
所以目前最先进的桥梁架密集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,南阳密集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。

在南阳桥梁架密集绝缘母线槽强制性标准GB7251.1的7.4条电击防护的7.4.3.1.5条中规定,如果采用的措施能够保证电路有持久良好的导电能力,而且载流容量足以承受成套设备中流过的接地故障电流,那么组装成套设备的各种金属部件则被认为能够有效地保证保护电路的连续性。桥梁架密集绝缘母线槽在7.4.3.1.7表4中规定了保护导体截面积。在7.4.3.1.5(e)中规定如果将外壳当做保护电路的一部分使用时,其截面积与7.4.3.1.7中规定的最小载面积在导电能力方面应是等效的。

南阳密集绝缘母线槽的电阻比较小,由于它的散热机能比较好,升温低,所以线路的压降小,损耗也比较小。空气型母线的电阻较大,这也与她的散热性有关的,它升温高,通常温度越高,电阻越大。桥梁架密集绝缘母线槽密封性能好, IP防护等级可以达到IP66,可以用在是外,空气式母线槽因为结构需要,IP防护等级一般只有IP40,通常都是用在车间内部。就目前母线槽市场来讲,选择密集型母线槽的最为广泛,品牌也有很多,比较大的象施耐德、西门子,或者国产品牌金展电气等等,很多的。

目前市场上对桥梁架密集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,南阳密集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。

南阳桥梁架密集绝缘母线槽的导体材料主要为电工用硬铝排,需具备较高的纯度,《电工用铜、铝及其铝合金母线 第二部分:铝和铝合金母线》中规定铝含量不低于99.50%。铝含量的高低直接影响着导体的导电率。另外导体的加工工艺,桥梁架密集绝缘母线槽特别是表面处理方式将大大影响着母线的输电性能。

合理选择桥梁架密集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。选择南阳桥梁架密集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。