Der Zusammenhang zwischen der Form der Sammelschiene, der Stromtragfähigkeit und der Wärmeentwicklung.
Prinzipien zur Auswahl der Sammelschienen-Spezifikationen für Niederspannungs-Schaltanlagen
1) Aufgrund der niedrigen Isolationsspannung kann der Luftabstand von TTA-Typgeprüften Produkten die Isolationsanforderungen bereits bei 14mm erfüllen, sodass rechteckige Sammelschienen ausreichen.
2) Niederspannungsschaltanlagen haben in der Regel hohe Ströme, wie z. B. 5000, 6300, 7800A usw. Daher sollten die Auswirkungen von Skin-Effekt und Proximity-Effekt stärker berücksichtigt werden. Je größer die Querschnittsfläche und Anzahl der Kupferstäbe, desto größer die Auswirkung. Gleichzeitig ist der Einfluss von Wirbelströmen ebenfalls erheblich. Nichtmagnetische Materialien sollten als Trägerkomponenten verwendet werden, und Edelstahlschrauben sollten als Verbindungselemente dienen, um die Temperaturerhöhung effektiv zu reduzieren.
Die folgende Abbildung zeigt das Verhältnis von Wechselstromwiderstand zu Gleichstromwiderstand. Es ist ersichtlich, dass der K-Wert von 100 × 10mm größer ist als der von 100 × 5mm Kupferstäben, und mit zunehmender Anzahl der Sammelschienen steigt der Wechselstromwiderstand ebenfalls deutlich an. Dies ist ein typischer Skin-Effekteffekt, bei dem der Strom zur Oberfläche hin tendiert, wodurch die Stromtragfähigkeit der inneren Kupferstäbe abnimmt und der Widerstand zunimmt.

3) Als vertikale Sammelschiene kann die gegengeschlechtliche Sammelschiene, wie z.B. der C-Typ, die Auswirkungen des Skin-Effekts wirksam reduzieren. Gleichzeitig kann der Stecker direkt in die Öffnung des C-Profils eingeführt werden, wodurch die Anzahl der Teile und Verbindungen reduziert wird, was eine gute Designlösung darstellt. Eine C-förmige Schiene mit einer Länge von 35, einer Breite von 30 und einer Wandstärke von 6 mm kann eine Stromtragfähigkeit von 1000 A erreichen.
4) Die Steckverbindung von Niederspannungsschaltanlagen und ACB-Leistungsschaltern ist der Bereich mit dem höchsten Temperaturanstieg und der höchsten Wärmeentwicklung, der zusätzliche Kupferstäbe erfordert, um die Stromdichte zu reduzieren und auch als Kühlkörper zu dienen.
Wählen Sie unter hohen Strombedingungen
Bei hohem Strom erfordern rechteckige Sammelschienen die Verwendung mehrerer Leiter, was zu zusätzlichen Verlusten, großen Skin-Effekt-Koeffizienten, ungleichmäßiger Stromverteilung und einer deutlichen Verringerung der Stromtragfähigkeit führt. Bei gleicher Querschnittsfläche werden Leiter mit unterschiedlichen Querschnittsformen durch Skin-Effekte beeinflusst, wie z.B. die Erhöhung der Anzahl der Kupferstäbe und der Abstände zwischen gleichphasigen Sammelschienen, was die Auswirkungen des Skin-Effekts verringern kann.
Die Beziehung zwischen dem K-Wert und der Form des Leiters in der folgenden Abbildung zeigt, dass der kreisförmige Rohrwechselstromwiderstand die geringste Auswirkung hat. Und die Stromtragfähigkeit ist in zwei Gruppen unterteilt und höher angeordnet, das heißt, die beiden Gruppen sind getrennt angeordnet, und die maximale Stromtragfähigkeit tendiert zur Form von Rohren.

SCHNEIRDER OKKEN horizontale Sammelschiene 7300A ist unter vollständiger Berücksichtigung des Skin-Effekts und des Proximity-Effekts ausgelegt. Mit mehr Stücken und erhöhtem Gruppenabstand wird der Wechselstromwiderstand reduziert.
GE AKD20 vertikale Sammelschiene 6000A, speziell entwickelt, um die Wärmeableitungsfläche zu gewährleisten und den Skin-Effekt zu reduzieren. Die spezifische Anwendung der Form mit der höchsten Stromtragfähigkeit in der oben genannten Querschnittsform.
MB301M 6300A ACB-Ende an Kupfersammelschiene angeschlossen, 6300A Schaltanlage natürliche Belüftung Hauptsammelschiene: 5-5x200 (5000 Quadratmillimeter), ACB Ein- und Auslass Kupfersammelschiene Anschlussende: 10-5x125 (6250 Quadratmillimeter), Hinzufügen von Zwischenkupfersammelschiene als Kühlkörper
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