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アン 2. 母線バーの断面積不足, 、一般的に コームバスバー, と呼ばれ、個々のデバイス間にジャンパー線を設けることなく、1つの入力電源を回路遮断器の列に分配します。以下の順序で選定してください:遮断器の端子に合わせ、相および極のパターンを選択し、歯のピッチとデバイスのレイアウトを確認し、電流経路のサイズを決定し、規定の電圧と組み立て要件をチェックし、コネクタおよび絶縁アクセサリを指定します。.
バスバーは、遮断器がDINレール取り付け式である、あるいは幅が18 mmであるという理由だけで汎用的に使えるわけではありません。ピンの形状、フォークの幅、端子の深さ、相順、中性線の位置、定格電流、および遮断器のシリーズすべてに互換性がなければなりません。歯が自然に入り込んで固定されない場合は、曲げたり、削ったり、分割したり、無理に押し込んだりしないでください。.
製品評価にあたっては、 VIOX MCBバスバーシリーズ と、パネル内で使用される特定の遮断器シリーズを比較してください。.
60秒でわかるMCBバスバー選定
カタログ番号の選定や見積依頼の前に、この表を使用してください。.
| 選定入力 | 指定事項 | 重要な理由 |
|---|---|---|
| 遮断器端子 | ピン、フォーク、またはシリーズ固有の接続 | 接点の形状が不適切だと、クランプが不十分になり過熱の原因となります |
| 電気的レイアウト | 1P、2P、3P、4P、1P+N、または3P+N | 繰り返し発生する相および中性線の歯のシーケンスを決定します |
| デバイス列 | MCB、RCCB、RCBO、アイソレータ、またはSPDの正確なシリーズと順序 | モジュール幅が同じであっても、端子の位置が揃うとは限りません |
| ピッチ | 中心間歯ピッチおよび端子位置 | 長い遮断器列全体で小さなピッチ誤差が累積する |
| 現在のパス | 設計電流、上流保護、供給位置、グループ化、および筐体温度 | 必要なカタログ定格および熱的余裕を決定する |
| 電圧および絶縁 | 動作電圧、絶縁データ、エンドキャップ、および未使用歯カバー | 露出した活電銅部および絶縁の不整合を防止する |
| 長さ | 極数/モジュール数、切断長、および予備位置 | 歯数および露出端の処理を制御します |
| 入力接続 | ケーブルサイズ、コネクタタイプ、導入方向、および供給位置 | コネクタは電流経路の一部であり、熱的なボトルネックとなる可能性があります |
| ドキュメンテーション | バスバー図面、回路遮断器の互換性、組立設計、およびトルク指示 | 物理的な適合性だけでは、検証済みの接続は確立されません |
選択ルール: 互換性が最優先であり、次に電気定格、そして設置検証の順となります。歯の形状が間違っている大電流バスバーは、依然として不適切なバスバーです。.

MCBバスバー、コームバスバー、リンクバー、およびコネクタ:これらは同じものか?
市場の用語は多様であるため、名称だけで注文せず、物理的な部品を確認すること。.
| 期間 | 通常、以下を指す | 重要な境界 |
|---|---|---|
| 2. 母線バーの断面積不足 | 複数のモジュール式遮断器に給電するためのプレハブ式導体 | 広義の製品用語。ピン、フォーク、またはシリーズ固有の形状が使用される場合がある |
| コームバスバー | コーム(櫛)のように歯が繰り返し配置された絶縁バー | MCBバスバーの一般的な形態 |
| MCBリンクバー / 遮断器リンクバー | コームバスバーまたはより短い剛性リンク導体を指す場合があります | 図面を要求してください。これは管理された普遍的な同義語ではありません |
| ジャンパーバー | 選択された端子またはデバイス間の剛性リンク | 遮断器の列全体に電力を分配するとは限りません |
| MCB用バスバーコネクタ | 入力ケーブルまたは主要デバイスをバスバーに接続するアクセサリ | これは供給コンポーネントであり、コームバスバーそのものではありません |
| 短絡リンク | 特定の回路において、指定された端子間を意図的に短絡させるリンク | MCB配電用バスバーを指すものと想定しないでください |
より広範な用語の概要については、以下を参照してください 回路遮断器用バスバーの解説. 。個別の導体とプレハブ式のバーのどちらにするか迷う場合は、以下の コーム型バスバーとジャンパー線の比較.
ステップ1:バスバーを遮断器の端子に適合させる
最初の問題は定格電流ではありません。バスバーの歯が遮断器の端子に正しく収まり、締め付けられるかどうかです。.

ピン型MCBバスバー
ピン型バスバーは、互換性のあるトンネル端子、ケージ端子、またはデュアル端子に挿入される、直線状で細い歯を備えています。以下を確認してください:
- ピンの幅、厚さ、および挿入長;
- 端子の開口部および有効挿入深さ;
- 必要に応じて、ケーブルとピンを端子に共締めできるかどうか;
- バスバーを上部に取り付けるか下部に取り付けるか;
- 遮断器メーカーが規定する締め付けトルク.
ピン接続が自動的にトルク不要のプッシュイン接続になるわけではありません。多くの回路遮断器では、挿入されたピンを固定するために、依然としてねじ式のケージクランプが使用されています。.
フォーク型MCBバスバー
フォーク型バスバーは、互換性のあるねじ締め構造の周囲または下部に配置されるU字型の歯を備えています。以下を確認してください:
- フォークの幅とスロットサイズ(多くの場合、互換性のあるM5またはM6の形状で示されます);
- フォークの長さと利用可能なクランプ面;
- フォークがねじ頭の下で浮いているのではなく、端子クランプによって捕捉されているかどうか;
- 端子周囲の絶縁クリアランス;
- ケーブルとフォークの構成が、その回路遮断器シリーズに対して承認されているかどうか.
ピンタイプとフォークタイプの歯は互換性がありません。詳細な違いについては、以下で説明します。 ピン型バスバー 対 フォーク型バスバー.
シリーズ専用端子
コンパクトRCBO、1P+N遮断器、デュアル端子デバイス、および混在列では、専用のバスバーシステムを使用する場合があります。デバイスの前面幅から互換性を推測しないでください。メーカーの寸法図または文書化されたアクセサリの関連性を確認してください。.
ステップ2:相および極パターンの選択
バスバーは、単に正しいモジュール数にまたがるだけでなく、パネルの電気配電パターンを再現する必要があります。.
| バスバーパターン | 代表的な機能 | 重要な確認事項 |
|---|---|---|
| 1P / 1L | 1本の線導体が単極回路遮断器の列に給電します | 共通のピッチ、歯数、および全電流経路 |
| 2P / 2L | 2本の導体が互換性のあるデバイス間で繰り返されます | アプリケーションが2線式、スプリットフェーズ、またはその他の定義された構成であるかを確認してください |
| 3P / 3L | L1-L2-L3が列全体で繰り返されます | 相順および回路遮断器のグループ化は、パネル図面と一致している必要があります |
| 4P / 4L | 4極対応位置全体で4本の導体が繰り返されます | 4本目の導体が中性線であるか、またどのように開閉または保護されるかを確認してください |
| 1P+N | 相線および中性線の位置は、コンパクトな1P+Nデバイスに対応しています | 中性線の接続位置および9 mm/18 mmデバイスの形状は異なる場合があります |
| 3P+N | 3相および規定の中性線位置 | すべての4Pシステムと自動的に互換性があるとは限りませんので注意してください |
A 3相MCB用バスバー 単なる長い単相バーではありません。その歯はL1、L2、L3を繰り返しのシーケンスで分配します。切断する前に、各歯を目的の回路遮断器の極にマッピングし、使用しない充電部をすべて特定してください。.
中性線の用語についても注意が必要です。3P+Nデバイスは、相極と同じ過電流保護機能を提供せずに中性線を遮断する場合があり、一方で別の4極デバイスは異なる端子シーケンスを使用する可能性があります。バスバーのパターンは、正確なデバイスシリーズおよび承認された回路設計と一致している必要があります。.
ステップ3:デバイス列全体のピッチを確認する
ピッチとは、隣接するバスバーの歯の中心間距離のことです。多くのモジュール式回路遮断器システムでは1モジュールあたり約18 mmが使用されていますが、モジュール幅だけで互換性が決まるわけではありません。.
列全体について以下を確認してください:
- 歯のピッチおよび累積アライメント;
- 端子の高さおよび奥行き;
- 9 mmのコンパクトデバイスまたはハーフモジュールのオフセット;
- RCCB、RCBO、アイソレータ、またはMCBと混在するSPD。;
- シーケンスを中断する補助接点またはブランクモジュール。;
- 上部供給または下部供給の端子方向。;
- 相および中性線の歯の位置。.
わずかな寸法不一致は、最初の遮断器では許容範囲に見えても、12番目のモジュールでは深刻な問題になる可能性があります。正しい対応は、バスバー、機器の配置、または承認されたアダプタを変更することであり、機器を横に引っ張ったり、銅製の歯を変形させたりすることではありません。.
他社製パネルが混在する場合は、以下の検証手順に従ってください。 MCBバスバー互換性ガイド.
ステップ4:実際の電流経路から定格電流を選択する
MCB用コーム型バスバーのサイズを、すべての分岐遮断器の定格電流を合計して決定しないでください。16 Aの分岐遮断器が10個あるからといって、160 Aがバスバーに連続して流れるとは限りませんが、負荷の多様性を想定したからといって、過小なサイズのバスバーが正当化されるわけでもありません。.
以下の項目から電流経路を確立します:
- 入力電源および上流の保護装置;;
- 想定される連続負荷および同時負荷;;
- バスバーの供給位置;;
- バーの各セクションを流れる電流;;
- 筐体温度および機器のグループ化;;
- 宣言された定格電流に付随するカタログ条件;;
- 適用されるアセンブリ検証。.
エンドフィードとセンターフィードの比較
エンドフィードの場合、受電コネクタに最も近いセクションが下流側の合計電流を流します。文書化されたセンターフィード構成では、電流を2方向に分流させることができます。これにより各側に流れる電流を低減できる可能性がありますが、許容定格が自動的に2倍になるわけではありません。選択したシステムに対して公開されているフィード構成と制限のみを使用してください。.
| フィード構成 | 現在のパス | 選定上の留意点 |
|---|---|---|
| 端部給電 | 合計電流が最初に一方の端部セクションを通過する | 最初の歯、受電コネクタ、および上流側セクションを注意深く確認する |
| 中央給電 | 電流が左右の分岐へ分流する | 互換性のあるフィードポイントと文書化された電流制限が必要 |
| 多点給電 | 複数の電源またはコネクタがバーを励磁する | 設計されたアセンブリの一部としてのみ使用してください。意図しない並列経路が発生する可能性があります。 |
カタログの定格はアセンブリの定格ではありません。
メーカーの電流定格は、規定された製品および設置条件下で適用されます。配電盤内に組み込まれた場合、遮断器の熱、導体の配線、筐体の換気、周囲温度、グループ化、および接続抵抗が最終的な温度上昇に影響を与えます。.
IEC 61439-1は低圧アセンブリに関する一般規則を規定しており、該当するアセンブリ規格と併せて使用する必要があります。例えば、IEC 61439-2は、その適用範囲内における電力開閉装置および制御装置アセンブリを対象としています。これらの規格はアセンブリを対象とするものであり、単体の櫛形バスバーの印字されたアンペア値がフィーダー電流を超えていれば普遍的に適合するという主張を裏付けるものではありません。.
ステップ5:電圧、絶縁、および短絡条件の確認
バスバーの宣言された動作電圧および絶縁情報をパネルシステムと照合して確認してください。切断後のバスバーを取り付けた後、切断された銅の端部や使用されていない通電中の歯が露出したままにならないようにしてください。.
指定事項:
- 定格動作電圧および規定された絶縁電圧。;
- 絶縁銅ボディおよびフィンガープロテクション(指接触防止)規定;;
- すべての切断面に対するエンドキャップ;;
- 未使用の活電部(歯)に対するカバー;;
- 隣接する端子およびアクセサリ周辺に必要なクリアランス;;
- メーカーが規定する絶縁材料および温度制限。.
短絡性能は、バスバー、受電側機器、送電側機器、コネクタ、導体、支持構造、およびエンクロージャで構成される定義済みの組み合わせの一部として評価されなければなりません。バスバーの断面積単体では、完成したアセンブリの短絡耐力を証明するものではありません。カタログ上の定格電流を根拠のない故障電流値に換算するのではなく、メーカーの該当する構成データまたはアセンブリ検証エビデンスを要求してください。.
ステップ6:長さ、歯数、コネクタ、およびアクセサリの指定
発注仕様書には、銅バーだけでなく、接続システム全体を記載する必要があります。.
長さと切断
モジュール数、使用可能な回路数、全長、許容される切断方法、および予備位置を確認してください。切断可能なバスバーは、承認された位置で切断し、残りの絶縁体を損傷しないようにバリ取りを行い、清掃した上で、適切なエンドキャップを取り付けてください。参照: コーム型バスバーを正しく切断および絶縁する方法 (個別の設置手順についてはこちらを参照).
入力コネクタ
MCBバスバーコネクタは、供給電流をコーム型バスバーに伝送します。以下の項目を適合させてください:
- 導体サイズ範囲および導体材質;;
- 電流および電圧データ;;
- ピンまたはフォークインターフェース;;
- ケーブル導入方向;
- 遮断器列に対する位置;;
- 絶縁カバーおよび締め付け手順。.
バスバー導体のサイズが適切であっても、コネクタが最も高温になる可能性があります。変色や異常な発熱が既に認められる場合は、 MCBバスバー過熱ガイド を参照し、接続部の診断を行わずにバスバーの定格を上げることは避けてください。.
VIOX MCBバスバーカタログ参照
以下の表は、寸法入力がどのように製品ファミリーの候補リストに変換されるかを示しています。これは現在のVIOXカタログの作業データに基づいており、初期比較のみを目的として提供されています。.
| VIOXカタログファミリー | レイアウト | 銅導体断面積の選択肢 | 歯ピッチ / 間隔 | 接点形状 | 標準長さの例 | 基準電流の選択肢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-1L / P-2L / P-3L | 1線、2線、および3線 | 8, 10, 13, 16 mm² | 17.8 mm | ピン幅 4 mm、ピン長 11.5 mm | 210 mm / 12モジュール、1000 mm / 54モジュール、1016 mm / 56-57モジュール | 50, 63, 70, 80 A |
| ピーフォーエル | 4極 | 8, 10, 13, 16 mm² | 17.8 mm | ピン幅 4 mm、ピン長 11.5 mm | 210 mm / 12モジュール、1016 mm / 56モジュール | 50, 63, 70, 80 A |
| F-1L / F-2L / F-3L | 1線、2線、および3線 | 8, 10, 13, 16 mm² | 17.8 mm | M6フォーク:幅および長さ 12 mm | 210 mm / 12モジュール、1000 mm / 54モジュール、1016 mm / 56-57モジュール | 50, 63, 70, 80 A |
| F-3L M5 | 3線式 | 8, 10, 13, 16 mm² | 17.8 mm | M5フォーク:幅11 mm、長さ11.5 mm | 210 mm / 12モジュール、1000 mm / 54モジュール、1016 mm / 57モジュール | 50, 63, 70, 80 A |
| P-1+N | 1P+N | 8, 10, 13, 16 mm² | 9 mm | ピン幅 4 mm、ピン長 11.5 mm | 210 mm / 24モジュール、1000 mm / 108モジュール | 50, 63, 70, 80 A |
カタログ値のみ: 仕様を決定する前に、最新のVIOXデータシート、寸法図、回路遮断器の適合性、定格条件、およびモデル固有の証拠を確認してください。これらの項目は、完成した配電盤の温度上昇や短絡性能を保証するものではありません。.
仕様の例(3件)
これらの例は要件の記述方法を示すものであり、汎用的な製品選定を示すものではありません。.
例1:単相1P MCBの列
1列絶縁型コームバスバー、適合するピンまたはフォークの形状、選択したMCBシリーズに一致する歯ピッチ、実装列および計画された予備位置に対応する十分な極数、フィーダーおよび熱設計に適した定格電流、さらに受電用コネクタ、未使用歯用カバー、およびエンドキャップを指定してください。.
例2:単極分岐回路の三相列
3列L1-L2-L3繰り返しバスバーを指定し、すべての歯を盤内配線図にマッピングし、分岐遮断器のグループ化を確認し、各セクションの供給位置と通電電流を検証し、未使用の通電中の歯をすべてカバーしてください。最終的な相順を確認する前に切断しないでください。.
例3:MCBとRCBOの混在列
各デバイスをメーカーおよびシリーズごとに設置順にリストアップしてください。モジュール幅、端子位置、中性線配置、および許可されたバスバーアクセサリを記録してください。1つのデバイスがピッチを遮断する場合や異なる端子レベルを使用する場合は、1本の連続したバーを列全体に無理に通すのではなく、文書化されたアダプタ、承認済みの分離バスバーセクション、または修正された盤レイアウトを使用してください。.
通電前の適合性検証
設置後に以下の合否判定手順を使用してください:
| チェック | 合格条件 |
|---|---|
| 製品識別 | バスバーおよびコネクタのカタログ番号は、承認済みの盤図面と一致していること |
| 端子形状 | すべての歯が完全に挿入され、所定のクランプで固定されていること |
| アライメント | デバイスがDINレール上に自然に配置され、横方向の負荷や歯の歪みがないこと |
| 相マッピング | L1、L2、L3、およびNの配置が回路図および盤スケジュールと一致していること |
| 断熱 | 切断端および未使用の活線側端子には適切なカバーが装着されていること |
| 受電 | ケーブルサイズ、コネクタ、および受電位置が選択した電気システムと適合していること |
| 締め付け | すべての端子は、デバイスメーカーのトルク指示に従っていること |
| 電気試験 | 必要な導通、絶縁、極性、および組み立ての確認が完了していること |
| ドキュメンテーション | 最終的なデバイスの順序とバスバー構成がメンテナンス用に記録されていること |
バスバーに触れたり調整したりする前に、電源を遮断し、絶縁し、電圧がないことを確認してください。設置および確認作業は、適用される現地の規則およびメーカーの指示に従い、有資格者が行う必要があります。.
MCBバスバー見積依頼チェックリスト
見積を依頼する際は、以下の情報を送付してください:
- システム電圧および周波数;
- 単相または三相のレイアウト;;
- 必要な構成:1P、2P、3P、4P、1P+N、または3P+N;;
- 回路遮断器、RCCB、およびRCBOのメーカー名と正確なシリーズ名;;
- ピン、M5フォーク、M6フォーク、または寸法図;;
- ピッチ、歯幅、歯長、および端子位置;;
- デバイスの数と順序;
- 設計電流、上流側の保護、および供給位置;
- 必要な長さまたはモジュール数;
- 入力ケーブルのサイズと引き込み方向;
- エンドキャップ、歯部カバー、およびコネクタ;
- ターゲット市場および必要な製品またはアセンブリのドキュメント。.
回路遮断器の端子写真と寸法入りのパネルレイアウトを提供することで、コストのかかる互換性のエラーを防ぐことができますが、写真は寸法データやメーカーデータの代わりではなく、補足として使用してください。.
よくある質問
MCBリンクバーとは何ですか?
MCBリンクバーとは、一般的に複数のミニチュア回路遮断器を接続する剛体導体を指します。市場によってはフルコームバスバーを指すこともあれば、より短い接続部品を指すこともあります。用語だけで注文せず、図面、歯のパターン、長さ、および定格を確認してください。.
MCBバスバーコネクタはコームバスバーと同じものですか?
いいえ。コームバスバーは複数の遮断器に電力を分配するものです。コネクタは、入力ケーブルまたは主装置の出力をそのバスバーに伝送するものです。両者とも、適切な定格を持ち、形状的に適合している必要があります。.
18 mmのバスバーであれば、どの18 mm MCBにも適合しますか?
いいえ。モジュールピッチが一致していても、端子の深さ、ピンの厚さ、フォークの幅、クランプの設計、中性線の位置、または絶縁クリアランスが異なる場合があります。バスバーは、正確な遮断器シリーズまたは文書化された適合性データに合わせて選定してください。.
単相MCBバスバーと三相MCBバスバーの違いは何ですか?
単相バスバーは一般的に、1つのライン接続を遮断器の列全体に繰り返します。三相バスバーは、L1、L2、L3を順番に繰り返します。三相の歯のパターンは、遮断器のグループ分けおよび盤のスケジュールと一致している必要があります。.
MCBバスバーは長さに合わせて切断できますか?
選択された製品が切断可能な設計である場合にのみ行ってください。切断手順に従い、絶縁体を損傷させないようにバリを取り除き、指定されたエンドキャップを取り付けてください。多相バスバーを切断する前に、相順を再確認してください。.
MCBバスバーの定格電流はどのように選択すればよいですか?
入力電源、上流側の保護、連続および同時負荷、供給位置、各セクションの電流、筐体温度、グループ化、およびメーカーの定格条件から検討を開始してください。出力側遮断器のハンドル定格の合計のみを使用しないでください。.
MCB用バスバーはメーカー間で互換性がありますか?
自動的には適合しません。DINレール取り付けや類似の前面寸法は、端子の互換性を証明するものではありません。適合するアクセサリシステム、または文書化された寸法および適用根拠を使用してください。.
最終選定ルール
MCBバスバーを選択するには、パネル設計を完全な仕様に変換します。端子形状、相パターン、ピッチ、デバイスの順序、電流経路、供給位置、絶縁、コネクタ、および文書化が必要です。適切なバスバーは、改造なしで装着でき、意図した相順を維持し、切断後も絶縁が保たれ、検証済みのデバイスおよびアセンブリ構成に属している必要があります。.
モデルの候補リストを依頼するには、遮断器シリーズ、端子図面、相パターン、モジュール数、設計電流、入力導体サイズ、およびターゲット市場の文書要件をVIOXに提供してください。.
