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35kv/5000a管母线母线槽以铜或铝作为导体、用非烯性,绝缘支撑,然后装到金属槽中而形成的新型导体,母线槽的载流量强壮,在高屋建筑、工厂等电气设备、电力体系上成了不可短少的配线方法,施工技能难度较高,施工美丽。电缆的载流量相对比较小,选用绝缘方法,可以敷设在地下、沟道及架空构架。
在配电体系中母线槽和传统电缆比较,有着什么样的优势?
母线槽的体积更小,节约空间,而电缆则需求在配电室控制。
母线槽可满足最大5000A额定电流,而电缆需求多根并联。
母线槽的分接口可增加分接回路,而电缆必须在配电室开始敷设。
母线槽寿数可达50年,可重复使用,而电缆寿数比较短,不能重复使用。
母线槽可在离设备最近的方位进行控制,而电缆必须在配电室控制
母线槽配有标准的装置支架,无需其他支撑;电缆必须用独自的桥架或者管道进行敷设。
母线槽的分接口可增加分接回路;而电缆比较本钱高。
35kv/5000a管母线
功能比较
1.母线槽散热功能好.电缆的绝缘资料(芯线绝缘和外皮绝缘)既是绝缘资料,又是隔热资料,因而电力电缆在桥架内敷设时,最多答应敷设2层,其原因是考虑散热。母线槽运用空气传导散热,并通过紧密接触的钢制外壳,把热量散发出去,因而它的散热功能和电缆相比,电缆散热功能可见一斑了。
2.母线槽几乎不用保护,日常保护通常是丈量外壳和穿芯螺栓的温升、进线箱的接头温升等,穿芯螺栓若选用4.8级,则需要定时紧固,若选用8.8级的高强螺栓则不用定时巩固。而电缆因其资料易于磨损、易老化、寿数较短等要素限制,需要定时进行查看和保护,乃至替换.
3.载电流范围上.现在电缆最大只能做到1000mm截面积,额外电流160OA,但这种大标准电缆由于体积及分量过大很少实践应用与工程中.工程中一般都选用400 mm及以下标准电缆进行配电,这就要求许多根电缆一起供电.而母线槽额外电流最大能做到6300A,其强大的载流才能是电缆底子
4.母线槽过载才能强.取决于它用的绝缘资料作业温度高,母线槽用的绝缘资料过支选用作业温度为105℃的资料,现已开发出作业温度为140℃以上的辐射交联阻燃缠绕带(PER)和辐射交联聚经热收缩管。而电缆所用的绝缘资料常期作业温度一般为95℃和105℃,因而母线槽的过载才能远远大于电缆。
5.母线槽分接方便.所谓插接式母线槽,便是它运用插接的方法把主干线的电源分接到支线去,每隔若干米就留有插接箱口,因而分接非常方便。而电缆需要在现场进行分接,牢靠性差,即便是预制分支电缆也尤其显着的缺点,首要是需要向工厂定制,其分支连接方法选用开口的“℃"型抱箍,时刻一久,能否确保紧箍力?加上每一个分支头的价格不菲,因而预制分支电缆至今应用面仍不广。任何一个楼面需要切断电源,母线槽无须断电,只要在空载的情况下,取下母线槽的插接箱即可。但要切断预制分支电缆的分支电源,在带电的情况下操作是非常风险的。
a)载流量
低压电缆的截面积最大为1000mm2,额定电流为1600A。这么大规格电缆因其体积和重量过大,很少应用于实际工程中。工程中一般常用的是400mm2及以下规格电缆,这就要求使用多根电缆来实现同时供电。而母线槽额定电流最大可达6300A
b)过载能力
不论电缆还是母线槽,过载能力都取决于所用绝缘材料的工作温度。母线槽绝缘材料的工作温度为105℃,现已开发出工作温度为140℃以上的辐照交联阻燃缠绕带(PER)和辐射交联聚烃热收缩管。而目前电缆所用绝缘材料的常期工作温度一般为90℃和105℃,辐照交联电缆的最高工作温度为125℃。因此,母线槽的过载能力远远大于电缆。
c)安装分接
母线槽一般采用插接式安装分接方法。所谓插接式母线槽,就是利用插接的方式把主干线的电源分接到支线去,每隔若干米就留有一个插接箱口,因此分接十分方便。而电缆需要在现场进行分接,可靠性差,即便是预制分支电缆,也有其缺陷。分支电缆明显的缺点,主要是需要向工厂定制分支连接器材,通常采用开口的"C"型抱箍。时间久了,这种抱箍能否保证紧箍力也是问题。另外,分支电缆分支头的价格不菲,因此预制分支电缆至今应用面仍不广。安装分支电缆时,需要切断楼面电源,而安装母线槽时无须断电,只要在空载情况下,取下母线槽的插接箱即可。但要切断预制分支电缆的分支电源,在带电的情况下操作是十分危险的。
d)防火性能
普通电缆的绝缘层和外护套会燃烧。即使阻燃电缆在火焰下也会燃烧,只有在火焰离开后才燃烧。耐火电缆不会燃烧,但价格昂贵,只有在消防报警电路系统等不准停电的场合才使用耐火电缆。而母线槽外壳是金属的,不会燃烧,即使铜排的绝缘材料发生燃烧,火苗也不会危机到母线槽外面。
e)散热性能
电缆的绝缘和外护套既是绝缘层,又是隔热层。因此,为了保持电缆散热,当电缆在桥架内敷设时,最多允许敷设2层,其原因主要是考虑散热问题。而母线槽利用空气传导散热,并通过紧密接触的钢制外壳,把热量散发出去,因此它的散热性能比电缆*的多。
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