagany kolor ma wpływ na testowany preparat?
JLON 5002(L) został zaprojektowany jako ognioodporny gatunek izolacji elektrycznej. Dokładną klasyfikację należy dodać z odpowiedniego raportu z testów przed publikacją informacji lub włączeniem ich do specyfikacji klienta:
Klasyfikacja ognioodporna: [DO DODACIA]
Norma testowa: [DO DODACIA]
Badana grubość: [DO DODACIA]
Nigdy nie należy podawać oceny płomienia wyłącznie na podstawie składu. Powinno być poparte ważnym raportem z badań obejmującym odpowiedni gatunek i grubość.
Sprzęt elektryczny może podlegać ciągłemu nagrzewaniu podczas pracy, chwilowym szczytom temperatury lub miejscowemu wzrostowi temperatury w pobliżu przewodów i styków elektrycznych.
Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła, powszechnie określana w skrócie jako HDT, jest właściwością często podawaną w arkuszach danych technicznych SMC. Wskazuje temperaturę, w której próbka osiąga określone odkształcenie pod określonym obciążeniem mechanicznym.
JLON 5002(L) ma określoną HDT wynoszącą co najmniej 200°C.
Jednakże HDT to nie to samo, co ciągła temperatura robocza. Długoterminowa przydatność termiczna może wymagać oceny:
Starzenie termiczne
Wskaźnik temperatury
Zachowanie właściwości mechanicznych
Zachowanie właściwości elektrycznych
Stabilność wymiarowa
Utlenianie lub odbarwienie
Czas ekspozycji na ciepło
Obciążenie mechaniczne przyłożone do komponentu
Jeśli aplikacja ma określoną temperaturę pracy ciągłej, klienci powinni podać tę informację osobno, zamiast wybierać gatunek SMC wyłącznie na podstawie jego HDT.
Wilgoć może zmniejszyć opór powierzchniowy, wpłynąć na wydajność dielektryczną i zwiększyć ryzyko śledzenia elektrycznego. Niska absorpcja wody jest szczególnie ważna w przypadku:
Zewnętrzne obudowy elektryczne
Środowiska nadmorskie
Wilgotne obiekty przemysłowe
Podziemne instalacje elektryczne
Sprzęt morski
Elementy narażone na kondensację
Sprzęt wymagający długiej żywotności
Porównując dane dotyczące absorpcji wody, kupujący powinni potwierdzić metodę badania, czas zanurzenia, temperaturę wody, grubość próbki i jednostkę wyniku.
JLON 5002(L) opisano jako mający niską absorpcję wody. Po potwierdzeniu wartość liczbową i metodę badania należy dodać do tabeli technicznej:
Absorpcja wody: [DO DODACIA]
Metoda badania: [DO DODACIA]
W przypadku elementów zewnętrznych należy uwzględnić absorpcję wody, odporność na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, konstrukcję uszczelnienia, odporność na korozję i wahania temperatury.
Chociaż podstawową funkcją może być izolacja elektryczna, wiele formowanych części SMC przenosi również obciążenia mechaniczne.
Ważne właściwości mechaniczne mogą obejmować:
Wytrzymałość na zginanie
Moduł zginania
Wytrzymałość na rozciąganie
Odporność na uderzenia
Wytrzymałość na ściskanie
Możliwość trzymania śrub
Włóż retencję
Odporność na pełzanie
JLON 5002(L) zawiera 25% włókna szklanego i ma określoną wytrzymałość na zginanie 170 MPa. Jego gęstość nominalna wynosi 1,8 g/cm³.
Właściwości te mogą wspierać szereg komponentów elektrycznych, ale ostateczna przydatność zależy od geometrii i warunków obciążenia formowanej części.
Na przykład duża pokrywa szafki elektrycznej wymaga wystarczającej sztywności, aby uniknąć nadmiernego ugięcia. Wspornik szyn zbiorczych wymaga wytrzymałości mechanicznej i stabilności wymiarowej przy połączonych obciążeniach elektrycznych i termicznych. Element zawierający wkładki metalowe musi być odporny na pękanie podczas formowania, montażu i serwisowania.
Wyższa zawartość włókna szklanego może poprawić sztywność i wytrzymałość mechaniczną, ale może również wpływać na przepływ materiału, wygląd powierzchni i orientację włókien. Dlatego należy wybrać odpowiednią zawartość włókna szklanego, biorąc pod uwagę zarówno wymagania dotyczące wydajności, jak i warunki formowania.
Niski skurcz jest ważny w przypadku komponentów elektrycznych z:
Precyzyjne otwory montażowe
Wstawki metalowe
Płaskie powierzchnie uszczelniające
Długie ścieżki pełzania
Wąskie tolerancje montażowe
Duże osłony lub panele
Wiele zintegrowanych funkcji
JLON 5002(L) to niskoskurczowa masa do formowania arkuszy. Niski skurcz formy może pomóc w zmniejszeniu wypaczeń, śladów zapadnięć, różnic wymiarowych i problemów montażowych.
Niemniej jednak wymiary formowane nie są kontrolowane wyłącznie przez skład materiału. Wpływ na nie mają także:
Projekt formy
Wzór ładowania
Przepływ materiału
Orientacja włókien
Ciśnienie formowania
Temperatura formy
Czas utwardzania
Wyrzut części
Warunki chłodzenia
W przypadku części precyzyjnych klienci powinni dostarczyć rysunki i wymagania dotyczące tolerancji, aby można było łącznie ocenić materiał SMC i proces formowania.
Wybrany SMC klasy elektrycznej musi prawidłowo wypełnić formę i wytworzyć stabilne części w rzeczywistych warunkach sprzętowych producenta.
Ważne informacje dotyczące przetwarzania obejmują:
Pojemność prasy
Wymiary formy
Temperatura formy
Ciśnienie formowania
Cykl utwardzania
Masa ładunku i wzór ładowania
Odległość przepływu materiału
Minimalna grubość ścianki
Głębokie żebra lub złożone cechy
Wstawki metalowe
Wymagania dotyczące jakości powierzchni
Preparat SMC o niewystarczającym przepływie może powodować krótkie wypełnienie, niekompletne żebra, widoczne linie spawów lub uwięzione powietrze. Nadmierny przepływ może zwiększyć separację włókien, obszary bogate w żywicę, wypływki lub niejednorodne właściwości mechaniczne.
JLON może ocenić lub dostosować przepływ i recepturę SMC zgodnie z geometrią komponentów klienta i procesem formowania, z zastrzeżeniem walidacji technicznej i wymagań dotyczących minimalnego zamówienia.
Poniższe dane podsumowują jeden gatunek mieszanki do formowania arkuszy JLON przeznaczony do zastosowań w izolacji elektrycznej i środkach zmniejszających palność.
Nieruchomość |
JLON 5002(L) |
|---|---|
Tworzywo |
Mieszanka do formowania arkuszy |
Podstawowa aplikacja |
Izolacja elektryczna |
Zawartość włókna szklanego |
25% |
Gęstość |
1,8 g/cm³ |
Wytrzymałość na zginanie |
170 MPa |
Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła |
≥200°C |
Wytrzymałość dielektryczna |
≥12 kV/mm |
Porównawczy indeks śledzenia |
≥600 V |
Odporność na łuk |
≥180 sekund |
Skurcz formy |
Niski skurcz |
Absorpcja wody |
Niski |
Klasyfikacja płomieni |
[DO DODACIA] |
Metody testowe |
[DO DODACIA] |
Powyższe wartości należy potwierdzić w oparciu o najnowszą kartę techniczną JLON. Końcowy formowany element należy również przetestować zgodnie z obowiązującą normą produktu.
Aplikacja |
Ważne właściwości SMC |
Dodatkowe uwagi |
|---|---|---|
Skrzynki licznikowe |
Izolacja elektryczna, ognioodporność i udarność |
Odporność na warunki atmosferyczne, szczelność i stabilność koloru |
Obudowy dystrybucyjne |
CTI, wytrzymałość dielektryczna i stabilność wymiarowa |
Ekspozycja na zewnątrz i grubość ścian |
Podpory szyn zbiorczych |
CTI lub PTI, odporność na łuk i wytrzymałość mechaniczna |
Droga pełzania i wzrost temperatury |
Części rozdzielnic |
Odporność na łuk elektryczny, ognioodporność i wytrzymałość dielektryczna |
Dokładność wymiarowa i wydajność cieplna |
Obudowy wyłączników |
Odporność na łuk, odporność na ciepło i wytrzymałość mechaniczna |
Złożony przepływ formy i wkładki metalowe |
Bariery izolacyjne |
Wytrzymałość dielektryczna, płaskość i ognioodporność |
Cienkie przekroje i tolerancje wymiarowe |
Tablice zaciskowe |
Opór śledzenia i stabilność wymiarowa |
Pozycjonowanie otworów i mocowanie płytki |
Szafki użytkowe zewnętrzne |
Niska absorpcja wody i odporność na uderzenia |
Narażenie na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i korozję |
Elementy transformatora |
Izolacja elektryczna i odporność na ciepło |
Starzenie termiczne i wilgotność |
Części elektryczne kolei |
Właściwości elektryczne i mechaniczne |
Obowiązujące normy dotyczące płomienia, dymu i toksyczności |
Aby pomóc JLON zaleca odpowiednią masę do formowania arkuszy, klienci powinni podać jak najwięcej z następujących informacji:
Nazwa komponentu i zastosowanie
Rysunek lub model 3D
Zastosowanie wewnątrz lub na zewnątrz
Napięcie robocze
Temperatury ciągłe i maksymalne
Wymagane CTI lub PTI
Wymagana wytrzymałość dielektryczna
Wymagana odporność na łuk
Norma i klasyfikacja palności
Wymagania dotyczące właściwości mechanicznych
Wymiary części i grubość ścianki
Wkładki metalowe lub obszary mocowane śrubami
Wymagany kolor i wykończenie powierzchni
Wydajność prasy formierskiej
Aktualne warunki formowania
Docelowy arkusz danych technicznych
Wymagane certyfikaty
Szacowane roczne zapotrzebowanie
W przypadku wymiany istniejącego materiału, jego karta techniczna i wytłoczona próbka mogą pomóc firmie JLON w przeprowadzeniu wstępnego porównania.
Wymiana powinna opierać się na odpowiednich właściwościach elektrycznych, mechanicznych, termicznych i procesowych, a nie tylko na nazwie handlowej.
Wytrzymałość dielektryczna jest ważna, ale nie reprezentuje wszystkich aspektów wydajności izolacji elektrycznej. Należy również wziąć pod uwagę CTI, odporność na łuk, odporność na wilgoć, zachowanie płomienia i projekt gotowego komponentu.
CTI i PTI opisują powiązane testy śledzenia, ale mają różne cele. Klienci powinni określić właściwy test, wymagane napięcie i obowiązującą normę.
HDT to krótkotrwała próba odkształcenia pod określonym obciążeniem. Nie określa niezależnie dopuszczalnej długoterminowej temperatury pracy materiału.
Identycznie wyglądające wartości mogą nie być bezpośrednio porównywalne, jeśli grubość próbki, kondycjonowanie, konfiguracja elektrod lub standardy testowe różnią się.
Technicznie odpowiedni materiał może nadal wytwarzać wadliwe części, jeśli jego płynność i zachowanie podczas utwardzania nie odpowiadają formom i prasie.
Preparat SMC może zostać zaprojektowany pod kątem odporności na płomienie bez posiadania dokładnych certyfikatów wymaganych dla końcowego składnika. Zawsze sprawdzaj raport z testów, gatunek i sprawdzoną grubość.
Skrzynka licznikowa, wspornik szyn zbiorczych i obudowa wyłącznika mają różne priorytety wydajności. Jedna masa do formowania arkuszy klasy elektrycznej może nie być odpowiednia do każdego zastosowania w izolacji elektrycznej.
JLON dostarcza materiały SMC i BMC do zastosowań elektrycznych, przemysłowych i konstrukcyjnych.
Zamiast oferować tylko jeden stały gatunek mieszanki do formowania arkuszy, JLON może współpracować z klientami w celu oceny wymagań, w tym:
Izolacja elektryczna
CTI i opór śledzenia
Ognioodporność
Zawartość włókna szklanego
Wytrzymałość mechaniczna
Odporność na ciepło
Skurcz formy
Przepływ materiału
Jakość powierzchni
Kolor
Absorpcja wody
Koszt i wydajność produkcji
Klienci mogą dostarczyć rysunek komponentu, docelowy arkusz danych technicznych, istniejącą próbkę lub wymagany standard testowy w celu wstępnej oceny gatunku.
JLON 5002(L) to jeden z dostępnych gatunków izolacji elektrycznej i ognioodpornych SMC. Inne formuły mieszanek do formowania arkuszy można oceniać zgodnie z wymaganiami końcowego komponentu i klienta.
Wybór materiału i dostosowanie receptury podlegają testom, wykonalności produkcji i ostatecznej akceptacji klienta.
Sheet Moulding Compound to gotowy do formowania termoutwardzalny kompozyt zawierający żywicę, wzmocnienie z ciętych włókien, wypełniacze i dodatki funkcjonalne. Zwykle jest przetwarzany przez formowanie tłoczne w celu wytworzenia mocnych i stabilnych wymiarowo części o skomplikowanych kształtach.
Nie. Konwencjonalne SMC mogą zapewniać pewien opór elektryczny, ale wymagające zastosowania elektryczne wymagają zweryfikowanej wytrzymałości dielektrycznej, rezystancji śledzenia, odporności na łuk, odporności na płomień i trwałości środowiskowej.
Wymagany CTI zależy od napięcia roboczego, stopnia zanieczyszczenia, drogi upływu, konstrukcji komponentu i obowiązującej normy. CTI wynoszący co najmniej 600 V oznacza wysoką rezystancję śledzenia, ale nie potwierdza niezależnie zgodności gotowego komponentu.
Ognioodporny SMC wykorzystuje system żywic i dodatków zaprojektowany w celu ograniczenia zapłonu lub rozprzestrzeniania się płomienia. Deklarowana wydajność powinna zawsze określać normę testową, klasyfikację i grubość badanej próbki.
Tak. JLON może ocenić dostosowanie zawartości włókna szklanego, układu żywicy, ognioodporności, skurczu, płynięcia, parametrów mechanicznych, właściwości elektrycznych, koloru i jakości powierzchni zgodnie z wymaganiami zastosowania i walidacji.
SMC może zapewnić izolację elektryczną, odporność na korozję, integrację projektu i zmniejszoną konserwację w porównaniu z metalem. To, czy może zastąpić metal, zależy od obciążeń konstrukcyjnych, wymagań przeciwpożarowych, projektu uziemienia, środowiska instalacji i obowiązującego standardu wyposażenia.
Klienci powinni dostarczyć rysunek komponentu, wymagane właściwości techniczne, środowisko zastosowania, warunki formowania, kolor, wymagania certyfikacyjne i szacunkowe roczne zapotrzebowanie. Jeśli jest dostępna, pomocna jest również istniejąca karta danych technicznych lub próbka materiału.
Wybór masy do formowania arkuszy do izolacji elektrycznej wymaga zrównoważonej oceny wydajności elektrycznej, termicznej, mechanicznej, środowiskowej i przetwarzania.
Wytrzymałość dielektryczna jest ważna, ale należy ją rozpatrywać łącznie z CTI lub PTI, odpornością na łuk, ognioodpornością, absorpcją wody, odpornością na ciepło, wytrzymałością mechaniczną, stabilnością wymiarową i zachowaniem podczas formowania.
JLON 5002(L) zapewnia 25% włókna szklanego, gęstość 1,8 g/cm³, wytrzymałość na zginanie 170 MPa, HDT co najmniej 200°C, wytrzymałość dielektryczną co najmniej 12 kV/mm, CTI co najmniej 600 V i odporność na łuk elektryczny co najmniej 180 sekund.
JLON może również ocenić dostosowane receptury mieszanek do formowania arkuszy zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi izolacji elektrycznej, parametrów mechanicznych i formowania.
Wyślij do JLON rysunek komponentu, napięcie robocze, wymagane właściwości elektryczne, normę płomienia, warunki formowania i roczne zapotrzebowanie. Nasz zespół pomoże ocenić odpowiedni materiał SMC do Twojego zastosowania w izolacji elektrycznej.
Jak wybrać masę do formowania arkuszy (SMC) do zastosowań w izolacji elektrycznej
20 najlepszych producentów i dostawców włókna szklanego w USA w roku 2026
Tkany niedoprzęd o gramaturze 600 g / m2 i 800 g / m2: jak wybrać laminaty FRP
Taśma z włókna szklanego do izolacji kabli: jak wybrać grubość, GSM i szerokość
Najlepszy dostawca tkanin z włókna szklanego w Chinach 2026: praktyczny przewodnik dla nabywców B2B
Najlepsi dostawcy warstw odrywanych do produkcji kompozytów w 2026 r
Lantor Soric Alternatywa dla infuzji próżniowej i RTM: Przewodnik wyboru na rok 2026
20 najlepszych producentów i dostawców tkanin z włókna węglowego w Niemczech (2026)