| Anzahl des Produkts | Breite (mm) | Modell der rohen Yamswurzel (tex) | Modell der rohen Yamswurzel (tex) | Maschenweite (mm) | Maschenweite (mm) | Maschenweite (Masche/Zoll) | Maschenweite (Masche/Zoll) | Weben | Harzgehalt (%) | Gewicht (g/m²) | Bruchfestigkeit (N/50 mm) | Bruchfestigkeit (N/50 mm) |
| Warp | Wuff | Warp | Wuff | Warp | Wuff | Warp | Wuff | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | Gewerkschaft | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 2160 ± 3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | Gewerkschaft | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 220 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | Gewerkschaft | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0,5 | 9 ± 0,5 | Gewerkschaft | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |
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READ MOREIsoliermaterialien für Transformatoren sind wesentliche Komponenten zur elektrischen Isolierung leitender Teile und zum Schutz von Transformatoren vor thermischer, elektrischer und mechanischer Belastung. Diese Materialien tragen dazu bei, die Betriebssicherheit aufrechtzuerhalten, die Energieeffizienz zu verbessern und die Lebensdauer von Transformatoren zu verlängern. Zu den gängigen Isoliermaterialien gehören Isolierpapier, Glasfasernetz, Epoxidharz, Isolierlack und Polymerverbundstoffe.
In modernen Energiesystemen werden Transformatoren häufig bei Temperaturen über 100 °C betrieben 105°C bis 220°C . Hochwertige Isoliermaterialien reduzieren dielektrische Verluste und verbessern die thermische Beständigkeit. Branchendaten zufolge können zuverlässige Isolationssysteme die Lebensdauer von Transformatoren um verlängern 30 % oder mehr .
Zellulosepapier wird aufgrund seiner hervorragenden dielektrischen Eigenschaften und seiner Erschwinglichkeit häufig in Öltransformatoren verwendet. Es wird üblicherweise um Transformatorwicklungen und -leiter herum angewendet.
Glasfasernetzverstärkte Materialien bieten hervorragende mechanische Festigkeit und Hitzebeständigkeit. Diese Materialien werden häufig in Trockentransformatoren und Hochspannungsisolationssystemen verwendet, bei denen die Dimensionsstabilität von entscheidender Bedeutung ist.
Epoxidharzisolierung ist für ihre hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit und starke Haftung bekannt. Es wird häufig in Gießharztransformatoren eingesetzt, die in feuchter oder verschmutzter Umgebung betrieben werden.
| Material | Temperaturbeständigkeit | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Zellulosepapier | 105°C | Niedrige Kosten |
| Glasfasernetz | 180°C | Hohe Festigkeit |
| Epoxidharz | 155°C | Feuchtigkeitsbeständigkeit |
Transformatorausfälle sind häufig mit einem Isolationsausfall verbunden. Studien zeigen das ungefähr 60 % der Transformatorausfälle hängen mit der Alterung der Isolierung und Überhitzung zusammen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Isoliermaterialien wird die Zuverlässigkeit des Transformators erheblich verbessert und die Wartungskosten gesenkt.
Zhejiang Yuanda Fiberglas Mesh Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller, der sich auf Hochleistungs-Glasfasernetzmaterialien spezialisiert hat, die häufig in Transformatorisolationssystemen, Bauverstärkungen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden.
Das Unternehmen betreibt a 33.000 m² große Anlage Ausgestattet mit hauseigenen Web- und Imprägnierungs-Produktionslinien. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 20 Millionen m² Zhejiang Yuanda aus hochfestem GFK-Netz gewährleistet eine stabile Versorgung und eine gleichbleibende Produktqualität.
Der Herstellungsprozess folgt einem umweltfreundlichen, energieeffizienten und intelligenten Produktionskonzept. Kritische Faktoren wie Spannungskontrolle, Beschichtungsaufnahme und Aushärtungsprofile werden kontinuierlich überwacht, um bei jeder Charge eine gleichbleibende Öffnung, ein einheitliches Gewicht und eine gleichbleibende Haftung zu gewährleisten.
Das Unternehmen ist verstorben Internationale Zertifizierung des Qualitätssystems ISO9001-2015 und erhalten CE-Zertifizierung aus der Europäischen Union. Sein Markenzeichen „Yimabao“ hat dank strenger Qualitätsstandards und zuverlässiger Produktleistung bei Kunden weltweit große Anerkennung gefunden.
Während sich die globale Energiewirtschaft in Richtung höherer Effizienz und intelligenter Netzsysteme bewegt, entwickeln sich Isoliermaterialien für Transformatoren rasant weiter. Hersteller setzen zunehmend auf umweltfreundliche Verbundwerkstoffe und nanoverstärkte Isolationstechnologien.
Branchenanalysten gehen davon aus, dass der weltweite Markt für Transformatorisolierungen um 20 % wachsen könnte über 6 % jährlich angetrieben durch den Ausbau erneuerbarer Energien und die Modernisierung des Stromnetzes.
Zellulose-Isolierpapier bleibt aufgrund seiner Erschwinglichkeit und zuverlässigen dielektrischen Leistung eines der am häufigsten verwendeten Materialien.
Glasfasernetze bieten hervorragende Hitzebeständigkeit, mechanische Verstärkung und Dimensionsstabilität und eignen sich daher für Hochtemperatur-Transformatoranwendungen.
Unter ordnungsgemäßen Betriebsbedingungen können hochwertige Transformatorisolationssysteme lange halten 20 bis 40 Jahre , abhängig von Temperatur, Last und Umgebungsbedingungen.