Važnost novih energetskih krunicnih pružina u električnim primenama
Kao glavni povezni komponent u visonaponskom elektro sistem novih energetskih vozila, novi energetski krunicast pruzan irazmjenjivu ulogu u osiguravanju efikasnosti, sigurnosti i pouzdanosti pri prenosu snage. Njegova važnost je glavno odražena na sledećim pet dimenzija:
1. Optimizacija električne performanse: osigurava stabilan prenos velikih struja
1. Niska kontaktna otpornost i efikasan prenos
Kruničasti pruzan značajno smanjuje kontaktnu otpornost (tipična vrednost <0.5m о ) i gubitak energije kroz dizajn višetaktne kontakte (kao što je struktura zatvarača sa pružinama). Na primer, u visonaponskom vezivanju, krunicna pružinska špica može imati desetine tačaka kontakta, što je za preko 65% više nego površina kontakta kod tradicionalne vezne pruge, efektivno smanjujući porast temperature ( δ T<15 ℃ @600A) i izbjegavajući starenje izolacije uzrokovano lokalnim pretopljenjem.
2. Stabilnost visokofrekventnih signala
U prijenosu signala između napajnog stuba i kontrolnog sistema vozila, elastične karakteristike krune pruge mogu potisnuti fluktuacije tjemena i osigurati integritet visokofrekventnih signala (poput CAN bus-a). Njegova sposobnost prilagođavanja pritiska (opseg kontaktnog pritiska 5-20N) prilagođava se vibracijama pri umetanju i smanjuje stopu grešaka u signalnim bitovima.
2. Prilagodljivost okruženju: Odgovaranje na stroge radne uslove
1. Visoka otpornost na visoke napone i zaštita od izolacije
Krunica sa krugom je opremljena slojem štitnog dizajna (poput PPA plastične omotačke) kako bi se postigao križni put ≥ 24mm, zadovoljavajući zahtevanje za izolaciju visokonapona sistema od 600V. Primena silikonove gumene omotnice čini da je njen kompresiono jačina dostiže 3.5kV/mm, što je prilagođeno visoko vlažnim i solnim dimnjacima.
2. Oporu protiv vibracija i otpor na umor
Frekvencija vibracije električnih vozila prilikom vožnje može dostići 20-200Hz. Korobasta listna struktura krune pruge (kao što je Amphenol Radsok tehnologija) prilagođava udarce kroz elastičnu deformaciju, a životni vek uključivanja premašuje 10.000 puta (tradicionalne listne pruge su samo 5.000 puta).
3. Lekotno i efikasnost prostora
1. Inovacija materijala i strukture
Korišćenje berilijum-brodog alige (kao što je C17410) za zamenu tradicionalnog cima smanjuje gustinu za 15% (8.9 → 7.7g/cm 3 ) pri čemu se održava vodljivost ( ≥ 120MS/m). Dizajn sa kompaktnim krugovim pružinama smanjuje zapreminu veza za 30%, što je pogodno za raspored kompaktnog baterijskog paketa.
2. Integrirani dizajn
Dvostruka pružina složene strukture (na primer, pozitivni i negativni elektrodi deli krugovu pružinu) smanjuje broj veza, a ukupna visina visokonapona veza je skraćena na 12mm (tradicionalan dizajn zahteva 18mm), što poboljšava iskorišćenost prostora u kabini.
IV. Garancija sigurnosti i pouzdanosti
1. Zaštita od neslanja i kratkog spoja
Pravolinijski dizajn štapića za uključivanje (poput konusne površine) osigurava tačno pozicioniranje štapića i ravnomerno raspodeljeno kontaktno pritiskanje kako bi se izbegao rizik od kratkog spoja uzrokovan neusaglašenjem. Eksperimentalni podaci pokazuju da je pouzdanoća protiv neusaglašenog štapića na razini IP2X standarda.
2. Tolerancija ekstremnih temperatura
Putem toplinske obrade (toplinska disolvcija + starenje) i površinske galvanizacije (debelina srebrne galvanizacije 5-10 μ м), пружина кроне чува стабилан еластични модул (промена износа <5%) у опсегу од -40 ℃ ~150 ℃ , што је прилагодено радним условима батеријског система термалне управе.
V. Економија costa и održavanja
1. Оптимизација трошкова за цео životni циклус
Dizajn bezalatne montaže krune prужine (kao što je samozaključujući krajnji kap) smanjuje vreme montaže (štedi 3 minute po komadu) i omogućava brzu zamenu. U poređenju sa grebenastom prужinom, cena održavanja se smanjuje za 40%.
2. Smanjenje troškova putem masovne proizvodnje
Proces štampanja (preciznost ± 0.02mm) čuva jediničnu cenu krune prужine na ¥ 2-5€/komad, što je za 60% niža od cenjene rešenja drvene prужine. Domaća substitucija (kao što je domaći C17510 berilijumski bakar) dalje smanjuje materijalne troškove za 30%.
Trend razvoja
1. Nadogradnja materijala: Primena nanokristalne berilijumske mjeđe (provodnost 135MS/m) i kućiste od ugljikovinsne reforiranog plastika (CFRP) dovodi snagu gustoće do 3kW/L.
2. Intelektualna integracija: Inteligentna kruna pruža sa ugrađenim NTC temperaturnim senzorom koji prati temperaturu točke kontakta u stvarnom vremenu i upozorava na rizike pretopljenja.
3. Zelena proizvodnja: Proces elektroplatinanja bez cjanida zamenjuje tradicionalno srebrno platinanje, smanjuje teško metaličnu zagađenost i odgovara standardima RoHS 2.0.
Tehnička iteracija nova energetska kruna je izravno povezana sa opsegom, brzinom punjenja i sigurnosnim standardima novih energetskih vozila, a njena inovacija je postala glavni fokus industrijske konkurencije.