Sztywne arkusze laminowane sztywne z epoksydowego sztywnego tkaniny (arkusze EPGC)
Seria EPGC sztywna sztywna arkusz laminowany sztywne składa się z tkanej szklanej tkaniny impregnowanej żywicy termoczochłaniowej epoksydowej, laminowanej pod wysokim temperaturą i wysokim ciśnieniem. Tkana szklana tkanina powinna być wolna od alkalia i traktowana przez Silane Coupler. Arkusze szeregowe EPGC obejmują EPGC201 (NMEMA G10), EPGC202 (NEMA FR4), EPGC203 (NEMA G11), EPGC204 (NEMA FR5), EPGC306 i EPGC308.
Arkusze EPGC (klasa termiczna: B ~ H), wyprodukowana według IEC60893-3-2. Arkusze te mają doskonałą wytrzymałość mechaniczną (szybkość retencji siły termicznej może osiągnąć ponad 50%) w średnim temperaturze lub stanu termicznym, a także stabilnej właściwości elektrycznej (odporność na izolację po zanurzeniu się 1012 Ω) w stanie wysokiej wilgotności. A także z wyższym napięciem wytrzymałości / wytrzymałości napięcia (ponad 35 kV), równolegle do laminowania. EPGC202, EPGC204 i EPGC306 mają również doskonałą własność opóźniającego płomienie. Arkusze przeszły również toksyczne i niebezpieczne wykrywanie substancji (z raportem ROHS).
Stosowane jako części konstrukcyjne izolacji w silnikach elektrycznych klasy BH, urządzenia elektryczne, które mają wymagania dotyczące odporności na płomienie lub nie lub inne zastosowania.
Dostępna grubość:0,30 mm ~ 200 mm
Dostępny rozmiar arkusza:
1500 mm*3000 mm 、 1220 mm*3000 mm 、 1020 mm*3000 mm 、 1020 mm*2440 mm 、 1220 mm*2440 mm 、 1500 mm*2440 mm 、 1000 mm*2000 mm 、 1200 mm*2000 mm i innych rozmiarach negocjowanych.


Klasyfikacja i rodzaj arkuszy EPGC
Nazwa typu | Aplikacja i funkcja | Klasa termiczna | |||
D & f | GB/IEC | NEMA | inni | ||
DF201 | EPGC201 | G10 | HGW 2372 | Do mechinery, urządzeń elektrycznych i elektronów. Przy wysokiej wytrzymałości w średniej temperaturze, doskonałej odporności łukowej i wyższej PTI i CTI | B 130 ℃ |
DF202 | EPGC202 | FR-4 | HGW 2372.1, F881 | Podobnie jak EPGC201, posiadanie określonego opóźnienia płomienia. | B 130 ℃ |
DF202A | --- | --- | --- | Podobne do DF202, ale o wyższej wytrzymałości mechanicznej. | B 130 ℃ |
DF203 | EPGC203 | G11 | HGW2372.4 | Do mechanicznych, elektrycznych urządzeń i elektronów. O najwyższej wytrzymałości w temperaturze średniej | F 155 ℃ |
DF204 | EPGC204 | Fr-5 | HGW 2372.2 | Podobnie jak DF203, posiadający określony opóźnienie płomienia. | F 155 ℃ |
DF306 | EPGC306 | --- | DF336 | Podobnie jak DF203, posiadający doskonałą odporność na płomienie, odporność łukową i wyższą PTI. | F 155 ℃ |
DF306A | --- | --- | --- | Podobne do DF306, ale posiadanie wyższej wytrzymałości mechanicznej. | F 155 ℃ |
DF308 | EPGC308 | --- | --- | Podobne do DF203, ale z lepszą stabilnością termiczną. | H 180 ℃ |
Wymagania techniczne
Wygląd
Powierzchnia arkusza powinna być płaska i gładka, wolna od pęcherzyków powietrza, zmarszczek lub pęknięć i rozsądnie wolna od innych małych niedoskonałości, takich jak zarysowania, wgniecenia itp. Krawędź arkusza powinna być uporządkowana i wolna od rozwarstwiania i pęknięć. Kolor powinien być zasadniczo jednolity, ale kilka plam jest dopuszczalnych.
Nominalna grubość i tolerancjaJednostka: MM
Nominalna grubość | Odchylenie | Grubość zwinna | Odchylenie |
0,5, 0,6 0,8, 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 | +/- 0,15 +/- 0,18 +/- 0,21 +/- 0,25 +/- 0,30 +/- 0,33 +/- 0,37 +/- 0,45 +/- 0,52 +/- 0,60 +/- 0,72 | 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 60 | +/- 0,82 +/- 0,94 +/- 1.02 +/- 1.12 +/- 1.30 +/- 1,50 +/- 1,70 +/- 1,85 +/- 2.10 +/- 2,45 +/- 2.60 +/- 2.80 |
Uwagi: W przypadku arkuszy o grubości nie nominalnej, które nie są wymienione w tej tabeli, dozwolone odchylenie powinno być tym samym astą następnej większej grubości |
Zginanie ugięcia dla arkuszyJednostka: MM
Grubość | Ugięcie ugięcia |
3,0 ~ 6.0 > 6,0 ~ 8.0 > 8.0 | ≤10 ≤8 ≤6 |
Przetwarzanie mechaniczne:
Arkusze będą wolne od pęknięć i skrawków, gdy zastosowano takie obróbkę, jak piło, wiercenie, tokowanie i frezowanie.
Właściwości fizyczne, mechaniczne i dielektryczne
NIE. | Właściwości | Jednostka | EPGC201 | EPGC202 | EPGC203 | ||||
Wartość standardowa | Typowa wartość | Wartość standardowa | Typowa wartość | Wartość standardowa | Typowa wartość | ||||
1 | Absorpcja wody (2 mm arkusz) | mg | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | ≤20 | 9 | |
2 | Siła elastyczna | W normalnym stanie | MPA | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 | ≥340 | 450 |
(Wzdłuż) | 155 ℃ +/- 2 ℃ | --- | --- | --- | --- | ≥170 | 240 | ||
3 | Siła uderzenia, równoległa do laminowania (Charpy, Notch) | KJ/M2 | ≥33 | 53 | ≥33 | 51 | ≥33 | 50 | |
4 | Wytrzymałość elektryczna, prostopadłe do laminowania (w oleju transformatora przy 90 ℃ +/- 2 ℃) | KV/mm | ≥ 11,8 | 17 | ≥ 11,8 | 17 | ≥ 11,8 | 18 | |
5 | Wytrzymałość elektryczna, równoległa do laminowania (w oleju transformatora przy 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | ≥35 | 45 | |
6 | Współczynnik rozpraszania dielektrycznego (1MHz) | --- | ≤0,04 | 0,02 | ≤0,04 | 0,02 | ≤0,04 | 0,021 | |
7 | Stała dielektryczna (1MHz) | --- | ≤5,5 | 4.8 | ≤5,5 | 4.7 | ≤5,5 | 4.7 | |
8 | Odporność na łuk | s | --- | --- | --- | 182 | --- | 182 | |
9 | Odporność na śledzenie dowodu (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | 600 | |
10 | Odporność na izolację po zanurzeniu w wodzie | MΩ | ≥5,0x104 | 2.1 x107 | ≥5,0x104 | 1,5 x106 | ≥5,0x104 | 1.1 x107 | |
11 | Łatwopalność | Stopień | --- | --- | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Wskaźnik temperatury (TI) | --- | ≥130 | ≥130 | ≥155 | ||||
NIE. | Właściwości | Jednostka | EPGC204 | EPGC306 | EPGC308 | ||||
Wartość standardowa | Typowa wartość | Wartość standardowa | Typowa wartość | Wartość standardowa | Typowa wartość | ||||
1 | Absorpcja wody (2 mm) | mg | ≤20 | 11 | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | |
2 | Siła elastyczna | W normalnym stanie | MPA | ≥340 | 480 | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 |
(Lengwise) | 155 ℃ +/- 2 ℃ | ≥170 | 260 | ≥170 | 280 | --- | 270 | ||
3 | Siła uderzenia, równoległa do laminowania (Charpy, Notch) | KJ/M2 | ≥33 | 51 | ≥33 | 53 | ≥33 | 52 | |
4 | Wytrzymałość elektryczna, prostopadłe do laminowania (w oleju transformatora przy 90 ℃ +/- 2 ℃) | KV/mm | ≥ 11,8 | 16 | ≥ 11,8 | 17 | ≥ 11,8 | 18 | |
5 | Wytrzymałość elektryczna, równoległa do laminowania (w oleju transformatora przy 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 45 | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | |
6 | Współczynnik rozpraszania dielektrycznego (1MHz) | --- | ≤0,04 | 0,018 | ≤0,04 | 0,02 | ≤0,04 | 0,02 | |
7 | Stała dielektryczna (1MHz) | --- | ≤5,5 | 4.7 | ≤5,5 | 4.8 | ≤5,5 | 4.7 | |
8 | Odporność na łuk | s | --- | --- | --- | 182 | --- | --- | |
9 | Odporność na śledzenie dowodu (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | --- | |
10 | Odporność na izolację po zanurzeniu w wodzie | MΩ | ≥5,0x104 | 3,8 x106 | ≥5,0x104 | 1,8 x107 | ≥5,0x104 | 7.1 x106 | |
11 | Łatwopalność | Stopień | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Wskaźnik temperatury (TI) | --- | ≥155 | ≥155 | ≥180 |
Pakowanie i przechowywanie
Arkusze powinny być przechowywane w miejscu, w którym temperatura nie jest wyższa niż 40 ℃ i umieszczać poziomo na płycie łóżka o wysokości 50 mm lub wyższej. Trzymaj się z dala od ognia, ciepła (aparat grzewczy) i bezpośrednio słońce. Życie przechowywania arkuszy wynosi 18 miesięcy od daty opuszczenia fabryki. Jeśli czas przechowywania wynosi ponad 18 miesięcy, produkt można również wykorzystać po przetestowaniu kwalifikacji.
Uwagi i środki ostrożności dotyczące aplikacji
1 obróbka jest zgodna z JB/Z141-1979,Metody obróbki produktów laminowanych izolacji, ponieważ arkusze mają nieodłączną różnicę w atrybucie z metalu.
2 Podczas obróbki należy zastosować dużą i małą głębokość cięcia z powodu słabej przewodności cieplnej arkuszu.
3 Obróbka i cięcie tego produktu uwolni dużo pyłu i dymu. Należy podjąć odpowiednie środki, aby poziomy pyłu znajdują się w dopuszczalnych limitach podczas operacji. Zaleca się lokalną wentylacja spalin i stosowanie odpowiednich masek pyłu/cząstek.
4 Arkusze podlegają wilgoci po obróbce, zaleca się powłokę izolacji.


Sprzęt produkcyjny




Pakiet arkuszy EPGC

