Flexible Sammelschiene und Kupferbrücke

Flexible Sammelschiene und Kupferbrücke

Mit der rasanten Entwicklung neuer Energie-, Stromverteilungs- und Energiespeichersysteme sowie von Hochstrom-Industrieanlagen sorgen elektrische Steckverbinder nicht nur für Leitfähigkeit, sondern wirken sich auch direkt auf die Betriebsstabilität des Systems, die Wärmemanagementfähigkeiten und die langfristige Zuverlässigkeit aus. Flexible Sammelschienen und Kupferbrücken werden als flexible, leitende Hochstromverbindungskomponenten häufig in Fahrzeugen mit neuer Energie, Batteriespeichersystemen, Wechselrichtern, Hochspannungsschaltanlagen, Ladegeräten und industrieller Automatisierung eingesetzt. Im Vergleich zu herkömmlichen starren Sammelschienen bieten geflochtene flexible Verbindungen eine überlegene Flexibilität, Vibrationsfestigkeit und Kompensationsfähigkeiten für die Wärmeausdehnung und mindern effektiv Verbindungsrisiken, die durch Verschiebung, Vibration, Installationsabweichungen und thermische Verformung während des Gerätebetriebs verursacht werden. Insbesondere in neuen Hochleistungsenergiesystemen sind flexible Kupferverbindungen zu einer entscheidenden Komponente geworden, die eine stabile Systemleitung und einen langfristig sicheren Betrieb gewährleistet.
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Produktbeschreibung

 

Flexible Sammelschienen und Kupferbrücken bestehen typischerweise aus mehreren Schichten Kupferfolie, geflochtenen Kupferstreifen oder zusammengecrimpten flexiblen Leitern. Ihre Kernfunktion besteht darin, eine stabile und flexible Verbindung zwischen verschiedenen leitfähigen Enden herzustellen.

Zu den Produkten gehören typischerweise:

Kupfergeflochtener flexibler Steckverbinder
Laminierte flexible Sammelschiene
Flexibler Jumper aus Kupferfolie
Flexibler Kupfer-Shunt
Erweiterungsstecker aus Kupfer
Hochstrom-Kupferbrücke

Ihre Struktur gewährleistet eine hohe Leitfähigkeit und passt sich gleichzeitig an komplexe Betriebsbedingungen wie Gerätevibrationen, thermische Ausdehnung und Kontraktion sowie Montagefehler an.

Flexible Busbar and Copper Jumper
Detaillierter Schaukasten: Untersuchung von Industrieprodukten mit mikroskopischen Standards
 
 

Querschnittsprofil-

Der kalt-gepresste und ausgehärtete Querschnitt-erscheint unter dem Mikroskop als hochdichte Wabenstruktur ohne Lücken zwischen den Kupferdrähten und einer Gesamtdichte von mindestens 98 %. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks beim Anziehen der Schrauben.

 
 
 

Stanzen und Kontaktflächenbearbeitung

Die Kanten der Montagelöcher sind glatt, ohne Einkerbungen oder örtliche Verformungen. Kontaktflächen können entsprechend den technischen Spezifikationen fein geschliffen oder gerändelt werden, um den mikroskopischen Oxidfilm auf der Kontaktfläche aufzubrechen und so die Qualität des elektrischen Kontakts nach der Montage zu verbessern.

 
 
 

Glätte des Übergangsabschnitts

Der Übergang vom gekräuselten harten Bereich zum geflochtenen weichen Bereich unterliegt einem speziellen geometrischen Verformungspuffer-Design, wodurch scharfe Falten oder abrupte Spannungsänderungen vermieden werden.

 

busbar flexible

Anwendungsvorteile
 
 
 

Hoch-Spannungsschaltanlagen und GIS

Die geflochtene flexible Verbindung zwischen Leistungsschaltern und Trennschaltern hält erheblichen elektrodynamischen Stößen stand, ohne das Öffnen und Schließen des Schalters zu behindern, und sorgt so für einen reibungslosen Betrieb.

 
 

Trockentransformatoren und Reaktoren-

Geflochtene flexible Kupferdrahtverbinder lösen das Problem des Spulenleitungsbruchs, der durch Kernvibrationen während des Transformatorbetriebs verursacht wird. Durch die Einführung flexibler Verbindungen wird die Vibrationsübertragung effektiv isoliert, was die Lebensdauer der Geräte erheblich verlängert.

 
 

Neue Energiefahrzeuge und Ladesäulen

Das Kupfer-Stromgeflecht dient als flexibler Übergang zwischen dem Batteriepack und dem Antriebsstrangraum sowie für Kabelverbindungen innerhalb von Ladesäulen und passt sich den Stößen während des Fahrzeugbetriebs und den hohen Stromstößen beim Schnellladen perfekt an.

 
 

Photovoltaik- und Windkrafterzeugung

Im Inneren der Gondeln von Windkraftanlagen besteht die Gefahr, dass sich gewöhnliche Kabel verdrehen und brechen, da sich die Gondel mit dem Wind dreht. Unsere flexiblen Jumper verfügen über eine hervorragende Torsionsfestigkeit und sind daher ideal für Giersysteme und Konvertersysteme.

 

Flexible Busbar and Copper Jumper Typical Application Fields

Designvorteile

Beliebige Länge

Die Längen können individuell angepasst werden, von 30 mm kurzen Jumpern bis hin zu 2 m langen Crossover-Kabeln, ohne die Formbeschränkungen von gestanzten Hartkupfer-Sammelschienen.

01

Beliebige Endwinkel

An beiden Enden können unterschiedliche Biegewinkel (0 Grad, 45 Grad, 90 Grad) eingestellt werden, um außermittige Installationen zu ermöglichen.

02

Mittelhähne

In der Mitte des Geflechtstreifens können ein oder mehrere Abzweigenden hinzugefügt werden, um eine-in--Abgangs- oder Jumper-Verzweigungsfunktion zu erreichen.

03

Parallelkombinationen

Mehrere geflochtene Drähte können nebeneinander-an- angeordnet werden und sich ein breites Ende teilen, um eine CU-Flex-Sammelschienenverbindung mit einer großen Querschnittsfläche (bis zu 1000 mm² oder mehr) zu bilden.

04

Vor-Service

Basierend auf dem vom Kunden bereitgestellten 3D-Pfad wird der geflochtene flexible Verbinder für die direkte-Installation vor Ort vor-gebogen und geformt, sodass kein Biegen vor-vor Ort erforderlich ist.

05

Flexible Busbar and Copper Jumper Details Show

 

Kontaktieren Sie uns

 

Wir liefern nicht nur standardisiertGeflochtener flexibler Kupferstecker mit ZinnendenProdukte, sondern bieten auch integrierte technische Unterstützung basierend auf der Gerätestruktur des Kunden, dem aktuellen Schema und der Installationsumgebung, vom Design der leitfähigen Struktur und der Prozessoptimierung bis hin zur Massenproduktion, um Projekten dabei zu helfen, stabilere und zuverlässigere elektrische Verbindungssysteme zu erreichen.


Ms Tina from Xiamen Apollo

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