浅谈母线槽的几点安全技术

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浅谈母线槽的几点安全技术

浅谈母线槽的几点安全技术

浅谈母线槽的几点安全技术随着我国经济及现代化建设的快速发展,人们对用电的安全意识越来越强,母线槽代替电线电缆在发达国家已比较普及,在我国变压器至配电柜以及配电柜出线的大电流干线也普遍使用母线槽,因为母线槽在安全、环保、使用寿命及实用方面都优越于电缆,所以在设计时,母线槽已是电力干线输电设备之首选产品。

但如果母线设计选型时不注意母线槽的有关安全技术问题,就会造成母线槽短路等事故常有出现。

本人已从事母线槽安装工作多年经验,现淺谈母线槽的几点安全技术供大家参考:1,母线槽防护等级及使用环境表;母线槽外壳防护等级主要是指母线的外壳加工精度,密封措施是防止人或动物直接触及带电设备,防止异物和水进入再母线槽内对设备安全造成影响的一项重要指标。

综合许多由母线槽引发的电气事故,其绝大部分都是由于连接头的安装及防护等级保护不符合要求而引起的。

母线槽的防护等级不单是指母线本体的防护等级,它也包含安装连接头的防护等级。

目前市场上诸多母线槽,标注的防护等级有IP54。

IP65、IP66,其母线本体防护等级均能达到其要求,但连接头的防护等级则仅能达到IP30或IP40。

因此连接头的设计加工是一项很关键的因素,如果连接头密封不好,母线本体有再高的防护等级都无法真正有效地保护母线槽安全运行。

引起疏忽的原因是在国际电工IEC60439. 2及国标GB7251.2母线槽防护等级试验标准只要求送检本体不需送检连接头,为确保母线槽安全、稳定运行,建议在选择母线槽时,按不同的环境(表1)选择防护等级。

在选择母线槽时,一定要求厂家送样,其样品必须是带有插接口本体及两单元以上连接好连接头的母线槽。

通过对母线本体、插接口、连接头防护性能的考察,才能确定母线槽的防护等级是否符合设计要求。

单一母线样品或加一连接头的母线样品,是无法确定连接头的防水防尘性能指示是否符合防护等级的要求,在选择母线槽时,连接头防护等级的重要性值得用户重视。

很多项目在工程设计时没有注明母线槽的外壳防护等级,业主又没提出具体要求,致使众多项目因过多考虑工程造价成本,选用了IP30或IP40的母线槽。

母线槽的安全使用注意事项(三篇)

母线槽的安全使用注意事项(三篇)

母线槽的安全使用注意事项母线槽在使用过程中我们经常会遇到一些麻烦,下面我向大家介绍一下简单的使用注意事项,希望使用人员注意安全使用:一、维修1、必须切断母线槽电源,才能进行维护保养工作2、使用三个月后须停电检查连接螺栓紧固情况,每年进行全面检查3、出现异常情况请立即断电检查,确定情况后再作处理4、必须消除影响母线槽正常运行的不利因素,如滴水、导电粉尘、热源等二、装卸1、全过程防止潮湿、雨淋、化学物质的侵入2、小心装卸、避免母线槽扭曲、碰撞、重压3、装卸时,必须在中心起吊,不可在地面或槽体之间拖拉4、装卸工具建议使用叉车较为方便三、储存1、防止灰尘、液体侵入,并远离通道2、不要储存在室外,避免阳光曝晒3、母线槽堆放应在等高的木块隔开,最多不超过5层4、安装前不要将包装物全部拆除四、安装1、整个干线系统由多段母线槽单元(按照相应的出厂编号)插接组装而成:每两段母线槽插接安装完毕后,两盖板端头之间的距离为200mm。

2、将两段母线槽两端相互插入后,穿入绝缘螺栓,垫入碗形垫片,用力矩扳手将螺栓拧紧,然后装上接头盖板,扭紧接头螺栓。

紧固后的检验要求用0.01mm塞尺检查,应插不进去为宜。

3、母线槽始终端母线插入各自相应出厂编号的始端箱及终端箱内,用尘板将与其上表面固定即可。

4、通电前必须对母线槽系统进行相位和连接性试验。

检查接地电阻和绝缘电阻,绝缘必须用1000V或500V兆欧表测其冷态绝缘电阻,每段不低于20M。

5、室内馈电母线槽和插入式母线槽水平走向时,根据电流大小可以在每1.8m-2.5m放一支撑,每4.88m垂直走向时放一弹簧支撑,可以释放伸张力。

户外母线槽每1.5m放一支撑,水平垂直均相同。

6、母线槽送电:母线槽安装完毕后,应核对相位,确保无误,在TN-S系统中,PE线与N线严禁接错。

母线槽受电时,不带有负载的所有母线馈电装置均应处于分断状态,受电后,必须测量每只分线箱,确保输入电压正常稳定,不缺相。

母线槽设备安全操作规程(3篇)

母线槽设备安全操作规程(3篇)

母线槽设备安全操作规程一、前言母线槽设备是电力系统中用于传输电能的重要组成部分,为了确保设备的安全可靠运行,保护人员的人身安全,制定并严格执行母线槽设备安全操作规程非常重要。

本规程旨在规范母线槽设备的操作行为,提高工作效率,防止事故的发生。

二、通用规定1. 在操作前,必须经过专业培训并掌握相关操作技能,持有相应的操作证书。

2. 操作人员必须佩戴符合安全要求的个人防护装备,并保持良好的身体状态。

3. 每次操作前,必须对母线槽设备进行外观检查,如发现异常情况应及时报告并进行维修处理。

4. 操作人员必须熟悉母线槽设备的结构、性能和工作原理,正确使用操作工具和设备。

5. 在操作过程中应严格遵守相关的操作规程和标准,禁止违规操作。

6. 操作人员必须时刻保持警惕,注意观察设备运行情况,如发现异常应及时采取措施进行处理。

7. 操作结束后,必须将设备恢复到安全状态,清理工作现场,并将设备交由专人监管和保养。

三、设备启动与停止操作规程1. 设备启动操作规程:(1)确认设备连接正确,线路、继电器等各部分处于正常工作状态。

(2)检查电源电压和相序是否符合要求,确保设备能正常运行。

(3)依次启动各个设备、系统,注意检查设备运行状态是否正常。

(4)检查设备的工作参数,确保设备工作在安全范围内。

(5)启动后,观察设备运行情况,如发现异常现象应立即停止设备并进行检修。

2. 设备停止操作规程:(1)在停止设备前,必须先关闭各个系统的电源,并按照规定顺序停止设备。

(2)停止设备时,应注意设备工作状态,如有异常现象应及时处理。

(3)停止设备后,必须检查设备的电源是否已彻底切断,确认设备处于安全状态。

四、设备检修与维护操作规程1. 在进行设备检修和维护前,必须先切断设备的电源,确保设备处于安全状态。

2. 检修和维护操作前,必须查清设备的故障原因,并制定相应的检修和维护方案。

3. 对于高压设备,必须先进行放电操作,并采取相应的安全措施,防止触电事故的发生。

母线槽的安装要求

母线槽的安装要求

母线槽的安装要求母线槽安装时, 沃尔核材(woer)温馨提示安装时注意事项及要求:1.母线槽安装搬运时,须轻拿轻放,严禁用钢丝绳直接捆扎吊装,特别是导体连接部位不得有碰撞损伤,母线槽外壳要防止撞伤,影响导体接触导电性能和绝缘材料的绝缘性能。

2.母线槽安装过程中,切不可用铁锤直接敲打,必须用木锤或橡胶锤有数敲打至合适位置。

3.母线`槽安装时,母线单元两端都须有支撑保证安全作业;每一单元在安装前后,必须用1000V或以上的兆欧表检验其绝缘耐压和绝缘电阻,安装后的母线槽的绝缘电阻随母线长度的增加应有比例的降低,如有明显落差现象,则应检查其发生的原因查出原因解决后才可继续安装。

4.母线槽连接器的安装4.1.将两节母线槽端头导体插入母线连接器(图1),安装型式见图2,确认相位无误后,测量接头盖板连接孔距,且保证两母线槽端头导体间距40mm的间隙,考虑母线通电运行后的热膨胀因素,每个连接器能自吸4-5mm的膨胀量;1.接头盖板连接螺钉2.母线连接器3. 接头盖板4.母线单元接头连接器(图1)接头安装型式(图2)4.2.母线槽连接器均采用恒定双螺栓头高强力矩螺栓,该双螺栓头中间颈项设有力矩标志牌,紧固连接时,钣手拧住螺栓外端帽进行紧固,直至螺栓外端帽颈部断裂力矩标志牌脱落即可。

5.始端母线的安装对于始端母线与变压器或配电柜的过渡排连接一般为钢制六角螺栓连接,其紧固力矩值要求见表1表1:螺栓规格(mm)力矩值(N﹒m)螺栓规格(mm)力矩值(N﹒m)M8 8.8~10.8 M16 78.5~98.1M10 17.7~22.6 M18 98.0~127.4M12 31.4~39.2 M20 156.9~196.2M14 51.0~60.8 M24 274.6~313.2 注:对使用中母线的维护,连接器的力矩螺栓只能依靠力矩钣手参考上表中对应的螺栓指导值进行检查。

母线槽与开关柜的连接必须采用软铜编织带或硬铜排进行连接安装(见图3)。

母线槽设备安全操作规程

母线槽设备安全操作规程

母线槽设备安全操作规程1. 引言母线槽是供电系统中常见的电气设备之一,广泛应用于工厂、机房、变电站等场所。

为了保障工作人员的人身安全以及设备的正常运行,制定本操作规程,规范使用母线槽的流程和注意事项。

2. 设备概述母线槽是一种输电设备,用于输送高压电流。

其结构分为上下两层,上层为电线槽,下层为母线槽。

母线槽是一个空心的金属管道,通常采用铜或铝材质制作,可以承受高压电流的传输,并具有良好的散热性能。

母线槽的长度一般为6米-10米左右,横截面尺寸不同,可根据需要选择。

3. 安全操作规程3.1 前期准备在使用母线槽之前,需要做好以下准备工作:1.确保工作人员已经接受了母线槽的使用培训,并了解相关安全知识;2.检查母线槽的使用环境是否符合安全要求,包括通风、照明、防止滑倒等;3.检查母线槽设备的工作状态是否正常,没有失效的部件、短路等现象;4.确保所使用的工具和仪器符合规范,且处于良好的工作状态。

3.2 操作流程母线槽的操作流程分为开槽和关槽两个阶段。

具体操作步骤如下:3.2.1 开槽流程1.仔细检查母线槽本身及其周围环境,如果存在危险的情况,如破损的夹杂、翘曲的电缆等,应该先处理好这些问题,确保环境的安全;2.检查当时的环境温度是否在正常范围内,以免因环境导致的过载而引起母线槽热量过大,并注意防止冻结;3.根据母线槽的地点选择合适的接地方法,并正确接好地线;4.根据母线槽的标志开启上盖板,并按照标志的方向进行打开;5.检查母线槽及连接箱内的电线连接是否坚固,并确认母线槽通道已根据规定的参数进行布线;6.现场操作人员至少应佩戴绝缘手套,并避免与母线槽内部触电区域相接触;7.打开开关以及控制设备,监测母线槽的运行状态是否正常。

3.2.2 关槽流程1.首先,切断母线槽工作电源,并通知其他相关人员;2.根据母线槽的标志,确定上盖板的关盖方向,并使用合适的铁钩进行固定;3.在关闭上盖板时,要注意保持板子的平整,避免出现卡住或反弹等情况;4.检查母线槽内的工具和仪器是否已拆除,工具是否已收好,确认现场整洁有序;5.关闭所有与母线槽有关的开关和设备,现场操作人员离开工作区域,并及时标注工作时间和日期;6.定期对母线槽设备进行保养和维护,并记录保养及维护情况。

母线槽的安全使用注意事项

母线槽的安全使用注意事项

母线槽的安全使用注意事项母线槽是一种用于电力传输与配电系统的重要设备,其安全使用对于保证电力系统的可靠运行至关重要。

下面是关于母线槽安全使用的注意事项:1. 安装与维护:a. 母线槽的安装应由专业施工队进行,确保按照设计要求正确安装,并遵守相关的安装规范与标准。

b. 定期检查母线槽的固定支撑系统是否完好,是否存在锈蚀、松动等情况,及时进行维护与修复。

c. 对于长时间不使用的母线槽,应进行定期检查,并做好防锈、防腐等保养工作。

2. 环境适应能力:a. 母线槽应根据实际使用环境的要求进行选择,例如防火、防爆等特殊环境下应选择相应的防护型号的母线槽。

b. 在潮湿、腐蚀等特殊环境下使用的母线槽应选择耐腐蚀材料,并加强维护与保养工作。

3. 电流负载:a. 根据母线槽的额定电流负载,严禁超过其额定电流负载使用,以免引发过载、短路等安全事故。

b. 当需要扩容或改造电力系统的时候,应重新评估母线槽的电流负载能力,以确保其安全稳定运行。

4. 温升控制:a. 对于高负载运行的母线槽,应加强温度监测与控制,避免温度过高造成槽内线路绝缘层老化、短路等安全隐患。

b. 当母线槽温度超过设计要求时,应及时采取降温措施,例如增加通风设备、增加散热装置等。

5. 防护与安全:a. 母线槽应设置完善的防护装置,以防止人员误碰、误触以及外来物体进入导致短路等安全事故。

b. 在维修与检修母线槽时,应按照相关安全规定,使用必要的个人防护装备,并确保操作人员具备相应的安全技能与知识。

6. 正确使用:a. 在正常使用母线槽时,应遵循相关操作规程,严禁私拉乱接电源、乱接负荷等操作,以免造成电流过大、线路短路等严重后果。

b. 若发现母线槽出现异响、漏电、发热等异常情况,应及时停电检修,并避免使用该母线槽直至问题解决。

7. 定期检查:a. 对于重要电力系统中的母线槽,应定期进行检查,包括外观检查、温度检测、电气性能检测等,确保其正常运行。

b. 出现异常情况时,应及时安排专业人员进行维修与检修,并做好记录汇总,以提供参考与分析。

母线槽的安全技术参数

母线槽的安全技术参数

母线槽的安全技术参数母线槽的安全技术参数随着我国经济及现代化建设的飞速发展,用电负荷越来越大。

近几年来发集电器达国家用母线槽代替电缆已是普遍现象,我国也已形成定向发展趋势。

但由于有些设计人员,用户及质量监督人员对母线槽最关健的安全技术参数?极限温升值,认识和了解不深,致使工程上存在安全隐患及投资浪费现象,下面谈一下有关母线槽极限温升值的若干问题。

在我国火灾事故中,属电气引起的火灾事故占比例超出60%,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火灾事故,发热检测的标准术语就是极限温升。

所以要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,足以引起集电器设计、监理、甲方施工单位、验收单位重视。

一、温升为何确定了母线槽的载流能力: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;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,绝缘材料随之快速老化,最终产生短路事故。

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。

母线槽最关键的安全技术参数——极限温升

母线槽最关键的安全技术参数——极限温升

母线槽最关键的安全技术参数——极限温升随着我国经济及现代化建设的飞速发展,用电的负荷越来越大。

近几年来,母线槽代替电缆使用在发达国家已是普遍现象,我国也形成发展趋势。

但由于部分用户及质量监督人员对母线槽的认识和了解不深,致使工程上存在投资浪费和安全隐患。

笔者从事20多年母线槽的研发和生产,掌握着涉及到母线槽较多的安全技术,所以现浅谈一点母线槽最关键的技术参数—极限温升,以供大家探讨。

一、母线槽标准对母线槽的温升要求:国际电工标准IEC60439.2—2000与国家标准GB7251.2--2006标准规定是一样的:母线槽温升是根据绝缘材料耐热等级来确定温升的。

如果母线槽绝缘材料F级,其耐热≥155℃的绝缘材料,那么它允许温升则是115K(150℃-环境温度40℃)。

所以母线槽是满负荷试验后才能确定母线槽的载流能力,它是母线槽最关键的一项技术参数。

二、温升高涉及到母线槽问题:母线槽如同电线电缆,故同样是作为电力输送的干线设备使用。

同样一条电线35㎡它可以用来承载80A额定电流也可以承载125A额定电流,不同的是当额定电流80A和125A温升有差距。

母线槽也是一样的,极限温升70K和90K时,同样的母线槽,其载流能力相差15%以上。

市场上母线槽温升值有55K、70K、90K、100K,甚至以上。

但温升值高涉及以下问题:2.1 电能的损耗加大。

2.2 温升越高,绝缘材料老化越快,母线槽的使用寿命急骤缩短。

2.3 涉及对周围的绝缘材料设备老化加快,(如与母线槽在相邻搭(或转)接的电线电缆;或电气绝缘支撑件等)甚至容易引起火灾事故。

2.4 母线槽内部温升高,电压降加大。

2.5 降低了安全系数,外壳高温容易烫伤人。

2.6 对周围的环境温度有影响。

三、温升的起源:3.1 铜排的含铜量低,电阻率大。

人们常提到铜排的含铜量以及电阻率等,它们确实与母线槽的载流能力有关。

有些企业想方设法以这些设立门槛挡住同行来竞争。

某些企业精炼一块铜排去做铜排纯度检测,凭一张试验报告说自己企业用的含铜量是99.99%的铜母排。

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浅谈母线槽的几点安全技术随着我国经济及现代化建设的快速发展,人们对用电的安全意识越来越强,母线槽代替电线电缆在发达国家已比较普及,在我国变压器至配电柜以及配电柜出线的大电流干线也普遍使用母线槽,因为母线槽在安全、环保、使用寿命及实用方面都优越于电缆,所以在设计时,母线槽已是电力干线输电设备之首选产品。

但如果母线设计选型时不注意母线槽的有关安全技术问题,就会造成母线槽短路等事故常有出现。

本人已从事母线槽安装工作多年经验,现淺谈母线槽的几点安全技术供大家参考:
1,母线槽防护等级及使用环境表;
外壳防护等级安装使用环境
IP20、IP 30、IP 40 配电房内
IP54 1配电柜馈出线及水平安装、井道母线
IP65 有消防水管、生活水管经过的地方,户外使用的场所IP68 埋地安装、电缆沟安装、或浸水安装
母线槽外壳防护等级主要是指母线的外壳加工精度,密封措施是防止人或动物直接触及带电设备,防止异物和水进入再母线槽内对设备安全造成影响的一项重要指标。

综合许多由母线槽引发的电气事故,其绝大部分都是由于连接头的安装及防护等级保护不符合要求而引起的。

母线槽的防护等级不单是指母线本体的防护等级,它也包含安装连接头的防护等级。

目前市场上诸多母线槽,标注的防护等级有IP54。

IP65、IP66,其母线本体防护等级均能达到其要求,但连接头的防护等级则仅能达到IP30或IP40。

因此连接头的设计加工是一项很关
键的因素,如果连接头密封不好,母线本体有再高的防护等级都无法真正有效地保护母
线槽安全运行。

引起疏忽的原因是在国际电工IEC60439. 2及国标GB7251.2母线槽防护等级试验标准只要求送检本体不需送检连接头,为确保母线槽安全、稳定运行,建议在选择母线槽时,按不同的环境(表1)选择防护等级。

在选择母线槽时,一定要求厂家送样,其样品必须是带有插接口本体及两单元以上连接好连接头的母线槽。

通过对母线本体、插接口、连接头防护性能的考察,才能确定母线槽的防护等级是否符合设计要求。

单一母线样品或加一连接头的母线样品,是无法确定连接头的防水防尘性能指示是否符合防护等级的要求,在选择母线槽时,连接头防护等级的重要性值得用户重视。

很多项目在工程设计时没有注明母线槽的外壳防护等级,业主又没提出具体要求,致使众多项目因过多考虑工程造价成本,选用了IP30或IP40的母线槽。

在使用过程中,由于灰尘的日积月累,加上气候潮湿、昼夜温差的变化在表面产生的凝露或因设备进水而引发电气短路,这种事故在上海地区出现特别多。

在选用母线槽时为保障母线槽安全法行.一定要根据使用环境要求,选择合适的防护等级。

母线槽防护等级的选择(见表1)建议:配电房内,防护措施较好,
压器至配电柜段母线槽其防护等级可选用IP30或IP40;配电柜的出线母线槽宜选用IP54;地下室或水平安装的母线槽,因有消防喷淋及车辆进出,环境潮湿、灰尘颗粒较多,加上消防用水或定期消防试验,母线槽受潮或进水的机会较多,严重影响母线槽的安全运行和使用寿命,因此水平安装及户外安装宜采用防护等级≥IP65的母线槽;埋地安装或在电缆沟内安装时应选用
IP68;而垂直井道安装的母线槽,因电气竖井属封闭状态,防护性能较好,防护等级≥IP40的母线槽就可满足要求。

二、绝缘介质和绝缘电阻;
绝缘性能是保障母线槽安全运行的另一项重要指标。

影响绝缘性能高低的因素有:包扎导体的绝缘材料、安装使用的绝缘部件、连接部件的绝缘材料以及插接开关箱的绝缘材料,优质的绝缘材料才能保证母线槽的高绝缘性能。

市场上可选择的母线槽绝缘材料多种多样,因为母线槽标准内只对绝缘电阻提出要求,须大于20MΩ,但对绝缘材料的材质或等级没有提出明确要求。

甚至有的母线槽本体绝缘性能很好,连接头及插接口的绝缘材料较差,在安装完毕后绝缘电阻低于国家标准,运行一段时间后易发生短路事故。

有的母线槽居然选用易燃绝缘材料进行加工(如硅胶、橡胶),建议母线槽绝缘介质采用阻燃型、耐温130℃以上,安装完毕绝缘电阻≥20MΩ。

因为母线槽连接接触不好或因过载、短路引起电弧,再由电弧引燃绝缘材料而引发电气火灾,此类事故在我们周围并不罕见。

三、铝导体母线槽的铜铝过渡技术;
铜材料的价格从2005年以来已涨了几倍,铝导体母线槽价格只有铜导体母线槽的一半不到价,且比铜电缆的成本也少了一半多。

在发达国家铝代替铜作母线导体已占很大比例,在我国2005年已开始大量使用铝代替铜作导体,在实际使用时其完全稳定但是选材要比铜大,但重要的安全技术要值得大家关注,母线进线是铜排式铜电缆,出线与插接箱、开关箱连的是铜的插脚,此两处的铜铝过渡技术必须要妥善解决,如果没有妥善处理可能在3 –5年内则出现氧化。

所以在选用铝导体母线槽时一定要明确厂
家的铜铝过渡技术处理,来确保所选用铝导体母线槽在以后的使用过程中安全可靠。

四、母线槽变容后的保护系统;
有母线槽一个回路供电输出分支插接箱有多个,每分支一个插接箱母线的干线电流就减小,所以人们常采取变节、变容来降低母线造价。

变容后如果采用自动空气开关,往往使用过程中操作不方便,有的场所空间小无法安装,其造价也高。

如果不装开关那么变容后母线过载就得不到保护,建议母线槽分支后负荷减小就采取变容来降低造价,且变容后的第一个连接头设置一个母线保护仪MCPP-2,此保护仪检测母线槽的运行温度.超温报警、超极限温度则切断总电源开关,来确保母线的安全运行,或也可以设置2个温控仪配一个控制箱来确保母线安全。

五、插接箱要带有联锁装置;
插接开关箱要带有机械联锁装置,要实现当开关在合闸位置时,插接箱则无法插拔的功能,防止带负荷插拔时由于产生电弧而引发安全事故。

分接方便是母线槽的一大优点,利用插接开关箱可以在系统不断电的情况下进行插拔,使检修、支路改装、增容更加便利。

但是,如果带负荷插拔插接箱时,由于在断开或接触的瞬间会产生电弧,开关额定电流越大,产生的电弧就愈大愈难灭弧。

强大的电弧严重时会引发电气火灾甚至造成严重人身伤害或死亡,因此采用机械联锁防止带负荷插拔是一项事关安全的重要举措。

插接开关箱带有机械联锁装置,插接箱的断路器只有在分闸状态下才能插入或拔出,插接箱在插入母线槽插接口后关上箱门才可操作断路器,使断路器
合闸。

当断路器在合闸位置时,插接箱门已自动锁上,不能打开,从而杜绝了由于带负荷插拔时产生电弧而引发电气事故。

六、导体与载流量的计算
至今国家标准GB7251.2对母线槽的载流量导体没有明确规定标准,只有规定温升,目前大多数用户还有载流量按照截面积每平方毫米2A来计算的错误定理,即“截面积S(nun²)×2(A/nun²)=载流量(A)。

同样的截面积如果产品设计结构、导体排规格、导体的排放不同都存在不同的载流量,例如相同截面积:6×100=600 nun²、10×60=600 nun²,前者比后者载流量大19%左右,平放与立放也有差异,相差5%一10%,结构设计不同、散热的好坏也直接影响导体的载流量,母线部分的温度每相差5℃其载流量差异4%-6%,电阻率大小也与载流量有关,所以在选用母线槽时只确认截面积是不可靠的。

建议目前母线导体的参考资料只有电工手册或设计手册上的导体选型表,此表只是适用没有封闭空间场所的载流量,而用于母线槽则因其绝缘包扎及外壳封闭,所以载流量应打折10%一30%不等,与结构设计及导体的电阻率均有关。

七、母线槽的安装;。

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