Derivación de cobre y manganeso EBW
Descripción de productos
La derivación de cobre y manganeso EBW es esencialmente un componente-estampado con precisión que combina funciones de conductividad y medición.
El producto utiliza tecnología de soldadura por haz de electrones para unir metalúrgicamente tiras de aleación de cobre y manganeso-de cobre de alta-pureza, formando una estructura de material compuesto estable. Luego, esta estructura se estampa con precisión-para crear el componente de derivación requerido dentro de un relé.
Sus principales funciones son:
Para lograr la detección actual
Para generar una señal de caída de voltaje estable
Para proporcionar datos de muestreo actuales precisos
Apoyar la operación de sistemas de medición inteligentes.
Para garantizar la precisión de la medición de los relés de enclavamiento magnético
Para los medidores inteligentes y los nuevos sistemas de control de energía, la derivación no es simplemente un conductor, sino un componente funcional central que afecta la precisión de las mediciones y la confiabilidad del sistema.

Ventajas del diseño: lenguaje geométrico adaptado a relés de enclavamiento magnético
Longitud de sección de resistencia optimizada
La longitud y el área de la sección transversal-de la sección de manganina se calculan con precisión para generar una caída de voltaje estándar de milivoltios a la corriente nominal, mientras que la densidad de potencia se controla dentro de un rango seguro, evitando el sobrecalentamiento y el envejecimiento durante el flujo de corriente-a largo plazo.
Diseño para evitar zonas de soldadura
La soldadura por haz de electrones se encuentra en la zona de transición entre cobre y manganina. Esta zona de transición se ubica en un área de densidad de corriente sin-pico después del estampado, lo que evita la máxima tensión térmica y eléctrica en la soldadura y extiende la vida útil de la interfaz.
Cliente potencial flexible-Ajuste de salida
Los cables de cobre están disponibles en varias geometrías, incluidos tipos de montaje rectos, curvados en forma de L- o perforados, para adaptarse a los procesos de ranura, engarzado de tornillos o soldadura de la base del relé de enganche magnético, lo que reduce los costos de procesamiento secundario para los clientes.
Diseño de ranura para aliviar el estrés.
En la zona de transición entre las secciones de manganina y cobre, el troquel de estampado incorpora micro-ranuras de alivio de tensión para absorber la diferencia de expansión durante el ciclo térmico, evitando micro-fisuras en la sección de manganina de paredes delgadas-bajo cambios de temperatura.

Ventajas del material: la proporción perfecta entre cobre de alta-conductividad y cobre de manganeso de precisión
Los materiales representan el límite físico superior del rendimiento de la derivación. Perseguimos la máxima pureza y formulación en la selección de materiales:
Cobre libre-oxígeno-de alta pureza (TU1/TU2):Los extremos utilizan cobre extremadamente puro-libre de oxígeno, con un contenido de oxígeno controlado a niveles extremadamente bajos, lo que elimina el riesgo de fragilización por hidrógeno. Al mismo tiempo, garantiza una conductividad que se encuentra entre las mejores de la industria, lo que reduce significativamente el aumento general de temperatura bajo corrientes elevadas.
Aleación de cobre y manganeso de precisión superior (6J13/6J12):El área de muestreo del núcleo utiliza una aleación especial de resistencia de derivación de cable con un coeficiente de resistencia a la temperatura extremadamente bajo (TCR menor o igual a 20 ppm/grado) y un potencial termoeléctrico extremadamente bajo al cobre (menor o igual a 1,5 μV/grado). Su característica extremadamente insensible a los cambios de temperatura le da a la derivación la confianza para mantener la medición de "deriva cero" incluso en condiciones operativas extremas de -40 grados a +85 grados.

Profundamente adaptado a los escenarios de aplicación
Fabricación de relés de enclavamiento magnético
Como componente principal de derivación de relé de enclavamiento magnético, se utiliza ampliamente en relés de enclavamiento magnético monofásicos/trifásicos- para mejorar la estabilidad de conmutación y la precisión de la medición.
01
Medidores inteligentes y módulos de medición
Admite muestreo preciso y de alta-actualidad, lo que cumple con los requisitos-de precisión a largo plazo y anti-interferencias de las redes inteligentes.
02
Nuevas energías y sistemas de potencia
Se utiliza en módulos de monitoreo de corriente en inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía y equipos de carga de vehículos eléctricos.
03
Control de automatización industrial
Se utiliza en componentes de relés de alta-confiabilidad para garantizar el funcionamiento estable de los equipos en condiciones complejas.
04
Otros dispositivos electrónicos de precisión
Como el relé de enclavamiento actual con 120 A para rutas de medidores de energía inteligentes en módulos de potencia y sistemas de gestión de baterías (BMS).
05

contáctanos
Con el desarrollo de redes inteligentes, vehículos de nueva energía e industrias de almacenamiento de energía, el mercado exige una mayor precisión en la detección de corriente de relé.Resistencia de derivación de manganina para medidor eléctrico, fabricado con tecnología compuesta de soldadura por haz de electrones, se está convirtiendo en una solución crucial para relés de enclavamiento magnético de alta-confiabilidad y sistemas de detección de corriente de precisión.
Si está desarrollando relés de enclavamiento magnético de próxima-generación, módulos de medición de energía o nuevos productos de detección de corriente de energía, nuestro equipo de ingeniería puede proporcionarle una solución de soporte técnico integral-, desde el desarrollo de tiras compuestas EBW hasta la producción en masa de estampado de precisión, adaptadas a sus requisitos de resistencia, diseño estructural y necesidades de ensamblaje.
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