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但它产生的杂散电流及感抗要比密集型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比密集绝缘插接母线槽大。母线槽主要分为下面三类:空气式插接母线槽(BMC)。由于母线之间接头用铜片软接过渡,在南方天气,接头之间容易产生氧化,形成接头与母线不良,使触头容易,故在南方极少使用。并且接头之间体积过大,水平母线段尺寸不一致,外形不够美观。密集绝缘插接母线槽(CMC)。其防潮、散热效果较差。在防潮方面,母线在施工时,容易受潮及渗水,造成相间绝缘电阻下降。母线的散热主要靠外壳,由于线与线之间紧凑排列安装,LL3相热能散发,形成母线槽温升偏高。密集绝缘插接母线槽受外壳板材,只能生产不大于3m的水平段。由于母线相间气隙小,母线通过大电流时,产生强大的电动力,使磁振荡形成叠加状态,造成过大的噪声。度封闭式母线槽(CFW)。其工艺制造不受板材,外壳做成瓦沟形式,使母线机械强度,母线水平段可生产至13m长。由于外壳做成瓦沟形式,坑沟位置有意将母线分隔固定,母线之间有18mm的间距,线间通风良好,使母线槽的防潮和散热功能有明显的,比较适应南方气候;由于线间有一定的空隙,使导线的温升下降,这样就了过载能力,并了磁振荡噪声。
但它产生的杂散电流及感抗要比密集型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比密集绝缘插接母线槽大。插接式母线槽属树干式,具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、方便、能耗小、动热性好等优点,在高层建筑中广泛应用。电缆桥架工程设计规范电缆桥架型 及品种选择工程设计里面需屏蔽电气的电缆回路,或有防护外部影响如油、腐蚀性、易燃粉尘等的要求时,应选用有盖无孔型托盘。如果需要因地制宜组装的场所,宜选用组装式托盘,可用有孔型托盘或梯架,在容易积灰和其它需遮盖的或户外场所,宜带有盖板。低压动力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,相互间宜设置隔板;在托盘、梯架分支、引上、引下处宜有适当的弯通;因受空间条件不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软接板、铰接板;伸缩缝应配置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。电缆桥架喷涂粉末防腐处理的技术,应符合喷涂粉末技术指标环氧粉末聚酯粉末厚度(mm)≥60≥60附着力(级)22冲击强度J≥5(≥60)≥3(≥30)柔韧性(mm)≤2≤2边角覆盖率(%)≥30≥30外观均匀光滑、不起泡、无裂。对镀锌镍合金、高钝化等其它防腐处理的电缆桥架,应按第规定试验验证,并应具有明确的技术指标及检测。焊缝的抗拉、屈服等机械性能不应低于本体材料的机械性能,焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷,并应达到钢结构工程施工及验收规范GBJ205的要。
而电缆需要在现场进行分接,可靠性差,即便是预制分支电缆,也有其缺陷。分支电缆明显的缺点,主要是需要向工厂定制分支连接器材,通常采用开口的"C"型抱箍。时间久了,这种抱箍能否保证紧箍力也是问题。另外,分支电缆分支头的价格不菲,因此预制分支电缆至今应用面仍不广。的母线槽正在受到电缆尤其是分支电缆的挑战。多年的实践证明,二者在产品性能、应用领域和经济成本等方面各有千秋,不能简单地下结论。本文对电缆和母线槽做了多方面的比较,可供参考。20世纪90年代以前低压配电中一直由电缆担负着输配电的重要角色。但90年代以来,母线槽逐渐被引进和,并迅速在建筑工程中广泛应用。它与输电器材相比有着其独特的性能优势,比如载流量大、过载能力强、分接方便、散热性好以及方便等。1普通母线槽与电缆的性能特点:所谓普通母线槽,就是通过合理、的结构,将几根导体包裹在金属外壳内,组成一个整体的具有电气连续性的输配电。
普通母线槽一般分为密集绝缘型和空气绝缘型两种。空气绝缘型结构简单、输送电流大;密集绝缘型结构紧凑、散热能力好。它们都有过载能力强、分接方便、占用空间小等特点。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完整的电缆。电力电缆的绝缘线芯数,通常为5等芯,以及4+1和3+2芯。电缆的主要优点是选用灵活多变,适应能力强,但也有着其固有的局限性。下面从几个主要方面对母线槽和电缆进行性能比较。a)载流量:低压电缆的截面积大为1000mm2,额定电流为1600A。这么大规格电缆因其体积和重量过大,很少应用于实际工程中。工程中一般常用的是400mm2及以下规格电缆,这就要求使用多根电缆来实现同时供电。而母线槽额定电流大可达6300A,其强大的载流能力是电缆根本无法比拟的。b)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℃,现已出工作温度为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。
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