




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,母线槽密集型生产商,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,母线槽密集型单价,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。
制造工艺不同,其界面结合强度不同,用机械压力将铜、铝压接复合,只能界面原子形成原子键结合,在经过热处理扩散,使点结合变为面结合,但其扩散深度微薄,界面结合强度并不高。在特定的工艺条件下加工,使铜铝熔合,才能形成界面结合均匀,并有一定厚度的复合层,母线槽密集型批发,达到较高的界面结合强度。经过大量试验和计算机有限元分析,当铜层截面占总截面20%时,具有,20%比15%由于趋肤效应的作用,导电率要高很多,且硬度增强,寿命增长,铜层截面所占比例与铜铝复合母线的比重是一个确定的关系,西双版纳母线槽密集型,当铜层截面占整个截面的10%、15%、20%时,其比重分别为3.32、3.63、3.94(g/㎝3)。检测铜层截面的办法是:找一块样品,称一下重量,计算样品体积,算出比重。
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。
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