




由于连续加热的允许温度的限制,针对不同材料和不同横截面的母线槽给出了相应的长期允许电流值。选择母线槽的横截面时,密集型低压母线槽厂,应确保母线槽的实际值。大的长期工作电流小于所选横截面母线槽的长期允许电流值。当一年的平均负荷较大且母线通道较长时(例如室外配电设备的母线通道),密集型低压母线槽生产厂家,通常使用经济电流密度法来选择母线通道。此时,母线管的单位电流和维护成本被认为是母线管的面积和维护成本的单位。在不考虑过载的情况下,将经济电流密度除以长期工作电流即可得出母线截面。通过经济电流密度方法选择的母线管横截面通常大于根据长期工作电流选择的横截面。
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。
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℃,曲靖密集型低压母线槽,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℃,辐照交联电缆的高工作温度为125℃。因此,密集型低压母线槽厂家定制,母线槽的过载能力远远大于电缆。
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。
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