Soporte de barra de cobre
En cuanto a los efectos mecánicos y térmicos de la corriente de cortocircuito, la norma de cálculo correspondiente GB/T 35698.1 es para el cálculo del efecto de la corriente de cortocircuito. GB/T35698.1 se utiliza específicamente para calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre la barra de bornes del interruptor bajo corriente de cortocircuito, y luego verificar si el soporte aislante cumple con los requisitos en función de la fuerza eléctrica. Equivalente a IEC60865-1

De acuerdo con la fórmula de cálculo, el cuadrado de la fuerza eléctrica y la corriente de cortocircuito es directamente proporcional a la distancia entre soportes adyacentes y inversamente proporcional a la distancia entre fases.

El ejemplo de cálculo es el siguiente: el espaciado de los soportes es de 400 mm, el espaciado entre fases es de 80 mm, y los parámetros experimentales se muestran en la siguiente tabla:
Según el cálculo estándar, la potencia eléctrica Fm3 = μ 0/2 π * 1.732/2 * ip32 * l/am = 4 π x10-7/2 π * 1.732/2 * 1050002 * 0.4/0.08
= A partir de la fórmula de cálculo de 19095N, se puede ver que la fuerza ejercida sobre la abrazadera de barras conductoras es proporcional a la suma del cuadrado de la corriente de cortocircuito pico y la distancia entre los soportes. La fuerza y la resistencia del soporte que puede soportar la abrazadera de barras conductoras son fijas. Por lo tanto, se puede calcular simplemente la distancia de soporte de la abrazadera de barras conductoras en diferentes condiciones de corriente de cortocircuito. Por ejemplo, si la abrazadera de barras conductoras pasa la prueba de corriente de resistencia a corto plazo con una resistencia pico de 105kA y una distancia de soporte de 400mm, ¿cuánto de la distancia de soporte puede pasar la prueba de resistencia pico con 143kA? El cálculo simple es el siguiente:
110 * 110 * 400/143/143 = 236.68mm requiere un espaciado de soporte que no puede exceder los 236mm.
¿Cuál es la distancia máxima para una abrazadera de barras conductoras que puede soportar un pico de cortocircuito de 176kA con un espaciado de soporte de 500mm y una corriente de cortocircuito de 100kA? Calcular
176*176*500/220/220=320mm
Para el espaciamiento de soportes, debe definirse claramente como base del diseño, especialmente para diseños no estándar, para garantizar que el producto cumpla con los requisitos de corriente de soporte a corto plazo.
La norma de cálculo IEC60865 también es aplicable a los interruptores de media tensión. Para el soporte de barras conductoras, primero se calcula la fuerza eléctrica que actúa sobre los aisladores en función del espaciamiento entre fases y el espaciamiento de soportes, y se verifica la resistencia a la flexión de los aisladores. También se puede calcular la distancia máxima requerida para el soporte en función de la tensión requerida y la resistencia a la flexión del aislador.
Los gabinetes de baja tensión generalmente tienen una alta corriente de pico de soporte, hasta 330kAp, y una pequeña distancia entre fases. Están soportados por abrazaderas de barras conductoras, por lo que el espaciamiento requerido entre los soportes de las abrazaderas de barras conductoras también es relativamente pequeño. Si el espaciamiento es demasiado grande, la abrazadera de barras conductoras no puede soportar la fuerza eléctrica de la corriente y se derrumbará.
Después de la prueba de estabilidad dinámica de la barra vertical 80kA 176kA en el esquema MW del gabinete B antiguo, se abrió la abrazadera de la barra. Esto se debe a que el espaciado entre fases es pequeño y la corriente de cortocircuito de 176kA es muy grande, lo que da lugar a una fuerza eléctrica muy grande. La distancia entre la conexión de la barra vertical y la barra horizontal sin soporte es demasiado grande, por lo que la fuerza eléctrica supera la fuerza que el soporte aislante puede soportar. Incluso si se utilizan tornillos de aislamiento para reforzar, aún no puede soportarlo. Muchos gabinetes de baja tensión han fallado las pruebas de resistencia a picos en esta zona, por lo que se debe prestar especial atención.
Hay muchas formas de abrazaderas de barras, incluyendo la forma de abrazadera semipartida de material SMC, la forma de abrazadera de barra en forma de peine, la forma de marco de barra y la forma de aislador.
Al utilizar un soporte de nailon reforzado y placa de acero inoxidable, la energía eléctrica se transmite a la placa de acero a través del nailon, lo que da lugar a una alta resistencia y permite un gran espaciado.
Es importante señalar que la barra de distribución adopta una forma de agrupación, como 6300A 150kA/330kA. La barra de distribución se divide en dos grupos de 12 barras de 10x40mm, con 6 barras en cada grupo. Cada grupo A, B y C es relativamente independiente, por lo que la corriente de cortocircuito se desvía, lo que es equivalente a que cada grupo de barras solo soporte 165kA.
La resistencia a la flexión de los aisladores de media tensión generalmente es mayor que 8000N, y algunos aisladores gruesos pueden incluso alcanzar 20000 N, por lo que el espaciado entre soportes se puede aumentar considerablemente. Por lo tanto, se puede ver que las barras principales de los tableros de distribución de muchos fabricantes no requieren soporte de aisladores, especialmente aquellas con 31.5kA (corriente de soporte pico de 80kA) y por debajo. En general, el espaciado entre fases es de aproximadamente 300mm, y la barra principal se puede soportar mediante barras ramales sin soporte separado. El espaciado entre fases es de 300mm, el aislador tiene una resistencia a la flexión de 10000N, y con un margen de seguridad del 30%, el espaciado máximo de soporte de aislamiento para una corriente de soporte pico de 63kA es de 3.2 metros, para 100kA es de 1.3 metros y para 125kA es de 0.8 metros.
El soporte de la barra colectora debe calcularse y simularse en función de la disposición de la barra colectora. Después de la verificación experimental, los cálculos de fórmulas empíricas solo se pueden utilizar como referencias de diseño.
El soporte aislante no necesariamente tiene que ser completamente rígido, es decir, las barras de cobre se fijan estáticamente, sino que también puede haber soportes flotantes. Por ejemplo, el gabinete B tiene un soporte móvil que solo fija tres fases y no está fijado al gabinete. Es normal que la fuerza eléctrica pico cause un ligero desplazamiento, pero no puede dañar la estructura aislante ni reducir la capacidad aislante. Por ejemplo, algunos conductos de barras de tableros de interruptores de media tensión también pueden soportar la fuerza eléctrica, pero los separadores de caucho de silicona no.

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