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CEC189-2018:电气设备灭弧室喷口用耐烧蚀聚四氟乙烯复合材料技术条件.pdf
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CEC189 2018 电气设备 灭弧室 喷口 用耐烧蚀 聚四氟乙烯 复合材料 技术 条件
T/CEC189-2018电气设备灭弧室喷口用耐烧蚀聚四氟乙烯复合材料技术条件1范围本标准规定了电气设备灭弧室喷口用耐烧蚀聚四氟乙烯复合材料(简称喷口复合材料)的技术要求、试验方法、取样与检验规则、包装、运输和贮存等。本标准适用于电气设备灭弧室喷口复合材料的选用与检验,包括制品的外观检验。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T1O31产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值GB/T1033.1塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法GB/T1408.1绝缘材料电气强度试验方法第1部分:工频下试验GB/T1409测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介电损耗因数的推荐方法GB/T1411干固体绝缘材料耐高电压、小电流电弧放电的试验GB/T2411塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)GBT4339金属材料热膨胀特征参数的测定GB/T6609.28氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法小于60m的细粉末粒度分布的测定湿筛法GB/T6609.32氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法第32部分:a-三氧化二铝含量的测定X-射线衍射法GB/T6609.34氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法第34部分:三氧化二铝含量的计算方法GB/T6284化工产品中水分测定的通用方法干燥减量法GB/T10294绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法GBT19077粒度分析激光衍射法第1部分:通则GB/T19466.3塑料差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结品温度及热焓的测定HGT2903模塑用细粒聚四氟乙烯树脂HG/T3256工业二硫化钼3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1灭弧室喷口nozzle of interrupter用于开关设备灭弧室内部,在开关开断过程中控制气流流动,以辅助电弧熄灭的关键绝缘部件,分为压气式灭弧室喷口和自能式灭弧室喷口两种。3.2压气式灭孤室喷口nozzle of puffer type interrupter通过提高压气室内的气体压力,实现吹弧,用于开关设备压气式灭弧室实现电流开断的绝缘部件。1T/CEC189-20183.3自能式灭弧室喷口nozzle of self-energy interrupter依靠电弧的能量来提高气体压力,实现吹弧,用于开关设备自能式灭弧室实现电流开断的绝缘部件。3.4耐烧蚀聚四氟乙烯复合材料ablative resistance PTFE Composites在聚四氟乙烯树脂(PTFE)中填充氮化硼(BN)、二硫化钼(MoS2)或三氧化二铝(A1O,)填料,使其均匀混合之后经过预压、保压、烧结等制成的复合材料,简称喷口复合材料。3.5烧蚀ablation在强烈电弧作用下,喷口复合材料表面温度急剧上升,产生的一系列复杂的物理化学变化。如材料的熔化、蒸发、升华,导致复合材料的流失和剥蚀等。3.6耐电弧性arc resistance喷口复合材料耐受电弧从实验开始直至试样失效的总时间,单位为秒。4技术要求4.1一般规定4.1.1电气设备用灭弧室喷口分为压气式灭弧室喷口和自能式灭弧室喷口两种:压气式灭弧室喷口复合材料宜采用聚四氟乙烯填充氮化硼填料或三氧化二铝填料:自能式灭弧室喷口复合材料宜采用聚四氟乙烯填充二硫化钼填料。4.12喷口复合材料自身所用原料,应符合国家或行业相关标准。4.1.3喷口复合材料试样应取自与制品同一工艺条件下制成的料。4.2原材料性能4.2.1聚四氟乙烯模塑用聚四氟乙烯主要技术指标应满足表1要求。表1聚四氟乙烯主要技术指标序号指标要求拉伸强度27.4MPa断裂伸长率300%粒度(60m筛上保留度)%15密度g/cm2.12.25含水率%0.04电气强度6100kV/mm2

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