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,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: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。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。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。连接头结构的好坏:连接头接触不好,温升也会偏高。
母线槽已经成为了当前我国电力系统构建布置中比较重要的一个组成部分,这种母线槽的有效运用确实表现出了较为理想的作用价值效果,其体积较小,施工操作方便。维护便捷,经济性---,值得进行有效推广,但为了较好提升其作用效果,,切实做好母线槽的选择和安装是的。
所谓普通母线槽,就是通过合理、安全的结构,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系统。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,将多股铜线包覆在绝缘层内,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整根完整的电缆。电力电缆的绝缘线芯数,通常为1、2、3、4、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,环境适应能力强,但也有着其固有的局限性。

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