Izolacijski materijal jedan je od najvažnijih materijala u transformatorima, a njegova izvedba i kvaliteta izravno utječu na pouzdanost rada transformatora i životni vijek transformatora. Posljednjih godina novi izolacijski materijali stalno se koriste u transformatorskim proizvodima.
S brzim razvojem znanosti i tehnologije, primjena električne opreme kao što su motori i transformatori postaje sve raširenija. Pouzdanost i radni vijek rada transformatora uvelike ovise o korištenim izolacijskim materijalima. Osoblje koje se bavi dizajnom i proizvodnjom transformatora sve više cijeni izolacijske materijale.
U posljednja dva desetljeća novi proizvodi, tehnologije i teorije na području izolacijskih materijala transformatora kontinuirano su se pojavljivali i razvijali, čineći izolacijske materijale transformatora i njihovu primjenu vrlo važnom disciplinom.
Izolacijski materijali, također poznati kao dielektrici, materijali su s visokim električnim otporom i niskom vodljivošću. Izolacijski materijali mogu se koristiti za izolaciju vodiča s nabojem ili različitim potencijalima, omogućujući struji protok u određenom smjeru. U proizvodima transformatora, izolacijski materijali također igraju ulogu u odvođenju topline, hlađenju, potpori, fiksaciji, gašenju luka, poboljšanju gradijenta potencijala, otpornosti na vlagu, otpornosti na plijesan i zaštiti vodiča.
Izolacijski materijali klasificiraju se prema razini napona: općenito se dijele na Y (90 stupnjeva), A (105), E (120 stupnjeva), B (130 stupnjeva), F (155 stupnjeva), H (180 stupnjeva) i C (više). od 180 stupnjeva).
Razina toplinske otpornosti izolacijskog materijala transformatora odnosi se na maksimalnu temperaturu koju izolacijski materijal smije izdržati u transformatoru. Ako se izolacijski materijali pravilno koriste, može se jamčiti životni vijek od 20 godina. U suprotnom, životni vijek će se smanjiti prema zakonu od 8 stupnjeva (za svakih 8 stupnjeva povećanja temperature izolacije A-razreda, vijek trajanja će se smanjiti za pola, za B-razred izolacije je 10 stupnjeva, a za H- stupnja je 12 stupnjeva Ovaj zakon je poznat kao zakon toplinskog starenja 8 stupnjeva). Otpornost na toplinu izolacijskih materijala koji se sastoje od polimera upola je niža nego kod neelektromehaničkih medija. Učinak izolacijskih materijala usko je povezan s njihovim molekularnim sastavom i strukturom.
Postoje mnoge vrste izolacijskih materijala za transformatore, koji se općenito mogu podijeliti na plinske izolacijske materijale, tekuće izolacijske materijale i čvrste izolacijske materijale prema njihovim oblicima.
Četiri osnovna parametra električnih svojstava izolacijskih materijala transformatora.
Četiri osnovna parametra električnih svojstava izolacijskih materijala transformatora uključuju izolacijski otpor, dielektrični koeficijent, faktor dielektričnog gubitka i izolacijsku čvrstoću.
otpor izolacije
Pojam izolacijskog otpora odnosi se na otpor izolacijskog materijala koji je, pod djelovanjem istosmjernog napona, primijenjen dugo vremena i uzrokuje nestanak struje punjenja i apsorpcijske struje na liniji. Vrijednost otpora kada prolazi samo struja curenja općenito se definira kao vrijednost otpora izmjerena nakon dodavanja napona u trajanju od jedne minute, što je vrijednost otpora izolacije. Za transformatore visokog napona i velikog kapaciteta propisano je da se pri mjerenju izolacijskog otpora primjenjuje napon 10 minuta.












