连接器的桥梁作用和它的便捷性。连接器的连接作用,改变了全局的过大空间的间隔劣势,连接了大空间的结合,从而实现了立体面之间的连接,实现平面的统一,这是插接件的优势,简小、方便。其次,连接器简小、精悍,一旦发现有连接问题,其便于维修和更换;并且连接器的升级速度快,可以实现内部元件的整修和替换,这对于整个工程的成本节约和安全保证,有了更加重要的意义。再次,便于维修和升级速度快。连接器的设计灵活,也是我们选择它的主要标准之一,连接器的设计精小、易安装、容易拆除,并且保证了它的安全性和完整性,这深刻体现了浓缩就是精华的经典理论。模制聚丙烯及 EPDM 密封件,不含金属配件,无弹簧的畅顺 通道,抗化学能力强,令液体能以大流量高速传输。云南金属连接器
对于连接器的屏蔽层结构,目前塑料级的屏蔽设计大多数采用的是屏蔽罩的结构设计,金属连接器是通过其本身金属本体传递,屏蔽罩的材料般采用,,基本上也是冲压成型,通常线端至板端形成个有效且360°的屏藏载体:对于连接器而言,一般是要保证三个点之间的屏藏的3607的可靠连接,线端、接触端、板端。对于电缆到连接器的屏蔽罩之间的连接方式:目前采用的居多的是通过金属环的压接电缆屏蔽层,而金属环再和屏蔽罩进行弹性360°的多点连接,当然有一些较小的电缆也有直接和金属屏蔽罩的金属结构直接弹性接触的,采用弹簧触指式的连接,其能够保证在复杂的工况下保证有效的接触点,从而保证屏蔽连接的稳定性。河南大电流连接器技术指导主要用于电池加热、压缩机、PTC、OBC、PDU等设备。接触件具有防触电保护功能。
随着发展绿色交通系统和节能环保的提出,国家技术加快新能源汽车的推广和使用。国家的政策导向,决定了连接器的发展方向。2008年左右,在当时的工业连接器基础上改进而出现了1代高压连接器。1代高压连接器产品以金属壳体为主,不具备高压互锁功能,而且防误插入效果一般。如全球TOP2的连接器制造商美国安费诺集团HV系列的金属连接器。2代高压连接器在第1代高压连接器基础上增加了高压互锁功能,连接器的外壳材料由金属变为塑料。3代高压连接器,即塑料+屏蔽功能+高压互锁的高压连接器。
对于高压系统而言,屏蔽应该优先的是需要系统级考虑布的合理性,比如系统级布线时需要注意高低压分开,走线规范,干扰源要远离信号源等等同时还要注意功率源和输出之间的高压线束的距离,比如整车上的电机和电机控制器,如果你布置的相隔较远,那么会形成共模电流通过电缆传递干扰的风险等;如下图该布局导致U、V、W线缆过长,根据设计经验,该方案存在辐射发射超标风险。其次是对于高压电缆高和高压连接器的要求,高压线束本身行业标准要求其覆盖的屏蔽率达到85%即可,其它的我们本文暂不做深入讨论;对于连接器本身要具备360°屏蔽层,并具有效和电缆屏蔽层连接,屏蔽层覆盖整个连接长度,以保证足够的屏蔽功能,并尽量减少屏蔽界面之间的电阻,在产品生命周期内,屏蔽连接接触电阻<10mQ,现在普遍的这个数值是要<5mQ。 这种新型接头具有弹性密封圈,光滑、无间隙流道,为流体提供了更好的流动条件,消除了淤阻流动面积。
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。 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。辽宁互锁连接器厂家供应
接头在进行管道连接时可以自由旋转,该重要特点既可防止管道扭结,也可防止使用过程中的意外断开。云南金属连接器
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。云南金属连接器
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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...