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絶縁階級 Insulation system Isolierstoffklasse Класс нагревостойкости изоляции Układ izolacyjny
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The electrical insulation system for wires used in generators, electric motors, transformers, and other wire-wound electrical components is divided into different classes by temperature and temperature rise. The electrical insulation system is sometimes referred to as insulation class or thermal classification. The different classes are defined by NEMA, Underwriters Laboratories (UL), and IEC standards. Układ izolacyjny (ang. insulation system) – zespół materiałów elektroizolacyjnych o właściwościach, wymiarach i kształtach dostosowanych do spełniania wymaganych zadań w części lub całości urządzenia elektrycznego. Bardziej ogólną definicja układu izolacyjnego podaje norma, w której za układ izolacyjny uważa się całość eksploatowanej struktury przestrzennej, składającej się z izolacji i zacisków (zacisk układu izolacyjnego). Układ obejmuje więc wszystkie elementy (izolacyjne i przewodzące), które mogą mieć wpływ na jego wytrzymałość elektryczną. 絶縁階級(ぜつえんかいきゅう)は電気機械、エンジン、トランスのコイル間絶縁やハウジング、鉄心との絶縁に適用される。電気製品が発生する高温は、絶縁に影響を与え、絶縁破壊をもたらすこともある。絶縁材料は温度別にクラス分けされ、アルファベットが与えられている。装置の運転時に各々の温度を越えてはならない。 この温度は、運転時に許容される最高温度である。下記の値は各々の絶縁材料が融解または分解する温度を示す。 * 絶縁階級 * Y : 90℃ * A : 105℃ * E : 120℃ * B : 130℃ * F : 155℃ * H : 180℃ * C : > 180℃ 産業用の電動機では、通常FまたはHが使用される。 JIS C4003:2010 「電気絶縁 - 熱的耐久性評価 及び 呼び方」ではと称しており、次の種類が定められている。各数字は、最高使用温度(℃)を表す。 * 90 (Y) * 105 (A) * 120 (E) * 130 (B) * 155 (F) * 180 (H) * 200 (N) * 220 (R) * 250   Eine Isolierstoffklasse charakterisiert bzw. spezifiziert Isolierstoffe (z. B. Isolierlacke von Kupferlackdraht, die Nutenisolation von Elektromotoren oder die Lagenisolation von Transformatoren) hinsichtlich ihrer maximalen Einsatztemperatur. In elektrischen Bauteilen können hohe Temperaturen auftreten, die die Isolation beeinträchtigen oder zerstören. Die Isolierstoffe werden gemäß ihrer Hitzebeständigkeit in thermische Klassen mit verschiedenen Grenztemperaturen eingeteilt. Diese dürfen im Betrieb nicht dauerhaft überschritten werden. Die Werte müssen unterhalb der Schmelz- oder Zersetzungstemperatur liegen, aber auch niedrig genug sein, um ein Versagen aufgrund thermischer Alterung während der Lebensdauer des Bauteiles auszuschließen.
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Układ izolacyjny (ang. insulation system) – zespół materiałów elektroizolacyjnych o właściwościach, wymiarach i kształtach dostosowanych do spełniania wymaganych zadań w części lub całości urządzenia elektrycznego. Bardziej ogólną definicja układu izolacyjnego podaje norma, w której za układ izolacyjny uważa się całość eksploatowanej struktury przestrzennej, składającej się z izolacji i zacisków (zacisk układu izolacyjnego). Układ obejmuje więc wszystkie elementy (izolacyjne i przewodzące), które mogą mieć wpływ na jego wytrzymałość elektryczną. 絶縁階級(ぜつえんかいきゅう)は電気機械、エンジン、トランスのコイル間絶縁やハウジング、鉄心との絶縁に適用される。電気製品が発生する高温は、絶縁に影響を与え、絶縁破壊をもたらすこともある。絶縁材料は温度別にクラス分けされ、アルファベットが与えられている。装置の運転時に各々の温度を越えてはならない。 この温度は、運転時に許容される最高温度である。下記の値は各々の絶縁材料が融解または分解する温度を示す。 * 絶縁階級 * Y : 90℃ * A : 105℃ * E : 120℃ * B : 130℃ * F : 155℃ * H : 180℃ * C : > 180℃ 産業用の電動機では、通常FまたはHが使用される。 JIS C4003:2010 「電気絶縁 - 熱的耐久性評価 及び 呼び方」ではと称しており、次の種類が定められている。各数字は、最高使用温度(℃)を表す。 * 90 (Y) * 105 (A) * 120 (E) * 130 (B) * 155 (F) * 180 (H) * 200 (N) * 220 (R) * 250   The electrical insulation system for wires used in generators, electric motors, transformers, and other wire-wound electrical components is divided into different classes by temperature and temperature rise. The electrical insulation system is sometimes referred to as insulation class or thermal classification. The different classes are defined by NEMA, Underwriters Laboratories (UL), and IEC standards. For complete electrically operated appliances, the "insulation system" is the overall design of electrical insulation of the energized components to ensure correct function of the device and protection of the user from electric shock. Eine Isolierstoffklasse charakterisiert bzw. spezifiziert Isolierstoffe (z. B. Isolierlacke von Kupferlackdraht, die Nutenisolation von Elektromotoren oder die Lagenisolation von Transformatoren) hinsichtlich ihrer maximalen Einsatztemperatur. In elektrischen Bauteilen können hohe Temperaturen auftreten, die die Isolation beeinträchtigen oder zerstören. Die Isolierstoffe werden gemäß ihrer Hitzebeständigkeit in thermische Klassen mit verschiedenen Grenztemperaturen eingeteilt. Diese dürfen im Betrieb nicht dauerhaft überschritten werden. Die Werte müssen unterhalb der Schmelz- oder Zersetzungstemperatur liegen, aber auch niedrig genug sein, um ein Versagen aufgrund thermischer Alterung während der Lebensdauer des Bauteiles auszuschließen. Die Isolierstoffklassen sind in DIN EN 60085 festgelegt: Alle Temperaturen größer als 180 °C wurden früher in Isolierstoffklasse C zusammengefasst. Die Klassen beziehen sich sowohl auf einzelne elektrische Isoliermaterialien (EIM), als auch auf elektrische Isoliersysteme (EIS), die sich aus mehreren Materialien zusammensetzen. Ein Isoliersystem und die Materialien, aus denen es besteht, müssen nicht zwangsweise dieselbe Isolierstoffklasse aufweisen. So kann z. B. ein Material durch die Schutzwirkung eines umhüllenden Stoffes wie Gießharz eine höhere Klasse als ohne Umhüllung aufweisen. Die Isolierstoffklassen dürfen nicht als typische Werkstoffkennwerte, sondern eher als Vergleichswerte betrachtet werden. Grundsätzlich verschlechtern sich die Eigenschaften eines Isolierstoffes mit steigender Temperatur, z. B. weil die Erweichungstemperatur überschritten wird. Weiterhin altert das Material unter Temperatureinfluss, d. h. die Eigenschaften nehmen mit der Zeit weiter ab. Die Alterungsgeschwindigkeit wird nach der Arrhenius-Gleichung von der Temperatur bestimmt. Deswegen hängt die Zuordnung eines Materials oder Systems immer davon ab, 1. * welche Anforderungen an den Isolierstoff gestellt werden, d. h., wie stark Durchschlagfestigkeit, Biegefestigkeit usw. absinken können, bis man mit einem Versagen des Isolierstoffes bzw. Bauteiles rechnen muss; 2. * welche Lebensdauer von dem Produkt erwartet wird. Dasselbe Material bzw. System kann deshalb für unterschiedliche Anwendungszwecke unterschiedliche Isolierstoffklassen erfüllen. Die Klassifizierung muss aufgrund von Betriebserfahrung und Vergleichsprüfungen mit bewährten Isolierstoffen erfolgen. Die genauen Anforderungen und Betriebstemperaturen sind in den einzelnen Produktnormen geklärt. So ist beispielsweise für einen Trockentransformator der Isolierstoffklasse 155 (F) im Nennbetrieb eine mittlere Wicklungstemperatur von 120 °C zulässig. Die Temperatur im heißesten Punkt der Wicklung darf im Nennbetrieb maximal 145 °C betragen, kurzfristig bis zu 180 °C. In Elektromotoren für Industrieeinsatz sind die Klassen F und H üblich. Thermoschalter, Thermosicherungen und Motorschutzschalter eines Motors oder Transformators sorgen dafür, dass die Grenztemperaturen nicht überschritten werden.
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