Sbarra in rame
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Sbarra in rame

Sbarra in rame

La sbarra collettrice in rame viene spesso utilizzata nella distribuzione dell'energia elettrica ed è progettata per collegare e distribuire l'energia elettrica a vari circuiti. Solitamente è alloggiato all'interno di quadri elettrici, quadri elettrici o blindosbarre per la distribuzione locale di energia ad alta corrente. Pertanto, la sbarra collettrice viene utilizzata anche per collegare apparecchiature ad alta tensione nei cantieri di commutazione elettrica e lo scopo principale è trasportare l'elettricità e distribuirla. Le sbarre in rame sono disponibili in varie forme come barre piatte di rame, strisce piatte di rame, lastre piatte di rame, piastre piatte di rame, fili piatti di rame e cavi piatti di rame, ed è spesso realizzata in rame privo di ossigeno (OFHC) e rame elettrolitico a passo tenace ( ETP).
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Descrizione

Le sbarre collettrici in rame hanno molti nomi diversi come blindosbarra, condotto sbarre, barra di alimentazione in rame, barra di terra e barra neutra, questi nomi sono usati per descrivere diversi tipi o configurazioni di sbarre collettrici a seconda dell'applicazione e del contesto specifici. Fabmann fornisce soluzioni personalizzate di sbarre in rame, progettate e realizzate per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Le nostre sbarre collettrici personalizzate si adattano alla forma della sezione trasversale desiderata per soddisfare i requisiti del vostro particolare sistema elettrico o per adattarsi al vostro spazio o involucro specifico. Disponiamo di una vasta gamma di tecniche di produzione, che ci consentono di produrre un'ampia varietà di sbarre progettate su misura per soddisfare requisiti specifici, e la nostra capacità interna di progettazione di attrezzature può consentirci di abbreviare i tempi di sviluppo del progetto riducendo al minimo i costi delle attrezzature. In particolare, Fabmann fornisce diverse sbarre in rame personalizzate in base alle vostre esigenze e le forme più diffuse sono a T, a L, a U e semicircolari. I materiali in rame più diffusi utilizzati per le sbarre collettrici sono indicati nella tabella seguente.



Designazione del grado di rame e leghe di rame
Rame e leghe di rameCinaU.SUKGermaniaGiapponeITISOConduttività elettricaConduttività termica
MS/mSIGC%W/Km
Rame raffinato con ossigenoTU00C10100C103OFE-CUC1011CW009ACU-OFE58,6101,5391
TU1C10200C110OF-CUC1020CW008ACU-OF58,3100390
Rame elettrolitico a passo tenaceT1C11040C100OF-CUC1100CW003ACu-ETP158100385
T2C11000C101E-Cu58C1100CW003ACu-ETP58100385


Processo produttivo

 

Il processo di produzione delle sbarre in rame prevede normalmente le seguenti fasi:

√ Il rame catodico viene fuso in una fornace e la soluzione di rame fuso è ricoperta con scaglie di carbone e grafite per ridurre al minimo l'ossidazione.

Una volta fuso, il rame viene poi colato in stampi rettangolari o cilindrici per formare billette o lastre.

Le billette o le lastre di rame fuso vengono riscaldate per l'estrusione del filo di rame e la sua dimensione dipende solitamente dalla dimensione della sbarra collettrice.

Il filo di rame viene quindi laminato a caldo e questo processo di laminazione riduce lo spessore e la larghezza del rame, aumentandone la lunghezza. Questo passaggio potrebbe essere
ripetuto alcune volte fino al raggiungimento della dimensione desiderata. La laminazione a caldo contribuisce ad affinare la struttura del grano e a migliorare le proprietà meccaniche del grano
materiale di rame.

La sbarra collettrice può essere ricotta a seconda dei requisiti tecnici e questo processo può alleviare le tensioni residue e affinare ulteriormente la struttura del grano.

Le strisce di rame ricotto vengono quindi tagliate in lunghezze più piccole in base alle specifiche e possono anche essere perforati o perforati fori per connettori o punti di montaggio
perforato nelle sbarre in questa fase.

A volte, potrebbe essere necessario un trattamento superficiale per migliorarne ulteriormente le prestazioni e il trattamento superficiale comune include stagnatura, placcatura in argento,
e nichelatura. Questi rivestimenti forniscono resistenza alla corrosione, migliorano la saldabilità e migliorano la conduttività elettrica.

Le sbarre collettrici vengono ispezionate dal nostro controllo qualità online per verificarne l'accuratezza dimensionale, la finitura superficiale e altri parametri di qualità.

Una volta che le sbarre superano i controlli di qualità, vengono imballate e preparate per la spedizione.


1. Copper  analysis.jpg

1. Analisi del rame

2. Smelting.jpg

2. Fusione

3. Copper Wire Extrusion.jpg

3. Estrusione di filo di rame

 

4. First Round Drawing.jpg

4. Estrazione del primo giro

5. Second Round Drawing.jpg

5. Estrazione del secondo turno

6. Flattening.jpg

6. Appiattimento

 

7. Straightening.jpg

7. Raddrizzamento

8. Online Flatness Check.jpg

8. Controllo on-line della planarità

9. Online Dimension Check.jpg

9. Controllo dimensionale online

 

10.Online Radius Check.jpg

10.Verifica raggio online

11. Online Thickness Check.jpg

11. Controllo dello spessore in linea

12. Packing.jpg

12. Imballaggio

 

Specifica

√ Rame raffinato con ossigeno o rame a passo elettrolitico tenace

 Minimum copper content >99.90%

Resistenza alla trazione (200-250Mpa)

Allungamento (15%-45%)

Durezza HB Maggiore o uguale a 65

Rettilineità Inferiore o uguale a 0,5 mm/metro

Torsione Inferiore o uguale a 0,5 mm/metro

Campanatura < 0.002* larghezza della barra collettrice in rame

 Electrical conductivity >56m/s or 57>m/s a seconda delle condizioni di temperatura

Dimensione massima: 400 mm (larghezza) x 80 mm (spessore)

Dimensione minima: 15 mm (larghezza) x 1 mm (spessore)

 

Vantaggio

Diminuire i costi di sistema

Eliminare gli errori di cablaggio

Migliorare l'affidabilità e le caratteristiche termiche

Induttanza e impedenza inferiori

Aumentare le opzioni del metodo di interconnessione

Ridurre la capacità

 

Applicazione

Le sbarre collettrici in rame hanno un'ampia gamma di applicazioni grazie alla loro eccellente conduttività elettrica, conduttività termica e proprietà meccaniche. La sua versatilità e le eccellenti proprietà elettriche lo rendono un componente molto importante in vari settori in cui sono necessarie una distribuzione efficiente dell'energia e collegamenti elettrici affidabili. Di seguito sono elencate le applicazioni comuni:

Distribuzione dell'energia elettrica come quadri elettrici, sottostazioni e quadri di distribuzione perché può fornire un percorso a bassa resistenza per il flusso di energia elettrica
corrente, distribuendo in modo efficiente la potenza a vari carichi elettrici.

Quadri e pannelli elettrici e funge da conduttore principale per il collegamento di interruttori automatici, interruttori e altri componenti elettrici, garantendo
distribuzione dell’energia affidabile ed efficiente all’interno di edifici e impianti industriali.

Generazione e trasmissione di energia ed è ampiamente utilizzato negli impianti di produzione di energia, come centrali termiche, centrali idroelettriche e fonti rinnovabili
sistemi energetici e connessione del rotore e facilita la trasmissione di energia elettrica dai generatori ai trasformatori e ad altre apparecchiature.

Veicoli elettrici (EV), svolge un ruolo cruciale nei veicoli elettrici fornendo un percorso ad alta corrente per i pacchi batteria e l'elettronica di potenza. La sua funzione chiave
è distribuire l'energia all'interno del veicolo, collegando le celle della batteria, gli inverter e altri componenti.

Macchinari e apparecchiature industriali come azionamenti di motori, armadi di controllo e sistemi di automazione industriale e possono fornire energia elettrica affidabile
collegamenti per alimentazione e segnali di controllo.

Data center, è ampiamente utilizzato nei data center per distribuire l'energia all'interno di rack e armadi di server. Può garantire un'efficiente fornitura di energia a server, switch,
e altre apparecchiature di rete, riducendo al minimo le perdite di potenza e mantenendo un funzionamento stabile.

Sistemi di energia rinnovabile come l'energia solare e le apparecchiature eoliche e possono fornire una trasmissione efficiente dell'elettricità generata dai pannelli solari
o turbine eoliche agli inverter e ai punti di connessione alla rete.

Messa a terra elettrica e può fornire un percorso a bassa resistenza per le correnti di guasto, garantendo la sicurezza dei sistemi elettrici e proteggendoli dalle correnti elettriche
pericoli.

Collegamento del rotore

Sistema di illuminazione

 

Fabmann fornisce sbarre in rame personalizzate che possono richiedere processi di fabbricazione secondari per soddisfare requisiti di progettazione specifici o per migliorarne la funzionalità, e la nostra fabbricazione personalizzata include le seguenti soluzioni di produzione:

Piegatura e formatura, spesso ottenuta mediante piegatura a pressa, piegatura a rullo o piegatura CNC.

La punzonatura o la perforazione e le sbarre collettrici personalizzate spesso richiedono fori o fessure per accogliere connettori, hardware di montaggio o altri componenti.

Trattamenti superficiali come stagnatura, argentatura o nichelatura per migliorare la resistenza alla corrosione, la saldabilità o la conduttività, rame personalizzato
le sbarre possono essere sottoposte a trattamenti superficiali aggiuntivi per migliorarne le prestazioni o fornire proprietà specifiche.

Isolamento e rivestimento, nonché materiali isolanti come tubi termorestringenti e manicotti isolanti, nonché il popolare materiale di rivestimento è epossidico. Questo
L'applicazione è progettata principalmente per impedire il contatto elettrico con i componenti vicini o per proteggere dai cortocircuiti.

Assemblaggio e unione, questo processo serve a creare sistemi elettrici complessi. Possono essere impiegati processi come saldatura, brasatura o fissaggio meccanico
collegare saldamente le sbarre.

 

Fabmann esegue un rigoroso controllo di qualità e il nostro ingegnere eseguirà controlli dimensionali, test di conduttività elettrica e ispezioni visive.


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