设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体长久性地连接在一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢;这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便;现在连接器已被使用。那么,连接器到底是从什么时候开始被如此地使用呢?据说连接器的需求扩大是在20世纪40年代的第二次世界大战期间。在此之前,都是将电线缠绕在一起焊接(将电线缠绕在金属上以提高其固定力)或者直接用螺丝将电线固定住。采用推拉式快速锁紧结构,具有二次锁紧、高压互锁、防触电保护等功能,操作简易,连接可靠。江苏高压连接器机械设备
热塑性塑料:尼龙(PA)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚碳酸酯(PC)、聚苯酰醚(PPS)、聚四氟乙烯(PTFE)。热固性塑料:酚醛树脂(PE)。目前采用多的是PA和PBT,对于绝缘体材料的关键性要求是就高的介电强度和低吸水性和高抗冲击能力,PPS要优于PA及PBT,聚四氟乙烯主要用于同轴连接器,因为大多为车制件。酚醛树脂是由苯酚和甲醛缩聚物组成,极好的耐负载变形,在较宽的温度范围内尺寸保持稳定,绝缘性能优良,耐化学品,耐普通的溶剂和弱酸。可在150摄氏度下常期使用。广东混合型连接器诚信互利有欧标交直流一体充电座和国标交直流一体式充电插座两种,集成快充和慢充功能,充电电流可高达300A。
这类产品是通过操作顺序来实现部分二级解锁功能,如泰科电子/美国安费诺/苏州智绿及国内新一代产品。逐渐的出现了塑料+屏蔽功能+高压互锁+二级解锁的4代高压连接器。如泰科电子/苏州智绿为一系列产品,4代高压连接器具备特殊的机械结构从而实现二级解锁功能,安全系数提高。相对4代产品,未来一代高压连接器要解决的问题是如何通过冷却方式来有效提高传输能量密度,降低质量,提高产品综合性能,如配合大功率充电带液冷、风冷的方式。
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。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。
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包含交流插头和插座,主要分连接电网与车载OBC之 间 、充 电 桩与 电 池 之 间两种类型,线径范围²--16mm²。信号传输连接器欢迎选购
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。江苏高压连接器机械设备
端子压接区域:由压接不良导致的温度较高的问题也非常常见,对于连接器厂家在设计连接器的端子时,需要系统性的去考虑不同规格的压线杯的压接方式及压接尺寸:线束厂家应该严格根据连接器的压线杯的设计压接方式及尺寸规格进行压接,很多国内线束的能力层次不齐,对于压接的技术要求和管理做的也不太好,压接模具设计的公差值差距也比较大,一致性相对不好,我们判定它压的是否好坏有一个非常重要的指标,就是要看它的压接占空比,当然对于压接,我们还要考察它的压接电阻,这也是个非常重要的指标,我们看到的是B形压接和六边压接,B形压接相对更大的电缆规格会比较合适,它在个点的压紧力会更好,但是相对一致性而言,就比六边差很多,当然这2种都还是机械式的压接,目前些国外的连接器也采用超声波焊接,超声波焊接技术用在这个地方目前还是比较前列,这种通过改变分子结构的形式电传导的效果是非常好。江苏高压连接器机械设备
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...