铜排的规格
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铜排规格型号及载流量标准
铜排是一种广泛应用于电气设备中的导电材料,其规格型号和载流量标准可能因不同的应用场景和标准而有所不同。
以下是一些常见的铜排规格型号和载流量标准供您参考:
1. 铜排规格型号:
- 厚度:通常以毫米(mm)为单位,常见的厚度有 2mm、3mm、4mm、5mm、6mm 等。
- 宽度:通常以毫米 (mm)为单位,常见的宽度有 20mm、30mm、40mm、50mm、60mm 等。
- 长度:根据实际需要进行定制,通常以米(m)为单位。
2. 载流量标准:
- 载流量是指铜排在特定条件下能够安全承载的电流量。
载流量标准通常由相关的电气标准或制造商提供。
- 常见的载流量标准有国际电工委员会 (IEC)标准、美国电气制造商协会 (NEMA)标准、中国国家标准等。
- 不同的标准可能会有所差异,因此在选择铜排时,应根据具体的应用需求和相关标准来确定合适的载流量。
需要注意的是,铜排的规格型号和载流量标准应根据具体的应用场景和要求进行选择。
在使用铜排时,还应考虑环境温度、散热条件、安装方式等因素,以确保铜排能够安全、可靠地运行。
建议在选择和使用铜排时,咨询专业的电气工程师或相关技术人员,以获得准确的建议和指导。
矩形母排载流量计算法1、40°时铜排载流量 =排宽 * 厚度系数: E (排厚: D)序号排厚 D㎜厚度系数 E1 12 ㎜2 10 ㎜3 8 ㎜4 6 ㎜5 5 ㎜6 4 ㎜此表是依据的建讲和进一步核算 ,将原厚度系数分别加了 0.5,更为靠近。
例:当厚度为 10 排宽度为 100 的铜母排载流量为 100*18.5=1850A2、双层铜排【 40°】~1.58 倍的单层铜排(对应同样的矩形排和温度);例: 100*18.5=1850A*1.58=2940A3、三层铜排【 40°】 =2 倍的单层铜排(对应同样的矩形排和温度);4、四层铜排【 40°】=2.45 倍的单层铜排(对应同样的矩形排和温度)不介绍此类选择;二、环境温度对铜排载流量的影响:【40°】时的铜排 =【25°】时的铜排的 0.85【40°】时的铜排 =【40°】时的铝排的三、变压器 KVA 容量输出电流计算公式为 :I(A)=K V A 值/(√母线槽铜排规格一、母线槽 CFW序号电流范围铜排规格1 4000A 2*(150*8)2 3150A 200*83 2500A 185*84 2000A 160*65 1600A 150*66 1250A 100*67 1000A 80*68 800A 60*69 630A 50*6二、铜铝复合母线槽KFM1 4000A 2*(100*10)2 3150A 230*83 2500A 125*104 2000A 160*65 1600A 100*86 1250A 100*67 1000A 80*68 800A 60*69 630A 50*610 400A 40*611 200A 30*4三、密集型母线槽CCX1 3150A 250*62 2500A 205*63 2300A 165*64 2000A 130*65 1600A 110*66 1350A 100*67 1250A 80*68 1000A 60*69 800A 45*610 600A 35*611 500A 35*612 400A 30*613 315A 25*614 250A 25*515 200A 25*416 100A 25*3。
国标铜排是一种常用的导电材料,被广泛应用于电力系统、建筑电气和工业设备中。
它具有优异的导电性能、良好的热传导性能和较高的机械强度,因此备受青睐。
本文将介绍国标铜排的规格型号及其载流量,以便读者更好地了解和选择适合自己需求的产品。
一、国标铜排的规格型号国标铜排的规格型号通常由宽度、厚度和长度三个方面来决定。
下面是一些常见的规格型号示例:1. 30mm×5mm×1000mm2. 40mm×4mm×1500mm3. 50mm×6mm×2000mm4. 60mm×8mm×2500mm5. 80mm×10mm×3000mm以上只是一些常见的规格型号示例,实际上国标铜排的规格型号有很多种,可以根据具体需要进行定制。
在选择规格型号时,应根据具体的应用场景和需求来确定,以确保使用效果和安全性。
二、国标铜排的载流量国标铜排的载流量是指在特定条件下,铜排能够承受的最大电流。
载流量主要与铜排的截面积有关,截面积越大,承载的电流就越大。
下表是一些常见规格型号的国标铜排的载流量示例:规格型号载流量(安培)30mm×5mm 100A40mm×4mm 120A50mm×6mm 150A60mm×8mm 200A80mm×10mm 250A需要注意的是,载流量仅为参考值,在实际使用中还需根据具体条件进行评估和计算。
载流量受到多种因素的影响,包括铜排的材质、温度升高、接触电阻等。
因此,在设计和选购国标铜排时,应咨询专业人士或参考相关的技术手册,以确保使用的安全性和可靠性。
总结:国标铜排作为一种常用的导电材料,具有优异的导电性能和机械强度,适用于各种电力系统、建筑电气和工业设备中。
选择合适的规格型号和了解其载流量是非常重要的。
本文介绍了一些常见的国标铜排规格型号及其载流量,希望对读者有所帮助。
400变压器铜排规格选择表
对于400变压器铜排的规格选择,需要考虑以下几个因素:
1. 电流负载:根据变压器的额定容量和使用环境,计算出所需的电流负载。
2. 环境温度:根据使用环境的最高温度,推算出变压器铜排的设计温度,进而确定所选用的铜材料的尺寸。
3. 安全系数:为确保安全可靠,应考虑适当的安全系数,通常取值为1.2-1.5。
4. 铜排间距:为确保运行稳定,应根据实际情况确定铜排的间距,以避免过近导致短路等问题。
综合考虑以上因素,可以参考以下表格进行400变压器铜排规格选择:
| 额定容量(KVA) | 铜排截面积(mm) |
| --------------- | ------------------ |
| 50 | 80 |
| 100 | 100 |
| 200 | 120 |
| 400 | 150 |
| 500 | 180 |
| 630 | 200 |
需要注意的是,这只是一个参考表格,具体选择应结合实际情况进行计算。
同时,也需注意铜排的加工、安装等问题,以确保其质量
和稳定性。
铜排规格概述铜排是一种通常由纯铜制成的长方形金属材料。
它具有良好的导电性和导热性,并广泛用于电子元器件、电路板、电力传输、建筑结构等领域。
本文将介绍铜排的规格,包括其常见的尺寸、形状和表面处理等信息。
尺寸铜排的尺寸通常由其厚度、宽度和长度来定义。
厚度铜排的厚度通常以毫米(mm)为单位,常见的厚度包括1mm、2mm和3mm 等。
厚度的选择应根据具体应用来决定,较薄的铜排适用于较小的电子元器件,而较厚的铜排则适用于承载较大电流的场景。
宽度铜排的宽度通常以毫米(mm)为单位,常见的宽度包括10mm、20mm和30mm等。
宽度的选择通常取决于电路板的设计要求或电流承载能力。
长度铜排的长度通常以米(m)为单位,常见的长度包括1m、2m和3m等。
长度的选择应根据具体应用和安装场景来确定。
形状铜排的形状可以根据具体的应用需求来定制,常见的形状包括矩形、圆形和梯形等。
矩形矩形形状的铜排是最常见的类型,其宽度和厚度均较为均匀,适用于电子元器件的连接和电路板的导电。
圆形圆形的铜排通常被用作导线,具有较好的导电性能和强度。
它们经常用于电力传输和电路布线。
梯形梯形形状的铜排在宽度上具有变化,可以满足某些特殊设计要求。
例如,它们可以用于导热柱或散热器等电子设备的散热部件。
表面处理为了提高铜排的耐腐蚀性、导电性和外观,常常对其进行表面处理。
自然氧化铜排的表面可以通过自然氧化来形成一层氧化膜,该氧化膜可以提高铜排的耐腐蚀性。
镀锡在铜排的表面镀上一层锡可以提高其耐腐蚀性,同时还能提供更好的焊接性能。
镀镍镀镍是一种常用的表面处理方法,可以增加铜排的硬度、耐磨性和耐腐蚀性。
镀金镀金可以使铜排表面具有良好的导电性和耐腐蚀性,同时还具有更好的外观效果。
结论铜排作为一种重要的导电材料,在电子元器件、电路板、电力传输等领域有着广泛的应用。
了解铜排的规格对于正确选择和应用铜排至关重要。
本文介绍了铜排的尺寸、形状和表面处理等方面的信息,希望能对读者有所帮助。
铜排规格铜排是一种常用的导电材料,具有良好的导电性能和热传导性能。
常见于电子、电气和通信领域。
本文将介绍铜排的规格参数,包括尺寸、厚度、宽度和长度等。
尺寸规格在选择铜排时,尺寸是一个重要的考虑因素。
以下是铜排的常见尺寸规格:•厚度(Thickness):铜排的厚度通常以毫米(mm)为单位。
常见的厚度规格有0.5mm、1mm、1.5mm等。
•宽度(Width):铜排的宽度通常以毫米(mm)为单位。
常见的宽度规格有5mm、10mm、15mm等。
•长度(Length):铜排的长度通常以米(m)为单位。
常见的长度规格有1m、2m、3m等。
以上规格参数可以根据具体需求进行组合,以满足不同应用场景的需求。
表面处理为了保护铜排表面免受氧化和腐蚀等影响,通常会进行表面处理。
以下是常见的表面处理方式:•镀锡(Tinning):将铜排的表面涂覆一层锡,以提供更好的抗氧化和耐腐蚀性能。
•镀镍(Nickel plating):将铜排的表面镀覆一层镍,以提高表面硬度和耐磨性。
•镀金(Gold plating):将铜排的表面镀覆一层金,以提供更好的导电性能和耐腐蚀性能。
表面处理能够有效延长铜排的使用寿命,并提高其在特定环境中的稳定性。
导电性能铜排具有优良的导电性能,能够满足电流传输的要求。
以下是铜排的导电性能参数:•电导率(Electrical conductivity):电导率是衡量材料导电能力的指标。
铜排的电导率非常高,通常在56MS/m以上。
•导电阻(Electrical resistance):导电阻是电流通过导线时所遇到的阻力。
铜排的导电阻较低,可以有效降低能量损耗。
铜排的导电性能使其成为优选的导电材料,适用于各种高电流传输和低能耗要求的应用场景。
热传导性能铜排不仅具有优良的导电性能,还具有出色的热传导性能。
以下是铜排的热传导性能参数:•热导率(Thermal conductivity):热导率是材料传导热量的能力。
动力回路加工制作工艺守则常用铜排规格选用及长期载流量(环境温度35℃,母排温度65℃)绝縁导线规格选用及长期载流量附:铜排规格与重量换算钢号8.8级紧固件用力标准:M8: 25Nm M10: 45Nm M12: 80Nm简易记住任何规格的矩形母排的载流量矩形母线载流量:40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5].双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3例如求TMY100*10载流量为:单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
铜排选型指导(采用镀锡紫铜)1.70-90Kw 电机额定电流135-170A 选用15*3的铜排额定电流约为176A2.110KW 电机额定电流为205A 选用20*3的铜排额定电流约为230A3.132kw 电机额定电流约250A 选用20*4的铜排额定电流约为250A4. 70kw以下电机采用15*3的铜排,或采用电缆5. 双电机情况与采用双铜排6. 不再使用其它规格铜排。
户内开关设备和控制设备中关于母线的几个问题摘要:对开关设备和控制设备的母线载流量、热效应、电动力效应进行了归纳和分析,根据相关的国家标准和电力标准对母线的选用和实际应用提出了实用性的方法。
关键词:母线;载流量;热效应;电动力效应;母线绝缘;母线固定。
1 前言母线,也称母排或载流排,是承载电流的一种导体。
在开关设备和控制设备中主要用于汇集、分配和传送电能,连接一次设备。
根据相关资料统计,短路事故绝大部分是直接或者间接发生在母线部位,母线故障是电气设备故障中最严重的故障之一。
因此,对母线的正确选用和应用显得极为关键。
本文对中压—开关设备和控制设备中与母线相关的几个方面进行初步分析计算和总结。
2 母线的类型户内开关设备和控制设备中,母线按截面分为矩形、圆形、D型、U型等,其中由于同截面的矩形母线较圆形、D型、U型等母线电阻小、散热面大、载流量高等原因,矩形母线在及以下电压等级中应用最广泛。
圆形和D型母线由于集肤效应较好,防电晕效果好,也有应用,但连接比较复杂。
U型母线一般用于电流较大、力效应要求高的设备中,如发电机出口开关柜。
其额定电流大,一般达到5000A以上,额定峰值耐受电流(IP)大,一般为50kA以上。
按材质分,可分为铜母线、铝母线、铁母线,其中铜母线由于载流量大,抗腐蚀性能和力效应好,应用最广泛。
铝质母线在电流小、非沿海和非石化系统也有应用。
使用铁母线主要从经济上考虑,主要应用于PT连接线。
按自然状态可分为硬母线和软母线。
软母线主要应用于连接不便可以吸收一些力效应的场所,如断路器内部。
3 母线的载流量3.1母线的载流量的定义:母线的载流量是指母线在规定的条件下能够承载的电流有效值。
说明:规定的条件中主要指标是温度,对于户内开关设备和控制设备来讲是指环境温度上限为40℃,下限为-25℃。
母线布置与载流量之间的关系母线立放时载流量比平放时要高一些,一般当母线平放且宽度小于60㎜时,其载流量为立放时的倍, 宽度大于60㎜时其载流量为立放时的倍,这是由于立放时散热性能要比平放时要好的缘故。
3.3 载流量数值根据母线的材质不同,在同一温度下其载流量也不同。
开关设备和控制设备中主要以矩形铜母线为主矩形铝母线为辅。
其载流量数值一般可根据各种设计手册查到。
笔者根据多年经验,通过对各种手册中母线载流量的统计,总结出立放时母线载流量(交流)的简易计算公式。
40℃时单层矩形铜母线的载流量Id(A):Id =k(b+)h式中,b为母线厚度(mm);h为母线宽度(mm);k为系数(A/mm)。
40℃时双层铜母线与单层母线载流量载流量的关系式I2=(~)Id式中, I2为双层铜母线的载流量(A);Id为为单层铜母线的载流量(A)。
~为系数,一般100×10母线选;80×10,80×8选,60×6选。
40℃时3层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为I3=2Id式中, I3为四层铜母线的载流量(A)。
40℃时4层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)I4=式中, I4为四层铜母线的载流量(A)。
说明:2层及以上铜排是指两层母线间有等于母线厚度的空气间隙。
母线在环境温度为40℃时和环境温度为25℃时的换算关系为:I40=式中, I40为40℃时母线的载流量(A);I25为25℃时母线的载流量(A)。
相同规格的铜母线和铝母线在相同环境温度条件下载流量的换算关系为:IAl=ICu/式中, ICu为铜母线的载流量;IAl为铜母线的载流量。
例如根据以上公式求TMY100×10母线载流量为:单层:100×=1850A查手册为1860A,此数据根据中国工业出版社出版的水电部《高压配电装置规程》。
双层:2(TMY100×10)的载流量为:1850×=2923(A);[查手册为2942A];三层:3(TMY100×10)的载流量为:1850×2=3700A[查手册为3780A]以上所有计算均与手册数据相当接近,可以根据以上公式进行母线载流量的计算。
说明(1)以上计算公式适用于120×12及以下规格的母线。
(2)对于异形母线的载流量建议采用经济电流密度进行计算。
4 母线的热效应和电动力效应母线的热效应母线的热效应是指母线在规定的条件下能够承载的因电流流过而产生的热效应。
在开关设备和控制设备中指在规定的使用和性能条件下,在规定的时间内,母线承载的额定短时耐受电流(IK)。
根据额定短时耐受电流来确定母线最小截面根据GB3906-1991《交流金属封闭开关设备和控制设备》[附录F]中公式:S=(I/a)(t/△θ)1/2来确定母线的最小截面。
式中:S—母线最小截面,mm2;I--额定短时耐受电流,A;a—材质系数,铜为13,铝为;t--额定短路持续时间,s;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4s持续时间取215K。
如对于4S系统,选用铜母线最小截面积为:S=(31500/13)×(4/215)1/2=330 mm2铝母线最小截面积与铜母线最小截面积关系为:SAl=式中, SAl为铝母线的最小截面积;SCu为铜母线的最小截面积。
如对于4S系统,铝母线最小截面积为:SAl=×330 =540 mm2根据DL404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》中条规定,接地汇流排以及与之连接的导体截面,应能通过铭牌额定短路开断电流的87%,可以计算出各种系统短路容量下(短路时间按4S)的接地母线最小截面积。
如对于4S系统,接地铜母线最小截面积为:S=330×% =287mm2根据以上公式计算,对应各种额定短时耐受电流时,开关设备和控制设备中对应几种常用的额定短时耐受电流,母线最小截面及所用铜母线和铝母线的最小规格见表1:表1母线 kA/4s 25 40 63 80设备中铜母线规格50×6 60×6 80×6或60×8 80×10 100×10接地铜母线规格50×5 50×6 50×8 80×8 80×10设备中铝母线规格80×6或60×8 80×8 100×8或80×10设备中铜母线最小截面(mm2) 260 330 420 660 840设备中铝母线最小截面(mm2) 425 540 685 1075 1365母线的电动力效应母线是承载电流的导体,当有电流流过时势必在母线上产生作用力。
母线受电流的作用力与电流、母线形状、母线间的距离有关。
平行放置的母线是开关柜中最常见的。
根据额定峰值耐受电流来确定母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)原则:作用在母线上的作用应力kg/cm≤母线允许应力。
公式:△js=×10-3/aW≤△y式中:△js—作用于母线的作用应力,kg/cm2;△y—母线允许最大应力,当母线为铜质时取1400,当母线为铝质时取700;L—母线支撑间距(cm);a—相间距离(cm);W——矩形母线截面系数,cm3;ich——额定峰值耐受电流,(kA)根据上式导出:铜母线的最大跨距为L铜MAX≤(1400aw 103/ ich2)1/2= 892(aw)1/2/ ich铝母线的最大跨距为L铝MAX≤(700aw 103/ ich2)1/2= 631(aw )1/2/ich矩形母线截面系数:对于水平布置的三相母线,当母线平放时;或者对于竖直布置的三相母线,当母线立放时:(也就是母线的厚度方向相对,此时力效应好)W1=;其中h为母线宽度(cm),b为母线厚度(cm)。
将W代入上式后得L铜MAX≤365h(ab) 1/2/ ichL铝MAX≤258h(ab) 1/2/ ich例如:对于的系统,ich取80kA,如用于KYN28-12开关柜a=28,对于TMY100×10和LMY100×10型母线的最大跨距。
母线宽度为100/10=10cm,厚度为10/10=1cm。
L铜MAX≤240(cm)。
L铝MAX≤170(cm)对于水平布置的三相母线,当母线立放时;或者对于竖直布置的三相母线,当母线平放时:(也就是母线的宽度方向相对,此时电动力效应不好)W2=;则: L铜MAX≤365b(ah) 1/2/ ichL铝MAX≤258b(ah) 1/2/ ich例如:对于的系统,ich取80kA,如用于KYN28-12开关柜a=,对于TMY100×10和LMY100×10则: L铜MAX≤755(mm)。
L铝MAX≤530(mm)。
从计算可以看出,对于系统,如采用100×10母线宽度方向相对布置,在理论计算上如忽略其他因素,必须将母线支撑控制在755mm(530mm)以内,这对于柜宽为800mm的开关柜从应用上来讲是不现实的。
所以这种方式一般在12KV和的开关设备和控制设备很少采用,但在低压设备中为了结构上的考虑和减少占用空间,经常被采用在侧进线和联络线中。
根据以上公式,对于几种常用数据,如母线相距210mm,275mm(12KV电压等级产品)350mm,400mm,460mm(电压等级产品)总结出表格如下:常用矩形母线按母线厚度方向相对排列时的最小跨距(mm):短路容量kA/4s 40相距(mm) 210 250 275 350 460 210 250 275 350 460TMY100×10 理论值 2100 2280 2400 2700 3100 1680 1830 1900 2160 2475推荐值 1800 1800 1800 2200 2200 1400 1400 1400 1800 1800TMY80×10 理论值 1680 1830 1900 2160 2475 1340 1460 1530 1725 1980推荐值 1400 1400 1600 1800 1800 1200 1200 1200 1400 1400TMY80×8 理论值 1500 1630 1710 1930 2210 1195 1300 1370 1540 1770推荐值 1200 1200 1400 1400 1800 1000 1000 1000 1200 1400TMY60×6 理论值 970 1060 1110 1255 1440推荐值 800 800 800 1000 1000LMY100×10 理论值 1475 1610 1690 1900 2185 1180 1290 1350 1525 1750推荐值 1200 1200 1200 1400 1600 1000 1000 1000 1200 1400LMY80×10 理论值 1180 1290 1350 1525 1750 945 1030 1080 1215 1395推荐值 1000 1000 1000 1200 1400 800 800 800 1000 1000LMY80×8 理论值 1050 1150 1205 1360 1560 845 925 970 1100 1250 推荐值 800 800 1000 1000 1200 800 800 800 800 1000(表2)常用矩形母线按母线宽度方向相对排列时的最小跨距(mm):短路容量KA/4S 40相距(mm) 275 400 460 275 400 460TMY100×10 理论值 755 910 980 605 730 780推荐值 600 800 800 600 600 600TMY80×10 理论值 680 820 850 540 650 700推荐值 600 700 700 500 600 600TMY80×8 理论值 540 650 700 430 520 560推荐值 500 600 600 400 500 500TMY60×6 理论值 350 425 455 280 335 360推荐值 300 400 400 250 300 300LMY100×10 理论值 530 645 690 425 515 550推荐值 500 600 600 400 500 500LMY80×10 理论值 475 575 615 380 460 490推荐值 400 500 600 300 400 400(表3)上面表格中给出的推荐值为考虑各种因素在内的数值,就是说在在开关设备和控制设备如果母线的跨距大于上述推荐值必须增加支撑。