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因此,桥梁制造商必须检查每个接头的母线槽
更新时间:2020-09-24 08:46:00

电网短路的情况下,虽然保护继电器能迅速反应并切断电路,但延时时间只有几秒到十几秒,但由于短路电流大,产生的热量也很大,这导致母线槽温度短时间内大幅上升。母线槽安全承受这种短路热效应的能力称为短路热稳定性。母线槽供电系统通常由干线从配电中心引出,以分散的形式提供灵活的供电,而电缆供电受到分接困难、负荷流量小、分散控制困难等因素的限制。它是相称的,易于操作。照明母线槽使用时,其电流容量很大,一般承载能力具有很大的弹性。无论是小电流还是大电流,照明母线槽都可以承载。
一般来说,点对点供电,特别是高层建筑的供电系统中,母线槽相对于电缆的优势尤为突出。传统的电缆供电方式,每层楼需单独布置,且电缆较多。这种密集敷设方式散热差,占用空间大,事故检查困难,维护困难。母线槽电源仅采用单一的中央母线槽系统,并每层楼设置相应容量的插头盒,将电源分开,以达到供电的目的。这种方法使划线连接极为灵活,每个支路都有插头箱对并联变压器的保护。每个机柜上设2根母线槽a/b段母线。小母线系统与传统顶柜系统的比较。当母线槽提升至2500A以上时,
母线槽由加固板夹紧,并用绳索捆扎,以避免母线槽外壳变形。连接母线槽之前,铝合金母线槽应检查接触面或绝缘材料是否损坏,是否沾有泥土、灰尘或其他异物。如果有,必须清洗。接好线路后,如果绝缘电阻异常,就很难对其因素进行检查。因此,每个连接的母线槽都必须进行绝缘电阻测试。
母线槽更安全、更简单、更可靠。因此,必须验证母线槽承受短路电流的能力,即必须验证母线槽的动态稳定性和热稳定性。载流母线槽电阻引起的损耗转化为热量,使母线槽温度升高。铜、铝材料虽然可以高温下使用而不影响其机械强度,但螺栓连接的接触面温度较高,容易氧化,使接触面电阻增大。接触电阻增大,接触面温度持续升高,造成接触部恶性循环和损坏。下层数据中心采用n+1冗余,具有一定冗余容量的电源通过两条独立的供配电线路向各负荷供电。两种模式都具有独立于单线的特点。因此,当以母线为代表的供配电干线的影响范围较大时,其缺点很大程度上被削弱。工程暂停时,接头的某些端部必须重新包裹并用塑料布封闭,以保持部分接缝不受污染。
影响槽温的主要因素。允许连接面镀银连接的母线槽温度较高,但成本很高。连接面一般采用镀锡或镀锌螺栓连接。母线槽允许温度较低。母线中国是有规定的。采用焊接时,允许温度可达110℃。一般情况下,母线槽的设计还应考虑事故时短路电流的热效应。母线封闭后,可采用微正压运行方式,防止绝缘子结露,提高运行的安全性和可靠性,为母线采用通风冷却方式创造了条件。
当插入式母线槽敷设到一定程度时,其离地不应小于2.2m。开放式和插入式母线槽是一种组合结构。工厂提供一套完整的供货规格段(一般为3m长),每组弯头、接头均附有,给水设施由插装式母线槽上的门盒或保险丝盒标识。若制造厂不提供支撑架,应根据假设和货物信息规则现场制造,支架应采用槽钢。母线槽和插头箱的非金属外壳必须接地牢固。屏蔽面产品覆盖率达到,有效阻断了空间静电耦合、感应耦合或交变电磁场耦合所形成的电磁噪声的传播路径。电路两部分的地线系统是分开的,通过阻抗阻断耦合是可能的。
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