新型节能母线槽培训材料.ppt
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1、新 型 节 能 母 线 槽 培 训 材 料,第一章 电工基础知识 第二章 母线槽的参数 第三章 母线槽的结构 第四章 母线槽的功能单元 第五章 母线槽的分类与选用 第六章 母线槽与电缆的比较 第七章 联合设计母线槽的特点 第八章 母线槽工程设计 第九章 母线槽的认证,第一章 电工基础知识,一、电流 额定电流In:是指在规定的周围环境温度下(35 ),导体长期允许通过的电流,它应不小于该回路的最大持续工作电流。在通过此电流时,装置内各部件的温升不超过所规定的限值。 短路电流:由于故障或错误连接造成的短路而导致的过电流。 额定短时耐受电流Icw:在规定的试验条件下能安全承载的短时(1 s)耐受电流
2、方均根值(表明承受热效应的强度,或称热稳定电流)。 额定峰值耐受电流Ipk:在规定的试验条件下,此电路能够圆满地承受的峰值电流(表明承受电动力的强度,或称动稳定电流)。,二、电压 额定工作电压Ue:电网的额定电压。 额定绝缘电压Ui:介电试验电压和爬电距离都参照此值确定,最高工作电压不允许超过其额定绝缘电压,成套设备任一电路的工作电压,即使是暂时的,也不得超过其额定绝缘电压的110%。 工频耐受电压:在规定的试验条件下,不会引起击穿的工频正弦电压的方均根值。 额定冲击耐受电压Uimp:在规定的试验条件下,成套设备的电路能够承受的规定波形和极性的脉冲电压峰值,电气间隙值参照此电压值确定,它应等于
3、或高于成套设备所在系统中出现的瞬态过电压规定值。,三、阻抗 1)导体的电阻、电阻率和电阻温度系数 导体的直流电阻: Rdc=L/S 电阻率、与导体材料有关 S导体截面积 L导体的长度 导体的交流电阻:在通过交流电流时,由于邻近效应和集肤效应的影响。导体电阻会增大,对大截面母线,其影响不可忽略。 Rf=KJKfRdc, Kf:集肤系数,其大小与电流频率,导体形状和尺寸有关。排宽在30-200时,Kf在1.015-1.25之间 ,导体越宽,交流电阻越大。,KJ:邻近系数,载流导体受到邻近导体交变磁感应而产生的涡流,与导体之间距离、导体形状有关,一般取1.03。 电阻率和温度有关: t=0(1+t)
4、 t:导体在温度t时电阻率 0:导体在0时的电阻率 :导体的电阻温度系数,几种常见导体材料的电阻率和温度系数 导体材料20(2/m) (-1) 铜 0.01777 4.810-3 铝 0.029 4.710-3 银 0.0159 3.810-3 锡 0.114 4.210-3 铁 0.0978 5.010-3,2)导体的电抗 水平排列的矩形母线,当电源频率f=50Hz时, 简化计算公式如下 X=0.1445lg(2Dj+h)/(b+2h)+0.01884/km 式中:Dj:几何均距 Dj=(DABDBC DCA)1/3 b:导体厚度 h:导体宽度 由上式可见,导体的电抗与导体的几何形状和 几何
5、问距有关, 空气形 Dj大,电抗大,密集型Dj小,电抗小。 由此可见在正常工作状态下,密集型交流电阻大而电抗小,空气型交流电阻小,而电抗大。,3)导体的阻抗 对三相交流电路 Z=V/31/2I; V=(V12+V23+V31/3; I=(I1+I2+I3)/3; Z=R cos +XSIN 功率因数:cos; 表示电流和电压之 间相位角。 空气型阻抗比密集型大。,四、欧姆定律、电压降 1)欧姆定律 直流电路:U=IR 对三相交流电路 U=31/2IZ Z=R cos+sin 2)系统的电压降 U=K31/2 (R cos+sin)IL10-3(V) 其中K:负载分配系数 L:母线长度 ( m)
6、,电源从一端输入:负载集中在母线端部时 K=1 负载均匀分布在N个分支之间 K=0.5 电源从两端输入,负载均匀分布在N个分支之间 K=0.25 电源从中间输入,负载集中在两头 K=0.5 电源从中间输入,负载均匀分布在两端 K=0.25 母线的长度越长,则压降越大,会使输出电压低压要求值。所以,在线路很长时,必须增大导体截面,减小电阻,以减小压降,保证输出电压达到规定值,五、 电流密度 J=I/S即单位截面允许通过的电流 电流密度的选择要从降低能耗和减少投资综合考虑,符合总经济利益的电流密度称为最佳电流密度。 资料上给出的经济电流密度还是1956年水电部颁布的,已不符合目前实际情况,国际上目
7、前不提“经济截面”,而提出“最佳截面”。最佳截面的定义是:不是初期投资最少,而是要使初始投资和整个母线槽经济寿命中的损耗费用之和达到最小。考虑开发商和用户双方利益,考虑降低能耗。 母线槽内导体的电流密度的选取要考虑温升极限,机械强度,电压损失,还要用热稳定要求来校验。 节能降耗是我国的基本国策,电流密度选的越小,截面越大,能耗越小。,在上世纪八、九十年代,母线槽导体都选用T2铜,其电流密度一般不超过2A/mm2,2500A以上更小一些,选1.7-1.8A/mm2,比如1000A的截面选6*85,2000A的选6*175。到2004年以后,由于铜材的大幅涨价,大部分厂家把电流密度取在2.2-2.
8、5A/mm2,1000A的截面取5*80;还有个别厂家,无限制的减小截面,电流密度取到3A/mm2以上,比如1000A的截面取6*50、3*100,2000A的选6*125,3*220.截面减小,势必造成温升增高,就算温升满足要求,压降增大,能耗增大,用户运行成本增高是必然的。,六、母线、母线槽、封闭母线 1) 母线:也称汇流排,是汇集和分配 电流的裸导体,母线分软母线和硬母线,软母线主要用在室外配电装置,硬母线主要用于室内、外配电装置。 电工用铜、铝及其合金母线国家标准GB/T 5585.12-2005 。 铜母线型号TMR ,TMY 铜加银含量不小于99.9% ,R为软母线,Y为硬母线。
9、铝和铝合金母线型号LMR , LMY ,铝含量不小于99.7%.,母线的材料有铜、铝和铜铝复合排三种。 铜排:电阻率低,机械强度高, 接触性能好, 价格高 铝排:电阻率高(是铜的1.62倍) 机械强度 低,价格低,最大的缺陷是表面易氧化,在搭接处易出现故障, 铜铝复合排: 外层是铜,接触性能和抗氧化性能与铜相同,内芯是铝,重量轻,成本低,电阻率接近铜,机械强度满足成套电气设备的要求,价格是铜排的一半,是替代铜排的最佳材料。,母线的截面形状有圆形、管形、矩形、槽形。 圆形:散热面积小,抗弯性能差,无电场集中表现,不易产生电晕。主要用于软母线。 管形:比圆形散热好、抗弯、刚性好,用于水冷,封闭母线
10、等。 矩形:散热面积大,集肤效应小,材料利用率高,抗弯强度好,但周围电场,不均匀,易产生电晕。用于35KV以下硬母线。 槽形:散热面积大,用于大电流时硬母线。,2)母线槽(母线干线系统):(BUSWAY) 用金属外壳将导体连同绝缘等封闭起来的组合体。 低压母线槽,金属封闭母线 离相封闭的母线:每相具有单独金属外壳且各相外壳间有空隙隔离的金属封闭母线。 共箱封闭母线:三相母线导体封闭在同一个金属外壳中的金属封闭母线。 不隔相共箱封闭母线:各相母线导体间不用隔板隔开的共箱封闭母线。 隔相共箱封闭母线:各相母线异体间用隔板隔开的共箱封闭母线。,七、载流导体的热效应和电动力效应 1) 电流的热效应 当
11、载流导体通过电流时,有部分电能以不同的损耗形式转化为热能,使载流体温度升高,这就是电流的热效应。 损耗有电阻损耗,磁带和涡流损耗、介质损耗。 2)电阻损耗:由于载流导体存在电阻,通过电流时,产生电阻损耗,可由焦耳楞次定律来计算其发热量: Q=I2R t = I2KfRdct (J) 式中 I通过的电流 (A) t电流通过的时间 (S) Kf 集肤系数 Rdc直流电阻 (),3)磁滞和涡流损耗 载流导体附近用磁性材料制成的零配件中,当载流导体通过交流电流时会产生磁滞和涡流损耗。 4)介质损耗 用绝缘材料制成的零件中,由于电场的作用会产生介质损耗。 相对电阻损耗,磁滞和涡流损耗、介质损耗占的比例非
12、常小,一般情况下可忽略不计。 载流导体发热会使截流导体机械强度下降,接触电阻增加,其上绝缘材料性能降低。 为了安全运行,必须计算载流导体在正常工作情况下的持续发热和故障状态(短路)下短时发热可能达到的最高温度,并和允许温度相比较,以判定载流导体的热稳定性。,5)载流导体的电动力效应 载流导体之间有电动力的相互作用,在对称三相系统中,中间相受力最大Fmax=0.1761/ai2cn(N) icn短时冲击电流(A); a两根导体轴线间的距离(m) 在正常情况下,流过载流导体的电流小,所以其间的作用力不大,而在短路时,由于电流很大,会产生巨大的电动力,这个电动力会使载流导体振动,或变形,绝缘部件损坏
13、,为使电气装置运行安全可靠,必须能承受短路时电动力的作用, 因此必须对载流导体进行短路时电动力稳定性的效验。 母线槽用额定短时耐受电流及相关时间和额定峰值耐受电流分别表明短路时对热效应和电动力效应的耐受强度。,八、载流量 载流量可以直接反映出载流导体的负荷能力,母线的载流量与母线放置方式、运行条件、环境温度、母线表面是否有涂层等因素都有关系。所以,在查载流量表时,一定要注意这些条件,换算到同等条件下进行比较。 载流量立放比平放大6%-8%,有涂层比无涂层大约5%,直流比交流略大。,载流量与导电排的尺寸比例也有关系,排越宽越薄载流量越大,例如8*60和6*80截面积相同,但6*80的载流量比8*
14、60的要大12%左右。因薄宽的排散热好而且集肤效应作用强。但要考虑其强度能不能满足动稳定的要求。尺寸能不能满足产品结构的要求。 铜排和铝排的载流量表在相关资料中可查出,铜铝复合排的载流量表还没有,我公司在上海电缆研究所已做了全部规格的载流量,这个载流量表将在标准附录中列出。,载流量给出两种温度,环境温度和测试点的温度,比如环温35 ,测试点70 , 低压成套电气设备按GB7251.1规定,在环温平均35 时,温升不能超过70K 也就是说,最高使用温度不能超过105 ,可以把载流量换算到105 下根据负荷电流来选用,在中高压电气设备中,温升不能超过50K,可以把载流量换算到85 下根据负荷电流来
15、选用。,九、集肤效应 电流在导体中沿截面分布不均,表面电流密度大,越到中间越小。频率越高,表面电流密度越大,在高频中,如通讯电缆电流只沿表面流动,与导体中心无关。,第二章 母线槽的参数,第一节 母线槽执行标准 第二节 母线槽额定参数 第三节 母线槽性能参数,第一节 母线槽执行标准,国家强制性标准 GB7251.1-2005/IEC 60439-1:1999 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.2-1997/IEC 60439-2:1987 这两个标准合起来就是国家对母线槽的强制性标准。2标准新版本已报批,年内可批准实施。 金属封闭母线为国家推荐采
16、用标准 GB/T8349-2000 金属封闭母线,机械行业标准(推荐性标准) JB/T 9662-1999 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽) JB/T 8511-1996 空气绝缘母线干线系统(空气绝缘母线槽) JB/T 10327-2002 耐火母线干线系统(耐火母线槽) JB/T 9639-1999 封闭母线,相关标准: GB42082008 外壳防护等级 GB/T14048.1-2000 低压开关设备和控制设备 总则 GB/T10233-2005 低压成套开关设备和电控设备 基本试验方法 GB/T5585.1-2005 电工用铜、铝及其合金母线 第1部分:铜和铜合金母线 GB/T5
17、585.2-2005 电工用铜、铝及其合金母线 第2部分:铝和铝合金母线 CEEIA-B220-2010 电工用铜铝复合母线 IEC61439.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 IEC61439.6 低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统,第二节 母线槽额定参数,1、额定电流 In 动力母线槽 100 、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000A、6300A、7200A 照明母线槽 10、25、40、63A; 共箱封闭母线 1000、1250、1600、200
18、0、2500、3150、4000、5000、6300A; IEC新版标准将环境温度为35时的电流定为额定电流。 2、额定电压;额定绝缘电压 低压母线槽额定工作电压380V,660V,额定绝缘电压为690V,1000V。,3、额定频率: 50(60)HZ 4、额定短时耐受电流,额定峰值耐受电流 额定短时耐受电流(KA):10、 20、25、30、35、40、45、50、63、80、100、120 额定峰值耐受电流为额定短时耐受电流与系数n的乘积。,第三节 母线槽性能参数,1、 温升 在平均环境温度小于或等于35时,母线槽中导体的温升不大于70K: 可接近的外壳和覆板:金属表面, 绝缘表面30 K
19、,2 、外壳防护等级 防护等级的表示方法为IPXX; IP为防护等级代码 第一位特征数字所代表的防止固体异物进入的防护等级 0 无防护 1 防止直径不小于50mm的固体异物 2 防止直径不小于12.5mm的固体异物 3 防止直径不小于2.5mm的固体异物 4 防止直径不小于1mm的固体异物 5 防尘 6 尘密,无灰尘进入,第二位特征数字表示外壳防止由于进水而对设备造成有害影响的防护等级 0 无防护 1 防止垂直方向滴水 2 防止外壳在150范围内倾斜时垂直方向滴水 3 防淋水 4 防溅水 5 防喷水 6 防强烈喷水 7 防短时间寖水影响 8 防持续潜水影响,3、绝缘电阻与介电性能 母线槽标称电
20、压的绝缘电阻应不小于1000/V,每个单元长应20M, 耐受试验电压,对空气型为2500V,密集型为3750V,风电型为3500V 4、机械负载 母线槽结构强度的验证用加载机械负载的方法验证,分为1正常机械负载,2重载机械负载 3 特殊机械负载 ,1和2通过型式试验来验证 3是由制造厂与用户协议确定。,第一个试验两点之间距离D为2m,也可由制造厂规定。重物M为母线槽自重加上其上所有附件重量,重载试验M+90kg,第二个试验两支点之间距离D1为 1.5m,D为2m,也可由制造厂规定,重物与第一个试验相同.,5、保护电路连续性 测量接地端子与母线槽外壳任一未涂漆点之间的电阻应小于0.1,用接地电阻
21、测试仪进行测量。应通过至少10A的 电流。 6、电阻、电抗和阻抗 在说明书中应给出 R2020 时每相每米干线系统的平均电阻, X20-每相每米的平均电抗,Z20-每相每米的平均阻抗,及故障状态下的R、X、Z。,7、电气间隙,爬电距离,安全距离 电气间隙:不同电位的两个导电部件间最短的空间直线距离 爬电距离:不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离 安全距离:室内裸母线最小安全净距. 电气间隙与额定冲击耐受电压和污染等级有关 爬电距离与额定绝缘电压和污染等级有关,8、对触电的防护措施 直接触电的防护:导电体上加绝缘层,利用外壳,利用绝缘材料外壳。 对间接触电的防护:利用保护电路(PE
22、排) 接地端子,有明显的接地标志,整体接地技术: 整体接地技术是指用铝合金外壳做保护接地PE排或PE排的一部分。过去的三相五线母线槽导体的排列顺序是L1,L2,L3,N,PE,PE排设置在槽内一侧,与L1,L2,L3距离不等,之间电感也不相等,因此当线路较长时,尤其在过载状态下三相严重不平衡,同时根据国外资料记载,在故障状态下,感应到PE排上的故障电流比理论计算还要高出50%,建议PE排的最佳位置是包围到相线四周。,国标GB7251.1低压成套开关设备和控制设备第1部分,型式试验和部分型式试验成套设备中第7.4.3.1.5条规定如果采用的措施能够保证保护电路有持久良好的导电能力,而且载流容量足
23、以承受成套设备中流过的接地故障电流.那么,组成成套设备的各种金属部件则被认为能够有效地保证保护电路的连续性”.铝合金具有持久良好的导电能力,整个铝合金外壳的导电截面比单独的PE排截面(1/2相线截面)要大得多,因此满足做PE排的条件,它包围在相线四周,具有最佳位置.,用铝合金外壳做PE排,省掉一根PE排,成本降低8%,且接地保护效果比设置独立PE排好. 如果设置独立PE排和铝合金外壳共同做接地保护,将具有更直接,更快速的保护功效. 钢外壳由于导电能力差,不具备做PE排的条件,铝合金外壳做PE排的整体接地技术显然比钢外壳效果好得多.,9、绝缘材料耐受非正常热能力的验证 用96015灼热丝试验30
24、S,没有明显的火焰,而且没有持续的余辉,取下灼热丝,30S内火焰和余辉消失。 母线槽贯穿建筑构件时,外壳周围空隙应用防火材料进行封堵。 10、耐火性能(耐火母线槽) 母线槽在规定的时间、温度下在炉内加热时导电体的温度不应超过250,载流导体不应出现短路现象,绝缘电阻不应低于0.5M,并通过1500V, IS的耐压试验.,第三章 母线槽的结构,母线槽由外壳、导体、绝缘材料和紧固零件构成,它的结构必须安全可靠,操作方便,维修容易,承受标准规定的机械、电和热应力的作用。,第一节 母线槽的组成,1. 外壳 母线槽外壳目前采用钢,铝。钢板经过折弯或辊压,铝板也是经过折弯, 型材是一次热挤压形成。有些厂家
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