Les jeux de barres d'un appareillage de commutation sont divisés en deux parties : le jeu de barres principal, un jeu de barres horizontal reliant tous les panneaux, qui collecte et distribue le courant ; et les jeux de barres de dérivation, un jeu de barres vertical reliant les composants électriques à l'intérieur de chaque panneau. Les jeux de barres sont en aluminium ou en cuivre. Les structures de jeux de barres courantes comprennent les structures rectangulaires, creuses et tubulaires.
Les conducteurs rectangulaires-d'une seule pièce offrent des avantages tels qu'un faible coefficient d'effet pelliculaire, une bonne dissipation thermique, une installation simple et une connexion pratique. Ils conviennent généralement aux circuits dont les courants de fonctionnement sont inférieurs ou égaux à 2000A. Les conducteurs rectangulaires en plusieurs-pièces ont un coefficient d'effet de peau plus grand que les conducteurs en une seule pièce-, ce qui entraîne des pertes de vibration supplémentaires accrues. Par conséquent, la capacité de transport de courant n’augmente pas de façon exponentielle avec le nombre de conducteurs. Surtout lorsqu’il y a plus de trois conducteurs par phase, le coefficient d’effet cutané augmente considérablement. En ingénierie pratique, les conducteurs rectangulaires multi-pièces conviennent aux circuits avec des courants de fonctionnement inférieurs ou égaux à 4 000 A. Pour les courants de fonctionnement supérieurs à 4 000 A, des conducteurs fendus ou tubulaires doivent être utilisés, car ils facilitent la distribution du courant alternatif. Les conducteurs fendus et tubulaires ont un faible coefficient d'effet cutané, une répartition du courant plus uniforme, une meilleure dissipation thermique et une résistance mécanique élevée, mais ils sont plus coûteux et peu pratiques à installer.
La-zone de section transversale du jeu de barres doit prendre en compte le courant de charge actuel et la possibilité d'expansion future. Le courant du jeu de barres principal est fourni par l'appareillage d'arrivée, dont le courant de charge est prédéterminé lors de la sélection des paramètres du disjoncteur. Par conséquent, la section transversale du jeu de barres de dérivation doit, en principe, être sélectionnée en fonction du courant nominal du disjoncteur, à moins que le courant de charge réel ne soit très faible et que des augmentations de charge futures soient peu probables. Dans ce cas, une barre omnibus à section transversale plus petite- doit être sélectionnée.
S'il n'y a qu'une seule ligne entrante, la section-de la section transversale du jeu de barres principal peut être égale ou légèrement supérieure à celle du jeu de barres de dérivation dans l'appareillage d'arrivée. S’il y a deux lignes entrantes, la situation devient plus complexe. Dans ce cas, les deux appareillages d'arrivée sont généralement placés aux extrémités gauche et droite du jeu de barres principal. Cela fournit une distribution de courant plus équilibrée et la section transversale du jeu de barres principal peut être sélectionnée en fonction de plus que la somme des courants des deux lignes entrantes. Si les deux appareillages d'arrivée sont situés à proximité l'un de l'autre, les courants de charge circulant à travers certains segments du jeu de barres principal seront combinés et la section transversale-doit être sélectionnée en fonction de la somme des courants des deux lignes entrantes. Cette situation doit être évitée. Par conséquent, lorsqu'il y a deux panneaux d'appareillage de commutation entrants, la section transversale du jeu de barres principal - doit être conçue dans la plage de courant allant du courant entrant le plus élevé à la somme des deux courants entrants. La zone de section transversale spécifique doit être déterminée en fonction de la disposition des panneaux d'appareillage entrants et sortants et après avoir analysé la distribution actuelle.
La sélection des spécifications des jeux de barres pour l'appareillage de commutation doit prendre en compte les éléments suivants :
1) Sélection de la section transversale-en fonction de la capacité de transport de courant admissible du conducteur en raison de la génération de chaleur à long-terme.
2) Vérification de la stabilité thermique.
3) Vérification de la stabilité dynamique.
4) Vérification de la résonance du conducteur.
