建筑工程上母线槽与电缆的使用,你了解吗
母线槽就基本作用而言,只是相当于导线的作用,用来连通线路,但母线槽比普通导线承受能力强,体现在电流和电压的承载能力上,在中高压供配电线路中都用广泛应用。其次是母线槽的绝缘性能,就绝缘性能的安全性来讲的话,是导线和电缆所---的,安全性高。现在有些母线槽都可以在各类---的条件下实现运作,比如是水下等---环境下。
在高层建筑的供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它好似人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成---的后果。因此,生产、建设及科研单位一直在为供电主干线的---性作出努力,不断改进,以期创造出安装维护简便、、性能稳定的新产品。 80年代前期高层建筑中的供电主干线主要采用---性较好的普通电缆,电缆在电气竖井内沿墙壁用支架或电缆桥架敷设。
电缆作为供电主干线比裸导线、裸排要得多,但载流量受到---,电缆截面不可能造得很大(大只能做到400mm2),而且电缆太粗,现场施工难度大。80年代中后期,城市发展迅速,高层、层建筑大批建造,建筑物的用电负荷急剧增加,电缆作为供电主干线的局限性越来越---,---是现场制作电缆分支接头技术难度很大,急需一种容量大、分支方便的供电主干线取而代。母线槽载流量大的优点,就体现出来了。
母线槽作为供电主干线同普通电缆相比较显示了---优势,但随着时间的推移,耐火母线槽,运行实践表明母线槽本身存在着许多无法弥补的缺陷,母线槽,所以母线槽作为供电主干线并非理想的供电产品:
其一,它价格昂贵、安装占地面积大、安装周期长、劳动强度大,因而一次投资很大。
其二,它制作方式多为手工制作,产品无法控制与---,并且接头过多,产生故障点也多,因而其供电---性较差。
其三,其耐潮湿、耐腐蚀性差,敷设环境及安装要求较高,因而维护保养工作量大。
管形母线槽预热是起到什么作用呢?
1、---管形母线槽绝缘材料的结晶,消除残余应力。方法是:用热水冷却,降低保温层内外温差;降低螺杆压缩比以减少残余剪应力;改进机头和模具的流道规划,防止应力集中点的发生;芯线在烘箱中烘烤以消除应力,温度和时间需要根据绝缘层的厚度来设定;模具的设计以降低拉伸比等为条件。
2、提高管型母线槽绝缘材料的附着力。绝缘挤出时,一般导体的温度为室温,而绝缘胶(眼模处)的温度在120℃~220℃左右,也就是说两者的温差在100°c 至 200°c。在如此大的温差下,当绝缘胶与导体表面接触时,接触面材料敏感冷却,导线出模后,外层胶慢慢冷却。橡胶混合物的敏感冷却增加了表面硬度并降低了橡胶混合物与导体之间的粘合力。同时,胶料的冷却结晶是一个缩短过程。当绝缘层厚度比较厚时,耐火母线槽供应商,绝缘层的内外层不会同步缩短。拉伸,导致附着力下降。因此,要增加管型母线的绝缘附着力,从导体方面来说,需要减小两者的温差。
3、去除水分,防止绝缘中产生气泡。导体多以纤维填充,纤维材料的吸水率为3%~5%。在纤维不单调的情况下,在挤出时,做母线槽多少钱,在150℃以上的挤出温度下,水分蒸发,蒸汽敏感膨胀。当绝缘层厚度薄且熔体强度低的情况下,会出现气泡,同时会出现断胶。
浅谈密集型母线槽的涡流问题
对于在工频下工作的多数铜、铝母线或电力线路,除特殊情况外,由于导体截面不是很大,而导体间距离不是很小,这两种效应一般不大。这种导体叫线状导体,其回路叫线状回路。线状回路的外感抗是其总电感的主要部分,而涡流影响只及于导体内部的磁通和紧靠导体附近的一小部分外磁通。所以即便有一定的涡流,对电感数值的影响仍然很小(比对电阻损耗的影响小)。加上电感值计算的性不如电阻值重要,因此一般的工频线路电感计算可假定电流在截面上均匀分布,使得计算过程更简单化。但是,当涡流影响---大时,那么必须---考虑。例如涉及封闭母线的外壳或冶金炉的低压大电流引线就是如此,而母线槽外壳采用良导体铝合金后其具备屏蔽磁场的作用,就较好地解决了封闭母线易产生涡流的问题。
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