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モーターキャビネットの配電キャビネット用の銅バーの選択

配電キャビネット用の銅バーの選択

通信および電源キャビネットでは、DCおよびAC接地銅バーおよびバスバーの選択と計算が重要です。これらのコンポーネントは、システムの安全性、信頼性、最適な機器性能を確保するために不可欠です。この記事では、適切な接地銅バーおよびバスバーの計算と選択方法に関する詳細なガイドを提供します。.

モーターキャビネット内の接地銅バーの選択

I. 銅バーの接地の重要性

銅バーの接地 は、機器の電気部品を地面に接続するために使用され、不安定な電圧や外部干渉による損傷を防ぎます。優れた接地設計により、感電事故を効果的に防止し、機器の通常の動作を保証できます。通信および電源キャビネットでは、接地銅バーが電気安全の基礎を形成します。.

II.バスバーの重要性

バスバー は、電気負荷の一元管理と分配のために複数の回路からの電流を統合するために使用されます。これらは、電流がさまざまなデバイスに安全かつ効果的に伝達されるようにするために、DC 配電システムや送電システムで一般的に使用されます。.

III. DC および AC 接地銅バーの選択

1. 材料の選択

銅棒は通常、抵抗率が低く、電力損失を効果的に削減できる高導電性銅で作られています。過酷な環境では、耐食性の向上を考慮して錫メッキされた銅棒を考慮する必要があります。.

2. 断面積の計算

接地銅棒の断面積によってその通電容量が決まり、通常は次の式で計算されます:

A = I / J
  • A 銅棒の断面積 (平方ミリメートル (mm²)) です。.
  • I 銅バーを流れる最大電流 (アンペア) (A) です。.
  • J 許容電流密度 (平方ミリメートルあたりのアンペア数 (A/mm²)) は、通常 1.6 ~ 2.5 A/mm² の範囲です。.

たとえば、DC システムの最大電流が 500A で、許容電流密度が 2A/mm² になるように選択されている場合、銅棒の断面積は少なくとも 250mm² である必要があります。.

3. 温度上昇係数

銅棒を選択する際には温度上昇係数も考慮しなければならない。この係数は、電流が銅棒を通過する際に発生する熱により銅棒の温度がどの程度上昇するかを示す。温度上昇係数は通常メーカーによって提供され、銅棒は動作環境と温度要件に基づいて選択されるべきである。.

IV.バスバーの選択

1. 負荷の計算

バスバーは複数の回路からの総電流負荷を運ぶ必要があるため、計算ではすべての回路の最大負荷電流の合計を考慮する必要があります。 バスバーのサイズは以下を満たす必要があります:

A = 1I / J
  • IDI すべての回路の総電流をアンペア単位で表したものです (A)。.
  • J は許容電流密度です.

バスバーが合計 1000A の電流を流す必要があり、電流密度が 2A/mm² である場合、断面積は少なくとも 500mm² である必要があります。.

2. 機械的強度

電気的性能に加えて、バスバーは設置をサポートし、経時的な機械的ストレスに耐えるのに十分な機械的強度を備えている必要があります。より厚く、十分に広い設計のバスバーを選択すると、機械的安定性が向上します。.

3. サーマルデザイン

大電流のシナリオでは、バスバーはかなりの熱を発生します。そのため、熱設計が重要です。バスバーの表面積を増やすか、高負荷動作中にバスバーが過熱しないように放熱を強化する設計を採用することを検討してください。.

V. 接地とバスバーのレイアウト

銅バーのレイアウトも重要です 接地銅バーは、地面に電流をすばやく直流させるために、キャビネットの底部にできるだけ近い位置に配置する必要があります バスバーは、電流の分配と管理を容易にするために、機器の電源入力の近くに配置する必要があります。.

VI. 包括的な選択の推奨事項

実際のアプリケーションでは、接地とバスバーの選択は、特定の電流負荷、機器の電力、周囲温度、およびその他の関連要因に基づいて行う必要があります。銅バーの定期的な検査とメンテナンスは、良好な接触を確保し、腐食や緩みがないか確認するために推奨されます。.

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