
三门峡绝缘母线槽经过大量试验和计算机有限元分析,当电缆桥架绝缘母线槽铜层截面占总截面20%时,具有最佳性价比,20%比15%由于趋肤效应的作用,导电率要高很多,且硬度增强,寿命增长,铜层截面所占比例与铜铝复合母线的比重是一个确定的关系,当铜层截面占整个截面的10%、15%、20%时,其比重分别为3.32、3.63、3.94(g/㎝3)。检测铜层截面最简单的办法是:找一块样品,称一下重量,计算样品体积,算出比重。

三门峡绝缘母线槽采用铝镁合金型材,由两侧板和上下盖板而成,侧板上设计了散热片和燕尾槽,既有利于母线槽的散热,又加强了外壳刚度,也便于安装,同时减轻了母线槽重量,可大跨度设计和减少安装支架。正确选择母线通道的载流量与整个配电系统的安全性和可靠性有关。因此,应遵循以下原则:电缆桥架绝缘母线槽的允许载流量必须大于所使用的过电流维护装置的额定电流,并且还大于给出的最大负载电流

传统的保护地线PE线放置在电缆桥架绝缘母线槽内一侧,由于电磁感应在保护地线上感应的故障电流经实测比理计算还要高出50%,同时三相导电排距PE间距不等,电感也不等,线路较长时,在故障电流下,三相严重不平衡。三门峡绝缘母线槽采用导电性能良好的非磁性材料铝合金外壳做保护地线,包围在导电排四周,由于它尽可能的靠近三相母排,可做到电抗最小,且保护地线与三相母排距离相等,电抗相同。这样无论是短时还是持续相对地短路故障,这种接地方式都比单独设置PE排好。因此国际电气技术委员会公布及提倡电汇排(母线槽)以外壳作为接地导体。

目前市场上对电缆桥架绝缘母线槽的表面处理有很多种,其中最不成熟的工艺为铜包铝工艺(亦被很多厂家冠以“铜铝复合母线”的“雅称”),此工艺具体做法是简单的将壁厚0.5mm以下的铜管套在实心铝棒上进行碾压成矩形导体,此工艺难免在铝和铜之间留有空气易出现电化学反应,另外这种难以使铜和铝真正融合的工艺受到“铜铝膨胀系数差别较大”技术瓶颈的限制,很难被市场认可,目前仅有部分小厂家仍采用此种粗糙的工艺蒙骗客户。第二种常见工艺是铝镀锡,三门峡绝缘母线槽就是采用电化学工艺在铝排表面直接镀上锡,这种工艺的确解决了铝在空气中易氧化的问题,但是锡的电阻率远高于铝,由于电流的集肤效应,镀锡后的铝排的载流能力相对下降。第三种工艺是双镀层工艺,即铝排表面先镀铜再镀锡。此种工艺要求高,造价大,一般厂家不会采用。但此种工艺的好处是明显的:首先电镀工艺很好的使得不同金属真正融合起来,不存在膨胀系数问题,其次,较低电阻的铜镀层提高了铝排的导电率,锡镀层防止了铝和铜介质与空气的直接接触,提高了导体的防腐能力。

用户在选择电缆桥架绝缘母线槽时,应根据不同的应用场合确定母线槽的类型和防护等级,并根据需要的容量确定母线槽的电流等级。需要注意的是:工厂提供的母线槽产品应与经过全面型式试验的母线槽产品一致。严格防止型式试验的是一种产品,但向用户提供了另一种产品。该项目的动力传输实验不能作为全面检查母线管性能的基础。项目中的输电电流很小,无法达到满负荷运行,也无法弄清任何问题。三门峡绝缘母线槽的测试运行应长期,满负荷运行,以评估母线槽是否可以达到规则的额定值以及绝缘材料的可靠性。

电缆桥架绝缘母线槽在进行安装之前,首先要对它的质量进行监测,在检查的的时候它的外壳不需要完整,也不能够有损伤,还有相关的配电设备也要配套才能够使用,对于他们的数量上也要进行检查。三门峡绝缘母线槽检查的时候,还要注意它的母线不能够有损坏这样会严重使得母线在日后使用中经常出现故障,在安装的时候,相关的防潮湿功能也要准备好。