连接器是电子设备中不可缺少的元器件之一,起到传递电流或信号的作用。连接器形式和结构各不相同,可应用于不同的场所。新能源汽车用高压连接器中接触件是其重要部件,通过插针护套和插孔护套间的接插、配合,可实现信号接通和导电的功能;绝缘体和外壳主要起固定、绝缘和机械保护作用。新能源汽车中,高压连接器遍布于整车、充电设施上。新能源汽车高压系统中高压连接器的电压等级比传统高压大电流连接器相更高,连接器使用工况更为复杂多变,对于维修和使用者来说人身危险系数增加,因此,对连接器的各方面性能提出了更高的要求;除此,高压连接器产品的绝缘、防护要求等也提出了更高的要求。高压连接器产品的质量和精度直接影响到连接器的电气、机械、环境等性能,进而影响电动车辆的行车安全。 采用盒式安装插座,6+2芯,A 键位,运用于电动汽车行业,额定电流可高达40A,线径采用2.5-6mm²的屏蔽线。北京连接器工程技术
插孔的结构种类很多,有圆筒型(劈槽、缩口)、音叉型、悬臂梁型(纵向开槽)、折迭型(纵向开槽,9字形)、盒形(方插孔)以及双曲面线簧插孔等。绝缘体绝缘体也常称为基座(base)或安装板(insert),它的作用是使接触件按所需要的位路和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。壳体也称外壳(shell),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。附件附件分结构附件和安装附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、联接环、电缆夹、密封圈、密封垫等。安装附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。附件大都有标准件和通用件。江苏混合型连接器诚信经营凭借一次性连接技术领域的产品品质和市场供应量,生物制药公司可以进行 1/8" 和1/4" 无菌连接。
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。
所述金属插头外壳内装配有封线体,封线体内开设有供导线穿过的导线孔,所述导线孔内壁形成多道与从其内穿过的导线外壁接触密封的环状内接触面,封线体外周形成多道与金属插头外壳内壁接触的环状外接触面,以及卡接在金属插头外壳上,对封线体形成锁定的锁紧套。所述信号反馈装置包括信号插针、两个信号插孔体,信号插孔体内具有供信号插针端部插入的信号插孔;所述信号插针弯折呈u型状,其两端分别与两个信号插孔一一配合;所述信号插针中部由第二内插塑件限定在一内插塑件中;在信号插孔体上套设有卡环,该卡环与插座内塑件之间形成卡接。无溢漏设计,彻底消除了溢漏隐患,有效地缩短了停机时间,提高了操作人员的安全性。
壳体的材料有铝合金、铜合金、锌合金、不锈钢和塑料,其中铝合金使用多,主要原因是成本低、比重轻。铝合金又分为铝型材和压铸铝,铝型材机械性能好,强度高,但制造工艺成本相对高些,适合中端用户。铜合金材料适合小型圆形连接器,其加工性能好,弹性好,但成本相对铝合金高些。锌合金主要是强度高,耐磨损,相对铜来说成本低,适合大批量生产。不锈钢具有良好的环境性能和机械性能,耐温500摄氏度,经过钝化可耐盐雾1000小时,但工艺要求较高,成本高。塑料连接器主要优点是成型快,成本低,密封性好。但缺点是强度低、容易老化和不带屏蔽功能。主要用于电池加热、压缩机、PTC、OBC、PDU等设备。接触件具有防触电保护功能。连接器特征
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。北京连接器工程技术
相比之下,插合连接器通过联接两个端子外壳来保证电气连接的安全,从而提供与该线束的连接。因为插合连接直接可以手动插合即可,所以从某种角度来说,还是可以减少空间的利用的,尤其在一些狭小的操作空间:插合连接也随着电缆截面积加大,电流加大的同时从早期的公母端直接接触过渡到了中间有弹性导体接触材料的方式,中间采用弹性导体的接触方式更适合较大电流的连接,其更好的导电材料以及更好的弹性设计结构也有利于降低接触电阻,从而使得大电流的连接更可靠。北京连接器工程技术
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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...