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柔軟な複合材料

FCM®はポリエステルフィルム1枚とNomex®透明繊維1枚(芳香族)或いは2枚(ポリアミド繊維)とを積層した複合絶縁材料です(NMN)。例えば透明のNomex®410、416と464;不透明のNomex®411があります。我々の耐熱樹脂との積層は完全な接着性を確実にします。

Nomex®410、416と464は良好な機械性能と耐高温性能を持っています;ポリエステルフィルムは引裂の物性が非常に良く;この2種類材料を複合した物FCM®は機械応力または熱応力が発生する場合に高性能を保持できます。

FCM®はいくつかの種類と厚さで生産された。我々のNomex®材料の全厚度は6ミル(mil)と5ミル(mil)とも含めています。我社のNomex®タイプの10ミル(mil)N416MN10製品はピーレオ(PLEO)絶縁システムOBJS2中に接地絶縁と巻線間絶縁を提供する。ULファイル No. E200050 ;N等級(200℃)N86、R等級(220℃)R81とR82、S等級(240℃)S81とS82システム。

Flexible Silicone Varnish Fiberglass Sleeving

シリコーンゴム付グラスファイバー・スリービングは優秀な柔軟性を持っている絶縁チューブです。UL認定ファイルNo.はE195829です。

電気絶縁スリービングは下記内容に適用する:

(1)高温度&低温度品。

(2)高電圧&低電圧品。

(3)摩耗&他の物理的要求品。

(4)難燃性。

(5)UL必要品。

(6)ポリエステル、アクリル、エポキシ、フェノリック、Formvarと他のエナメルワイヤーとの適合性。

完全絶縁ワイヤ - FIW

欠陥のないエナメル丸銅線

高い耐熱クラスと高い耐電圧性

Fully insulated wire (FIW) zero-defect enameled round copper wire with high thermal class, zero-defect strengthened insulation and high voltage resistance compliance with IEC 60317-56 / IEC 60950 and NEMA MW85-C. The wire can meet the requirements of miniaturized components, good winding performance and low cost, ideal for compact transformers and electronic switches.

ガラスクロス絶縁テープ

ガラスクロス絶縁テープの使用範囲が広く、評価も良い。優れた耐溶解性と耐磨耗性を持っている。

コイルのパケージ固定と電気梱包などに適用する。

H05S-K

180℃
型番:H05 S-K
材料:SI
電圧:450/750 V

熱収縮スリービング

2S1無ハロゲン熱収縮性チューブは、電気加速装置の連続拡大による架橋結合を経て、高重合体の特殊な調製をした新しく開発された環境に優しい難燃性熱収縮性のチューブです。 環境に優しい特性、柔軟で難燃性、速い収縮と安定したパーフォーマンスは電線の接続や端末保護、絶縁や電線ハーネスの腐食保護、金属棒や金属管、アンテナ保護やその他の製品のマーキングなど広範囲に使用されています。

HHFF

90℃
型番:HHFF
材料:CPE
定格電圧:300ボルト
Attr: Mulit-Conductor, Flat Cable

HPN(2C)


105℃
Type: HPN(2C)
材料:CPE
定格電圧:300ボルト
Attr: Mulit-Conductor, Flat Cable

HPN(3C)


105℃
型番:HPN(3C)
材質:EP
定格電圧:300ボルト
Attr: Mulit-Conductor, Flat Cable

KAPTON®ポリイミドテープ

KAPTON® ポリイミド テープは、高性能電気用途や高温コイルに使用されます。

(*マークはハロゲンフリー要件を満たしていることを意味します)。

リッツ線

高周波巻線のAC損失を低減

効率の向上、表皮効果と近接効果の軽減

リッツ線は、表皮効果と近接効果により、より高い AC 周波数で発生するワイヤの抵抗の増加を軽減します。

導体の面積が大きいほど、所定の長さに対する抵抗が低くなります。 ただし、高周波では、材料内に渦電流が誘導されるため、交流(AC)は導体に深く浸透しません。 表面近くを流れる傾向があります。 これは表皮効果と呼ばれます。 したがって、ワイヤのような固体導体では、電流は表面の層または環状に流れる傾向があり、ワイヤの中心近くの材料を流れる電流は少なくなります。

インダクタや変圧器の巻線など、同じ電流を流す複数のワイヤが並んでいるアプリケーションでは、近接効果と呼ばれる 2 番目の同様の効果により、さらなる電流集中が発生し、その結果、周波数とともにワイヤの抵抗がさらに増加します。

この問題を解決するには、導体を個別に絶縁したより線を使用するリッツ線が非常に有効です。 それぞれの細い導体は表皮深さよりも小さいため、個々の素線は顕著な表皮効果損失を受けません。 すべての素線は互いに絶縁されており、導体全体の断面のあらゆる可能な位置にあります。