| N. di prodotto | Larghezza (mm) | Modello di Raw Yam (tex) | Modello di Raw Yam (tex) | Maglia (mm) | Maglia (mm) | Maglia (maglia/pollice) | Maglia (maglia/pollice) | Tessere | Contenuto di resina (%) | Peso (g/m²) | Resistenza alla frattura (N/50 mm) | Resistenza alla frattura (N/50 mm) |
| Deformazione | Bau | Deformazione | Bau | Deformazione | Bau | Deformazione | Bau | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32×2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 20±2 | 65±3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50×2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 80±3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100×2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 125±3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134×2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 145±3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134×2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 2160±3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50×2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 80±3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100×2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 110±3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134×2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 150±3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32×2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 19±2 | 80±3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100×2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 120±3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134×2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 150±3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134×2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 160±3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50×2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 80±3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100×2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 110±3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255×2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 220±3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255×2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 125±3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375×2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 145±3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375×2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 18±2 | 160±3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33×2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0,5 | 9 ± 0,5 | unioneeeeeeeeeeeeeeeeeee | 21±2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |
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READ MOREI materiali isolanti per trasformatori sono componenti essenziali utilizzati per isolare elettricamente le parti conduttrici e proteggere i trasformatori da stress termici, elettrici e meccanici. Questi materiali aiutano a mantenere la sicurezza operativa, migliorare l'efficienza energetica e prolungare la durata del trasformatore. I materiali isolanti comuni includono carta isolante, rete in fibra di vetro, resina epossidica, vernice isolante e compositi polimerici.
Nei moderni sistemi di alimentazione, i trasformatori spesso funzionano a temperature superiori da 105°C a 220°C . I materiali isolanti di alta qualità riducono le perdite dielettriche e migliorano la resistenza termica. Secondo i dati del settore, sistemi di isolamento affidabili possono aumentare la durata di servizio del trasformatore 30% o più .
La carta di cellulosa è ampiamente utilizzata nei trasformatori immersi in olio grazie alle sue eccellenti proprietà dielettriche e alla sua convenienza. Viene comunemente applicato attorno agli avvolgimenti e ai conduttori del trasformatore.
I materiali rinforzati con rete in fibra di vetro forniscono eccezionale resistenza meccanica e resistenza al calore. Questi materiali sono comunemente utilizzati nei trasformatori a secco e nei sistemi di isolamento ad alta tensione dove la stabilità dimensionale è fondamentale.
L'isolamento in resina epossidica è noto per la sua superiore resistenza all'umidità e la forte adesione. Viene spesso utilizzato nei trasformatori in resina operanti in ambienti umidi o inquinati.
| Material | Resistenza alla temperatura | Vantaggio principale |
|---|---|---|
| Carta di cellulosa | 105°C | Basso costo |
| Rete in fibra di vetro | 180°C | Alta resistenza |
| Resina epossidica | 155°C | Resistenza all'umidità |
I guasti ai trasformatori sono spesso legati alla rottura dell'isolamento. Gli studi lo dimostrano approssimativamente Il 60% dei guasti ai trasformatori sono legati all’invecchiamento dell’isolamento e al surriscaldamento. L'utilizzo di materiali isolanti avanzati migliora significativamente l'affidabilità del trasformatore e riduce i costi di manutenzione.
Zhejiang Yuanda Maglia in fibra di vetro Co.,ltd. è un produttore professionale specializzato in materiali a rete in fibra di vetro ad alte prestazioni ampiamente utilizzati nei sistemi di isolamento dei trasformatori, nel rinforzo delle costruzioni e nelle applicazioni industriali.
L'azienda gestisce a Struttura di 33.000 mq dotato di linee di produzione interne di tessitura e polimerizzazione per impregnazione. Con una capacità produttiva annua di 20 milioni di mq di rete GFRP ad alta resistenza, Zhejiang Yuanda garantisce una fornitura stabile e una qualità del prodotto costante.
Il processo di produzione segue un concetto di produzione verde, efficiente dal punto di vista energetico e intelligente. Fattori critici come il controllo della tensione, la presa del rivestimento e i profili di polimerizzazione vengono continuamente monitorati per garantire apertura, peso e adesione coerenti in ogni lotto.
L'azienda è passata Certificazione internazionale del sistema di qualità ISO9001-2015 e ottenuto Certificazione CE dall'Unione Europea. Il suo marchio, "Yimabao", ha ottenuto un forte riconoscimento da parte dei clienti di tutto il mondo grazie ai rigorosi standard di qualità e alle prestazioni affidabili del prodotto.
Mentre l’industria energetica globale si muove verso una maggiore efficienza e sistemi di rete intelligenti, i materiali isolanti dei trasformatori si stanno evolvendo rapidamente. I produttori stanno adottando sempre più materiali compositi ecologici e tecnologie di isolamento nano-potenziate.
Gli analisti del settore prevedono che il mercato globale dell’isolamento dei trasformatori potrebbe crescere oltre il 6% annuo nel prossimo decennio, spinto dall’espansione delle energie rinnovabili e dalla modernizzazione della rete elettrica.
La carta isolante in cellulosa rimane uno dei materiali più utilizzati grazie alla sua convenienza e alle prestazioni dielettriche affidabili.
La rete in fibra di vetro offre un'eccellente resistenza al calore, rinforzo meccanico e stabilità dimensionale, rendendola adatta per applicazioni di trasformatori ad alta temperatura.
In condizioni operative adeguate, i sistemi di isolamento dei trasformatori di alta qualità possono durare Dai 20 ai 40 anni , a seconda della temperatura, del carico e delle condizioni ambientali.