| Precio: | based on size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paletas |
| Período De Entrega: | Cerca de 20 días |
| Método De Pago: | T/T |
La Malla de Fibra de Vidrio Epoxi es un material de aislamiento eléctrico y refuerzo de alta resistencia fabricado con malla de fibra de vidrio impregnada con resina epoxi. Se utiliza ampliamente en transformadores secos de resina colada, reactores, transformadores de instrumentos y otros equipos eléctricos de fundición epoxi. El material combina alta resistencia mecánica, excelente aislamiento eléctrico, baja descarga parcial y buena resistencia a altas temperaturas.
| Material Base | Fibra de Vidrio |
|---|---|
| Resina | Resina Epoxi |
| Espesor | 0.4-2.4 mm |
| Clase Térmica | F / H |
El refuerzo de fibra de vidrio proporciona alta resistencia a la tracción y mecánica, ayudando a mejorar la estabilidad estructural de los sistemas de aislamiento de fundición epoxi.
El recubrimiento de resina epoxi proporciona un aislamiento eléctrico fiable y una buena compatibilidad con los sistemas de fundición epoxi.
La malla impregnada de resina ayuda a reducir los huecos de aire y las cavidades internas, lo que favorece un bajo rendimiento de descarga parcial en los sistemas de aislamiento de resina colada.
La Malla de Fibra de Vidrio Epoxi está disponible en diferentes clases térmicas, incluyendo la clase F (155 °C) y la clase H (180 °C), para diferentes requisitos de aislamiento eléctrico.
La estructura de malla abierta permite que la resina epoxi penetre en el refuerzo de fibra de vidrio, creando una estructura de aislamiento compuesta fuerte y estable.
La Malla de Fibra de Vidrio Epoxi es una malla de fibra de vidrio impregnada con resina epoxi. Se utiliza como material de aislamiento y refuerzo en equipos eléctricos de fundición epoxi.
Se utiliza principalmente en transformadores secos de resina colada, reactores, transformadores de instrumentos y bobinas de fundición epoxi.
Las opciones comunes incluyen la clase F (155 °C) y la clase H (180 °C). El grado adecuado depende del diseño del sistema de aislamiento.
| Precio: | based on size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paletas |
| Período De Entrega: | Cerca de 20 días |
| Método De Pago: | T/T |
La Malla de Fibra de Vidrio Epoxi es un material de aislamiento eléctrico y refuerzo de alta resistencia fabricado con malla de fibra de vidrio impregnada con resina epoxi. Se utiliza ampliamente en transformadores secos de resina colada, reactores, transformadores de instrumentos y otros equipos eléctricos de fundición epoxi. El material combina alta resistencia mecánica, excelente aislamiento eléctrico, baja descarga parcial y buena resistencia a altas temperaturas.
| Material Base | Fibra de Vidrio |
|---|---|
| Resina | Resina Epoxi |
| Espesor | 0.4-2.4 mm |
| Clase Térmica | F / H |
El refuerzo de fibra de vidrio proporciona alta resistencia a la tracción y mecánica, ayudando a mejorar la estabilidad estructural de los sistemas de aislamiento de fundición epoxi.
El recubrimiento de resina epoxi proporciona un aislamiento eléctrico fiable y una buena compatibilidad con los sistemas de fundición epoxi.
La malla impregnada de resina ayuda a reducir los huecos de aire y las cavidades internas, lo que favorece un bajo rendimiento de descarga parcial en los sistemas de aislamiento de resina colada.
La Malla de Fibra de Vidrio Epoxi está disponible en diferentes clases térmicas, incluyendo la clase F (155 °C) y la clase H (180 °C), para diferentes requisitos de aislamiento eléctrico.
La estructura de malla abierta permite que la resina epoxi penetre en el refuerzo de fibra de vidrio, creando una estructura de aislamiento compuesta fuerte y estable.
La Malla de Fibra de Vidrio Epoxi es una malla de fibra de vidrio impregnada con resina epoxi. Se utiliza como material de aislamiento y refuerzo en equipos eléctricos de fundición epoxi.
Se utiliza principalmente en transformadores secos de resina colada, reactores, transformadores de instrumentos y bobinas de fundición epoxi.
Las opciones comunes incluyen la clase F (155 °C) y la clase H (180 °C). El grado adecuado depende del diseño del sistema de aislamiento.