高压连接器的防护是目前市场上连接器出现问题普遍的性能点,防护而言,目前国内高压连接器已经普遍要求达到了IP68的技术要求,但是国内高压连接器市场连接器基本上是前几年开发出来的一代产品,从设计角度,当初只考虑到了IP67,所以很难有效保证IP68也能合格,加上塑料耐环境性能相对较差,在使用一段时间后,较高的吸水率会导致本体发生形变甚至开裂,经常发现主机厂在选择连接器时,试验报告是好的,但是在使用一段时间后就会出现防护问题,同时对于橡胶材料的选择和压缩量的设计需要大量的实际试验数据做支撑,尤其重要的是其老化后及高温下的回弹率等考量,很多时候对于材料的选择是需要去平衡产品特性的,另外对于板端的密封需要考虑内外沟槽的设计法,很多厂家的板端的密封设计实际现场安装被压缩严重,甚至一些都已经压出连接器的包络尺寸,这种方式是非常大的隐患,时间长,被压缩切割点就极其容易出问题。具有简单易用的锁紧结构,可避免发生意外断开,提供可靠且安全的连接。3/4" 软管倒钩型提供顺畅的流体传输。浙江屏蔽连接器机械设备
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。河南小电流连接器机械设备汽车连接器端子主要由标准化端子组成,在一条或多条电线、接头或其他电线之间提供快速且高质量的连接点。
高压连接器自身不带操作机构,其连接与分离时的操作力均来源于机车车钩连挂或分离时的牵引力,随机车车钩的连接或分离同时完成,不必单独操作、非常方便。在连接状态下,触头的接触压力只与触头弹簧有关,不受机车运行状态的影响,故触头的接触压力基本上恒定不变,避免了触头的磨耗和电蚀。导电触头为叉环结构,是典型的线接触方式,工作状态稳定可靠,接触电阻小,散热性能好。连接器不带灭弧装置,因而必须在无电状态下进行连接或分离操作,高压连接器必须成对使用。从产品的通用性和互换性上来考虑,每台高压连接器的结构完全相同,具有良好的互换性,没有前后之分。为了满足不同的运行要求,可以任意组合。电动汽车的高压连接器依靠机车连挂车钩的力量,与车钩同时对接,分离时也随机车的车钩脱开而自动分离。
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。可提供的类型有 1/4-28 底端平口式和 1/4-28 UNF 螺纹式,连接时,接头消除了普通压紧螺母需要的频繁旋钮操作。
耐温,目前连接器的工作温度可高达200℃(少数高温特种连接器除外),温度可低为-65℃。由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许可高达温升。耐湿潮气的侵入会影响连接h绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度90%~95%(依据产品规范,可达98%)、温度+40±20℃,试验时间按产品规定,至少为96小时。交变湿热试验则更严苛。防止外部微生物断开时进入管路通道。自动关闭阀可无菌关闭通道,保护贵重的介质,无需使用管路夹和封管机。河南塑料连接器技术指导
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。浙江屏蔽连接器机械设备
在电力系统中,连接器是为两个导体界面提供连续可靠的电流通路的基本元件。目前在大电流设备中,主要连接器结构是铜排之间通过螺栓螺母紧固得到稳定连接。由于铜排具有优良的导电性能以及较大的可折弯度,这种铜排连接器在电源机柜汇流排、高低压输电设备和开关触头等产品中运用普遍。当前大电流连接器面临的主要问题是温升和电蚀。而低电压中温升又是影响产品载荷容量和可靠性的关键。连接器的温升是由工作时的焦耳热带来的,因此决定连接器温升的因素主要是接触电阻与机械结构。浙江屏蔽连接器机械设备
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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...