Mi az a C11000 réz gyűjtősín?
C11000 réz gyűjtősín, teljes mértékben ismertElectrolytic Tough Pitch (ETP) réz, tartalmaz99,9% tisztaságú rézkis, szabályozott mennyiségű oxigénnel (0,02-0,04%). Ez a kompozíció ad neki egyelektromos vezetőképessége nagyobb vagy egyenlő, mint 101% IACS, így aza legmagasabb vezetőképesség az összes gyakorlati mérnöki fém közül.

5 fő tényező, amely meghatározza a C11000 réz gyűjtősín ampaképességét
Keresztmetszeti terület-(a legfontosabb):Nagyobb szélességgel és vastagsággal növekszik az áteresztőképesség. A terület megkétszerezése nem duplázza meg az áramot, de a kapcsolat szoros.
Megengedett hőmérséklet-emelkedés:Szabványos tervezési felhasználások65 fokos maximális üzemi hőmérséklet35 fokos környezeti hőmérséklet felett. Speciális szigeteléssel magasabb besorolás (105 fok) lehetséges.
Környezeti hőmérséklet: Minden 35 fok feletti 10 foknál csökkentse az áteresztőképességet 5-10%-kal. Ha a kapcsolószobája eléri a 45 fokot, alkalmazzon 0,88-as leértékelési tényezőt.
Telepítési mód:A szabadban lévő csupasz gyűjtősín hűsít a legjobban. A zárt szekrényekben lévő gyűjtősínek 10-15%-ot veszítenek. A több egymásra helyezett gyűjtősín is lecsökken.
- AC vs. DC:Egyenáramú alkalmazásoknál a bőrhatás hiánya miatt adjon hozzá 5-8%-ot az AC ampacity értékéhez.
C11000 réz gyűjtősín ampacity gyorsreferencia táblázat (35 fokos környezeti, 65 fokos működési szögben)
Az alábbiakban egypraktikus férőhelyes asztallapos C11000-es rézsínekhez. Ezek az értékek azon alapulnakASTM B187 szabványokés a gyári tesztelésünk.
| szélesség (mm) | Vastagság (mm) | Keresztmetszet- (mm²) | Erőteljesítmény (AC, 50/60 Hz) |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 60 | 180 A |
| 20 | 5 | 100 | 250 A |
| 25 | 5 | 125 | 300 A |
| 30 | 5 | 150 | 370 A |
| 30 | 10 | 300 | 600 A |
| 40 | 5 | 200 | 460 A |
| 40 | 10 | 400 | 750 A |
| 50 | 5 | 250 | 550 A |
| 50 | 10 | 500 | 900 A |
| 60 | 10 | 600 | 1050 A |
| 80 | 10 | 800 | 1350 A |
| 100 | 10 | 1000 | 1600 A |
| 120 | 10 | 1200 | 1850 A |
| 120 | 20 | 2400 | 2800 A |
Az egyéni méretű C11000 réz gyűjtősín kapacitásának kiszámítása
Nem{0}}szabványos méretekhez használja eztempirikus képletiparági gyakorlat alapján:
Erőteljesítmény (Amper)=Kereszt-metszeti terület (mm²) × Áramsűrűségi együttható (A/mm²)
| Vastagsági tartomány | Ajánlott áramsűrűségi együttható |
|---|---|
| 3-6 mm (vékony, jó hűtés) | 3,5 – 4,0 A/mm² |
| 6-15 mm (közepes) | 3,0 – 3,5 A/mm² |
| 15-30 mm (vastag, korlátozott hűtés) | 2,5 – 3,0 A/mm² |
Számítási példa:Egyedi méretű 45 mm × 8 mm-es réz gyűjtősínhez:
- Keresztmetszeti terület=45 × 8 =360 mm²
- 8 mm vastagság közepes tartományba esik → használat3,2 A/mm²
- Becsült kapacitás=360 × 3.2 =1152 amper
C11000 réz gyűjtősín vs. alumínium gyűjtősín
| Ingatlan | C11000 Réz | Alumínium (6061 vagy 1350) |
|---|---|---|
| Vezetőképesség (% IACS) | 101%-nál nagyobb vagy egyenlő | 61-62% |
| Térfogat azonos mérethez | Alapvonal | Csak 61% réz |
| Méret szükséges az azonos kapacitáshoz | Alapvonal | 1,5× nagyobb keresztmetszet- |
| Súly azonos apacitáshoz | Alapvonal | ~0,5× könnyebb |
| Hőtágulás | 17 ppm/fok | 23 ppm/fok (nagyobb a kúszási kockázat) |
| Felületi oxidáció | Vezető (CuO) | Nem-vezető (Al₂O₃) – növeli az ellenállást |
Ahhoz, hogy a rézéval megegyező amperteljesítményt érjen el, az alumíniumnak 50%-kal nagyobb keresztmetszetűnek- kell lennie.Míg könnyebb, az alumínium szenvedkúszás (kapcsolatok meglazulása)ésfelületi oxidációami idővel növeli az érintkezési ellenállást. A kritikus alkalmazásokhoz, mint a kapcsolóberendezések, MCC-k és elektromos járművek infrastruktúrája, a C11000 réz gyűjtősín amegbízható, hosszú távú{0}}választás.
Így biztosítjuk, hogy minden C11000 réz gyűjtősín névleges teljesítményt nyújtson

| Teszt | Felszerelés | Standard | Frekvencia |
|---|---|---|---|
| Vezetőképesség | Örvényáramú szigmaszkóp | Nagyobb vagy egyenlő, mint 101% IACS | Minden tétel |
| Méretek | Hatszögletű CMM / precíziós féknyergek | ±0,1 mm(szélesség/vastagság) | 100% |
| Keménység | Rockwell teszter | HV 60-85 (félkemény indulat) | Minden tétel |
| Felületkezelés | Szemrevételezéses ellenőrzés | Nincsenek karcok, gödrök vagy sorja | 100% |
| A bevonat vastagsága(ha van) | XRF analizátor | Ón 3-8μ / Ezüst 5-15μ | Minden tétel |
| Sópermet teszt | ASTM B117 kamra | 96 óránál nagyobb vagy egyenlő, nincs vörös rozsda | Heti |
Gyártási képesség

Kulcsfelszerelés:
- CNC nyírógép(vastagság 30 mm-ig, szélesség 250 mm-ig)
- AMADA CNC lyukasztóprés(lyuktűrés ±0,1 mm)
- ACCURL CNC nyomófék(hajlítási hossz 3000 mm-ig, ±1 fok tűrés)
- Automatikus házon belüli{0}}bevonatsor(ón / ezüst / nikkel, 4000 mm-es hosszig)
- CMM ellenőrzés(Hatszög – méretpontosság ellenőrzése)
Gyártási képességek:
- Maximális hossz:Akár 6000mm darabonként
- Vastagság tartomány:3-30 mm
- Szélesség tartomány:10-250 mm
- Egyedi formák:L-hajlítás, Z-hajlítás, U-hajlítás és egyéni szögek
Export{0}}minőségű csomagolás

| Réteg | Anyag | Cél |
|---|---|---|
| Belső borítás | VCI (Vapor Corrosion Inhibitor) fólia | Megakadályozza az oxidációt – a VCI molekulák minden felületet bevonnak |
| Interleaving | Kraft papír + hablap | Megakadályozza a rétegek közötti karcolódást |
| Csomagolás | Acél hevederek (csomagonként 3-5) | Együtt rögzíti a kötegeket |
| Raklap | Hőkezelt{0}}rétegelt lemez (IPPC-tanúsítvánnyal) | Nincs szükség fertőtlenítésre a vámnál |
| Külső védelem | Sarokvédők + sztreccsfólia | Megakadályozza a raklap sérülését rakodás közben |
Merthajlított vagy egyedi formák, tesszük hozzáegyedi habszivacs bölcsőkszállítás közbeni deformáció elkerülése érdekében. Légi árufuvarozáshoz vagy futárszolgálathoz (DHL/FedEx/UPS) nagy teherbírású-kartondobozokat használunk belső habpárnával.
GYIK
1. kérdés: Hány ampert képes négyzetmilliméterenként szállítani a C11000 rézsín?
Tipikusan 2,5-4 amper négyzetmilliméterenként (A/mm²).Ez az együttható a vastagságtól és a hűtési feltételektől függ. A vékony gyűjtősínek (pl. 3 mm) jól elvezetik a hőt, és 4 A/mm²-t tudnak használni. A vastag sínek (pl. 20 mm) megtartják a hőt, és 2,5 A/mm²-t kell használniuk. A végső kiválasztáshoz mindig alkalmazza a környezeti hőmérséklet csökkentését.
2. kérdés: Hány ampert képes szállítani egy 100x10 mm-es C11000 réz gyűjtősín?
Körülbelül 1600 amper normál körülmények között (35 fokos környezeti, 65 fokos működési szögben).Ez megegyezik a fenti referenciatáblázatunkkal. Egyenáramú alkalmazásokhoz adjon hozzá 5-8%-ot (1728A-ig). Rossz szellőzésű zárt szekrények esetén csökkentse 10-15%-kal (1360-1440A-re).
3. kérdés: Van különbség a C11000 és a C10200 (oxigénmentes -) rézsín között?
Nem – mindkettő alapvetően azonos hatóképességű.Mindkét fokozat eléri a 100%-nál nagyobb vagy egyenlő IACS vezetőképességet. A C10200 előnye a hidrogén ridegségállósága magas-hőmérsékletű hidrogénatmoszférában (forrasztókemencék), nem pedig az áramterhelhetőség. Az elektromos alkalmazások 95%-ánálA C11000 ugyanazt a teljesítményt nyújtja, sokkal alacsonyabb költségek mellett.
4. kérdés: Hogyan növelhetem a C11000 réz gyűjtősínem akapacitását?
A leghatékonyabb módszerek a felületkezelés és a légáramlás javítása.Az ón- vagy ezüstbevonat csökkenti az érintkezési ellenállást, csökkenti a hőmérséklet-emelkedést és 5-10%-kal növeli az apacitást. Egy vastag gyűjtősín felosztása két vékonyabb rúddal, amelyek között rés van, megduplázza a hűtési felületet, jelentősen növelve a teljes amperát.
5. kérdés: A C11000 réz gyűjtősín meghajlítása csökkenti a kapacitását?
Megfelelő hajlítási sugár esetén (nagyobb vagy egyenlő, mint 1,5× vastagság) a csökkenés elhanyagolható (<2%). If the bend radius is too tight, micro-cracks and work hardening can increase local resistance by 5-8%. For high-current applications (>1000A), javasoljukkerek -élű sínekhogy elkerüljük a kanyarokban való stresszkoncentrációt.
6. kérdés: Mennyire csökkenti a felületi oxidáció a rézsín amperát?
Válasz: A könnyű oxidációnak minimális hatása van (<3%) on bulk ampacity, but severe corrosion affects connections.A réz-oxid (CuO) még vezetőképes. Az igazi probléma azfokozott érintkezési ellenállás az ízületeknél, ami helyi felmelegedést okoz. Megoldás: kenjen be vezetőképes zsírt a csatlakozásokra, vagy adja megónozott -C11000 réz gyűjtősín.
A projektemnek 1800 amperre van szüksége. Milyen méretű C11000 réz gyűjtősínt válasszak?
Válasz: Egyetlen 120x10mm-es gyűjtősín vagy két párhuzamos 80x10mm-es gyűjtősín.Egyetlen 120×10mm ~1850A-t biztosít. Ha a hely korlátozott,két 80×10mm-es gyűjtősín hézaggal szerelveösszesen körülbelül 1700-2000 A-t biztosítanak, jobb rugalmassággal az útválasztáshoz. Adja meg konkrét beépítési feltételeit, és mi pontosan kalkulálhatunk.
8. kérdés: Kínál C11000 réz gyűjtősínt egyedi hajlítással és lyukasztással?
Igen – kínálunk L-alakú, Z-alakú, U-alakú és egyéni szögeket.CNC présfékünk eléri±1 fokos szögtűrés. A lyukasztás magában foglalja a kerek lyukakat (4-20 mm átmérőjű) és a hornyolt lyukakat (6 × 12 mm és 10 × 25 mm között).Küldje el rajzát (PDF, DWG vagy DXF), és árajánlatot adunkgyártásra{0}}kész gyűjtősínek.
9. kérdés: Hogyan csomagolja be a C11000 réz gyűjtősínt óceáni áruszállításhoz a korrózió megelőzése érdekében?
VCI fólia + IPPC-tanúsítvánnyal rendelkező fa raklapok + teljes nyúlású pakolás.Minden gyűjtősínt először be kell csavarniVCI (Vapor Corrosion Inhibitor) fólia, amely minden fémfelületen leülepedő molekulákat szabadít fel, blokkolva a nedvességet. A kötegeket ezután rögzítikhőkezelt rétegelt lemez raklapok-(nincs szükség fertőtlenítésre), és teljesen nyúlik{0}}sarokvédőkkel. Ez a rendszer megakadályozza a rozsdásodást 60+ napig a tengeren.
10. kérdés: Mi az egyedi méretű C11000 rézsín MOQ-ja?
50 darab egyedi méretekhez, 10 darab szabványos mérethez, és nincs MOQ a mintákhoz.A szabványos méretek (melykönyvtárunkból) 10- darab MOQ-val szállítjuk. Vevőspecifikus szélesség, vastagság vagy hosszúság esetén a MOQ 50 darab.A mintáknak (bármilyen méretű, bármilyen alakú) nincs MOQ– Támogatjuk a prototípus megrendeléseket a tömeggyártás előtt.







