
焦作绝缘母线槽制造工艺不同,其界面结合强度不同,用机械压力将铜、铝压接复合,只能激活界面原子形成原子键结合,在经过热处理扩散,使点结合变为面结合,但其扩散深度微薄,界面结合强度并不高。焦作桥梁架绝缘母线槽在特定的工艺条件下加工,使铜铝熔合,才能形成界面结合均匀,并有一定厚度的复合层,达到较高的界面结合强度。

极限温升值可以说是母线槽最关键的安全技术参数,也是体现焦作绝缘母线槽整体性能的一个重要指标。用户从母线槽的温升还可以了解到以下几个问题: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越大,温升自然偏高。②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。③桥梁架绝缘母线槽的散热性能:绝缘材料及外壳结构散热不好,温升自然偏高。④连接头结构的好坏:连接头接触不好,温升也会偏高。

所以目前最先进的桥梁架绝缘母线槽插口工艺应该是铝排延伸工艺,即在插口处采用机械力挤压延伸成端子排,排除了焊接造成的局部电阻较高现象。保证了无论是馈电式(不含插接口)母线还是插接式(含插口)母线,始终保持高度密集型的结构,导电铜排之间无任何间隙,确保了母线槽系统的完全密集和低阻抗,焦作绝缘母线槽具有散热性能好、温升系数低、电压降低、耐机械冲击等性能,同时也节省了空间。从而提供更高的安全和可靠性。

合理选择桥梁架绝缘母线槽可以大大提高输配电系统的安全性和可靠性。鉴于密集型和空气型的不同特性,建议配电系统的主干线,馈线部分和电流水平较高的中心选择空气绝缘母线槽;最适合分支较多,电流较低的中心。选择焦作桥梁架绝缘母线槽的优点是:载流量大,损耗低,电抗平衡,使用方便,降低成本。

焦作绝缘母线槽在我国火灾事故中,属电气引起的火灾事故超出整个火灾事故的60%。桥梁架绝缘母线槽而由电气引起火灾事故的肇事者包括:电缆、电线、高低压成套设备、变压器、母线槽、电器元件等,大部分是由于长期温升高发热,导致绝缘材料老化发生短路而引起的火灾事故。