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密集型母线如何降温?
密集型母线槽的极限温升值直接涉及到导体的载流能力和安全隐患问题,为此,标注密集型母线槽的极限温升值是很有必要的,它是密集型母线槽 关健的安全技术参数。 低压电力输送干线有电线、电缆、分支电缆、密集型母线槽、裸导电排,穿刺电缆等。由于各种产品散热不同,每平方毫米的载流能力也是有所不同的:同样的产品,同样的导体规格,当通过相同的电流时,其温升不同;同样的导体截面积,因设计结构不同,温升也不同。当然,温升高,电阻值增大,电压降也加大,电能的损耗也随着加大。例如:35mm2的电线通过80A电流时温升较低,通过100A电流时符合标准,如果通过120A电流或150A电流,温升就超标准,绝缘材料随之快速老化, 终产生短路事故。如果35mm2电线通过100A电流,每mm2相当于通过2.8 电流,另外6mm2电线通过38A电流,每mm2相当于通过6.3A电流,如果6mm2电线同样每mm2通过2.8 电流,那么6mm2电线此时通过的电流是18A,它的电压降及电损比35mm2小很多,就因为导体的温升下降了,电能的损耗也随着下降。密集型母线槽也是一样的,所以密集型母线槽导体的导电能力按照每mm2导流能力(电流密度)来计算是错误的,而是不同的设计结构和散热、集肤效应,以及阻抗、感抗等因素都与载流能力密切相关。所以国标GB7251-2006(等同于国际电工标准IEC60439.2-2000)规定,以极限温升值下通过的额定电流来确定密集型母线槽的载流能力。

介绍母线槽地极限升温
母线槽地极限升温,行业人士肯定都知道这个词,今天小编给大家详细讲解,对母线槽有更深的认识。 什么是母线槽地极限温升值?母线槽地极限温升值是指,母线槽通过额定电流满负荷运行时,稳定下来地 温度减去环境温度得到地温升值,通常用K来表示。母线设计时都会做温升极限实验,温升限制着母线地载流能力,温升高会使得母线地寿命减短、电能损耗提高、电压下降,同时也影响周围环境温度,加速周围设备绝缘材料地老化,甚至引起安全事故。 在我国火灾事故中,属电气引起地火灾事故超出整个火灾事故地60%。而由电气引起火灾事故地肇事者包括:电缆、电线、高低压成套设备、变压器、母线槽、电器元件等,大部分是由于长期温升高发热,导致绝缘材料老化发生短路而引起地火灾事故。 极限温升值可以说是母线槽 关键地安全技术参数,也是体现母线槽整体性能地一个重要指标。用户从母线槽地温度还可以了解到以下几个问题: 1、导体地截面积:同样地结构和技术、同样含铜量地导体截面积小,温升自然偏高。 2、铜排地纯度:含铜量直接与导体地电阻率相关,同样地导体规格电阻率越大,温升自然偏高。 3、连接头结构地好坏:连接头接触不好,温升也会偏高。 4、母线槽地散热性能:绝缘材料及外壳结构散热不好,温升自然偏高。

