Materiały izolacyjne złączek szeregowych

Wahania temperatury, wysokie napięcia, wysokie prądy i warunki środowiskowe - Wymagania dotyczące wysokiej jakości materiałów izolacyjnych złączek szeregowych.

Materiały izolacyjne złączek szeregowych

Materiały wykonania izolacji złączek szeregowych – co jest istotne i dlaczego kluczowe znaczenie ma jakość

Złączki szeregowe służą do łączenia dwóch przewodów elektrycznych w rozdzielnicy. Do izolacji potencjałów między komponentami stosowane są różne typy termoplastów, duroplastów, a nawet ceramika techniczna. Wymagania dotyczące właściwości materiału izolacji zależą od branży, warunków środowiskowych oraz zastosowania.

Jakość i dobór właściwego materiału izolacji złączek szeregowych może więc mieć istotny wpływ na moc, niezawodność i bezpieczeństwo całej rozdzielnicy. Przywiązujemy najwyższą wagę do jakości naszych surowców i zatrudniamy doświadczonych specjalistów zajmujących się selekcją i przetwarzaniem dostarczanych towarów. Każdy surowiec jest poddawany rygorystycznej kontroli, aby upewnić się, że spełnia najbardziej rygorystyczne normy na świecie. Dzięki takiemu podejściu możemy zagwarantować, że zawsze otrzymasz wysokiej jakości produkty, na których możesz polegać.

Termoplasty

Materiały izolacji wykonane z termoplastów, takich jak poliamid (PA) lub poliwęglan (PC), zapewniają łatwą obróbkę. Złączki szeregowe składające się z materiału izolacji, takiego jak poliamid czy poliwęglan, są wykorzystywane w niemal każdej branży. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością i sztywnością, doskonałą odpornością na uderzenia oraz dobrą odpornością na ścieranie i zużycie.

Poliamid (PA66)

Poliamid (PA66) jest zmodyfikowanym termoplastem o właściwościach dostosowanych do wymagań naszych złączy szeregowych. Przewagą nad PA jest lepsza ochrona przeciwpożarowa i wyższa temperatura użytkowania ciągłego. PA 66 spełnia surowe wymagania dotyczące stosowania w pojazdach szynowych zgodnie z normą NF F 16-101.

Poliamid (PA66)
Właściwości poliamidu (PA66)
  • Wyższa temperatura pracy ciągłej
  • Poprawiona odporność na ogień
  • Nie zawiera fluorowców ani fosforu
  • Niski poziom dymu i oparów
  • Dopuszczony do użytku w zastosowaniach kolejowych zgodnie z NF F 16-101

Poliamid (PAGF)

Poliamid wzmacniany włóknem szklanym (PAGF) zapewnia wyjątkową stabilność wymiarową i bardzo dobre właściwości mechaniczne. Ma to znaczenie, gdy jest stosowany jako trzymacz. W porównaniu do niewzmocnionego PA materiał ten zapewnia klasę palności HB zgodną z normą UL 94.

Poliamid (PAGF)
Właściwości poliamidu (PAGF)
  • Doskonała stabilność wymiarowa
  • Bardzo dobre właściwości mechaniczne
  • Rama z materiału opóźniającego palenie niezawierającego halogenu

Poliwęglan (PC)

Poliwęglan (PC) zapewnia doskonałą stabilność wymiarową i niezwykle korzystne właściwości mechaniczne. W porównaniu z poliamidami poliwęglan ma wyższą odporność swoistą. Właściwości te są szczególnie przydatne w przypadku dużych złączek szeregowych lub złączek szeregowych z blisko rozstawionymi potencjałami.

Poliwęglan (PC)
Właściwości poliwęglanu (PC)
  • Wysoka stabilność wymiarowa
  • Wysoka temperatura użytkowania ciągłego
  • Dobre właściwości izolacji elektrycznej
  • Rama z materiału opóźniającego palenie niezawierającego halogenu

Właściwości naszych termoplastów

   Poliamid (PA66)Poliamid (PAGF)Poliwęglan (PC)
Specyfikacja Rezystancja styku wg normy IEC 60093Ω x cm10^1210^1210^16
Odporność na napięcie wg normy IEC 60243-1kV/mm2530>30
Odporność na prądy pełzające (A) zgodna z normą IEC 60112CTI600500>175
Górna maks. dopuszczalna temperatura°C130100115 / 125
Dolna maks. dopuszczalna temperatura (statyczna)°C-60-50-50
Palność zgodna z normą UL 94 V-0HBV-2 / V-0

Ceramika techniczna i duroplasty

Materiały izolacji wykonane z duroplastów, takich jak gemin (KrG) i żywica epoksydowa (EP), lecz również ceramika, wykazują zwiększoną stabilność wymiarową. Są one stosowane w produktach do specjalistycznych branż o ciężkich warunkach środowiskowych i zwiększonych wymaganiach pod względem bezpieczeństwa. Obejmują one np. zwiększoną temperaturę użytkowania ciągłego, własną ochronę przeciwpożarową, wysoką odporność na ogień lub wysoką stabilność chemiczną.

Ceramika techniczna

Ceramika to znakomity materiał do zastosowania w elektronice, ponieważ spełnia wszystkie wymagania. Ceramika jest odporna na wysokie temperatury, nie nabiera wilgoci, iskrobezpieczna i przetestowana pod kątem prądów pełzających. Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej, niskiemu stopniowi strat oraz wysokiej odporności na ciepło materiał ten wykazuje wysoką stabilność chemiczną i jest preferowany ze względu na minimalne zużycie.

Ceramika techniczna
Właściwości ceramiki technicznej
  • Najwyższa temperatura użytkowania ciągłego
  • Wysoka odporność na ogień
  • Odpycha płyny
  • Wysoka odporność na prądy pełzające
  • Własna ochrona przeciwpożarowa

Germin KrG

KrG to środek przeciwogniowy duroplast o wysokiej stabilności wymiarowej i niezwykle dobrej odporności na prądy pełzające. W porównaniu z termoplastami KrG pochłania tylko bardzo niewielką ilość wody z powietrza. Właściwość ta sprawia, że jest to odpowiedni materiał do stosowania w złączkach szeregowych wykorzystywanych w instalacjach offshore lub zastosowaniach stoczniowych.

Germin KrG
Właściwości materiału Gemin KrG
  • Wysoka temperatura użytkowania ciągłego
  • Wysoka odporność na ogień
  • Wysoka odporność na prądy pełzające
  • Własna ochrona przeciwpożarowa
  • Rama z materiału opóźniającego palenie niezawierającego halogenu

Żywica epoksydowa (EP)

Żywica epoksydowa ma wyjątkowo dobrą odporność na prądy pełzające i jest również odporna na ciepło. Cechą szczególną żywicy epoksydowej jest jej odporność na promieniowanie jądrowe. Właściwość ta sprawia, że złączki szeregowe nadają się do stosowania w elektrowniach jądrowych.

Żywica epoksydowa (EP)
Właściwości żywicy epoksydowej (EP)
  • Bardzo wysoka temperatura użytkowania ciągłego
  • Odporny na promieniowanie wysokoenergetyczne
  • Bardzo wysoka temperatura użytkowania ciągłego
  • Nie zawiera fluorowców ani fosforu

Właściwości ceramiki technicznej i duroplastów

   Ceramika technicznaGermin KrG Żywica epoksydowa (EP)
Specyfikacja Rezystancja styku wg normy IEC 60093Ω x cm-10^1110^14
Odporność na napięcie wg normy IEC 60243-1kV/mm>1010160
Odporność na prądy pełzające (A) zgodna z normą IEC 60112CTI>600>600>600
Górna maks. dopuszczalna temperatura°C250130160
Dolna maks. dopuszczalna temperatura (statyczna)°C-60-60-60
Palność zgodna z normą UL 94 V-0
(5 V-B)
V-0
(5 V-A)
V-0

Masz jakieś pytania?

* Pola wymagane