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。HFC 接头结构紧凑,重量轻,替代了大量应用中厚重的铜球套式接头。陕西大电流连接器诚信互利
所述插座内塑件中具有供插座端子装配的插座端子装配腔,和与插座端子装配腔连通的插头端子插入腔,插座端子的一端伸入插头端子插入腔中与插头端子形成配合,另一端处于插座端子装配腔中,插座端子装配腔与插头端子插入腔之间形成对插座端子中部形成止位的止位部,所述插座外塑件上设置有与止位部配合将插座端子限定在插座端子装配腔中的顶压部。所述金属插座外壳外周中部向外延伸出安装平台,在安装平台的一侧开设出环形槽,环形槽内装配有插座橡胶圈,该插座橡胶圈上固定设置有凸起,安装平台上开设有贯穿安装平台的让位孔,当插座橡胶圈装配到环形槽中,凸起穿过让位孔,露出到安装平台的另一侧。陕西大电流连接器诚信互利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。
新能源汽车用的连接器是连接器大类中的一种,是近几年随着国家新能源汽车的发展,逐渐从传统高压大电流和传统低压汽车连接器中分离出来的一类连接器。相较于传统高压大电流连接器,新能源汽车用连接器的使用工况更复杂多变,对连接器的可靠性要求更高;相较于传统低压汽车连接器,由于电压等级的提高(目前主流系统的电压均高于300VDC),增加了人体受到电击伤害的风险,对连接器的安全性要求更高;所以对产品的绝缘、防护要求等比传统低压插件均有所提高。新能源汽车用的连接器的作用主要是保证整车高压互联系统,即在内部电路被阻断或孤立不通处架起桥梁从而使电流流通。新能源车用的连接器的组成一般可分为:外壳、密封件等辅助结构,绝缘件,导电接触对三部分组成。通过插头护套和插座护套间的对插、相互配合,即可达到接通和导电的功能。高压连接器主要使用在新能源汽车高压大电流回路,和导电线缆同时作用,将电池包的能量通过不同的电气回路,输送到整车系统中各部件,如电池包、电机控制器、DCDC转换器、充电机等车身用电单元
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。接头采用人体工程学设计,具有一个大的有罩指锁,易于抓握且便于操作。高效的阀门设计,流量高,泄漏量低。
连接器的压接接触件的导线束不应由于其本身的重是对嵌入的接触件产生张力,这种张力会使连接器接触件倾斜。这种倾斜对振动,冲击碰撞时的接触对的电连续性有影响,严重时会导致两配对连接器接触件的损坏。因此要正确的安装连接器的电缆夹,即在压接接触器的导线束要直接在连接器的接触端处弯曲.应使其在插合接触件的横向和纵向不存在机械应力作用。操作者将压接好的插芯插入连接器装置后应捋清导线束各条导线,在安装电缆夹时应保证连接器内部的线束有一定的预留弧度,不得紧绷。线缆夹的松紧度应合适,应保证线缆不能松动,保证导线束不受损伤。另外,在插合和分高连接器时,为避免对嵌入的接触件产生应力,应沿轴向插合和分离连接器并且不推不拉导线束。手动维护开关 (MSD系列)使用NEWSOK扭簧插孔,提高耐久次数,且使温升快速降低内置HVIL控制针。上海电源连接器厂家价格
SMC 系列还可提供 RFID(射频识别)以及聚碳酸酯材料。陕西大电流连接器诚信互利
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。陕西大电流连接器诚信互利
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...