密集型母线槽的散热能力较强,它的相与相及相与外壳均紧贴在一起,故能承受较大的电动应力和热应力。 并能将导电排所产生的热量迅速散发,载流量大。 接头用绝缘螺栓紧固,同时采用双连接铜排连接,有效增加了接头接触面积,大大降低了接头部位温升。 作为新一代环保产品,密集型母线槽导电排缠绕有阻燃型交联聚乙烯热缩套管,具有较强的绝缘性能,在遇火时无有毒气体散发。 母线槽插接口设置灵活方便,可设置大量的插口,通用性较强,当调整用电设备位置时,无需变动供电系统。 夏日来袭,随着高温将至,对密集型母线槽的安装布置肯定有所影响,由电缆电线、变压器、母线槽、电器元件等引起火灾事故的情况已很普遍。 很多都是由于长期温升高发热,达到了极限值导致其烧掉所致。 供电系统安全运行及节能减排,母线槽的极限温升则是对母线槽产品考核的一项必不可少的技术参数,都是需要引起重视的。 母线槽若想要避免和控制母线槽绝缘劣化发生短路则需搞清楚与母线槽升温相关的直接因素:1.铜排的含铜量低与导体尺寸截面积不足,造成电阻率大与电流承载密度不足,人们常提到铜排的含铜量以及截面积、电阻率等,确实与母线槽的载流能力有关。 如果含铜量低,电阻率就大,只能足够导体尺寸规格,才能确保载流能力及温升值。 否则温升就会过高。 2.核心的绝缘材料,有些产品绝缘材料是树脂浇注,或采用其他散热较差的绝缘材料,及空气型母线结构。 有些产品结构及绝缘材料散热与耐温性能很差,产品有些只能达到60%-70%的截流能力,给电力供电造成了严重的安全隐患和巨大的电能损耗。 3.超负荷运行与周遭环境温度高于40℃,有些项目随着设备的增加,负荷增大,或原设计的母线不能满足现场需要,而且周温又超过室温40℃限制,又也没有采取有效的降温保护措施,超负荷运行时温升高且过载造成温升大幅增加,以致运行温度超过绝缘材料130℃的耐温性能,促使绝缘材料劣化与碳化,存在安全隐患,甚至使相间绝缘失效而短路发生。 4.连接头由于施工不良造成连接不密合,接头电阻率加大连接头连接不稳定、接头接触不良、电阻率加大,都能造成密集型母线槽接头的温升升高进而导致连接器绝缘隔板劣化而短路。 本文转载自上海钇特电气科技有限公司,转载请注明出处。
密集型母线槽的散热能力较强,它的相与相及相与外壳均紧贴在一起,故能承受较大的电动应力和热应力。 并能将导电排所产生的热量迅速散发,载流量大。 接头用绝缘螺栓紧固,同时采用双连接铜排连接,有效增加了接头接触面积,大大降低了接头部位温升。 作为新一代环保产品,密集型母线槽导电排缠绕有阻燃型交联聚乙烯热缩套管,具有较强的绝缘性能,在遇火时无有毒气体散发。 母线槽插接口设置灵活方便,可设置大量的插口,通用性较强,当调整用电设备位置时,无需变动供电系统。 夏日来袭,随着高温将至,对密集型母线槽的安装布置肯定有所影响,由电缆电线、变压器、母线槽、电器元件等引起火灾事故的情况已很普遍。 很多都是由于长期温升高发热,达到了极限值导致其烧掉所致。 供电系统安全运行及节能减排,母线槽的极限温升则是对母线槽产品考核的一项必不可少的技术参数,都是需要引起重视的。 母线槽若想要避免和控制母线槽绝缘劣化发生短路则需搞清楚与母线槽升温相关的直接因素:1.铜排的含铜量低与导体尺寸截面积不足,造成电阻率大与电流承载密度不足,人们常提到铜排的含铜量以及截面积、电阻率等,确实与母线槽的载流能力有关。 如果含铜量低,电阻率就大,只能足够导体尺寸规格,才能确保载流能力及温升值。 否则温升就会过高。 2.核心的绝缘材料,有些产品绝缘材料是树脂浇注,或采用其他散热较差的绝缘材料,及空气型母线结构。 有些产品结构及绝缘材料散热与耐温性能很差,产品有些只能达到60%-70%的截流能力,给电力供电造成了严重的安全隐患和巨大的电能损耗。 3.超负荷运行与周遭环境温度高于40℃,有些项目随着设备的增加,负荷增大,或原设计的母线不能满足现场需要,而且周温又超过室温40℃限制,又也没有采取有效的降温保护措施,超负荷运行时温升高且过载造成温升大幅增加,以致运行温度超过绝缘材料130℃的耐温性能,促使绝缘材料劣化与碳化,存在安全隐患,甚至使相间绝缘失效而短路发生。 4.连接头由于施工不良造成连接不密合,接头电阻率加大连接头连接不稳定、接头接触不良、电阻率加大,都能造成密集型母线槽接头的温升升高进而导致连接器绝缘隔板劣化而短路。 本文转载自上海钇特电气科技有限公司,转载请注明出处。
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