Négyzet alakú akkumulátoros rézrúd termék ipari ismeretek részletei
Jun 04, 2026
termék meghatározása
A négyzet alakú cellacsatlakozó rézrudak vezetőképes csatlakozók, amelyeket négyzet alakú alumínium házban vagy acélházas lítium akkumulátormodulokban használnak több cella pozitív és negatív pólusainak sorba vagy párhuzamosan történő összekapcsolására. Ez a termék általában lapos vagy hajlított szalag alakú, mindkét végén rögzítőfuratokkal vagy hegesztési felületekkel, amelyek illeszkednek az akkumulátor pólusaihoz. Megbízható elektromos kapcsolatot képez az akkumulátor pólusaival csavarhúzással, ultrahangos hegesztéssel vagy lézerhegesztéssel. Az akkumulátorcsomagokban és az energiatároló akkumulátorcsoportokban a rézrudak nemcsak az áramátvitel fő funkcióját látják el, hanem bizonyos szerepet játszanak a szerkezeti támogatásban és a hőkiegyenlítésben is. Morfológiai szempontból a Copper Power Bar általában különféle típusú, nagy -szelvényű áramot-hordó rézrudakra utal. Az olyan forgatókönyvekhez, amelyekben meg kell kerülni a modul belső szerkezeti részeit, vagy alkalmazkodniuk kell a speciális -formájú terekhez, nem-lineáris rézrudakra van szükség, amelyeket hajlító rézsín-eljárással gyártanak. A földvédelmi rendszerben a rézföldelő gyűjtősín a berendezések földelővezetékeinek összegyűjtésére szolgál, az elektromos földelősín gyakori az elosztószekrények és a számítógéptermek ekvipotenciálcsatlakozásaiban, az izolált földelősín speciálisan érzékeny, földtől szigetelt elektronikus berendezések földhurkaihoz használatos, a távközlési földelősín pedig megfelel a kommunikációs szekrények speciális követelményeinek a nagy{11}}interferencia-kisülési frekvenciára. A Bend Copper Busbar a folyamatképesség leírásaként a rézsínek precíz hajlítását és formázását hangsúlyozza, hogy megfeleljen a háromdimenziós térelrendezési követelményeknek.

Anyagi előnyök
A rézrudak négyzetes tokozású akkumulátorokhoz való csatlakoztatásához a nagy -vezetőképességű réz a fő alapanyag. Az általánosan használt márkák közé tartozik a C1100 elektrolitikusan szívós réz és a T2 réz, amelyek réztartalma 99,90% vagy annál nagyobb, vezetőképessége pedig nagyobb vagy egyenlő, mint 56MS/m (ez 97% IACS-nek felel meg). A gyakori szét- és összeszerelést igénylő karbantartási csatornás rézrudak esetében a C1100-H04 kemény anyag használható a nagyobb mechanikai szilárdság elérése érdekében; A dinamikus csatlakozási forgatókönyvekhez, amelyek rugalmasságot és hajlítást igényelnek a sejttáguláshoz való alkalmazkodáshoz, C12000 deoxidált réz vagy C12200 foszfor dezoxidált rezet használnak. Az ilyen anyagok hajlítás után kisebb valószínűséggel repednek. Az elektrolitikus finomítási eljárásnak köszönhetően az elektrolitikus réz gyűjtősín rendkívül alacsony szennyeződést tartalmaz, és különösen alkalmas nagyáramú alkalmazásokhoz, ahol az ellenállás hőmérséklet-emelkedése szigorúan korlátozott. Ami a földelést illeti, a rézföldelt gyűjtősínek általában C1100 vagy C12200 anyagokat használnak, a felület pedig lehet csupasz réz vagy ónozott -bevonat a korrózióállóság fokozása érdekében; az elektromos földelő gyűjtősínek a költségek csökkentése érdekében minden réz vagy réz-alumínium kompozit anyagból készülhetnek a különböző telepítési környezeteknek megfelelően.
A szigetelt földelősín esetében, mivel azt szigetelni kell a talajtól, szigetelőbetéteket kell beágyazni a rézrúdtest és a tartókonzol közé. Maga az anyag még mindig főként réz. A telekommunikációs földelősínekhez gyakran jó hegesztési teljesítményű rézrudakra van szükség a földelőcsatlakozás megkönnyítése érdekében, ezért gyakran ónozott felületű C1100 anyagokat használnak. A felületkezelés szempontjából a négyzet alakú tokozású akkumulátormag és a rézrúd érintkezési felülete általában nikkelezést (vastagság 3–8 μm) vagy ezüstözést (2–5 μm vastagság) igényel. A nikkelbevonatú réteg nagy keménységgel és korrózióállósággal rendelkezik, és alkalmas csavarok-meghúzására; az ezüstözött réteg rendelkezik a legjobb vezetőképességgel, és alkalmas nagyáramú csatlakozások hegesztésére. A Bend Copper Busbar hajlító részéhez az anyagot félkemény állapotban (1/2H) vagy lágyított állapotban (O állapot) kell kiválasztani, hogy elkerüljük a kemény anyagok hajlítás közbeni megrepedését.

Gyártási folyamat
A rézrudakat összekötő négyzetházas akkumulátormag gyártása az alapanyag levágásától kezdődik. Precíziós hasítógéppel a 100-600 mm széles réztekercset a kívánt szélességre vágják, és az élsorját 0,05 mm-en belül szabályozzák. A lineáris Copper Power Bar esetében a következő folyamat a CNC sajtolás vagy lézervágás. A rézrúdon ki vannak lyukasztva a póluscsatlakozó furatok, a mintavevő kábelköteg-rögzítő furatok és a modulkötő hornyok. A furatok helyzettűrése ±0,1 mm, az átmérőtűrés H11. A háromdimenziós huzalozást igénylő jeleneteknél a rézsín hajlítási folyamatát CNC-hajlítógép vagy CNC-hajlítógép fejezi be. A hajlítási eljárás a lyukasztás, majd a hajlítás folyamatát alkalmazza, hogy elkerülje a formázás utáni pozicionálási nehézségeket. Hajlításkor a hajlítási szöget kompenzálni kell, és elő{12}}be kell állítani a hajlítási rézsín rugózási jellemzői szerint. A réz visszaugrási szöge általában 1 fok és 3 fok között van, és az izzított anyag kisebb visszarugózással rendelkezik.
Olyan esetekben, amikor több réteg rézrudat raknak egymásra (például két vagy három rézrudat párhuzamosan kapcsolnak össze, ha az áramterhelhetőséget növelni kell), diffúziós hegesztés vagy keményforrasztás használható az átlapoló felületek egy testté hegesztésére, és a varrat szakítószilárdsága nem lehet kisebb, mint a réz alapanyag 80%-a. A földelő termékek, például a rézföldelő gyűjtősín és az elektromos földelősín gyártása viszonylag szabványos, általában automatikus bélyegzősorokat használnak tömeggyártáshoz, majd felületkezeléshez. A telekommunikációs földelő sínek gyártása során az áramkörök gyors helyszíni azonosításának megkönnyítése érdekében lézeres jelölési eljárást alkalmaztunk, amellyel a rézrúd felületére gravírozzuk az áramkör számát és a földelés szimbólumát. A szigetelt földelő sínhez egy szigetelő alkatrészt kell beépíteni a rézrúd és a fém tartó közé. A szigetelőbetét PA66-tal vagy POM-mal fröccsöntött, és a rézrúddal van összeszerelve betétcsavarokon keresztül. Az összeszerelés után 100%-os szigetelési ellenállás vizsgálatot kell végezni (500V DC, szigetelési ellenállás 100MΩ vagy nagyobb). Az összes rézrudak érintkezési felületét a csomagolás előtt sorjázzák és passziválják, az érintkezési felületet pedig védőszigetelő fóliával fedik le, hogy megakadályozzák az oxidációt és a karcolásokat.

Alkalmazásipar
Az új energiájú járműakkumulátorok területén a négyzet alakú tokozású akkumulátormodulok általában több tucat vagy akár több száz cellából állnak, amelyek rézrudakon keresztül sorba kapcsolnak, és nagyfeszültségű{0}}áramkört alkotnak. Egyetlen elektrolitikus réz gyűjtősínnek 200–500 A folyamatos áramot és 800–1200 A rövid -csúcsáramot kell vinnie. Ez szigorú követelményeket támaszt a rézrúd keresztmetszeti felületének -kiképzésével (általában a 2,5-3A/mm² áramsűrűség szerint választva) és a feszültségeloszlással a kanyarokban. A hajlító réz gyűjtősín eljárással gyártott réz gyűjtősín hatékonyan elkerülheti a hűtővezetéket és a feszültség-mintavevő kábelköteget a modulon belül, és ugyanakkor elnyeli az akkumulátormag vastagságának bővülését a töltési és kisütési ciklus során az ésszerű deformációs tervezés révén. Az energiatároló erőművek területén nagyszámú négyzet alakú{13}}héjcella található a konténer- típusú akkumulátorrendszerekben. A modulok közötti soros és párhuzamos csatlakozásokhoz nagy-szelvényű réz erőrudak szükségesek, amelyek 1,5 méternél is hosszabbak lehetnek. A rézrudak egyenességi és síkossági tűrése rendkívül magas, hogy a telepítés után ne sértse meg a cellaoszlopokat a további feszültség.
Ugyanakkor az energiatároló rendszer földelésvédelme egy megbízható réz földelési gyűjtősín hálózaton alapul. Minden akkumulátorcsoport egy elektromos földelősínen keresztül csatlakozik a gyűjtősínhez, hogy a szigetelés meghibásodása esetén a hibaáramot biztonságosan le lehessen vezetni. A kommunikációs bázisállomások és adatközpontok területén a szekrényben található egyenáramú tápellátó rendszer (általában -48V) egy távközlési földelősínt használ a munkaföld és a védőföld elválasztására. A földtől elkülönített precíziós berendezésekhez elszigetelt földelősínre van szükség a földhurok interferenciájának blokkolására. Az ipari áramelosztás és a vasúti szállítás területén az elektrolitréz gyűjtősín nagy tisztasága (99,95% vagy annál nagyobb) és kiváló vezetőképessége miatt a kapcsolószekrények, egyenirányító szekrények és vontatási átalakítók nélkülözhetetlen áramvezető elemévé vált. A chatsworth földsín név az észak-amerikai adatközpontokban használt szekrényföldelés tipikus termékformájából származik, és széles körben használják a szekrényeken belüli potenciálkiegyenlítő szalagokhoz.

lépjen kapcsolatba velünk
Akár aRéz gyűjtősín prizmatikus celláhozamely nagy tisztaságot vagy nagy pontosságú, megismételhető pozicionálást{0}} igényel, mérnöki csapatunk megvalósíthatósági értékelést és költségoptimalizálási javaslatokat ad. Üdvözöljük rajzok vagy minták nyújtásában, a leggazdaságosabb feldolgozási megoldást kínáljuk Önnek








