工程中经常发现,由于受到电缆截面的限制,为了增加容量。电缆采用双并、甚至三并的做法。这种方法不可取,因为多并电缆连接时,连接处存在接触电阻不同而此接触电阻又往往与电缆本身的电阻可比拟,其结果会造成多并电缆的电流分配不平衡。因此对大容量的配电干线都采用母线槽。虽然母线槽的价格比电缆高,但从出发比较,母线槽以越来越受到设计人员和业主的青睐。
密集型母线槽短路故障的解决方法,了解关于密集型母线槽的结构,密集型母线槽穿越楼层时进水引起的短路故障,造成了整个出产装置的泊车事故。解决的方法是在密集型母线槽穿越的楼层时增设防水围堰,既使密集型母线槽与变压器用伸缩节作过渡连接,但因为采用密集型母线槽作为低压进线主母线电流一般较大,有的已经达到2500A,相应的伸缩节截面较大、弹性较小,仍可能使变压器低压套受力。
通常情况下,应根据大长期工作电流选择母线槽。母线槽的短期热稳定性和动态稳定性应根据大短路电缆条件进行验证。当电线彼此靠近时,由于电线电阻和交流电流表效应的影响,当母线管通过电流时会产生热量。裸铜和铝母线的长期允许加热温度为70°C。但是,当接触面可靠地被锡覆盖(例如超声镀锡)时,允许的温度可以升高到85°C。
散热三要素是:对流,辐射及传导,空气式母线槽之所以散热不良,是因为两端是封闭的,每节之间又有绝缘支架隔开的,因此空气在母线槽内部不能够流通,空气不是良好的热传导介质,从而造成对流与传导散热不良。空气式母线槽由于体积大,额定电流一般不超过 1000A。空气式母线槽由于相间距离大,在靠近母线槽钢板外壳处,涡流严重,尤其是大容量母线槽,涡流损耗更严重。
极限温升值可以说是母线槽关键的安全技术参数,也是体现母线槽整体性能的一个重要指标。用户从母线槽的温升还可以了解到以下几个问题:①铜排的纯度:含铜量直接与导体的电阻率相关,同样的导体规格电阻率越大,温升自然偏高。②导体的截面积:同样的结构和技术、同样含铜量的导体截面积小,温升自然偏高。③母线槽的散热性能:绝缘材料及外壳结构散热不好,温升自然偏高。④连接头结构的好坏:连接头接触不好,温升也会偏高。
以上信息由专业从事密集型低压母线槽厂的腾云电力设备于2024/3/29 11:51:57发布
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