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,低压密集型母线槽厂家,温升也会偏高。
母线槽已经成为了当前我国电力系统构建布置中比较重要的一个组成部分,这种母线槽的有效运用确实表现出了较为理想的作用价值效果,其体积较小,施工操作方便。维护便捷,经济性突出,值得进行有效推广,但为了较好提升其作用效果,切实做好母线槽的选择和安装是的。
所谓普通母线槽,就是通过合理、安全的结构,将几根导体包裹在金属外壳内,组成一个整体的具有电气连续性的输配电系统。普通母线槽一般分为密集绝缘型和空气绝缘型两种。空气绝缘型结构简单、输送电流大;密集绝缘型结构紧凑、散热能力好。它们都有过载能力强、分接方便、占用空间小等特点。
电缆分为单芯电缆和多芯电缆。单芯电缆主要采用各种绝缘材料,将多股铜线包覆在绝缘层内,作为某一相电流导体。多芯电缆则是将多根绝缘线芯绞合在一起,在包上外护套而形成的一整根完整的电缆。电力电缆的绝缘线芯数,通常为1、2、3、4、5等芯,低压密集型母线槽电话,以及4 1和3 2芯。电缆的主要优点是选用灵活多变,环境适应能力强,但也有着其固有的局限性。
有人认为密集式母线槽的绝缘强度没有空气式好,空气式导电排包有绝缘套管,而且固定在绝缘支座上,可谓双绝缘,不过总体绝缘强度也不超过密集式母线槽,低压密集型母线槽,由于导电排穿绝缘套管,反而更不利于散热。密集式母线槽采用高绝缘强度带缠绕或绝缘管导入,绝缘强度不低于电缆,电缆的芯线也是紧密在一起的,既然不担心电缆的绝缘问题,那也不要担心密集式母线槽的绝缘问题了。空气式散热能力非常差,载流能力不断,已经淘汰。
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