JYMM系列密集绝缘型母线槽

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产品详情

一、适用范围

JYMM 系列密集绝缘型母线槽适用于额定电压 690V 以下,额定工作电流 100~5000A、频率50~60Hz的输配电系统。

二、结构性能

  1. 采用合理的“三明治”相线紧密叠压结构设计,使母线槽外形更加紧凑、体积更小,并增加了母线系统的动热稳定性,使母线具有阻抗低、电压降低的优点,杜绝了发生火灾时母线槽“烟肉效应”的形成。可应用于施工现场的大跨距安装。

  2. 外壳采用模制电工用铝型材与冷拉成型薄钢型材混合组成(也可采用加强型全铝合金型材结构)该套外壳为轻质全封闭、不通风型既拥有钢质外壳的高轻度,又有铝夕壳良好的抗锈蚀性和极好的散热性接地性。其特殊的弱磁性铝质侧板可削减大电流母线相间的涡流现象降低母线导体因涡流而引起的发热现象,能显著增强母排载流能力:并在外壳范围内构成整体式接地系统,在发生大容量接地故障时,可有效地缓解母线PE接地排的压力,以双保险的形式组成第二条接地系统,保护整条母线槽系统的安全运行。

  3. 采用标准配置的单臂锁紧避震连接器,连接可靠方便。

  4. 可方便地设置馈电插接口,上下两面均可同时设置,且不降低其抗弯强度,馈电插接口的安全防护等级达IP54( 符合标准EC529)每套插接口均设有特制的开合锁定装置,可防污物、防尘和防止误操作,其材料为ABS高效工程模塑料。

三、绝缘配置

JYMM系列密集绝缘型母线槽绝缘介质主要采用高效绝缘材料一聚酷薄膜(美国杜邦 Mylar)该材料具有较好的耐高温性(在高温中无有毒气体释出)、较高的介电性能,绝缘等级为“B”级。也可采用高档绝缘材料“塑料王”一聚四氟乙烯定向薄膜SFM-3),该材料耐温等级很高(-180C ~ +250C),单层压6000V,绝缘等级“C”级,绝缘老化寿命50 年以上,为现行实用绝缘材料中性能最佳产品。

四、主要技术参数

  1. 采用“三明治”密封结构设计,一般防护等级为 IP42,IP54,特殊要求可达 IP65。

  2. 母线系统能承受3750V的工频耐压,历时1min 无击穿和闪络现象。

  3. 母线系统在长期接通额定电流工作时,其温升不超过:连接端子:60K,金属外壳:30K,槽内绝缘件表面: 40K。

1、直线段单元

密集绝缘型母线槽壳体结构为完全密封型,最高防护等级可达 IP65,可在恶劣条件下使用,系统选择具有大于相线 50%容量的整个外壳作为接地系统保证足够的安全性,为接地故障提供可靠的接地路径,为地线短路提供最短的路径。当发生高容量的接地故障时,可有效的接地和保护整个系统。馈电式母线槽可以垂直安装,也可以水平安装。

标准长度: L=1、2、3、4米

可选长度: L=0.5~3.99米
插接式母线槽系统可以垂直安装,也可以水平安装,插口的设置比较灵活,双面都可以设插接口,插口之间的最小间距为 575mm,用户可以根据具体情况预留插接口,以便今后设备负载更换位置或增加时,母线槽单元依然可以适应负载的要求,为用户提供安全可靠及便利的用电环境。

标准长度: L=1、2、3、4米

可选长度: L=0.7~3.99米




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2、换向单元

L型水平弯头,方便的更改一段母线槽的方向,额定电流100A~5000A

标准长度:X=0.35m或X=0.5m     Y=0.35m或Y=0.5m


Z型水平弯头     标准长度:

X=0.35m或X=0.5m

Y=0.35m或Y=0.5m

Z=0.35m或Z=0.5m

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L型垂直弯头

标准长度:

额定电流:100A~2500A

X/Y=0.35m或X/Y=0.5m

额定电流:3000A ~ 5000A

X/Y=0.50m或X/Y=0.8m

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Z型垂直弯头

标准长度:

额定电流:100A~2500A

X/Y/Z=0.35m或X/Y/Z=0.5m

额定电流:3000A ~5000A

X/Y/Z=0.50m或X/Y/Z=0.8m

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异型弯头

标准长度

额定电流:100A~2500A

X/Y/Z=0.35m或X/Y/Z=0.5m

额定电流:3000A~5000A

X/Y/Z=0.50m或X/Y/Z=0.8m

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T 型垂直弯头

标准长度:

额定电流:100A~2500A

X/Y/Z=0.35m或X/Y/Z=0.5m

额定电流:3100A~5000A

X/Y/Z=0.50m或X/Y/Z=0.8m

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3、变容节单元

实现电流从大安培至小安培的转换,为用户提供更加经济的输电环境。

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4、软连接

母线槽单元通过软连接可与不同规格型号的变压器连接,最大电流可以达到 5000A,我公司提供完整的软连接单元,避免了由于变压器的震动产生紧固件的松动,从而影响到整个配电系统的运行,并且可以按照变压器的具体出线方式进行调整设计,保持现场连接的最短路径和时间,同时我公司提供单独的柜顶箱单元,以防止带电部件的裸露,提高系统的防护等级和安全性能。

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5、插接单元

(1)简述

母线槽单元可以双面设置插接口,插口设置比较灵活,每个标准直线段单元3米 最多可以设 10个插接口插口之间的最小间距为 575mm。

额定工作电压为690V。

防护等级为IP42、IP54。

有三种保护方式:

1.采用断路器保护电流为16A~ 800A断路器的型号可以由用户自己选定。

2.采用熔断器保护,电流为 16A~ 125A。

3.采用刀熔开关保护,电流为32A~800A。

插脚镀银处理以保证系统的电气连续性。独特的防错相插接:插接箱上自带的定位系统有效提高防错相能力。

(2)插接箱的安全防护

插接口上自带的自动安全盖板具有较高的防护等级,保证了安装和检修人员在任何时候都不会接触到带电导体,也使得母线槽系统无需安装特殊的密封装置便能使用于各种恶劣环境。

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(3)插接箱的内部联锁

插接箱带有内部联锁机构,以防止在通电的情况下,插接箱门被打开,进一步保证了操作人员的人身安全。

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(4) 插接箱的三种保护

①断路器保护插接箱

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· 额定电流

断路器保护,额定电流为:16A~1250A。

· 联锁

插接箱含有联锁装置,可防止在接通位置时拆装母线插接箱。

· 配置

根据用户对插接箱的配置要求,可以在插接箱内安装3极或4 极断路器对负载进行保护,断路器的型号可由用户自行选择,包括保护开关的附件,比如操作手柄、分励脱扣、热磁脱扣、漏电保护模块等,我公司按照用户的要求提供标准配置。同时我公司可以在现场测量后,参照现场具体情况对插接箱的外形尺寸进行非标设计,以满足现场的要求。

· 电缆连接

插接箱通过电缆引出电流给负载进行供电,在电缆出线口配置由专门的电缆保护套管,保护套管的直径可以根据电缆的直径进行配置。

②熔断器保护插接箱

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· 额定电流

熔断器保护,额定电流为: 16A~125A。

· 联锁

插接箱含有联锁装置,可防止在接通位置时拆装母线插接箱。

· 配置

根据用户对插接箱的配置要求,可以在插接箱内安装熔断器对负载进行保护,我公司提供标准配置。同时我公司可以在现场测量后,参照现场具体情况对插接箱的外形尺寸进行非标设计,以满足现场的要求。· 电缆连接

插接箱通过电缆引出电流给负载进行供电,在电缆出线口配置有专门的电缆保护套管,保护套管的直径可以根据电缆的直径进行配置。

③刀熔开关保护插接箱

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· 额定电流

刀熔开关保护,额定电流为: 32A ~ 800A。

· 联锁

插接箱含有联锁装置,可防止在接通位置时拆装母线插接箱。

· 配置

根据用户对插接箱的配置要求,可以在插接箱内安装刀熔开关对负载进行保护,我公司将按照用户的要求提供标准配置。同时我公司可以在现场测量后,参照现场具体情况对插接箱的外形尺寸进行非标设计,以满足现场的要求。

· 电缆连接

插接箱通过电缆引出电流给负载进行供电,在电缆出线口配置有专门的电缆保护套管,保护套管的直径可以根据电缆的直径进行配置。

(5) 插接箱的尺寸

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6、终端单元

终端单元安装在母线槽系统的末端,防止导电部件的裸露。

7、连接器单元

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· 摒弃了传统的设计,使得安装速度比普通连接器快一倍。

· 特殊的双头力矩单螺栓易于控制连接单元所需的夹紧力,保证了接头的压力。

· 连接自然吻合,不产生机械应力,所有螺栓及碗垫采用具有足够强度和韧性的电镀层的钢,加有绝缘垫的连接盖板使得在母线连接处也能保证高的防护等级。

· 安装时不需要力矩扳手,只需要19mm普通扳手就可实现安装要求,安装方便,易于操作。

· 由于它具有不可翻转性,使得它更安全,它的不对称性避免了母线连接时发生错相。

· 接头的设计(对接式)满足由于膨胀而引起母线槽的线性伸缩,在不降低母线的机械强度、电气连续性、载流容量及短路流量的前提下,每个连接器提供了7mm的膨胀补偿。

8、始端单元

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9、中间进线单元

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10、膨胀节单元

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11、终端单元

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12、水平安装支架

· 安装支架上自带的定位装置能固定母线槽系统,使得安装好的系统更加稳固,同时这种定位装置是跟安装支架一起提供的。

· 水平安装支架分为水平立装所使用和水平侧装所使用的两种型式。

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13、垂直安装支架

母线槽垂直安装时提供特殊的弹簧支撑件作为安装附件。每个弹簧支撑架都能承受插接箱所带来的额外载重负荷。

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六、母线截面示意及性能参数

1、母线槽截面示意图

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2、母线槽性能参数

100A~1250A

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1600A~5000A

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七、安装尺寸

(一)平面朝下

1、单排结构

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2、双排结构

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3.边缘朝下

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八、计算及选型

1、额定电流计算

在安排母线槽系统布局时须注意以下几点:

· 负载或配电系统的场所、数量和连接方式

· 分散系数

· 设定的短路等级

· 与配电机连接须提供:配电柜的型号、进线方式(顶端、底端或背面)

· 安装的地理位置和条件:空间尺寸、建筑物构造(针对悬挂和安装)、母线槽走向环境条件(温度、湿度、空气质量等)、系统穿过的墙面

· 与其他系统配套,比如与母线槽系统安装配套的部分为:供电线路的平面图、通风管道走向的位置、照明系统的平面图

· 需提供插接单元的数量和具体位置

母线槽系统严格按照上面提到的几点进行测量,第一步是计算额定电流。

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式中:

le-额定电流(A)

Ue- 额定工作电压(V)

COS中-功率因数

Pinst-安装功率

a-分散系数

b-馈电系数

b=1单面馈电

b=0.5双面馈电和中间馈电单元

除非特殊规定,一般情况下a都表示分散因数,这点可以参照EC/EN60439-1标准。

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载荷容量与环境温度的关系

额定电流 e 是基于一定的环境温度而言的(24小时平均温度为35C,不超过40C,下面的图表就表明了

载荷容量时随着环境温度的变化而改变的。

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2、电压降的计算如果母线槽系统长距离输配电,就必须考虑到电压降对系统的影响,

下面是电压降的具体计算公式

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式中

△U一电压降( V)

IB 一额定电流(A)

L一系统总长度(m)

a 一载荷分配系数

R'一电阻(mΩ/ m)

X'一电抗(mΩ/m)

Cosφ一功率因数

载荷分配系数须根据载荷分配的类型而定,下面的图表反映了在额定电流一定的情况下载荷分配的不同方式。

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3、最小单极接地故障电流的安全断开

回线阻抗决定了一极短路电流的大小,需要计算相线导体和保护导体

相线导体和PEN导体之间的回线阻抗

阻抗值主要取决于:

检测结果

计算结果

模拟系统

技术参数表中已经详细列明了母线槽系统的阻抗值,因此可以根据阻抗值计算母线槽系统的回线阻抗,从而得到系统的总回线阻抗值。

通过整个母线槽系统的回线阻抗,很容易估算系统的1极最小短路电流,或通过计算得到。

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4、过载及短路保护

母线槽系统在运行时必须进行过载及短路保护、通常情况下熔断器或断路器都是作为保护装置而在系统中广泛使用。选择时,需考虑短路电流的强度、系统的运行功能等因素。

在实际应用中由于熔断器的灵敏度非常高,而且当申流稍微超过额定电流时,熔断器就开始熔化,但熔化的时间比较长,所以熔断器不是很适合作为过载保护装置在系统中使用。

若母线槽系统的过载保护装置使用熔断器,为了保证保护装置对母线槽系统提供合适的保护,熔断器的额定电流必须要比母线槽系统的额定电流低一个等级。

如果使用断路器进行保护,其保护单元可以根据母线槽系统的额定电流进行调整,也就是说母线横系统可以达到100%的载流量。

若决定采用熔断器和断路器作为保护装置对母线槽系统进行短路保护时,所选型号的电流不要超过母线槽系统指定的保护电流,还需考虑短路电流的强度、是否需要带限流保护装置及所选保护装置的短路开关容量是多少等因素。

如下:I"k ≤ lcc ≤ lcu

I"k--- 估计的安装位置的短路电流

Icc---系统运行时的额定电流

lcu--- 断路器的额定短路容量

5、实例介绍

( 1 ) 大楼供电

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(2) 每层楼额定电流的计算

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( 3 )直线段额定电流的计算

le=(les x Β)

le=10x200x0.5=1000A

换算系数是总负载数的利用和分散系数,如果不知道具体的换算系数,可以咨询当地的供电公司,供电公司有详细的不同场合下的换算数值。

下面的图表列出了换算系数的平均值:

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· 从上面提到的几点,我们可以很容易就进行母线槽系统的选择,例如:需三相五线制系统,100% 中性线所承载的电流为1250A,而相应的短时耐受电流为 50KA。

· 插接箱单元:插接箱单元的保护电流为 250A,采用三极断路器保护(带箱外操作机构),四线制系统,插接箱单元提供的防护等级为IP54。