BE571793A - - Google Patents

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BE571793A
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    • HELECTRICITY
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    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B3/00Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
    • H01B3/02Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of inorganic substances
    • H01B3/04Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of inorganic substances mica
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    • H01B3/002Inhomogeneous material in general
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/32Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation
    • H02K3/34Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation between conductors or between conductor and core, e.g. slot insulation

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Inorganic Chemistry (AREA)
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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   La présente invention a trait à un matériau isolant composé de couches de divers matériaux et destiné à isoler, par exemple, des conducteurs de bobines haute tension de machines électriques, le màtériau isolant étant agencé pour résister un champ électrique perpendiculaire au plan des couches. 



   Les matériaux isolants connus de ce type sont souvent composé de paillettes de mica, d'un support y destiné et d'une mince couche d'un liant qui lie les paillettes au support. Le support consiste en général en un maté- riau poreux, tel   que   le papier, la con tonnade, la toile de verre, la'toile d'a- miante, etc.

   Lorsqu'on emplie ce matériau pour isoler les conducteurs élec- triques, il a la forme de feuilles ou de bandes dont on guipe un certain nombre de couches autour des conducteurs, après quoi l'on soumet les conducteurs gui- pés à un traitement subséquent s'elon des procédés généralement connus, 
Lorsque l'intensité du champ électrique atteint, dans un isolant dans lequel il y a de petits vides ou espaces d'air, par exemple dans un iso- lant constitué de paillettes de mica et d'un support poreux, une certaine va- leur, des décharges internes se produisent dans les vides. Les décharges pro- voquent la décomposition des matériaux et la destruction de l'isolement. 



  Dans un isolant composé de couches consécutives de mica et de support poreux, par exemple de papier, des décharges de produisent, lors d'une augmentation pro- gressive de la tension appliquée, dans les pores du support, bien avant que la résistance diélectrique du mica ne soit atteinte. La production des décharges détruit d'abord le papier et, ensuite, le mica, de sorte que tout l'isolant est détruit pour une tension électrique bien inférieure à celle que le mica   lui - -'   même peut supporter. On ne tire donc que peu'de profit de la grande résistance diélectrique du mica. 



   Lorsqu'on emploie un matériau isolant selon la présente invention, les décharges qui se produisent dans les supports poreux sont supprimées et, de cette manière, les inconvénients liés à ces décharges s'évanouissent. 



   Selon l'invention, le matériau isolant consiste notamment en un matériau non poreux à grande résistance diélectrique, de préférence le mica, et en un support poreux y destiné, le support ayant une conductivité électrique telle que, lorsque le matériau isolant est soumis à une tension électrique, l'intensité du champ dans le support ne puisse provoquer de décharges dans les pores. Selon l'invention, le support à avantageusement une conductivité cor-   respondant   à une résistivité superficielle comprise entre 10 et   1010   ohms. 



  Grâce à cela, lorsqu'on soumet le matériau isolant à une   tension   électrique, seule une très petite proportion de la tension apparaît entre les faces du support, ce qui amène la tension à apparaître quasi entièrement entre les faces du matériau non poreux. La rupture du matériau isolant composite ne se produit pas avant que l'intensité du champ ne dépasse la résistance du matériau non poreux. La conductivité du support ne peut, évidemment, être élevée au point que les pertes ohmiques endommagent le matériau isolant si celui-ci est conti- nûment guipé autour d'un conducteur, en plusieurs couches. En principe, le support poreux reçoit cette conductivité convenable de manière que les parois et les surfaces de ses pores soient revêtues de couches électriquement conduc- tives.

   Un tel revêtement peut être obtenu en imprégnant le matériau d'une so- lution d'un sel métallique et ensuite en précipitant le métal par voie chimi- que, photolytique ou thermique. Pour éliminer les restes indésirables de l'é- lectrolyte, il est aussi avantageux de soumettre le matériau à un lavage sub- séquent par un solvant. Un support ayant une conductivité convenable peut ainsi être produit en imprégnant un'papier d'une solution alcoolique de nitrate d'ar- gent, après quoi le papier est exposé à une radiation ultra-violette de manière q. que les ions argent contenus dans le papier soient réduits en argent métalli- que. Le papier est alors lavé à l'alcool pour chasser   l'électrqlyte   restant et est ensuite séché.

   On obtient alors un matériau isolant selon l'invention en appliquant des paillettes de mica sur le support à l'aide d'un liant résineux. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



   Un autre procédé de production d'un revêtement conductif consiste à imprégner le support de suspensions ou de solutions colloïdales de métaux, de graphite, de simi-conducteurs ou d'autres matières semblables. Un support convenable peut ainsi être produit en imprégnant une toile de verre par une suspension de gra- phite dans l'alcool et en séchant ensuite la toile. Les paillettes de mica peu- vent alors être attachées à la toile traitée, ce qui donne un matériau isolant composite. Des procédés donnant au support la conductivité voulue, autres que ceux dont (les exemples sont donnés ci-avant, sont évidemment possibles.

   Selon l'invention, le support poreux peut consister an papier ou en étoffe ou en feu- tre de diverses matières fibreuses telles que les fibres de verre, les fibres d'asbeste, les fibres de coton, les fibres de nylon, etc, et,   pàrmi   d'autres en- core, en pellicules de plastique sui ont été rendues poreuses de quelque maniè- re. En tant que matériaux non poreux, on peut concevoir, outre le mica, des pellicules de matières plastiques à grande résistance diélectrique. 



   Dans les matériaux isolants composites produits des manières susdi- tes et dans lesquels le Support à une conductivité voulue et comporte des cou- ches conductives convenables. sur les parois ou les surfaces des pores, aucune décharge ne s'est produite lorsque les matériaux furent soumis à des tensions bien plus élevées que celles qui provoquèrent des décharges intenses dans des matériaux isolants correspondants à supports non traités.. 



   REVENDICATIONS. 



   1. Matériau isolant consistant principalement en un matériau non poreux à grande résistance diélectique, de préférence le mica, et en un support poreux y destiné, caractérisé en ce que le support poreux a   Une   conductivité électrique, correspondant à une résistivité superficielle comprise entre 10 et   1010   ohms.

Claims (1)

  1. 2. Matériau isolant selon la revendication le caractérisé en ce que le support consiste en un papier dont les parois et les surfaces des pores ont été revêtues de couches métalliques.
    3. Matériau isolant selon la revendication 1, caractérisé en ce que le support consiste en une étoffe ou un feutre fait de matières fibreuses, é- toffes ou feutres dont les parois et les surfaces des pores sont revêtues de couches métalliques.
    4. Matériau isolant selon la revendication 1 caractérisé en ce que le support consiste en un papier dont les parois et les surfaces des pores ont été revêtues de couches de graphite ou de quelque semi-conducteur.
    5. Matériau isolant selon la revendication 1, caractérisé en ce que le support consiste en une étoffe ou un feutre produit à partir de matières fibreuses, étoffe ou feutre dont les parois et les surfaces de poresrsont revê- tues de graphite ou de quelque semi-conducteur.
    6. Procédé de production d'un matériau isolant selon l'une quelcon- que des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que le matériau non'poreux est attaché au support électriquement oonductif par un liant résineux.
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