连接器的三大特性连接器的电气性:接触电阻、绝缘电阻、外壳电连续性、屏蔽性、耐电压、额定电流、温升。机械性能:插入力、分离力、接触件保持力、锁紧机构保持力、线缆抗拉强度、振动、冲击、位移、使用寿命。环境性能:高温、低温、潮湿、低气压、防水、防沙尘、浸油、.盐雾、霉菌、耐老化。高压连接器的特殊要求针对电动车的实际情况,对高压连接器提出了很高的质量要求,来保证电动车的连接可靠性和安全性。额定电压:220V、400V、600V或可高达750V,额定电流:16A~400A,现在动力线束常用的的范围是125A~250A,耐电压:3000V,绝缘电阻:2000MO~5000MQ,温升:<50K具有良好的电连续性,--般不超过5mQ,工作温度:一般为-40°C~125°C(有特殊要求时需要更宽的温度范围)。 NS212 提供了一种快速、旋接式接头,带一体式锁紧装置和双面无溢漏截止阀。广东大电流连接器诚信互利
端子接触区域:这个地方的发热实际上是接触对的载流能力的评估,电连接的有效的接触点越多,接触面积越大,按触电阻就越低,而接触电阻是考虑接触的可靠性的重要电性能指标,对于接触对我们在设计时需要从材料级、电性能级、机械插拔、微距振动影响等综合因素考虑设计,我们可以借助一些辅助工具在这个地方构建微观的数学模型来分析电流对于接触对的变化(后面可以单独写写这个地方的数学模型建立和微观分析),以及温度的散步变化;接触对的研究需要很深的电接触理论知识,同时需要大量的试验及分析,目前国内在这块能够拿出相对比较可靠的接触产品的厂家很少。云南金属连接器特征接头采用人体工程学设计,具有一个大的有罩指锁,易于抓握且便于操作。高效的阀门设计,流量高,泄漏量低。
高压连接器接触件的材料:铜(Cu)红色,较贵重的金属,软,易弯曲,很高的导电性和导热性,耐腐蚀,极好的操作性。黄铜(CuZn)铜和锌的合金,58--96%的铜成分,良好的弹性材料,可接受的导电性,很好的操作性,易于焊接。不太贵,成黄色。锡磷青铜(CuSn)铜和锡的合金,良好的弹性材料,弹性在黄铜和铍青铜之间,导电性能比黄铜差,对应力腐蚀不敏感,比黄铜贵1.4倍,成红色。铍青铜(CuBe)良好的弹性,疲劳强度好,耐腐蚀,耐磨损,比黄铜贵5倍,成黄色。银(Ag)光泽白色,贵重金属,软,导电性好,容易惰性氧化,所以易失去光泽,黄铜或青铜镀银可耐温110度,紫铜则可耐温250度。
高压金属连接器,包括插座、插头,以及在插头插入插座中形成电连接后,以将插座与插头进行锁定的锁定机构,插座包括金属插座外壳、插座内塑件、插座端子,插座内塑件装配于金属插座外壳中,插座端子装配于插座内塑件中;插头包括金属插头外壳、插头内塑件、插头端子,插头内塑件装配于金属插头外壳中,插头端子装配于插头内塑件中;在插头与插座组装后,插头端子与插座端子形成电性连接,且在金属插头外壳与金属插座外壳之间设置有屏蔽结构;所述插头内塑件、插座内塑件之间装配有在插头端子与插座端子形成电性连接后,产生信号的信号反馈装置。一 般用于整车信号 , 电池信号 、PDU信号、电池均衡等传输电信号的场合,接口芯型分推拉和卡扣两种连接方式。
耐盐雾,连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,影响连接器的物理和电气性能。为了评价电连接器耐受这种环境的能力,规定了盐雾试验。它是将连接器悬挂在温度受控的试验箱内,用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出,形成盐雾大气,其暴露时间由产品规范规定,至少为48小时。振动和冲击耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形,以及电气连续性中断的时间。具有独特的内部锁定机构,形成平滑的流线型外观,易于使用和清洁。安徽电源连接器材料区别
将空气管线、电气连接和流体管线集成到一个紧凑型连接点中,用于医疗器械和设备上的远程工具。广东大电流连接器诚信互利
随着对新能源的利用以及新能源汽车的发展,而新能源汽车中的电气部件之间的电连接器需要稳定的性能,以保证电气部件之间的电能传递,且在车辆的行驶状况、及路况不断变化情况下,对电连接器的连接稳定性要求更高。常用的连接器主要包括插座、插头,以及在插头插入插座中形成电连接后,以将插座与插头进行锁定的锁定机构,使用时,插头插入插座中,然后通过锁定机构将二者锁紧,拆卸时,则开启锁定机构,将插头从插座中拔出即可。目前连接器中所采用插座、插头的结构设计不合理,存在不方便组装,给生产、组装带来不必要的麻烦。广东大电流连接器诚信互利
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连接器应具有低而稳定的接触电阻来保证接触区温升在材料允许的温度范围内。机械结构一方面为连接器提供可靠的接触条件,另一方面不同尺寸铜排直接影响着连接器整体的电阻。本文根据电接触理论对连接器接触电阻影响因素进行了分析,并通过Greenwood-Williamson接触模型进行了接触电阻的计算,对接触力、表面粗糙度对接触电阻的影响进行了定量分析。同时对连接器进行了ANSYS有限元热-电耦合分析以及理论分析,得出了连接器热稳态下的热分布情况以及对连接器热特性的有效数值分析方法。通过这种方法对大量铜排模型进行了分析,得出结构与温升的关系,并根据这些关系指导连接器的热设计。连接器材质多样,适应不同工作环境...