铜排选用设计规范(断路器变压器匹配)

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专业技术分享 铜排选用设计规范 一、目的: 为减少设计人员在选择铜排时出现选择不合理、与元器件排头不适配或不能满足安全 距离及动热稳定性要求的情况,方便生产施工,特制定本设计规范。 二、范围: 适用于本公司设计生产的 10kV欧变、环网柜、 35kV/10kV箱变、 35kV/10kV 开关柜 三、铜排选择原则: 1. 满足载流量要求; (35℃) 2. 变压器对应额定电流按照 1.1 倍过载系数考虑。 3. 满足安全距离,与元器件排头适配; 4. 满足动热稳定性; 开断电流和铜排截面积对应表:

20kA 25 kA 31.5 kA 40 kA 63 kA 80 kA 210 mm2 260 mm2 330 mm2 420 mm2 660 mm2 840 mm2 四、 内容: (一)低压隔离开关上下接头连接铜排规定( 需要考虑低压主进开关的容量和隔离开关所 带负荷的总容量,若两者皆很小,且仍用的较大的隔离开关,可做出适当调整 ):

隔离开关型号 选用铜排规格 铜排对应载流量 HD13BX-200/31 TMY25×3 299A HD13BX-400/31 TMY40×4 550A HD13BX-600/31 TMY50×5 756A HD13BX-1000/31 TMY60×8 1160A HD13BX-1500/31 TMY80×10 1670A 注:1. 无特殊情况,选择铜排时严格按照以上对应规格。

2. 汇流排规格应与隔离铜排规格相同。 二) 变压器低压主母线选择规定(客户特殊要求除外) : WORD 格式可编辑

专业技术分享 变压器容量 额定电流 选型参考 选择铜排(导线) 对应载流量 (kVA) (A) 电流(A) 规格 (mm) (A) TMY15×3 185A 10kVA 14.5A 16A

BVR6mm2 48A TMY15×3 185A 20kVA 19A 21A

BVR10mm2 65A TMY15×3 185A 30kVA 43A 62A

BVR16mm2 91A TMY15×3 185A 50kVA 72A 80A

BVR25mm2 120A TMY15×3 185A 80kVA 115A 127A

BVR50mm2 187A TMY20×3 242A 100kVA 144A 159A

BVR70mm2 231A TMY20×3 242A 125kVA 180A 198A

BVR95mm2 283A

160kVA 231A 255A TMY30×4 418A 200kVA 288A 317A TMY30×4 418A 250kVA 360A 396A TMY30×4 418A 315kVA 433A 477A TMY40×4 550A 400kVA 577A 635A TMY50×5 756A 500kVA 722A 759A TMY60×6 990A WORD 格式可编辑

专业技术分享 630kVA 909A 1000A TMY60×8 1160A 800kVA 1155A 1271A TMY80×8 1490A 1000kVA 1443A 1588A TMY10×8 1830A 1250kVA 1804A 1985A TMY100×10 2030A 1600kVA 2310A 2541A 双 TMY80×8 2620A 注:在选择铜排时还应根据板型接头、相间距离等相关尺寸进行选择! (50kVA以下的变压 器可以考虑使用电缆,尽量不要使用铜排。 ) (三)低压断路器铜排选择规定

1、天津津低断路器

型号 框架电流 额定电流 排头宽度 铜排规格 (mm) 载流量

ATW30-630~ 2000 (固定

式、抽 屉式) 2000A 630A 60mm

TMY06×6 990A

800A TMY60×6 990A 1000A TMY60×8 1160A 1250A TMY80×6 1300A 1600A TMY80×10 1670A 2000A 双 TMY80×6 2110A ATW30-2000 ~3200

(固定式) 3200A 2000A 86mm

双 TMY80×6 2110A

2500A 双 TMY80×8 2620A 2900A 双 TMY80× 10 3100A 3200A 双 TMY10×0 10 3610A ATW30-2000

~3200

(抽屉式) 3200A 2000A 100mm

TMY10×0 10 2030A

2500A 双 TMY10×08 3060A 2900A 双 TMY10×08 3060A WORD 格式可编辑

专业技术分享 3200A 双 TMY10×0 10 3610A

ATM30-63W 63A 40 10mm BV6 mm2 56A 50 BV10 mm2 77A 63 BV10 mm2 77A

ATM30-100W 100A 63A 15mm BV10 mm2 ( TMY15×3) 77A 185A

80A BV16 mm2 ( TMY15×3) 105A 185A

100A BV25 mm2 ( TMY15×3) 137A 185A

ATM30-250W 250A 100A 20mm TMY15×3 185A 125A TMY15×3 185A 140A TMY15×3 185A 160A TMY20×3 242A 180A TMY20×3 242A 200A TMY20×3 242A 225A TMY20×3 242A 250A TMY20×5 242A

ATM30-400W 400A 250A 28mm TMY30×4 418A 315A TMY30×4 418A 350A TMY30×4 418A WORD 格式可编辑

专业技术分享 400A TMY30×8 510A 400A TMY40×4 550A ATM30- 630A 500A TMY40×4 550A

630A 40mm TMY40×6 660A 630W(800) (800A)

700A TMY50×5 756A

800A 双 TMY40×4 869A 2、常熟断路器

型号 框架 电流 额定 电流 排头 宽度 铜排规格 (mm) 载流量

CW1-2000 (固定式、抽屉

式) 2000A 630A 60mm

TMY60×6 990A

800A TMY60×6 990A 1000A TMY60×8 1160A 1250A TMY80×6 1300A 1600A TMY80×10 1610A 2000A 双 TMY80×6 2110A

CW1-3200 (固定式) 3200A 2000A 80mm

双 TMY80×6 2110A

2500A 双 TMY80×8 2620A 2900A 双 TMY80× 10 3100A 3200A 双 TMY10×0 10 3610A

CW1-3200 (抽屉式) 3200A 2000A 100mm

TMY10×0 10 2030A

2500A 双 TMY10×08 3060A 2900A 双 TMY10×08 3060A WORD 格式可编辑

专业技术分享 3200A 双 TMY10×0 10 3610A

CM1-100 100A 80A 17.5mm TMY15×3 185A 100A TMY15×3 185A

CM1-160 160A 100A 20mm TMY15×3 185A 125A TMY15×3 185A

140A TMY15×3 185A 160A TMY15×3 185A

CM1-225 225A 100A 20mm TMY15×3 185A 125A TMY15×3 185A 140A TMY15×3 185A 160A TMY20×3 242A 180A TMY20×3 242A 200A TMY20×3 242A 225A TMY20×3 242A

CM1-250 250A 180A 20mm TMY20×3 242A 200A TMY20×3 242A 225A TMY20×3 242A 250A TMY20×5 270A

CM1-400 400A 225A 30mm TMY30×4 418A 250A TMY30×4 418A 315A TMY30×4 418A

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变压器技术设计规范方案要求

变压器技术设计规范方案要求

变压器技术设计规范方案要求一、引言变压器是电力系统中的重要组成部分,用于将交流电能进行功率转换和电压变换。

为了保证变压器的正常运行和安全性,需要制定相应的技术设计规范方案。

本文将针对变压器技术设计规范方案进行详细论述。

二、总体要求1.变压器技术设计应符合国家和行业相关标准,如GB1094《电力变压器》和GB/T6451《变压器技术条件》等。

2.设计方案要满足实际工程需求,并在技术和经济上达到最佳匹配。

3.设计方案应注重环保和能源节约,提高变压器的能效比。

三、设计原则1.合理选用变压器的铁心和线圈材料,以保证较高的能量转换效率。

2.变压器的额定容量和最大容量应根据负载需求、过载能力和故障时的短路电流进行合理选择。

3.变压器的绝缘结构应具有良好的耐电压能力和散热性能,以确保变压器在额定工作条件下的可靠运行。

四、技术要求1.变压器的温升应符合相关标准要求,在额定负载条件下不超过限定温升值。

2.变压器的绝缘电阻应符合标准要求,并且应保持足够的安全裕度。

3.变压器的短路阻抗应满足配电系统的要求,以确保系统在短路故障时能够快速响应,限制故障电流。

4.变压器的空载电流应控制在合理范围内,以降低线路损耗和能源浪费。

5.变压器的噪声水平应符合国家标准,以保证正常运行不对周围环境造成过大影响。

五、安全要求1.变压器的外壳结构应具有良好的绝缘性能和防护等级,以防止触电和外界环境对变压器的损害。

2.变压器应具备过载保护、短路保护和温度保护等功能,以及相关的报警和监控系统。

3.变压器的绝缘结构应满足安全间距和安全距离的要求,避免发生电弧和漏电事故。

六、测试与验收1.变压器设计完成后,应进行各项试验和检测以验证设计方案的可行性和合格性,如绕组电压试验、短路阻抗测定、负载试验等。

2.变压器的安装、调试和运行过程中,应制定相应的验收标准和程序,确保变压器满足规定的技术要求和性能指标。

七、总结变压器技术设计规范方案是保证变压器安全可靠运行的重要保障。

10KV母排计算资料

10KV母排计算资料

6/10KV 开关柜柜中和400V开关柜中使用的铜排的规格型号,有没有相应的标准介绍其载流量和动、热稳定电流尺寸摘要:对开关设备和控制设备的母线载流量、热效应、电动力效应进行了归纳和分析,根据相关的国家标准和电力标准对母线的选用和实际应用提出了实用性的方法。

关键词:母线;载流量;热效应;电动力效应;母线绝缘;母线固定。

1 前言母线,也称母排或载流排,是承载电流的一种导体。

在开关设备和控制设备中主要用于汇集、分配和传送电能,连接一次设备。

根据相关资料统计,短路事故绝大部分是直接或者间接发生在母线部位,母线故障是电气设备故障中最严重的故障之一。

因此,对母线的正确选用和应用显得极为关键。

本文对中压3.6kV—40.5kV开关设备和控制设备中与母线相关的几个方面进行初步分析计算和总结。

2 母线的类型户内开关设备和控制设备中,母线按截面分为矩形、圆形、D型、U型等,其中由于同截面的矩形母线较圆形、D型、U型等母线电阻小、散热面大、载流量高等原因,矩形母线在40.5kV及以下电压等级中应用最广泛。

圆形和D型母线由于集肤效应较好,防电晕效果好,也有应用,但连接比较复杂。

U型母线一般用于电流较大、力效应要求高的设备中,如发电机出口开关柜。

其额定电流大,一般达到5000A以上,额定峰值耐受电流(IP)大,一般为50kA以上。

按材质分,可分为铜母线、铝母线、铁母线,其中铜母线由于载流量大,抗腐蚀性能和力效应好,应用最广泛。

铝质母线在电流小、非沿海和非石化系统也有应用。

使用铁母线主要从经济上考虑,主要应用于PT连接线。

按自然状态可分为硬母线和软母线。

软母线主要应用于连接不便可以吸收一些力效应的场所,如断路器内部。

3 母线的载流量3.1母线的载流量的定义:母线的载流量是指母线在规定的条件下能够承载的电流有效值。

说明:规定的条件中主要指标是温度,对于户内开关设备和控制设备来讲是指环境温度上限为40℃,下限为-25℃。

3.2母线布置与载流量之间的关系母线立放时载流量比平放时要高一些,一般当母线平放且宽度小于60㎜时,其载流量为立放时的0.95倍, 宽度大于60㎜时其载流量为立放时的0.92倍,这是由于立放时散热性能要比平放时要好的缘故。

400变压器铜排规格选择表

400变压器铜排规格选择表

400变压器铜排规格选择表
对于400变压器铜排的规格选择,需要考虑以下几个因素:
1. 电流负载:根据变压器的额定容量和使用环境,计算出所需的电流负载。

2. 环境温度:根据使用环境的最高温度,推算出变压器铜排的设计温度,进而确定所选用的铜材料的尺寸。

3. 安全系数:为确保安全可靠,应考虑适当的安全系数,通常取值为1.2-1.5。

4. 铜排间距:为确保运行稳定,应根据实际情况确定铜排的间距,以避免过近导致短路等问题。

综合考虑以上因素,可以参考以下表格进行400变压器铜排规格选择:
| 额定容量(KVA) | 铜排截面积(mm) |
| --------------- | ------------------ |
| 50 | 80 |
| 100 | 100 |
| 200 | 120 |
| 400 | 150 |
| 500 | 180 |
| 630 | 200 |
需要注意的是,这只是一个参考表格,具体选择应结合实际情况进行计算。

同时,也需注意铜排的加工、安装等问题,以确保其质量
和稳定性。

断路器选用规范.doc

断路器选用规范.doc

摘抄整理断路器的选用断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。

根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。

脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。

低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。

标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。

在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。

要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。

1断路器额定绝缘电压断路器额定绝缘电压是指在规定条件下用来度量电器及其部件的不同点位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值,断路器的额定绝缘电压应高于或等于电源系统的额定电压,在选择断路器的额定绝缘电压时要和公司3C 产品要求的额定绝缘电压一致,做到产品的一致性。

2断路器的额定电流参数国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IE C947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。

对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。

——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。

国标GBl4048.2—94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。

当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。

例如当我们选择一只CM1—100/330 0—80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。

多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。

电气工程中的断路器规范要求与选用指南

电气工程中的断路器规范要求与选用指南

电气工程中的断路器规范要求与选用指南电气工程中的断路器是一种用于保护电路和设备的重要装置,它可以在电流过载或短路等故障发生时自动切断电路,避免火灾、电击和电气设备的损坏。

断路器的规范要求和选用指南对于确保电气系统的安全运行至关重要。

本文将介绍电气工程中关于断路器的规范要求,并提供选用断路器时的一些指南。

一、断路器的规范要求1. 额定工作电压:断路器需要与实际电气系统的额定工作电压相匹配,以确保能够正常运行。

根据不同的电气系统,断路器的额定工作电压可分为低压断路器、中压断路器和高压断路器。

2. 额定工作电流:断路器的额定工作电流应与电气系统中的电流负荷相匹配。

额定工作电流是指断路器能够连续运行而不超过其设计寿命的电流值。

3. 短路承受能力:断路器在短路故障发生时需要能够承受故障电流,以确保系统能够安全地运行。

短路承受能力通常由额定短路中断能力来表示,该值表示断路器在特定短路电流下能够安全中断电路的能力。

4. 过载保护能力:断路器需要能够检测和中断超过其额定工作电流的过载电流,以避免过热和损坏。

过载保护能力通常由额定短时承受电流和过载保护释放特性来表示,该值表示断路器在特定时间内能够安全承受过载电流的能力。

5. 隔离和操作性能:断路器需要能够在电路维护或故障排除时实现电气系统的隔离,以确保操作人员的安全。

同时,断路器的操作性能也需要考虑,包括开断时间、闭合时间和操作力等。

6. 耐久性和环境适应能力:断路器需要具有足够的耐久性,在长期使用中保持稳定可靠的工作,并能够适应不同的环境条件,例如温度、湿度和污染等。

二、断路器的选用指南1. 根据电气负荷特点选型:根据不同电气负荷的性质、电流特点和启动方式等因素,选择合适的断路器类型和额定参数,以确保断路器能够可靠地保护电路和设备。

2. 考虑系统的短路电流:在选用断路器时,需要了解和评估电气系统的短路电流水平。

断路器的额定短路中断能力应大于或等于系统的短路电流,以确保能够可靠地中断故障电流。

高压柜铜排选择标准

高压柜铜排选择标准

高压柜铜排选择标准高压柜铜排选择标准中置柜KYN28 进出线柜PT柜GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。

则:25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm240KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm263KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm280KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm240KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm263KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm280KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2根据工厂配电设计原则,以下部位的母线不需开展母线热效应和动效应校验。

(1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。

(2)电压互感器回路内的母线。

(3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的部位。

主要用于非重要用电场所的母线。

(4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和封线。

所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可.我们PT用30*4.。

变压器开关选型标准

变压器开关选型标准变压器开关的选型标准是根据设备的额定电压、额定电流、负荷类型和环境条件等因素来确定的。

下面是一些参考内容,介绍了变压器开关选型的相关标准。

1. 额定电压:变压器开关的额定电压应与被控制设备的额定电压相匹配,以确保电气设备的正常运行。

在选择变压器开关时,需要根据实际情况确定设备所需的额定电压。

2. 额定电流:变压器开关的额定电流应与被控制设备的额定电流相匹配。

额定电流是指设备所需的最大电流,选择变压器开关时应考虑设备的工作负荷和启动电流等因素。

3. 负荷类型:根据被控制设备的负载类型,选择适合的变压器开关。

不同的负载类型需要不同类型的开关来实现对设备的控制,如电阻性负载、电感性负载和容性负载等。

4. 环境条件:选择适合的变压器开关时,需要考虑环境条件,如温度、湿度和海拔高度等因素。

在高温、高湿、高海拔等特殊环境下,需选择具有耐高温、防潮、抗氧化和耐腐蚀特性的开关。

5. 安全性能:在选择变压器开关时,要考虑其安全性能。

开关应具备过载保护、漏电保护、过压保护和短路保护等功能,以保证设备和人员的安全。

6. 维护及可靠性:选择高品质的变压器开关,以确保设备的可靠性和长期稳定运行。

开关应具备良好的质量和可维护性,方便操作和维护人员的维修和保养工作。

7. 材料质量:选择符合标准的材料制作的开关,以保证其耐磨、耐久、防火、耐高温等性能,延长使用寿命。

8. 合理的价格和性能比:在选择变压器开关时,要根据设备的特殊要求和预算限制,选择价格合理、性能稳定的开关。

9. 国家标准和标准符合性:选择符合国家标准和标准符合性的变压器开关,以确保其符合国家相关法规和标准的要求。

总的来说,变压器开关的选型标准是根据设备的额定电压、额定电流、负荷类型和环境条件等因素来确定的。

通过综合考虑设备的安全性、可靠性、维护性、材料质量和价格性能比等因素,选择适合的变压器开关,以确保设备能够正常运行。

变压器设计规范

变压器设计规范变压器设计规范通常包括以下几个方面的要求:1. 额定容量和额定电压:变压器的设计应根据实际需要确定额定容量和额定电压。

额定容量是指变压器能够连续稳定运行的能力,通常以千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)为单位表示;额定电压是指变压器额定工作电压,通常以伏特(V)为单位表示。

2. 绕组设计:绕组是变压器的核心部分,根据变压器的容量和电压等级要求,需要合理设计绕组的结构和绕组的材料。

绕组的设计要考虑线圈的数量、线圈之间的绝缘和间隙等因素,以确保绕组的安全可靠运行。

3. 铁芯设计:铁芯是变压器的另一个核心部分,它主要用于传导和集中磁场,以提高变压器的效率。

铁芯的设计要考虑铁芯的材料、尺寸和结构等因素,以确保铁芯能够有效地传导磁场,并避免磁通漏磁。

4. 绝缘设计:绝缘是保证变压器运行安全的重要因素,因此在设计过程中需要合理选择绝缘材料和绝缘结构,以确保绝缘能够有效地隔离高、低压绕组和绝缘系统。

5. 效率和损耗:变压器的设计要追求高效率和低损耗,以减少能源和资源的浪费。

设计过程中需要合理选择铁芯材料和绕组材料,以及优化绕组结构和绝缘系统,以最大程度地减少变压器的损耗。

6. 温升和冷却:变压器的运行会产生一定的热量,因此设计过程中需要合理选择冷却系统和散热装置,以保持变压器的温度在合理范围内。

同时,还需要考虑变压器的温升限制,以避免过高的温度对变压器的影响。

7. 调压性能:变压器在运行过程中应能够稳定输出所需的电压,因此需要设计合理的调压装置和控制系统,以保持变压器的调压性能。

8. 安全可靠性:变压器的设计要考虑到各种可能的故障和异常情况,以确保变压器在任何情况下都能够安全可靠地运行。

设计过程中需要合理选择保护装置和安全措施,并进行相应的测试和验证。

总之,变压器的设计规范应综合考虑变压器的容量、电压、绕组、铁芯、绝缘、效率、损耗、冷却、调压性能和安全可靠性等因素,以满足实际需求,并确保变压器能够稳定、安全地运行。

高压柜铜排选择标准

高压柜铜排选择标准高压柜铜排选择标准中置柜KYN28 进出线柜PT柜GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。

则:25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm240KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm263KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm280KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm240KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm263KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm280KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2根据工厂配电设计原则,以下部位的母线不需开展母线热效应和动效应校验。

(1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。

(2)电压互感器回路内的母线。

(3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的部位。

主要用于非重要用电场所的母线。

(4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和封线。

所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可.我们PT用30*4.。

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