, как новый электрический материал, запускает материальную революцию от одного металла к композитному материалу.
В низковольтных комплектах оборудования основными требованиями к токоведущему проводнику являются его токонесущая способность и механическая прочность. Конкретными оценочными показателями являются повышение температуры и способность выдерживать ток короткого замыкания. Для композитного материала должна быть обеспечена прочность соединения двух материалов на границе раздела, а также отсутствие расслоения во время процессов сдвига, штамповки и изгиба. В то же время необходимо обеспечить, чтобы композитный материал выдерживал напряжения, создаваемые тепловым расширением и холодным сжатием. В дополнение к пределу повышения температуры и динамической термической стабильности прочность сцепления на границе раздела между медью и алюминием также должна соответствовать требованиям штамповки, изгиба и преодоления напряжения, вызванного тепловым расширением и холодным сужением. Прочность соединения интерфейса напрямую связана с процессом его изготовления. Прочность межфазного соединения различна для разных методов производства.
Прочность соединения медно-алюминиевого композитного интерфейса является основным ключевым параметроммедная алюминиевая шина, что должно быть больше указанного значения стандарта DL/t247 (35 МПа). Если оно меньше указанного значения, напряжение, вызванное тепловым расширением и холодным сжатием, разрушит соединение поверхности медь-алюминий, что приведет к электрохимической коррозии. Бывают серьезные скрытые неисправности в работе, поломки и короткое замыкание, и даже возгорание электричества. Объемное соотношение медного слоя является ключевым параметром медно-алюминиевого композитного стержня. Вмедная алюминиевая шина, чем толще слой меди, тем выше проводимость, тем выше сложность обработки и выше стоимость. Когда он превышает определенную толщину, проводимость увеличивается ненамного, но сильно возрастает стоимость. Стандарт электроэнергетики DL/t247 дает объемное соотношение 20%. Когда он достигает 20%, его пропускная способность по току достигает 86% медного стержня Т2. Если оно меньше нормативного значения, это снизит пропускную способность по току, увеличит нагрев всего комплекта электрооборудования, повысит энергопотребление и повлияет на безопасность использования оборудования. Прочность соединения на границе раздела и соотношение сечения медного слоя определяют рабочие параметры медно-алюминиевой композитной шины, которые являются двумя ключевыми параметрами медно-алюминиевой композитной шины.
Применение медно-алюминиевой шины в низковольтном оборудовании

Алюминиевые листы
Посмотреть детали
Алюминиевые катушки
Посмотреть детали
Алюминиевая фольга
Посмотреть детали
Алюминиевые полосы
Посмотреть детали
Алюминиевые круги
Посмотреть детали
Алюминий с покрытием
Посмотреть детали
Зеркальный алюминий
Посмотреть детали