For tiden har litiumbatterier blitt hovedproduktet som brukes til energilagringsbatterier i nye energikjøretøyer. For inngang og utgang av høyeffektsbatterier med ekstremt store strømmer, kan tradisjonelle ledninger i prosessen ikke lenger dekke behovene. Kobber fleksibel tilkobling er den viktigste ledende komponenten i nye litiumbatterier. Den har sterk ledningsevne, tåler store strømmer, lav motstandsverdi og er slitesterk, noe som gjør den til det foretrukne valget i elbilindustrien.
Kobberfolie myke koblinger er mye brukt i ulike generatorer, transformatorer, brytere, samleskinner, punktløsninger, smelting og annet høystrøms elektrisk utstyr for å lage fleksible ledende forbindelser. Kobberfolie myk tilkobling er også en viktig del i biler, hovedsakelig brukt til ledende tilkobling i bilbatterier. Kvaliteten påvirker direkte stabiliteten og sikkerheten til bilbruk.
Kobberfolie fleksible koblinger er vanligvis laget ved å sveise høykvalitets 0,10 mm (konvensjonelle) T2 kobberfolier sammen. Tykkelsen på et enkelt stykke kan være 0,03 mm, 0,05 mm, 0,2 mm, 0,3 mm eller 0,5 mm kobberfolie i henhold til kundens krav. Størrelsen og formen kan også tilpasses i henhold til kundens tegninger.
Når det gjelder ny energi, er spraybelagte kobbersamleskinnekoblinger en type kobberledende stang som brukes i kraftoverføring, energilagringssystemer eller annet nytt energiutstyr. Spraybeleggteknologi innebærer å belegge et spesielt lag av plast eller pulver på overflaten av kobberskinnen, og deretter smelte den gjennom oppvarming for å danne et jevnt beskyttende lag. Dette kan forbedre korrosjonsmotstanden til kobberskinnekoblinger, forlenge levetiden og gi isolasjonsbeskyttelse i noen tilfeller.
Fleksible isolerte kobberskinner har flere viktige bruksområder på tvers av ulike bransjer på grunn av deres unike kombinasjon av fleksibilitet, ledningsevne og isolasjon.
Kobber er en utmerket leder av elektrisitet. Bruk av kobberskinner sikrer lav motstand og effektiv overføring av elektrisk strøm. Dette er avgjørende i PV-omformere, der maksimering av energikonverteringseffektiviteten er avgjørende for å hente ut mest mulig kraft fra solcellepanelene.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy