銅製バッテリーバスバー
製品説明

銅製バッテリー バスバーは、高純度の銅で作られた平ら、長方形、または不規則な形状の導体であり、非常に高い電気伝導率と熱伝導率を備えています。{0}裸銅バスバーは自然な銅表面を保持しており、乾燥した屋内環境に適しています。ニッケル-メッキの銅バスバーは表面硬度と耐酸化性を高めますが、亜鉛-メッキのバージョンは経済的な腐食防止に重点を置いています。
主な技術的特徴は次のとおりです。
超高伝導率: 国際標準の電解銅を使用することで、電流伝送経路が連続的かつ均一になり、電圧降下とジュール熱損失が大幅に低減されます。
優れた熱管理性能: 高い熱伝導性により、バスバーは動作熱を迅速に放散し、ホットスポットの形成を軽減し、周囲の絶縁材と電子部品を保護します。
機械的強度と安定性: 高強度銅は、優れた引張耐性と曲げ耐性を備えており、長期の荷重や温度サイクル下でも形状安定性を維持します。-
材料の利点: 高純度カソード銅の格子再構成と耐老化性
| 極めて低い不純物捕捉率-断面 | 銀、ビスマス、酸素などの微量不純物の含有量を制御することで、粒界における不純物の偏析を解消します。この高純度基板は、移動中の電子の散乱と捕獲を回避し、連続的な全負荷下でもジュール発熱が極めて低いレベルに抑えられるようにします。- |
| 深絞りグレードの粒子の微細化- | 微細な等軸結晶を有する銅条を選択します。この微細構造は、その後の接地バス バーの曲げ時の厳しいテクスチャ優先配向を防止し、局所的な格子歪みによって引き起こされる加工硬化や微小亀裂を回避します。 |
| 経年安定性と耐クリープ性 | 電化製品の高温サイクルでは、バスバーの高電圧が劣ると高温クリープが発生する傾向があり、ボルトの予圧の低下につながります。-当社の高純度銅-材料は優れた高温クリープ耐性を備えており、熱衝撃時に圧着された界面が分子レベルでの緊密な接触を維持します。- |

設計上の利点
断面係数の剛性ベンチマーク設計:長方形断面のアスペクト比は、バッテリー ラックの設置スペースと電流容量の両方に基づいて最適化されています。{0}}このアスペクト比設計により、垂直設置時の慣性モーメントが増加し、スパンのたわみが減少し、中間サポートなしでバス バー設計が 2 つのバッテリー モジュールにまたがることが可能になり、バッテリー ラック構造が簡素化されます。
アダプティブ端末の端末形状:端子開口部は細長い穴または二重穴の設計を採用しており、バッテリー端子の製造公差や熱膨張による変位に対応します。{0}皿穴処理により、ボルトの頭やナットを高電圧バスバーの表面より下に埋め込むことができ、端子間の電気的隙間の侵害を防ぎ、高電圧 DC システムの絶縁安全性を向上させます。-
複数の並列バスバーの間隔と位相順序:複数のバス バー コネクタを並列に配置すると、絶縁体サポートによって間隔が最適化され、正端子と負端子の合理的なグループが使用されます。
複数の並列バスバーの端子形状:裸銅とメッキの分割設計: 一部のハイエンド仕様では、「裸銅の中間セクション + ニッケル-メッキ端子」の分割処理が採用されています。

アプリケーションシナリオ
電力機器
変圧器や開閉装置内の主回路接続により、高い安定性を確保します。
新エネルギー太陽光発電
インバータと結合箱間の大電流伝送により、過酷な屋外環境に適応します。
データセンター
UPS システムとサーバー配電ユニット間の接続により、無停電電源の信頼性が確保されます。
産業オートメーション
PLC 制御キャビネットと周波数変換器の間のコア電源リンクにより、電磁干渉が軽減されます。

お問い合わせ
標準化されたものを提供するだけではなく、銅製パワーバーまた、お客様の機器構造、現在の要件、システム動作条件に合わせて、導電率の最適化や構造開発から量産までの統合エンジニアリング サポートも提供し、新エネルギー プロジェクトがより安定して効率的な長期運用を実現できるよう支援します。{0}}
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