




对直埋在地中或敷设在地下管道中的母线槽,则是假定温度为20℃的情况下给出的。如果环境不同时,要乘上校正系数。校正系数与环境温度、绝缘材料的较高运行温度有关。 母线槽敷设方式校正系数 母线槽敷设方式非常多,以桥架为例,可敷设在无孔托盘内、有孔托盘内、托架上、梯架上,有盖或无盖。敷设方式不同,校正系数也不同。

电气设备室和干线竖井越小,电气负载的功率密度和要传输的功率越大,母线槽密集型厂,空间问题就变得越重要。
由于电缆散发到环境中的热量,必须在它们之间留有空隙。散热被集成到母线槽系统中,从而无需间隙。
母线槽系统还可以通过直角弯头,改变方向来节省空间。
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,母线槽密集型单价,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。

母线槽,是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率,景洪母线槽密集型,在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的性,使整个系统更加完善。
母线槽是由美国开发出来的、称之为“Bus-Way-System”的新的电路方式,母线槽密集型供应,它以铜或铝作为导体、用非烯性绝缘支撑,然后装到金属槽中而形成的新型导体。在日本真正实际应用是在1954年,自那以后母线槽得到了发展。如今在高屋建筑、工厂等电气设备、电力系统上成了不可缺少的配线方式。
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