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配电柜(箱)应用不可燃材料制作,配电柜的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。
 2、触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。
3、触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。
4、有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,安装密闭式或防爆型的电气设施。

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为了检查电线电缆产品质量,产品能安全运行,所有绝缘类型的电线电缆一般都要进行绝缘强度试验。绝缘强度试验可分为耐压试验和击穿试验。耐电压实验是在一定条件下对试品施加一定的电压,在经历一定时间后,以是否发生击穿作为判断试品是否合格的标准。时间的电压一般该试品的额定工作电压,具体电压值和耐压时间,产品标准中均有规定,通过耐压试验可以考验产品在工作电压下运行的可靠性和发现绝缘中的严重缺陷,也可发现生产工艺的一些缺点,如:绝缘有严重外部损伤,导体上有使电场急剧畸变的严重缺陷;绝缘在生产中有穿透性缺陷或大的导电杂质等。
击穿试验是在一定的试验条件下,升高电压直到试品发生击穿为止,测量击穿场强或击穿电压。通过击穿试验可以考核电缆承受电压的能力与工作电压之间的安全裕度。击穿场强时电缆设计中的重要参数之一。 电缆在运行中一般承受的是交流电压,但在直流输电系统中及某些特殊场合也有承受直流电压的,对于高电压电缆还可能要遭受大气电压(雷电)和操作过电压的袭击。因此,按实验电压波形的不同,可以分为1.交流(工频)电压、2.直流电压、3冲击电压三种绝缘强度试验。
局部放电测量对于充油电缆基本上没有局部发电;油纸电缆即使有局部放电,通常也是很微弱的如几个PC,因此这些电缆在出厂试验中可以不测局部放电。对于挤塑电缆,不但产生局部放电的可能性大,而且局部放电对塑料、橡皮的破坏也比较严重,随着电压等级的提高,工作场强的提高,这问题就显得更加严重,因此对高压挤塑电缆,在出厂试验中都要做局部放电测量。电缆回收金林废旧物资回收有限公司在本行业中有较高的度·实力强·商誉好·价格高·是您的合作伙伴...

上述所讲述的就是空气型母线槽和密集型母线槽之间却别之处,所以在我们使用母线设备时一定要了解清楚,是在什么场合中应用,然后购买相应的母线槽使用。
密集型母线槽与空气型母线槽二者之间的区别,建议先看看槽公对于二者的规范定义:密集母线槽的规范定义为:“用绝缘材料覆盖裸露的母线后,将其靠近通道外壳放置”。空气型母线槽规范定义为:“母线通过绝缘垫片支撑在外壳中,并通过空气绝缘层绝缘。”
二者的性能特点区别:
密集型母线槽,从加工的角度来看,密集绝缘母线槽在制造中相对复杂;从安全性能的角度来看,绝缘要求更高。它具有很多优点,即:密集绝缘母线可以承载大电流,安全且节能效果好,动态热稳定性好,体积小,散热好,温升低,适合大功率电流传输。
空气绝缘母线槽,制造过程相对简单。在安全性能方面,绝缘要求低于密集绝缘母线槽,并且其绝缘方法也比较灵敏(包裹绝缘或未包裹绝缘),分接方便。它的缺点是:载流能力差,温度升高,阻抗大,散热差以及与大电流的传输不兼容。
二者的载流能力区别:
载流量(载流能力)是评估母线槽产品的重要指标。载流量是指在输送电能时母线槽所通过的电流量,在热稳定条件下,当母线槽导体达到长期允许工作温度时的母线槽载流量称为母线槽长期允许载流量。
大量的实验数据证明,密集母线槽的载流能力优于空气型母线槽,即:相同规格的导体电流可以相差一个或多个电流水平。空气绝缘母线的载流能力差的主要原因是阻抗值大,这会导致损耗大,并且散热性不好,这在大电流空气绝缘母线中尤为。例如:4000A密集型母线槽,电流密度大约为1.8A /㎜2;空气型母线槽电流密度只能达到1.2A /㎜2左右。
合理选择母线槽可以大大提高输配电系统的安全性和可靠性。鉴于密集型和空气型的不同特性,建议配电系统的主干线,馈线部分和电流水平较高的建筑内选择密集型母线槽。载流量大,损耗低,电抗平衡,使用方便,能有效降低用电成本。

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