Kategória áttekintése
Az akkumulátor kábelkötegei neurális hálózatként szolgálnak az energiatároló rendszerek, az elektromos mobilitási csomagok és az ipari tápegységek számára, az áramáramokat és a telemetriai jeleket az akkumulátorcellák, a modulok és az akkumulátorkezelő rendszerek (BMS) között. A több-soros lítium-ionos architektúrákban a modulok közötti kábelezési és érzékelőegységeknek alacsony elektromos ellenállást, stabil impedanciát és mechanikai integritást kell fenntartaniuk folyamatos hőtágulás, ciklikus vibráció és elektromos tranziens terhelés mellett.
Az al-rendszerkábelezés beszerzéséhez szigorúan be kell tartani a vezeték-keresztmetszetre- vonatkozó szabványokat, a szigetelési hőértékeket és a csatlakozók tartóerejét, hogy elkerülje a feszültségesést, a helyi forró pontokat vagy a kommunikáció megszakadását. A szabványos kereskedelmi huzalhálók gyakran meghibásodnak az igényes energiatárolási vagy kereskedelmi elektromos járművek üzemi környezetben a nem megfelelő feszültségmentesítés, a nedvesség behatolása a kapocspréselések mentén, vagy a nagy-frekvenciás inverterek által keltett elektromágneses interferenciával (EMI) szembeni árnyékolás romlása miatt. A meghatározott feszültségosztályokhoz és behatolásvédelmi (IP) kritériumokhoz szabott, tervezett vezetékrendszerek kiválasztása garantálja a hosszú távú üzembiztonságot és a nemzetközi energiatárolási szabványoknak való megfelelést.
Kábelköteg termékcsalád
BMS kommunikációs kábelköteg:
Több{0}}magos jelkábeleket és adatbuszokat integrál az elosztott szolga BMS-kártyák és a mestervezérlők összekapcsolásához, biztosítva a cellafeszültség, a csomagáram és a diagnosztikai telemetria megszakítás nélküli átvitelét.
CAN akkumulátor kommunikációs kábelköteg:
Csavart{0}}páros architektúrát használ szabályozott karakterisztikus impedanciával (120 Ohm) és kettős-végű lezárási ellenállással, hogy kezelje a robusztus Controller Area Network protokollokat több-rack energiatároló tömbökben.
RS485 akkumulátor kommunikációs kábelköteg:
Árnyékolt több-vezetékes kábelezést alkalmaz, amely láncos-láncos kommunikációra van optimalizálva nagy távolságokon az ipari akkumulátorszekrényeken és a távközlési tartalékállomásokon belül.
Akkumulátorfeszültség{0}}érzékelő kábelköteg:
Finom-nagyságú, nagy-szál-számú rézvezetőket és precíziós gyűrűs csatlakozókat vagy rugós-sínérintkezőket tartalmaz az egyes cellák vagy blokkok feszültségeinek megfigyelésére parazita ellenállás nélkül.
Az akkumulátor hőmérséklete{0}}érzékelő kábelköteg:
Hővezető epoxi vagy gyűrűs fülekbe burkolt integrált NTC termisztorok vagy digitális szenzoros IC-k, amelyek stratégiailag az akkumulátormodulok magas{0}}hőzónái között vannak elhelyezve.
Akkumulátormodul összekötő kábelköteg:
Nehéz-átmérőjű, rugalmas rézcsatlakozók és sín--modul{2}}áthidaló kábelek, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy áthidalják a nagy-áramú áramutakat prizmatikus, tasakos vagy hengeres cellacsoportok között, miközben lehetővé teszik a mechanikus váltást.
Hám típusok
Öntött és lezárt hevederek:
A kivezetések és a csatlakozási pontok alacsony{0}}nyomású vagy nagy{1}}nyomású fröccsöntéssel rendelkeznek hőre lágyuló elasztomerek (TPE) vagy poliamid keverékek felhasználásával, így biztosítva az állandó IP67/IP69K védettséget a páralecsapódás, a sópermet és a vegyi expozíció ellen.
Fonott ujjú moduláris szövőszékek:
Csoportosított vezetékek expandálható polietilén-tereftalátba (PET), üvegszálból vagy Nomex fonott hüvelybe burkolva, amelyek magas kopásállóságot,{0}}átvágás elleni védelmet és rugalmas kötegelést biztosítanak a dinamikus útvonaltervezés érdekében.


Lapos hajlékony kábel (FFC) és rugalmas nyomtatott áramkör (FPC) kábelkötegek:
Szub-milliméter vékony-profilú szalagkötegek, amelyek poliimid fóliákon laminált réznyomokat használnak, helyettesítve a hagyományos kerek vezetékkötegeket a térben-korlátozott cellafeszültség- és hőmérsékletfigyelő rácsokban.
Merev{0}}Flex hibrid szerelvények:
A merev nyomtatott áramköri lapok és a rugalmas több-rétegű lapos kábelek kombinációi, amelyeket közvetlenül csatlakoztatható-cellakapocs-tömbökre terveztek, kiküszöbölve a laza vezetékek zűrzavarát és az emberi összeszerelés eltéréseit.
Legfontosabb specifikációk
|
Paraméter |
Specifikációs tartomány / Standard |
|
Üzemi feszültség tartomány |
12VDC – 1500VDC (kisfeszültségű és nagyfeszültségű energiatároló) |
|
Jelenlegi értékelés |
Jelvezetékek: 1A-5A; Tápellátás / összekötő kapcsok: Akár 300A+ (a vezeték szélességétől függően) |
|
Vezető anyag |
Lágyított elektrolitikus csupasz réz vagy ónozott réz (5. osztály / 6. osztály, sodrott az IEC 60228 szerint) |
|
Szigetelő anyagok |
Térhálósított polietilén (XLPE), szilikongumi, füstmentes halogén (LSZH), polivinil-klorid (PVC) |
|
Hőmérséklet minősítés |
-40 foktól +125 fokig (folyamatos működési küszöb a szigetelőanyagtól függően) |
|
Behatolás elleni védelem (IP) |
IP20 (belső szekrény) IP67 / IP69K-ig (zárt kültéri / tengeri csomagok) |
|
Tűzveszélyességi megfelelőség |
UL 94 V-0, FMVSS 302, IEC 60332-1-2 |
|
Ellenáll a feszültségnek / dielektrikumnak |
2,5 kVAC – 5 kVAC 1 percig (feszültségosztályfüggő) |
Csatlakozó és tű konfiguráció
Csatlakozó családok:
Integrálja az ipari-szabványos autóipari és ipari interfész csatlakozókat, beleértve a TE Connectivity-t (AMP Superseal, MATE-AX), Molex-et (Mini-Fit, Micro-Fit), Amphenolt (túlél a magas vibrációt), JST-t és a nagy teljesítményű Anderson Powerpole tápblokkokat.
Érintkező bevonatolási lehetőségek:
Ón{0}}bevonat a szabványos jeltartósság érdekében; Szelektív arany-bevonat (0,76 mikrométer és 1,27 mikrométer között) az illeszkedő érintkezőfelületeken, hogy alacsony behelyezési ellenállást biztosítson, és megakadályozza a mikro-merevítő korróziót erős-rezgésű mobil környezetben.
Kódolás és polarizáció:
A több-portos BMS-csatlakozókon keresztül megvalósított mechanikus kulcsozási konfigurációk és színkódolt házak, amelyek megakadályozzák a fordított polaritású-beillesztést és a kereszt-dugaszokat a helyszíni karbantartás során.
Feszülésmentesítő és reteszelő mechanizmusok:
Pozitív-reteszzár-geometriák, másodlagos zárlemez (TPA - Terminal Position Assurance) rendszerek és hőre-zsugorodó húzásmentesítő csizma belső tapadó béléssel, hogy ellenálljon a folyamatos húzóerőknek és a kábelhajlításnak.
Alkalmazások
Kereskedelmi és ipari energiatároló rendszerek (ESS):
Belső rack{0}}szintű jelelosztás és nagy{1}}áramú modul jumperek konténeres és moduláris LiFePO4 akkumulátor bankokhoz.
Lakossági szolár-plusz-tárolók:
Falra szerelt inverteres-akkumulátoros hibrid egységeket és tartalék tápegységeket összekötő belső vezetékrendszerek.
Elektromos mobilitás (E-motorkerékpárok, alacsony-sebességű elektromos járművek, AGV-k):
Rezgésálló-áramelosztás és telemetriai kábelkötegek, amelyek ellenállnak a folyamatos mechanikai ütéseknek és a nedves{1}}időjárási körülményeknek.
Távközlési tartalék erőművek:
Megbízható egyenáramú tápcsatlakozók és soros kommunikációs kábelkötegek, amelyek megszakítás nélkül működnek távoli, kondicionálatlan kültéri bázisállomás-házakban.
Automatizált elektromos folytonosság és nagy{0}}pottesztelés:100%-ban automatizált próbapadi ellenőrzés a szakadt áramkörök, rövidzárlatok, rossz huzalozás, szigetelési ellenállás (megger teszt 1 kVDC-ig) és dielektromos áttörési szilárdság esetén.
Terminal Crimp Pull{0}}Kényszerelemzés:A roncsolásos húzóerő-tesztet tételenként végezték el a mechanikai krimpelés integritásának ellenőrzésére, biztosítva, hogy a szakítószilárdság meghaladja a névleges huzalszakító terhelés 80%-át.
Méretezési és optikai látásvizsgálat:Automatikus optikai ellenőrző (AOI) rendszerek és digitális féknyergek, amelyek ellenőrzik a csapok beállítását, a huzalcsupaszítás hosszát, a ház alkatrészszámait és a címke elhelyezésének pontosságát.
Környezetvédelmi és termikus kerékpározás ellenőrzése:Mintavizsgálat programozható kamrákban, amelyeket gyors hősokknak (-40 foktól +105 fokig), nedvesség-fagyási ciklusoknak és az ASTM B117 szerinti sóspray-korróziós vizsgálatnak vetnek alá.

Testreszabás és OEM-ellátás
Mérnöki Társ{0}}fejlesztés:
Közvetlen együttműködés a sematikus áttekintéstől és a 3D CAD-útválasztástól (SolidWorks / CATIA kábelköteg-tervező modulok) a prototípus mintakészítésig 7-10 munkanapon belül.
Rugalmas hangerő-skálázás:
Méretezhető gyártócellák, amelyek támogatják az alacsony-mennyiségű kísérleti futtatást, az egyéni prototípus-iterációkat és a nagy-mennyiségű automatizált vágási-szalaggal-lezáró gyártósorokat.
Nyomon követhetőség és címkézés:
Vonalkód és QR-kód sorosító lézer-maratott vagy termikus-transzfer nyomtatva minden kábelköteg törzsére a teljes anyagtétel nyomon követése, az UL-tanúsítvány megfelelősége és az ellátási lánc átláthatósága érdekében.
Egyedi csomagolókészletek:
A rack rétegek vagy a modulok összeállítási sorrendje szerint összeállított szállítási lehetőségek az OEM gyártólétesítmények összeszerelősor-beállítási idejének csökkentése érdekében.
GYIK

Árajánlatkérés
Ha szabványos konfigurációkra vagy egyedi mérnöki fejlesztésekre szeretne kérni, adja meg a következő műszaki paramétereket:
Alkalmazás típusa:(pl. kereskedelmi ESS, lakossági akkumulátor, E-mobilitás, távközlési biztonsági mentés)
Elektromos paraméterek:Üzemi feszültség, maximális áramterhelés és kommunikációs protokoll (ha van)
Fizikai korlátok:Kábelhossz, elvezetési távolságok és csatlakozó alkatrészszámok vagy interfésztípusok
Környezeti követelmények:Működési hőmérséklet-tartomány, behatolásvédelmi (IP) besorolás és rezgésterhelési szint
Cél mennyiség:A prototípus mennyisége és a tervezett éves termelési mennyiség
Lépjen kapcsolatba mérnöki csapatunkkal rajzaival vagy specifikációival műszaki felülvizsgálat és árajánlat kezdeményezéséhez.
Kína egyik vezető akkumulátorkábel-gyártója és beszállítójaként{0}}ismertek vagyunk. Bőséges tapasztalattal várjuk Önt a Kínában gyártott kiváló minőségű akkumulátor kábelkötegek nagykereskedelmében itt, gyárunkból. További részletekért lépjen kapcsolatba velünk.






