低電圧開閉装置というと、おそらくバスバー、サーキットブレーカー、さらにはエンクロージャのことを思い浮かべるでしょう。しかし、見落とされがちな重要なコンポーネントが 1 つあります。それは EL バスバー絶縁体です。これらの小さな発電所は注目されていないかもしれませんが、低電圧開閉装置システムを安全、安定、効率的に保つためには不可欠です。
このガイドでは、低圧開閉装置の EL バスバー絶縁体について知っておくべきことをすべて詳しく説明します。あなたがエンジニア、技術者、または単に電気システムの内部の仕組みに興味がある人であっても、基礎から核心的な詳細まで、知っておくべきことはすべて網羅されています。それでは、始めましょう!
電流レベルは高くても電圧が通常 1,000 ボルト未満である低電圧開閉装置では、これらの EL バスバー絶縁体は配電システムのバックボーンとして機能します。これらは、電気開閉装置システム内のバスバーを絶縁およびサポートするために使用される特殊なコンポーネントです。これらは、バスバーを所定の位置にしっかりと保持しながら、システムのさまざまな部分間の不要な電気的接触を防ぐように設計されています。そのため、通電中の導体との偶発的な接触を防ぎ、電気的接触を低減します。感電、火傷、感電死の危険性
これらは、適切に組織化された電気セットアップの基礎であると考えてください。これがないと、バスバーがたわんだり、バスバーが接触したり、短絡したりする可能性があります。これは、あらゆる配電設定において災害を引き起こす原因となります。

EL バスバー絶縁体の使用は、単なる良いアイデアではありません。棚のない本の山のバランスをとろうとしているところを想像してみてください。混乱しますよね?適切な絶縁体がなければバスバーではまさにそれが起こります。それらが非常に重要である理由は次のとおりです。
1.電気的絶縁
EL バスバー絶縁体はバスバー間の電流の漏れを防ぎ、短絡のリスクを軽減します。
2.機械的サポート
これらの絶縁体は、高電流サージが発生した場合でも、重いバスバーを所定の位置に保持する物理的強度を提供します。
3.安全性の確保
導電性部品間の偶発的な接触を防ぐことで、システムと近くで作業する人の両方を保護します。
4.熱安定性
高電流が流れる低電圧システムでは、バスバーが発熱する可能性があります。絶縁体は、このような条件下でも構造の完全性を維持するのに役立ちます。
5.設備の長寿命化
絶縁体は磨耗を最小限に抑えることで、開閉装置コンポーネントの寿命を延ばします。
簡単に説明すると、EL バスバー絶縁体は非導電性バリアとして機能します。これらは、通電中の母線と低電圧開閉装置内の他の導電性部品との間に電気絶縁を提供します。 ELバスバー絶縁体には、電気抵抗、耐熱性に優れたBMC/SMCを使用しています。これらはバスバーと開閉装置の金属フレームワークの間に配置され、バスバーに安定したプラットフォームを提供しながら電気的故障を防止します。
すべてのバスバー絶縁体が同じというわけではありません。特定のニーズに応じて、さまざまな用途向けに設計されたさまざまなタイプが見つかります。低電圧開閉装置で使用される最も一般的なものは次のとおりです。
1.円筒状絶縁体
最適な用途: コンパクトな開閉装置設計。
特長: 軽量で設置が簡単で、中程度の機械的負荷に耐えることができます。
2.ポストインシュレーター
最適な用途: 大規模な開閉装置セットアップ。
特徴: より高い機械的ストレスとより大きなバスバーに対応できます。
3.絶縁体
最適な用途: 高い引張力がかかる用途。
特長: 張力を管理し、バスバーの動きを防ぐように設計されています。
4.フレキシブル絶縁体
用途: 振動や熱膨張が懸念される状況。
特長:断熱性を損なうことなく、多少の動きは許容します。
低電圧開閉装置に適切な EL バスバー絶縁体を選択するには、安全性、効率性、業界標準への準拠を確保するためのいくつかの重要な要素を考慮する必要があります。正しい選択をするための簡潔なガイドは次のとおりです。
1. 定格電圧: 絶縁体はシステムの最大電圧に対応できる必要があります。安全性を高めるために、常に動作電圧をわずかに上回る電圧を使用してください。
2.機械的強度:バスバーの重量とバスバーが受ける機械的応力を評価します。インシュレーターは荷重を変形せずに支えられるものを選んでください。
3.熱性能: 絶縁体が大電流の流れによって発生する熱に耐えられることを確認します。これは、負荷が大きい低電圧システムでは特に重要です。
4.環境条件: 温度変動、湿度、紫外線暴露、および絶縁体への汚染の影響を考慮してください。開閉装置が湿気やほこりの多い環境に設置されている場合は、保護コーティングが施された絶縁体または耐腐食性の材料を選択してください。また、エポキシやシリコーンで作られた複合絶縁体のような材料は、紫外線や汚染に強いため、屋外用途や産業環境に適しています。
5.規格への準拠: IEC や ANSI などの業界規格を満たす絶縁体を探してください。これにより、安全性と信頼性が保証されます。
6.スペースの制約と設計: 利用可能な物理的スペースと開閉装置の設計は、使用できる絶縁体の形状とサイズに影響します。スタンドオフ、サポート、および歪み絶縁体には、さまざまな用途に合わせてさまざまな形状があります
以下の合理的な手順に従って、精度と安全性を確保してください。
適切な EL バスバー絶縁体、工具、手袋、安全メガネ、絶縁靴などの個人用保護具 (PPE) を用意します。
すべてのコンポーネントがシステム仕様を満たしていることを確認してください。
電気的危険を避けるために、開閉装置を電源から切り離してください。
バスバーに損傷や腐食がないか検査します。
絶縁体に欠陥がなく、要求仕様を満たしていることを確認します。
バスバーやその周囲の汚れ、ほこり、湿気を取り除きます。
絶縁体を取り付けポイントに合わせて、正しく配置されていることを確認します。
適切な留め具 (ボルト、ネジ、または接着剤) を使用して絶縁体を固定します。
すべてのジョイントをメーカーの仕様に従って締めます。
絶縁体と導電部の間に隙間がないように注意してください。
目視検査を実行して、確実かつ正確な位置を確認します。
電源を再接続し、開閉装置の機能をテストします。漏電や動作上の問題がないか確認してください。
絶縁体の種類、位置、観察など、設置の詳細を記録します。
定期検査をスケジュールして、絶縁体が確実に機能し続けることを確認します。
最高の断熱材でも問題が発生する可能性があります。一般的な問題とその対処方法の概要は次のとおりです。
1.亀裂や変形
原因: 過度の機械的ストレスまたは長時間の熱暴露。
解決策: 損傷した絶縁体を交換し、適切な負荷分散を確保します。
2.汚染
原因: ほこり、グリース、または湿気の蓄積。
解決策: 絶縁体を乾いた布または専用の洗浄液で拭きます。
3.電気的追跡
原因: 高電圧ストレスにより、表面に導電パスが発生します。
解決策: トラッキング防止コーティングが施された絶縁体を使用するか、高品質の素材にアップグレードします。
私の友人は製造工場で働いていますが、そこでは頻繁に停電が発生していました。問題は?低品質の絶縁体は、高電流負荷の負荷により亀裂が発生しました。低電圧システム用に設計されたエポキシ樹脂絶縁体に切り替えた後、工場ではダウンタイムとメンテナンスコストが大幅に削減されました。持ち帰りは?良質な断熱材の重要性を決して過小評価しないでください。
Q1: 低圧開閉装置の EL バスバー絶縁体にはどのような材料が最適ですか?
エポキシ樹脂と熱可塑性プラスチックは、優れた絶縁性と熱特性を備えているため、一般的な選択肢です。
Q2: バスバー絶縁体はどれくらいの頻度で検査する必要がありますか?
開閉装置の定期メンテナンス (通常は 6 ~ 12 か月ごと) の際に検査するのが最善です。
Q3: バスバー絶縁体は再利用できますか?
はい、目に見える亀裂や損傷がなく良好な状態に限ります。
Q4: 一般的なバスバー絶縁体の寿命はどれくらいですか?
適切な手入れを行えば、ほとんどの絶縁体は、材質や動作条件にもよりますが、10 ~ 15 年間使用できます。
Q5: 低電圧開閉装置と高圧開閉装置の違いは何ですか?
低電圧開閉装置と高電圧開閉装置の主な違いは、それらが処理できる電圧にありますが、他にも技術的な違いがいくつかあります。
インシュレーターを最高の状態に保つには:
定期的に検査してください: 摩耗、亀裂、または汚染の兆候がないか確認してください。
定期的に掃除してください: ほこりや破片によって断熱性能が低下する可能性があります。
過負荷を避ける: 絶縁体の定格機械的容量および電気的容量を厳守してください。
EL バスバー絶縁体は、あらゆる低電圧開閉装置システムに不可欠です。電気絶縁の提供から重いバスバーのサポートまで、これらのコンポーネントはシステムが安全かつ効率的に動作することを保証します。
適切な絶縁体を選択し、適切にメンテナンスすることで、高額な修理やダウンタイムを節約できます。したがって、次回開閉装置に取り組むときは、これらの縁の下の力持ちにふさわしい注目を集めてください。
EL バスバー絶縁体について質問がありますか?お気軽にお問い合わせください。ぜひお手伝いさせていただきます。
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