Hírek

Otthon / Hírek / Iparági hírek / Mi az a közép-alacsony feszültségű buszsáv?

Mi az a közép-alacsony feszültségű buszsáv?

A Közép-alacsony feszültségű buszsáv egy merev vezetékrendszer, amely kb 0,4 kV és 35 kV között Alállomásokban, elosztó helyiségekben, ipari üzemekben és új energiájú erőművekben használják nagy áramok szállítására és elosztására. Felváltja a hagyományos kábeleket, nagyobb áramellátó kapacitást kínál ugyanazon a keresztmetszeten, miközben csökkenti a vezetékveszteséget és a telepítési helyigényt.

A gyakori termékformák közé tartozik Teljesen szigetelt cső alakú buszsínek , Alumíniumötvözet csősínek és a kiegészítő alkatrészek, mint például a gyűjtősín-csatlakozók és oszlopszigetelők.

Gyors referencia: A 690 V alatti kisfeszültségű elosztó szekrényeknél vagy a 10 kV / 20 kV / 35 kV-os középfeszültségű kapcsolóberendezéseknél a gyűjtősín a vezetőképes mag alkatrész, amelyet nem lehet megkerülni.
Feszültség osztály Tipikus értékek Gyakori buszsín típusok Tipikus alkalmazások
Alacsony feszültség 220 V / 380 V / 690 V Alumíniumötvözet csősín, szigetelt gyűjtősín Ipari elosztó szekrények, épületek áramelosztása
Közepes feszültség 10 kV / 20 kV / 35 kV Teljesen szigetelt csősín, PTFE csősín Alállomások, új energiájú állomások
Extra nagyfeszültségű hosszabbító 35 kV felett Magnézium-alumínium ötvözet csősín Nagy fesztávú, nagy távolságú átviteli csomópontok
2

Hogyan válasszunk csőrendszerű sínrendszert

Az a Csősínrendszer , az anyag határozza meg az áramvezető képességet, a súlyt és a beépítési költséget. Alumínium buszrudak kihasználják az alacsony sűrűséget, a mérsékelt vezetőképességet és a költségelőnyöket a rézzel szemben, így ideálisak olyan súlyérzékeny felsővezetékekhez, mint például az erőművek kimenő vezetékei és a szélerőmű-telepítési állomások csatlakozásai.

Teljesen szigetelt cső alakú buszsínek tekerje be a vezetőt egy vagy több szigetelőréteggel, jelentősen csökkentve a fázisok közötti távolságot. Például egy 2000 A névleges alumíniumcső gyűjtősín kültéri környezetben általában 300-400 mm-es fázistávolságot igényel, míg teljes szigeteléssel ez 150-200 mm-re sűríthető, így a szűk városi alállomások utólagos felszerelése során egy teljes berendezéssort takaríthatunk meg.

3

Szigetelőanyag kiválasztása

A különböző szigetelési eljárások különböző hőmérsékleti, időjárási és mechanikai teljesítményszinteknek felelnek meg, amelyek közvetlenül befolyásolják az élettartamot és az alkalmazható környezetet.

Szigetelés típusa Temp. Tartomány (referencia) Alkalmazható környezet Főbb előnyök
PTFE cső alakú buszrúd kb. -60 C és 200 C között Magas hőmérsékletű, kémiailag korrozív környezet Magas hőmérsékleti ellenállás, kémiai korrózióállóság, nagy dielektromos szilárdság
Epoxigyanta öntvény cső alakú buszrúd kb. -40 C és 120 C között Beltéri kapcsolóberendezések, kompakt elrendezések Nagy mechanikai szilárdság, sima felület, nedvesség- és porállóság
EPDM szilikon gumi csősín kb. -50 C és 150 C között Kültéri, párás, sópermetes területek Erős időjárásálló, öregedésgátló, rugalmas és repedésálló

A PTFE-gyártók általában a magas hőmérsékletű műveletekhez, például a kohászathoz és a vegyi üzemekhez alkalmazkodnak, míg az EPDM szilikongumi beszállítói a tengerparti vagy kültéri projektekre összpontosítanak, mivel az EPDM sokkal lassabban öregszik, mint a hagyományos PVC hosszú távú UV- és nedvességterhelés hatására. Az epoxigyanta öntvény a kompakt beltéri kapcsolóberendezésekben elterjedt, kemény, könnyen tisztítható felülete miatt.

4

Ultra-nagy feszültségű magnézium-alumínium ötvözet csősín

Magnézium és egyéb ötvözőelemek hozzáadásával a hagyományos alumíniumhoz, Magnézium-alumínium ötvözet csősínek nagyobb szakítószilárdság és korrózióállóság elérése. A tiszta alumíniummal összehasonlítva könnyebbek és merevebbek ugyanazon keresztmetszethez, így szélesebb támasztávolságot tesznek lehetővé a hosszú fesztávú, erős szélerősségű vagy szeizmikus zónákban, ezáltal csökkentve az oszlopszigetelők számát és a teljes projektköltséget.

A 35 kV-os alkalmazásoknál a gyártó kiválasztásakor összpontosítson a következőkre:

  • Ötvözetarány és felületi oxidációs kezelési eljárások
  • Mechanikai számítási jelentések nagy fesztávú tervezéshez
  • Képes integrált ultra-nagyfeszültségű gyűjtősínrendszer-megoldások biztosítására
5

Oszlopszigetelők és síntartók

A teljes gyűjtősín-rendszer támaszkodik Posta szigetelők és Busz-rúdtartók . Az oszlopszigetelők rögzítik a gyűjtősínt a padlóhoz, falhoz vagy kerethez, miközben talajszigetelést biztosítanak. Támogatja a fázistávolság korlátozását és a mechanikai vibrációt, megakadályozva az elmozdulást vagy ütközést rövidzárlati áramütés esetén.

A támaszték kiválasztásánál figyelembe kell venni a gyűjtősín önsúlyát, a rövidzárlati elektrodinamikai erőket és a hőtágulást. Például egy 6 m-es alumínium cső alakú sín, amely 40 C-os hőmérséklet-ingadozást tapasztal, axiálisan több millimétert megnyúlhat; A támasztékok ezért jellemzően csúszóréseket tartalmaznak a további hőterhelés elkerülése érdekében.

Amikor kiválasztja a Busz-rúdtartók Manufacturer , kérjen rövidzárlati elektrodinamikai erő számítási adatokat annak biztosítására, hogy a támaszték csak a gyűjtősín után hibásodjon meg. Ezenkívül Erősítő acél alumínium szál gyakran használják a gyűjtősínek és a berendezés kivezetései közötti rugalmas csatlakozásokhoz, kompenzálva a telepítési tűréseket és a hőtágulást, miközben fenntartják a nagy áramkapacitást.

6

Nagy sűrűségű kompakt busway rendszerek

Adatközpontokban, kereskedelmi épületekben és modern ipari üzemekben, Nagy sűrűségű kompakt buszpálya fokozatosan felváltja a hagyományos kábelcsatornákat. Ugyanazon áramerősség mellett a buszpálya egy egyenértékű kábelköteg keresztmetszeti területének nagyjából egyharmadát foglalja el, ami kritikus a korlátozott padlómagasság vagy szűk függőleges tengelyterület esetén.

Magas és alacsony feszültségű buszrendszerek feszültség és névleges áram alapján vannak besorolva, általában több száz ampert fednek le 6300 A-ig vagy annál nagyobbig. A szállító kiválasztásakor ellenőrizze:

  • Rövidzárlatállósági vizsgálati tanúsítvány
  • A burkolat védelmi besorolása, például IP54 vagy IP65 a por- és vízállóság érdekében
  • Általános rendszerkonfigurációs ajánlások elérhetősége
7

Tipikus alkalmazási forgatókönyvek

Az elektromos gyűjtősínrendszerek a következő forgatókönyveket fedik le:

  • Alállomási csatlakozások a főtranszformátorok és a kapcsolóberendezések között
  • Erősáramú összeköttetések inverterek és a fotovoltaikus és szélerőműparkok fokozatos állomásai között
  • Ipari üzemi csatlakozások nagy teljesítményű motorokhoz, VFD-ekhez és elosztószekrényekhez
  • Adatközponti UPS-PDU nagyáramú gyűjtősín huzalozás
  • Kisfeszültségű elosztó leágazás és buszozás építése

Ezekben a forgatókönyvekben gyűjtősín csatlakozók biztosítsa a megbízható elektromos folytonosságot a gyűjtősín szakaszok és a berendezés sorkapcsai között. A jól megtervezett csatlakozónak egyensúlyban kell lennie az érintkezési ellenállással, a mechanikai rögzítési szilárdsággal és a hőmérséklet-emelkedéssel, jellemzően a hőmérséklet-emelkedést 60 K és 70 K között tartva a névleges áram alatt. Az elektromos gyűjtősín megfelelő szigetelése a csatlakozási pontokon tovább csökkenti a földkisülés kockázatát.

8

Hogyan válasszunk gyártót és szállítót

Értékelésekor a Közép- és alacsony feszültségű buszsín-gyártó , vegye figyelembe a következő méreteket:

  • Tanúsítványok és szabványok: IEC vagy GB típusvizsgálati jelentések, különösen a rövidzárlati tesztek
  • Anyagkövethetőség: Az ötvözet összetétele biztosítja a vezetőképességet és a mechanikai teljesítményt
  • Testreszabás: Egyedi gyűjtősín-megoldások biztosításának képessége, beleértve a nem szabványos íveket és speciális interfészeket
  • A szigetelési folyamat érettsége: Szigetelésvastagság és feszültségállósági vizsgálati adatok PTFE vagy epoxigyanta öntvény beszállítóktól
  • Kiegészítő ellátás: Az oszlopszigetelők és síntartók szinkronizált biztosítása a több gyártó közötti koordináció csökkentése érdekében
  • Szállítás és értékesítés utáni: Telepítési útmutató és helyszíni műszaki támogatás a kritikus alkatrészekhez
Alsó sor: A buszsín kiválasztása nem csupán az egységáron múlik. Ehhez az anyag, a szigetelési folyamat, a tartórendszer és a gyártó mérnöki tapasztalatának holisztikus értékelése szükséges. A teljes gyűjtősínrendszer-megoldás a gyűjtősíntest, a csatlakozók, a tartórendszer és a megerősített tartószerkezetek összehangolt tervezési eredménye, amely biztosítja a biztonsági ráhagyást, miközben optimális költség- és helyegyensúlyt ér el.
Hírek