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Bắt cờ bạc online mới nhất 2024電気バスバーとは

電流配電、高電圧機器、および低電圧バッテリに使用される配線やケーブルの代わりに使用されています。大半のバスバー構成は、対流冷却を改善し、新しい接続を簡単に行えるように絶縁されていませ

電力用途向けのバスバーを設計するときには、スペース、コスト、安全性、抵抗、容量、レッグ間または近くにある導電性材料間のインダクタンス、実装オプション、および冷却でバランスをとる必要があります。これらの要件は干渉しあうことが多いため、設計プロセスにおいて電気、磁気、熱、および構造のシミュレーションが不可欠となります。

電気バスバーの一般的な用途

エンジニアは、配線やケーブルよりも設計上の利点がある場合に、電気システムにバスバーを配置します。以下に、最も一般的な用途を挙げます。

電源スイッチギア

スイッチギアは、発電施設や変電所で電気機器を保護、制御、電気的に絶縁するスイッチ、ヒューズ、遮断器として電力システムで採用されています。バスバーは、変圧器、ヒューズ、産業機器などの部品を接続します。また、装置内で電力を分配することもできます。

バスダクトやバスウェイ

ています。電力設備で採用される場合は、コンクリートに埋め込まれた電線管から構成されます。

銅製バスバー

配電キャビネット内の銅製バスバー

配電盤

配電盤は、建物内で電源を供給されたキャビネット内に設置されるか、高い位置に設置されます。

バッテリ電源供給

バスバーは剛性が高く、形状が薄いことから、電力貯蔵用途や電気自動車のバッテリパックの接続EV バッテリシステムでは絶縁されていない銅製バスバーの代わりにアルミニウム製の絶縁バスバーを採用して軽量化を図ることもあります。

再生可能エネルギーシステム

太陽光、風力、水力発電、その他の再生可能エネルギーシステムにおいて、効率は極めて重要です。バスバーは、効率的で信頼性が高くかつロバストな方法で再生可能な電力を使用する装置で、優れた効率性と柔軟性で電力を伝送および供給します。

産業機器

産業機器は、バスバー配電盤から電力を引き出し、内部でバスバーを使用して、電源供給フィーダからシステム内の電力コンポーネントにつながるフィーダへの配電を行います。

電子デバイス

一般的には、「バスバー」といえば電力伝送や高出力機器に使用されているものを想像しますが、設計者は同じ理由で電子デバイス、特にでバスバーを使用しています。フォームファクターが薄く軽量であるため、実装に関する問題を解決したり、熱分布に対処したりするのに適しています。

バスバーのタイプ

サプライヤーは、増え続ける用途のニーズを満たすために、さまざまなタイプのバスバーを開発しています。バスバーは、以下の特性によってグループ化できます。

材料

サプライヤーは、あらゆる導電性材料からバスバーを製造していますが、そのほとんどは銅製またはアルミニウム製です。銅金属は、銀に次いで 2 番目に高い導電率を有します。アルミニウムは、 4番目に導電率が高い金属ですが、銅よりも軽量で安価です。アルミニウム製および銅製のバスバーはどちらも、腐食を減らして全体的な性能を向上させるために、錫、ニッケル、または銀のコーティング

形状

バスバーの形状は、表皮効果およびバーからの熱伝達に影響を与えます。ほとんどのケースで、断面積に対する表面積の比率を高くすることが目標となります。

以下に、最も一般的な形状を挙げます。

  • リジッドバスバー ():最も一般的に使用される形状は、長く、薄く、剛体のバーです。製造時に、特定のニーズに合わせて成形されます。
  • 特殊な断面を持つバスバー:一部のバスバーは、曲げ剛性を高め、表面積を増やし、より多くの接続オプションをもたらすために、 u 字形、 t 字形、または l
  • ラミネートまたはフレキシブルバスバー:フレキシブルバスバーは、薄い金属ストリップまたはホイルをラミネートすることによって作成されます。これにより、バスバーの柔軟性が高まるだけでなく、総表面積が増えることで熱伝導率が向上します。
  • 丸型バスバー:ソリッドまたは中空の円筒断面を持つバスバーは、より高い剛性、回転、または設置時の柔軟性が必要となる高電流用途に使用されます。
  • 絶縁:1 。

通電容量とタイプ

2 つの回路があります。 1 1 つはニュートラル回路です。三相バスバーは、 4 つの導体を使用します。各相に 1 、ニュートラルランとして 1 つ使用します。単相タイプおよび三相タイプは交流 ac) (DC) を流すバスバーもあります。

バスバーの利点

選択します。

  • 簡素化された電源供給:バスバーを採用することで、多くの電気接続を中央ハブにまとめることができます。複雑な配線よりも設計と保守が容易になります。
  • 形状の柔軟性:バスバーは、あらゆる形状で製造できるため、どのような用途にも適しています。
  • 接続の容易さ:バスバーは、複雑な電気接続を必要としません。電力が必要な場合は、表面にワイヤを接続するだけです。
  • フォームファクター:バスバーの薄いトポロジーは、バッテリパック、エレクトロニクス、産業機器に見られるように、狭いスペースで電力を供給するのに適しています。
  • 剛性:バスバーの構造剛性により、ケーブル管理が不要になります。構造全体の強度に寄与し、長い距離にわたって使用できます。
  • コスト効率:バスバーは、配線オプションよりも低コストです。また、設置、保守、修復にもコストがかかりません。
  • 持続可能性:多くはソリッドな銅製またはアルミニウム製であるため、バスバーはリサイクルが容易です。

シミュレーション主導のバスバー設計

さまざまなタイプのバスバーがあるように、材料、構成、コーティング、ジオメトリに関しても多くの選択肢があります。は、電磁界の相互作用、熱の生成、熱伝達、構造応答を迅速かつ正確に理解するための方法を提供するため、設計プロセスを完全に補完します。

エンジニアは、バスバー設計を最適化して、効率を最大化し、安全に動作させ、コストを最小限に抑えたいと考えています。回路の配線を理解すると、Bắt cờ bạc online mới nhất 2024 Maxwell® 高度電磁界ソルバーWhat-if スタディを実行して、バスバー内の各モジュールに最適な形状を決定したりできます。

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Bắt cờ bạc online mới nhất 2024 Maxwell を使用した三相バスバー上の電流密度のシミュレーション

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次に、のような汎用構造-熱ツールを導入して熱応力を調べ、電気動作周波数の倍数になる固有振動数がないことを確認し、システム全体の剛性を評価します。

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