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。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。四川超大电流连接器技术指导
将内护套下面的接地线松开并编成辫子股,然后再套上绝缘管,并露出导线30mm长。剥去三根主芯线绝缘层,长度为30mm,露出导线并用砂布砂干净剥去三根主芯线绝缘层外面的半导体层,并用木锉、砂皮、四氯化碳仔细擦去残留半导体胶。用2500V.500V欧姆表、测量主芯电阻及接地线和监视线之间绝缘电阻,应符合MT818标准。另一根电缆的末端也完成上述工序后,分别将两根电缆的主芯线分别接入三个接线瓷座的接线柱上,接地线压到内接地螺栓上,并压紧。压盘装在联通节上,联通节装在壳体上,压板装在压盘上并压紧电缆。北京屏蔽连接器工程技术该系列接头产品可提供多种配置和端头的灵活选择,且与 PMC 聚甲醛及 PMC12 聚丙烯系列接头均可配用。
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。
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。该扩型产品为单芯大电流连接器,适配电缆为25mm²、35mm²屏蔽电缆。
机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有插入力和分离力规定,这表明,从使用角度来看,插入力要小(从而有低插入力LIF和无插入力ZIF的结构),而分离力若太小,则会影响接触的可靠性。另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性(durability)指标,在国标GB5095中把它叫作机械操作。它是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后连接器能否正常完成其连接功能(如接触电阻值)作为评判依据。连接器的插拔力和机械寿命与接触件结构(正压力大小)接触部位镀层质量(滑动摩擦系数)以及接触件排列尺寸精度(对准度)有关。抗化学聚丙烯材料使其成为应用于恶劣环境的理想产品。云南混合型连接器设计规范
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。四川超大电流连接器技术指导
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。四川超大电流连接器技术指导
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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...