Barramento de cobre laminado flexível
Descrição dos produtos

Barramentos flexíveis de cobre laminado usam diversas camadas de folha de cobre de alta-pureza como núcleo condutor. Por meio de uma estrutura multicamadas especial e de um processo confiável de conformação final, eles alcançam uma combinação orgânica de alta-transmissão de corrente e compensação flexível.
Conectores flexíveis de folha de cobre-de tamanho curto: usados principalmente em aplicações sensíveis à vibração e à expansão/contração térmica, como baterias de veículos de energia nova e módulos de armazenamento de energia.
Barramentos de cobre flexíveis multicamadas de grande-tamanho: usados principalmente em aparelhos de energia, painéis de distribuição, conexões de transformadores e sistemas de distribuição de energia industrial.
Este produto melhora significativamente a flexibilidade de montagem do sistema e a estabilidade operacional-de longo prazo, ao mesmo tempo que garante a condutividade.
Vantagens do design: a arte do gerenciamento do estresse
Projeto de compensação de expansão térmica
O cobre é um metal com alto coeficiente de expansão térmica. Quando uma mudança repentina na corrente causa um aumento de temperatura, os barramentos rígidos de cobre geram um empuxo significativo devido ao alongamento. Nossas barras de barramento de folha de cobre multi{2}}de cobre puro, através de sua estrutura dobrada, podem se expandir e contrair livremente como um acordeão, absorvendo completamente o deslocamento causado pela expansão térmica e protegendo os terminais do equipamento contra danos por tensão.
Estrutura de buffer-resistente à vibração
Para os solavancos e vibrações experimentados pelos novos veículos de energia nas estradas e o zumbido dos transformadores, a seção flexível atua como uma perfeita "mola de absorção de choque". O atrito mínimo entre as camadas absorve a energia da vibração, evitando a fratura por fadiga do metal.
Capacidade de dobra espacial 3D
Nosso barramento de cobre flexível multicamadas para painéis não se limita à flexão plana. Através de projetos especiais de moldes, podemos fabricar “conexões flexíveis de formato irregular” com curvatura nas dimensões X, Y e Z, adaptando-se perfeitamente a espaços internos complexos e compactos e evitando interferências de cabos.
Algoritmo-de otimização de seção transversal
Com base na magnitude da corrente (de dezenas de amperes a milhares de amperes), calculamos com precisão o número necessário de camadas de folha de cobre e a espessura de uma única folha, comprimindo o volume ao mínimo e ao mesmo tempo garantindo a-capacidade de transporte de corrente e melhorando a utilização do espaço.

Vantagens do material: seleção de cobre de alta-pureza, estabelecendo uma base sólida para condutividade de alta-eficiência
A pureza e o desempenho do cobre determinam diretamente a condutividade e a confiabilidade dos barramentos flexíveis de folha de cobre. Com base nos atuais-requisitos de transporte e condições operacionais de diferentes cenários, selecionamos cuidadosamente materiais de cobre altamente adaptáveis, combinados com materiais auxiliares isolantes de alta-qualidade, para garantir o desempenho do produto desde a fonte:
Cobre livre de-oxigênio de alta pureza-(Cu-OF/OFHC):Como material condutor do núcleo, selecionamos cobre livre de oxigênio-de alta pureza com pureza maior ou igual a 99,99%, possuindo excelente condutividade e condutividade térmica, baixa resistividade e baixa perda de transmissão de corrente; ele também possui boa ductilidade e soldabilidade, adaptando-se a processos de laminação multi{3}}camadas e soldagem de precisão, tornando-o o principal substrato para conexões flexíveis de folhas de cobre curtas e grandes barramentos de cobre.
Folha de cobre eletrolítico de alta-precisão:Conexões flexíveis de folha de cobre curta usam folha de cobre eletrolítico de alta-precisão com espessura de 0,05 mm-0,2 mm. Possui superfície lisa, espessura uniforme e excelente flexibilidade após a laminação, permitindo curvatura de pequeno raio, adequada para espaços confinados e condições de vibração de novas baterias de veículos de energia.
Materiais isolantes-de alta qualidade:Utilizando materiais isolantes-resistentes a altas e baixas temperaturas e retardadores de chamas-(como filme de poliimida, tubos termorretráteis e revestimento de resina epóxi), esses materiais oferecem alta resistência de isolamento e podem suportar temperaturas extremas de -40 graus a 150 graus, tornando-os adequados para o ambiente de alta temperatura de compartimentos de motores de veículos de nova energia e os complexos ambientes externos de aparelhos elétricos.
Materiais de terminal de conexão dedicados:Os terminais de conexão final são feitos de liga de cobre ou cobre isento de oxigênio-estanhado/prateado-revestido-de oxigênio, possuindo excelente condutividade e resistência à corrosão, reduzindo a resistência de contato e melhorando a confiabilidade e a vida útil da conexão.

Co-projeto eletromecânico: além dos indicadores de desempenho tradicionais
O verdadeiro valor dos ônibus laminados flexíveis reside na otimização sinérgica do seu desempenho elétrico e mecânico. Para este fim, estabelecemos um sistema de avaliação e design completamente novo.
Frequência-O gerenciamento de impedância variável garante desempenho consistente do produto em todo o espectro operacional. Nós não apenas fornecemos valores de resistência DC, mas também criamos um modelo completo de espectro de impedância para nossos clientes, de DC a 100kHz. Ao controlar a distribuição de espessura e o gradiente da constante dielétrica do meio intercalar, podemos personalizar a curva de frequência-de impedância para obter uma correspondência conjugada com a impedância de saída do sistema do cliente, maximizando a eficiência da transmissão de energia. Isto é de valor crítico em sistemas de acionamento elétrico para veículos de novas energias e inversores fotovoltaicos.
A poda modal vibratória evita falhas precoces devido à ressonância. Cada sistema elétrico tem seu espectro de vibração específico e os conectores tradicionais podem ressoar em determinadas frequências. Nosso processo de design inclui análise modal completa. Ao ajustar a distribuição de rigidez, distribuição de massa e características de amortecimento da estrutura laminada, "compensamos" intencionalmente oBarramento flexível laminado de cobre C11000frequências naturais de bandas de vibração mecânica comuns ou projetá-lo com banda larga, características de alto{0}amortecimento, reduzindo os efeitos de amplificação de vibração em pelo menos uma ordem de magnitude.
A simulação acoplada eletrotérmica-mecânica prevê o desempenho em condições operacionais-reais durante a fase de projeto do produto. Desenvolvemos uma plataforma proprietária de simulação acoplada multifísica que calcula simultaneamente o aquecimento Joule a partir da distribuição de corrente, o estresse mecânico causado pela expansão térmica, as mudanças induzidas por estresse na resistência de contato e o efeito de feedback das mudanças de resistência na distribuição de corrente. Essa simulação de circuito-fechado pode revelar modos de falha que a análise tradicional de-item único não consegue detectar, como o ciclo de feedback positivo de "deterioração de contato por estresse-térmico-", permitindo assim a otimização preventiva do projeto antes da fabricação do produto.

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