기생 인덕턴스부터 완전 밀봉 구조까지: 적층 구리 버스바가 배전 시스템의 신뢰성을 향상시키는 방법
Apr 02, 2026
적층동 부스바 기술 출현 배경
기존 배전 시스템에서는 개별 버스바의 기생 인덕턴스가 상대적으로 큽니다. 전원 스위치가 꺼지면 기생 인덕턴스에 의해 발생하는 과도 전압이 DC 회로 전압과 중첩되어 전원 스위치 장치 및 모터의 절연에 심각한 위협이 됩니다. 기생 인덕턴스가 클수록 부하 전류가 커지고 전원 스위치의 전류 강하 시간이 짧을수록 이러한 위험은 더욱 커지며 전원 스위치 장치를 다르게 선택하면 제거되지 않습니다. 이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해 적층형 인버터 부스바 기술이 등장했습니다.

구조 및 작동원리
적층 버스바라고도 알려진 적층 구리 버스바는 평평한 구리 도체와 얇은 접착층으로 코팅된 절연 필름의 교번 층으로 구성됩니다. 노출된 가장자리는 절연 매체로 밀봉됩니다. 이 독특한 적층 구조는 정전 용량, 낮은 인덕턴스, 낮은 임피던스와 같은 고유한 전기적 특성을 부여하여 과도 전압 강하를 효과적으로 줄이고 회로 발진을 억제하며 전자기 간섭을 최소화할 수 있습니다. 위의 장점으로 인해 적층 버스바 커넥터는 전력 전자 시스템에서 점점 더 널리 사용되고 있습니다.

주요 유형
다양한 적용 시나리오 및 환경 조건에 따라 적층 구리 바는 주로 두 가지 구조 유형으로 나뉩니다. 첫 번째 유형은 산업용 주파수 변환기 UPS에 적합한 다층 구리판 및 내부 절연 압축 구조입니다. 광전지 변환기 및 내륙 풍력 변환기와 같은 시나리오에서 절연 재료의 장기간 작동 온도는- 105도를 초과해서는 안 됩니다. 두 번째 유형은 다-층 구리판과 내부 및 외부 절연이 있는 완전 밀폐형 압축 구조로, 열악한 환경의 대형 철도 견인 변환기, 광산 및 해양 드라이브 변환기, 해상 풍력 변환기와 같은 시나리오에 적합합니다. 또한 105도를 초과하지 않는 장기 단열 작동 온도 요구사항도 충족합니다.-
핵심강점
낮은 분산 인덕턴스 측면에서 통신용 적층형 버스바는 동일한 회로의 양극 도체와 음극 도체를 함께 압축하여 분산 인덕턴스를 상쇄합니다. 동시에 장착 구멍의 밀봉 구조는 연면 거리를 효과적으로 증가시켜 인덕턴스 값을 더욱 감소시킵니다.
이를 통해 스위칭 과정에서 유도되는 고전압으로 인한 전력 반도체 부품의 파손을 방지하고, 바이패스 커패시터를 줄이거나 없애며, 전력 부품의 효율을 극대화할 수 있다. 기존 개별 버스바는 IGBT가 꺼지는 순간 유도된 전압 스파이크를 생성하며, 이를 억제하려면 일반적으로 병렬 흡수 커패시터가 필요합니다. 그러나 이로 인해 IGBT 출력 효율이 감소하고, 고주파 손실이 증가하고,{2}}부품 및 조립 비용이 증가하고, 장비 규모가 확장됩니다.
부분방전 제어 측면에서 고전류 인버터용 적층 부스바의 절연층은 열간접착식 압착을 통해 동판에 완전히 접착되어 공극 없이 부분방전의 숨겨진 위험을 근본적으로 제거합니다. 부분 방전은 일반적으로 고전압 조건에서 발생합니다.
절연체와 동판 사이에 공극이 있으면 절연체 노화가 가속화되어 약 5년 이내에 장비 고장을 일으킬 수 있습니다. 풍력 변환기 및 기타 장비의 설계 수명은 일반적으로 20년이며, 커패시터 뱅크의 장착 구조에 기존의 분리형 적층 버스 바를 사용하면 여러 번의 교체가 필요할 수 있으며, 이로 인해 구성 요소 및 판매 후 비용이 크게 증가합니다.- 적층 부스바는 공장 출고 전 100% 부분 방전 테스트를 거쳤으며 절연 수명은 25년 이상이며 인버터 전체 수명 동안 유지 관리가 필요 없는 작동을 달성할 수 있습니다.
열악한 환경에 대한 적응성 측면에서 기존의 분리형 버스바는 진동, 염수 분무 및 먼지 환경에서 명백한 단점을 가지고 있습니다. 장기간의 진동으로 인해 연결이 느슨해지거나 심지어 분해될 수도 있고, 절연층에 습기가 침투하면 층간 파손이 발생할 수 있으며, 먼지가 쌓이면 서서히 전기적 파손이 발생할 수 있습니다. 고주파 용접 전력 IGBT용 적층 부스바는 고강도 일체형 본딩 구조를 채택하여-풀림 없이 장기간 작동을 보장합니다. 동일한 현재 조건에서 구리 바 두께 최적화를 달성하여 복잡한 작업 조건에서 시스템의 안정성과 내구성을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.

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