在节能与环保、低碳出行的大环境下,新能源汽车向轻量化及小型化转变,汽车的轻量化和小型化必然带动新能源连接器走向小型化和轻量化,例如引入更小尺寸的高性能铜合金导线做为信号传输线,设计高性能端子来降低小功率传输导线尺寸,将连接器中传输较大功率的大线径铜导线替换为铝导线使得端子和接触件系统向微型化发展。汽车高压连接器可靠性的典型影响因素包括:生热(工作温度),改变接触状态,加速腐蚀,应力松弛;腐蚀,会导致接触电阻上升、连接失效;振动,会产生微动磨损,导致瞬断;摩擦磨损,会破坏防腐蚀镀层,改变机械配合状态等。一旦接到硬管路系统即可快速方便连接含有 CPC 快速接头的一次性袋子系统、组件或管路系统。互锁连接器工程技术
对于插座与设备单元的的屏蔽接触:连接器基本上采用多个弹性触片的形式与设备端外壳接触实现多点有效的接触,但是这个地方对于主机或者电池厂家而言,需要考虑的有2点,一设备定需要可靠的接地,如果没有,连接器在这个点的屏蔽就必须可靠的接地;二如果你的设备表面进行了表面处理,如何保证连接器的屏蔽层还能有效的和设备端接触这个需要考虑,很多厂家要么直接被忽视掉了,要么直接在设备表面留出安装部分不做表面处理,破坏设备表面处理,盐雾腐蚀又需要重新考量,直接接触,接触电阻、屏蔽电阻都加大,很难有效的连续屏蔽。连接器哪家好SaniQuik 连接器减少卫生垫片的更换以提高在培养基传输中的接种收获或取样的经济效益。
大电流的连接器传导,需要连接器本身具备非常好的散热能力,而对于连接器而言,和防护及屏蔽一样,需要考虑的还是三个点,其本身的温度源也来自这三个区域:板端连接区域、插合端、线端压接区域。这三个区域如果处理不好,容易造成温度过高,致使材料发生变形等,因为传导的电流较大,温度较高是一定的,要求连接器的温升<50K是没错的,但是实际上长期的大电流致使的局部温度较高,如果塑料级材料还会在以端子为中轴线上形成温度较高的内腔区域,因为塑料材料导热系数较小,和金属相比,约为金属的1/500~1/600,所以这会导致连接器的内腔长期温度较高,会产生一系列的问题风险,从这点来说,同等的电缆规格下,暂不考虑三点接触的影响,金属要比塑料具备更好的散热能力。
端子压接区域:由压接不良导致的温度较高的问题也非常常见,对于连接器厂家在设计连接器的端子时,需要系统性的去考虑不同规格的压线杯的压接方式及压接尺寸:线束厂家应该严格根据连接器的压线杯的设计压接方式及尺寸规格进行压接,很多国内线束的能力层次不齐,对于压接的技术要求和管理做的也不太好,压接模具设计的公差值差距也比较大,一致性相对不好,我们判定它压的是否好坏有一个非常重要的指标,就是要看它的压接占空比,当然对于压接,我们还要考察它的压接电阻,这也是个非常重要的指标,我们看到的是B形压接和六边压接,B形压接相对更大的电缆规格会比较合适,它在个点的压紧力会更好,但是相对一致性而言,就比六边差很多,当然这2种都还是机械式的压接,目前些国外的连接器也采用超声波焊接,超声波焊接技术用在这个地方目前还是比较前列,这种通过改变分子结构的形式电传导的效果是非常好。 适用于电池总正/总负到PDU、PDU到电机控制器、电机控制器到电机、直流充电插座到电池、 电池箱之间串联。
对于高压连接器的温升,随着技术的发展,大功率趋势会成为越来越受欢迎的,对于高压连接器而言,怎么样在不通过加大电缆的规格下,耐受更大的负载是需要研究的课题,通常我们对于连接器的温升要求是要求小于50K,高压连接器的温升我们需要考察三个区域的温度:端子连接区域、端子接触区域(连接器本身)、端子压接区域。端子连接区域我们对于和设备端相连接的板端连接器通常会通过铜排的形式与设备端的铜排通过螺栓或者锁螺栓的形式相连,当然也有直接通过螺栓螺母直接相连,无论哪种,这个地方我们需要保证较低的温升就得考虑有效的连接,尤其是在复杂的车辆工况下,要降低螺母松动等不良问题,因为这些问题会导致接触电阻的上升,从而加大这个区域的发热,严重的瞬间电流就会烧毁此区域;我们可以通过严格按照锁紧扭力、放松螺母、打胶等形式来提供此连接的稳定性。 具有高效的阀门设计,与其他同尺寸的接头相比具有更大的流量。云南信号传输连接器设计规范
结构坚固,耐用于苛刻的应用环境。作为高温高压环境的理想选择,MC 系列接头可快速方便地进行单手接断操作。互锁连接器工程技术
所述屏蔽结构为可拆卸装配于金属插座壳体内的金属弹性部件,在金属插头壳体与金属插座壳体组装后,金属弹性部件与金属插头壳体之间形成接触。所述锁定机构包括锁定板、扭簧、解锁块,锁定板的中部通过销轴装配于金属插头壳体上,扭簧装配于销轴处为锁定块提供扭力,锁定板前端开设有锁定口,且在金属插座壳体上固定设置有卡入锁定口的锁定块,解锁块套设在锁定板的后端,在解锁块与锁定板之间设置有在解锁块朝锁定板方向推动时,进行储能的弹性件;在金属插头壳体上设置有在解锁块朝锁定板方向推动后,供解锁块下压的让位空间。互锁连接器工程技术
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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...