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3相5線制全絕緣銅管母線

簡要描述:3相5線制全絕緣銅管母線對流散熱條件好,溫升低,損耗小,導電能力強、載流量大母線槽配有標準的裝置支架,無需其他支撐;電纜必須用獨自的橋架或者管道進行敷設。

  • 更新時間:2024-06-21
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詳細介紹

3相5線制全絕緣銅管母線產品介紹:

母線是指在變電所中各級電壓配電裝置的連接,以及變壓器等電氣設備和相應配電裝置的連接,大都采用矩形或圓形截面的裸導線或絞線。母線的作用是匯集、分配和傳送電能。母線按結構分為硬母線、軟母線和封閉母線。

隨著我國經濟的高速發展,整個社會對電力的需求日益增大。目前110kV和220KV變電所低壓側均采用10kV、35kV電壓等級,隨著主變容量的加大,變壓器低壓側進線側的額定電流也在不斷加大。

它是三相四線和五線組成,適用于工業和采礦區,甚至適用于高層建筑物附近的設備翻新或車間設備的翻新。

1)管型導體(母線)采用熱頂鑄造無縫管等一系列的*工藝,表面光滑,尺寸精度高,抗拉強度大,不易產生放電和變形

2)產品采用公司自行研發的稀土、耐熱鋁合金材料,具有優良的加工、焊接、導電及耐熱性能。產品經科技部門組織鑒定,達到水平

3)對流散熱條件好,溫升低,損耗小,導電能力強、載流量大

以銅或鋁作為導體、用非烯性,絕緣支撐,然后裝到金屬槽中而形成的新型導體,母線槽的載流量強壯,在高屋建筑、工廠等電氣設備、電力系統上成了不可短少的配線方法,施工技能難度較高,施工美麗。電纜的載流量相對比較小,選用絕緣方法,可以敷設在地下、溝道及架空構架。

在配電系統中母線槽和傳統電纜比較,有著什么樣的優勢?

母線槽的體積更小,節約空間,而電纜則需求在配電室控制。

母線槽可滿足大5000A額定電流,而電纜需求多根并聯。

母線槽的分接口可增加分接回路,而電纜必須在配電室開始敷設。

母線槽壽數可達50年,可重復使用,而電纜壽數比較短,不能重復使用。

母線槽可在離設備近的方位進行控制,而電纜必須在配電室控制

母線槽配有標準的裝置支架,無需其他支撐;電纜必須用獨自的橋架或者管道進行敷設。

母線槽的分接口可增加分接回路;而電纜比較本錢高。

以上為母線槽在配電系統中的首要優勢,所以電線電纜逐漸被取代。

3相5線制全絕緣銅管母線

1、風電場內的管型母線槽的管狀導體與鋁排結構的母線槽比較,平等的截面管狀導體的載流量更大,導體表面的電流密度散布均勻,更加合適作業電流大的電路。

2、管狀導體集膚效應系數低、溝通電阻小,導體呈“品"字布局,結構合理,導體鄰近效應系數低,所以母線槽的電損小,節能。

3、選用網狀防護罩,導體通電作業時發生熱量直接向大氣中宣告,使母線槽系統整體散熱功用好,導體溫升低。

4、接頭選用的是柔性銅質的軟聯接,其載流能力強,并可設備過失及塔筒寬幅搖晃帶來的安全作業危險,然后處理了接頭的發熱問題。

5、標準段長度達6米,整體塔筒內系統接頭數量少,不管直驅仍是雙饋型風電機組,定子及轉子母線均經過一起支撐構成一整體部件,且塔筒段間母線聯接選用軟聯接,使得母線槽的系統設備更為省時省力方便快捷。

6、三相導體的整體關閉且絕緣,不會受高原凝露、海洋鹽霧、塵土等環境的影響,合適任何地域環境下運用。

7、三相導體表面選用絕緣薄膜加絕緣套管包覆兩層絕緣方法,導體相間再經過絕緣套及支撐夾互相離隔,堅持足夠大的電氣空地和爬電距離,使得產品電氣絕緣功用強,安全可靠;

8、管型母線槽的大體特性與一般母線槽相同,產品投入運用20年內無特殊情況不需要修理,實在完結免維護,大大降低了風場運營維護本錢,提高發電功率。

性能要求:

額定電壓                           6.3kV

運行電壓(Um)                   7.2kV

額定頻率                           50Hz

額定電流                           3150A

額定熱穩定電流(4s)                  40kA

額定動穩定電流(峰值)               100kA

管母線*允許載流量               ≦2.5A/mm2

額定電流導體溫升:                 ≦40K

冷卻方式                           自然冷卻

額定絕緣水平 A) 雷電沖擊耐壓(1.2/50ms,峰值)      75kV

B) 對地1mim工頻耐受電壓           42kV

  局部放電水平

絕緣銅管母線在1.5Um/下視在放電量不大于10pC。

賣方應提供成熟產品,并經買方交接試驗合格后方可投入系統運行。

母線運行過程中應密封良好,不能有水、雜物、小動物進入。

應有方便的連接接地線的位置。


1、溫升極限;

2、介電性能;

3、短路耐受強度;

4、保護電路有效性;

5、電氣間隙和爬電距離;

6、機械操作;

7、防護等級;

8、電阻、電抗與阻抗;

9、結構強度;

10、耐壓性能;

11、絕緣材料耐受發熱;

12、防火焰蔓延;

13、耐火母線加耐火燒驗證。

以上是13項驗證及市場普遍反應、用戶最多提到的問題是與溫升極限驗證有直接關系,按上項如果做了溫升極限驗證就可以解決了以下用戶的擔心問題:

1、銅排的純度:含銅量直接與導體的電阻率相關,同樣的導體規格電阻率大,溫升自然高;

2、導體的截面積小:同樣的結構和技術、同樣的導體含銅量的導體截面積小,溫升自然高;

3、散熱不好:絕緣材料及外殼結構散熱不好,溫升自然偏高;

4、連接頭設計結構:連接頭接觸不好,溫升也會高。

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