3相5线制全绝缘铜管母线
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3相5线制全绝缘铜管母线

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2024-06-21 11:05:48
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江苏久益电力设备有限公司

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产品简介

3相5线制全绝缘铜管母线对流散热条件好,温升低,损耗小,导电能力强、载流量大母线槽配有标准的装置支架,无需其他支撑;电缆必须用独自的桥架或者管道进行敷设。

详细介绍

3相5线制全绝缘铜管母线产品介绍:

母线是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。母线按结构分为硬母线、软母线和封闭母线。

随着我国经济的高速发展,整个社会对电力的需求日益增大。目前110kV和220KV变电所低压侧均采用10kV、35kV电压等级,随着主变容量的加大,变压器低压侧进线侧的额定电流也在不断加大。

它是三相四线和五线组成,适用于工业和采矿区,甚至适用于高层建筑物附近的设备翻新或车间设备的翻新。

1)管型导体(母线)采用热顶铸造无缝管等一系列的*工艺,表面光滑,尺寸精度高,抗拉强度大,不易产生放电和变形

2)产品采用公司自行研发的稀土、耐热铝合金材料,具有优良的加工、焊接、导电及耐热性能。产品经科技部门组织鉴定,达到水平

3)对流散热条件好,温升低,损耗小,导电能力强、载流量大

以铜或铝作为导体、用非烯性,绝缘支撑,然后装到金属槽中而形成的新型导体,母线槽的载流量强壮,在高屋建筑、工厂等电气设备、电力系统上成了不可短少的配线方法,施工技能难度较高,施工美丽。电缆的载流量相对比较小,选用绝缘方法,可以敷设在地下、沟道及架空构架。

在配电系统中母线槽和传统电缆比较,有着什么样的优势?

母线槽的体积更小,节约空间,而电缆则需求在配电室控制。

母线槽可满足大5000A额定电流,而电缆需求多根并联。

母线槽的分接口可增加分接回路,而电缆必须在配电室开始敷设。

母线槽寿数可达50年,可重复使用,而电缆寿数比较短,不能重复使用。

母线槽可在离设备近的方位进行控制,而电缆必须在配电室控制

母线槽配有标准的装置支架,无需其他支撑;电缆必须用独自的桥架或者管道进行敷设。

母线槽的分接口可增加分接回路;而电缆比较本钱高。

以上为母线槽在配电系统中的首要优势,所以电线电缆逐渐被取代。

3相5线制全绝缘铜管母线

1、风电场内的管型母线槽的管状导体与铝排结构的母线槽比较,平等的截面管状导体的载流量更大,导体表面的电流密度散布均匀,更加合适作业电流大的电路。

2、管状导体集肤效应系数低、沟通电阻小,导体呈“品"字布局,结构合理,导体邻近效应系数低,所以母线槽的电损小,节能。

3、选用网状防护罩,导体通电作业时发生热量直接向大气中宣告,使母线槽系统整体散热功用好,导体温升低。

4、接头选用的是柔性铜质的软联接,其载流能力强,并可设备过失及塔筒宽幅摇晃带来的安全作业危险,然后处理了接头的发热问题。

5、标准段长度达6米,整体塔筒内系统接头数量少,不管直驱仍是双馈型风电机组,定子及转子母线均经过一起支撑构成一整体部件,且塔筒段间母线联接选用软联接,使得母线槽的系统设备更为省时省力方便快捷。

6、三相导体的整体关闭且绝缘,不会受高原凝露、海洋盐雾、尘土等环境的影响,合适任何地域环境下运用。

7、三相导体表面选用绝缘薄膜加绝缘套管包覆两层绝缘方法,导体相间再经过绝缘套及支撑夹互相离隔,坚持足够大的电气空地和爬电距离,使得产品电气绝缘功用强,安全可靠;

8、管型母线槽的大体特性与一般母线槽相同,产品投入运用20年内无特殊情况不需要修理,实在完结免维护,大大降低了风场运营维护本钱,提高发电功率。

性能要求:

额定电压                           6.3kV

运行电压(Um)                   7.2kV

额定频率                           50Hz

额定电流                           3150A

额定热稳定电流(4s)                  40kA

额定动稳定电流(峰值)               100kA

管母线*允许载流量               ≦2.5A/mm2

额定电流导体温升:                 ≦40K

冷却方式                           自然冷却

额定绝缘水平 A) 雷电冲击耐压(1.2/50ms,峰值)      75kV

B) 对地1mim工频耐受电压           42kV

  局部放电水平

绝缘铜管母线在1.5Um/下视在放电量不大于10pC。

卖方应提供成熟产品,并经买方交接试验合格后方可投入系统运行。

母线运行过程中应密封良好,不能有水、杂物、小动物进入。

应有方便的连接接地线的位置。


1、温升极限;

2、介电性能;

3、短路耐受强度;

4、保护电路有效性;

5、电气间隙和爬电距离;

6、机械操作;

7、防护等级;

8、电阻、电抗与阻抗;

9、结构强度;

10、耐压性能;

11、绝缘材料耐受发热;

12、防火焰蔓延;

13、耐火母线加耐火烧验证。

以上是13项验证及市场普遍反应、用户最多提到的问题是与温升极限验证有直接关系,按上项如果做了温升极限验证就可以解决了以下用户的担心问题:

1、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大,温升自然高;

2、导体的截面积小:同样的结构和技术、同样的导体含铜量的导体截面积小,温升自然高;

3、散热不好:绝缘材料及外壳结构散热不好,温升自然偏高;

4、连接头设计结构:连接头接触不好,温升也会高。

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