کلاه های داخلی و بیرونی فیوز: اجزای محافظ دقیق در زمینه انرژی جدید و فتوولتائیک

Mar 23, 2025

در سیستم های جدید انرژی (EV) و فتوولتائیک (PV) ، فیوزها نگهبان اصلی ایمنی مدار هستند. انتخاب مواد و طراحی فرآیند اجزای کلاه داخلی و بیرونی آنها به طور مستقیم بر قابلیت اطمینان و عمر تجهیزات تأثیر می گذارد. این مقاله به کلاه داخلی برنجی فیوزهای EV ، کلاه داخلی برنجی فیوزهای PV ، کلاه بیرونی مس فیوزهای EV و کلاه بیرونی روکش نیکل فیوزهای PV می پردازد و ویژگی های فنی و سناریوهای کاربردی آنها را تجزیه و تحلیل می کند.

 

Fuse Inner Outer Cap

 

 

1. طبقه بندی محصول و ویژگی های مواد


1. کلاه داخلی برنجی
مزایای مادی: برنج با خلوص بالا (CUZN37 یا آلیاژهای مشابه) استفاده می شود ، که دارای هدایت عالی (هدایت 11.6 ms/m) و مقاومت در برابر خوردگی است و برای محیط های گرم و مرطوب مناسب است.

 

raw material for Brass Inner Cap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طراحی فرآیند: تمبر دقیق ، زبری سطح کمتر از یا مساوی با 0. 8μm ، برای اطمینان از تناسب نزدیک با لوله فیوز ، مقاومت در برابر تماس <5mΩ.
سناریوهای برنامه:
فیوز EV: مناسب برای پلت فرم ولتاژ بالا 800 ولت ، با تأثیر جریان کوتاه اتصال کوتاه (100KA@1ms) ، مطابق با صدور گواهینامه IATF 16949.
فیوز PV: پیری ضد Ultraviolet (تست QUV 5000 ساعت شاخص زردی<3), suitable for 1500V DC system, meeting UL 248-19 standard.

 

2. کلاه بیرونی مس
Material properties: T2 pure copper (purity> 99.95%), conductivity>58 ms/m ، هدایت حرارتی 401 w/(m · k) ، پشتیبانی از انتقال جریان بزرگ (بالاتر از 300A).

 

Raw material for Copper Outer Cap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Surface treatment: Chromium-free passivation process (RoHS 3.0 compliant), salt spray test>720 ساعت ، برای جلوگیری از خوردگی الکتروشیمیایی.
طراحی ساختاری: دقت رابط موضوع ± 0. 02 میلی متر ، مناسب برای سطح حفاظت IP67 ، پشتیبانی از نصب و نگهداری سریع.

 

3 درپوش بیرونی نیکل
مزیت فرآیند: آبکاری نیکل شیمیایی (ضخامت {0}} μm) یک لایه محافظ یکنواخت ، سختی HV {1}} را تشکیل می دهد و عمر مقاومت در برابر سایش 3 برابر افزایش می یابد.


سازگاری محیطی: -40 درجه {1}} درجه ثبات دامنه درجه حرارت گسترده ، آلودگی ضد سولفوریزاسیون (آزمون ASTM B809 گذشت) ، مناسب برای سناریوهای خوردگی بالا مانند ایستگاه های قدرت فتوولتائیک ساحلی.
عملکرد الکتریکی: با امپدانس تماس بگیرید<10mΩ, fuse response time <10ms, in line with IEC 60269-6 photovoltaic special standard.

 

Nickel-plated Outer Cap for PV Fuse

 

 

2. تجزیه و تحلیل سناریو برنامه

 

نوع جزء برنامه فیوز EV برنامه فیوز PV
کلاه داخلی برنجی باتری بسته محافظت بیش از حد (200-500 A) فیوز رشته ای (10-32 a)
کلاه بیرونی مس محافظت از اتصال کوتاه کنترل کننده موتور (پلت فرم 800 ولت) فیوز اصلی جعبه Combiner (100-300 A)
درپوش بیرونی نیکل محافظت از شارژر در صفحه (OBC) سمت DC اینورتر فتوولتائیک (سیستم 1500 ولت)

 

EV Field: ترکیبی از کلاه داخلی برنجی و کلاه بیرونی مس به سبک وزن (وزن تک کلاه می رسد<20g) and high reliability, and supports fast charging cycles of battery packs (more than 2000 times). A mass production solution shows that the thermal conductivity design of the copper outer cap reduces the temperature rise of the fuse by 15% and extends the service life by 20%.


میدان PV: مقاومت آب و هوا درپوش بیرونی نیکل ، مشکل خوردگی در معرض طولانی مدت در فضای باز ماژول های فتوولتائیک را حل می کند. همراه با امپدانس پایین درپوش داخلی برنجی ، زندگی طراحی 25-} سال را تضمین می کند. داده ها نشان می دهد که میزان خرابی کلاه های بیرونی نیکل در نیروگاه های ساحلی 60 ٪ پایین تر از مواد معمولی است.

 

Fuse Inner Outer Cap for EVPVESSUPSINDUSTRIAL FUSE LINKS

 

 

3. روندهای فناوری و مسیرهای نوآوری


1. ارتقاء مواد
روکش کامپوزیت: سطح کلاه داخلی برنجی با روکش نانو سیلور (ضخامت {1}}}. 5-1 μm) پوشش داده می شود ، و مقاومت تماس با 30 ٪ کاهش می یابد ، که برای سناریوهای سوئیچینگ با فرکانس بالا مناسب است.
فرآیند حفاظت از محیط زیست: فناوری آبکاری نیکل بدون سیانید (مطابق با SAE J2636) ، هزینه های تصفیه فاضلاب 40 ٪ کاهش می یابد و مقررات دسترسی به اتحادیه اروپا را رعایت می کند.

 

2. بهینه سازی ساختاری
طراحی شبیه سازی سه بعدی: از طریق تجزیه و تحلیل اتصال اتصال الکتروترمال ANSYS ، ساختار باله اتلاف گرما بدنه درپوش بهینه شده و قوام زمان فیوز به 5 ± بهبود می یابد.
طراحی یکپارچه: درپوش بیرونی دارای سنسور درجه حرارت داخلی (دقت {1 {1} 5 درجه) برای دستیابی به هشدار گسل و سازگاری با نیازهای شبکه های هوشمند است.

 

10. استاندارد سازی و آزمایش
سیستم صدور گواهینامه: کلاه های فیوز EV باید صدور گواهینامه ایمنی عملکردی ISO 26262 را تصویب کنند ، و کلاه های PV باید استانداردهای ایمنی ماژول فتوولتائیک IEC 61646 را رعایت کنند.
آزمایش شدید: تست های قابلیت اطمینان مانند درجه حرارت بالا و رطوبت (85 درجه /85 ٪ RH ، 1000 ساعت) و شوک درجه حرارت پایین ({4}} درجه ~ {5}} درجه ، 500 چرخه) استاندارد شده اند.

 

Disassembly and Classification of production process for Fuse Inner Outer Cap

 

 

نتیجه گیری: اجزای کوچک ، ایمنی عالی


اگرچهکلاه های داخلی و بیرونی فیوزاجزای کوچک هستند ، آنها "دروازه های ایمنی" سیستم های جدید انرژی و فتوولتائیک هستند. از انتخاب مواد گرفته تا نوآوری فرآیند ، از عملکرد واحد تا ادغام هوشمند ، تکامل تکنولوژیکی آن همیشه حول نیازهای اصلی "قابلیت اطمینان ، کارآیی و دوام" چرخیده است. در آینده ، با گسترش مداوم صنعت انرژی جدید ، نوآوری ترکیبی از برنج ، مس ، آبکاری نیکل و سایر مواد بیشتر عمیق تر می شود و باعث توسعه اجزای فیوز به سمت چگالی قدرت بالا ، عمر طولانی و هوش می شود.

 

با ما تماس بگیرید

 

MsTina Xiamen Apollo

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید