截至目前,市场上仍有个别企业,为了使得浇注式母线槽继续在消防配电线路上使用,把树脂浇注的母线槽再外包防火板或防火棉来实现耐火性能。事实上,这种固化的浇注树脂材料在温度达到200摄氏度左右会熔化,当温度达到500摄氏度左右时直接助燃。因此,如果要满足《母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法》GA/T537—2005耐火试验中的耐火时间,必须外包很厚的防火棉才能实现
母线槽绝缘隔板
截至目前,市场上仍有个别企业,为了使得浇注式母线槽继续在消防配电线路上使用,把树脂浇注的母线槽再外包防火板或防火棉来实现耐火性能。事实上,这种固化的浇注树脂材料在温度达到200摄氏度左右会熔化,当温度达到500摄氏度左右时直接助燃。因此,如果要满足《母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法》GA/T537—2005耐火试验中的耐火时间,必须外包很厚的防火棉才能实现。但是同时,这样槽体里面的热能散发出很慢,因而造成耐火母线槽还不如第
i一代耐火母线槽,至少第
i一代耐火母线槽采用的原材料在高温时不会助燃。为了保证安装质量,i好在施工现场用经纬仪在各个预埋件上找出统一高度,用记号笔标好,这样做可以有效减小水平安装误差。
密集型母线槽结构特点分析 现在在高层建筑、工厂等电气设备中,电力系统可成为不可或缺的安排。由于建筑物、工厂等建筑物的电力需求,这种需求逐年增加的趋势,采用缘由的电路连接方式,即磨损管,给施工带来许多困难,并且当改变电源配电系统时,有些几乎不可能使它更容易。但是,如果是密集型母线槽,很容易实现目标,也可以使建筑物更美观。从经济方面来说,与电缆相比,密集型母线槽与各种尊建和整个电力系统中的接线相比,使用母线槽可以使建筑成本更便宜,特别是在这种流量大的情况下,这种情况更明显。内侧板则手工弯制,加大弯曲半径,这样才能有效避免导体和侧板有尖锐棱角的接触,从而保护绝缘层不受损伤。
相序的正确与否直接关系到密集型母线槽系统的运行安全,而机械式防错相装置,有效的杜绝了人为因素所造成的危害,安装工人即使粗心大意,也不会造成错误。
密集型母线槽可靠的绝缘材料
1.双层包裹,相与相之间多达四层,确保绝缘的可靠性。
2.母线槽材料绝缘耐热等级为B级,单层耐压可达10KV以上。
3.没有任何有毒物质,在高温状态下也不会产生有损于人体健康的物质。
安全可靠的分接单元
1.双金属插脚结构,表面镀银处理,确保持久的接触压力和较低的接触电阻
2.配备了安全联锁机构,插接箱未安装到位时,无法合闸,能够有效避免插接箱带负荷插拔。
3.插接箱的所有带电部件均进行了有效的电器隔离,插接箱安装时,其地线先于相线与母线槽系统接通,插接箱拆卸时,地线后断开。

为了确保供电系统安全运行及节能减排,母线槽的极限温升则是对母线槽产品考核的一项必不可少的技术参数。 低压电力输送干线有电线、电缆、分支电缆、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;石墨静环主要是碎断,陶瓷、碳化钨动环主要是密封端面裂纹和变形。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2.85A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2.85A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。母线槽也是一样的,所以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母线槽的载流能力。

(作者: 来源:)