bateria szynowa miedziana

Szyna zbiorcza z miedzi pokrytej cyną Szyna zbiorcza akumulatora samochodowego

 Łatwe dopasowanie do konkretnych konstrukcji i wymagań akumulatorów

 Powłoka cynowa dodaje miedzi warstwę ochrony mechanicznej

 Zgodność z różnymi chemikaliami i konfiguracjami akumulatorów

 Powłoka cynowa dodaje miedzi warstwę ochrony mechanicznej

katalog szyn zbiorczych miedzianych

Wiodąca szyna zbiorcza z miedzi pokrytej cyną Szyna zbiorcza akumulatora samochodowego
Producent

Jako wiodący producent szyn zbiorczych z miedzi powlekanej cyną do akumulatorów samochodowych specjalizujemy się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań dostosowanych do spełniania wymagających wymagań zastosowań motoryzacyjnych. Nasze szyny zbiorcze są starannie wykonane z najwyższej jakości materiałów miedzianych i powlekane cyną w celu zwiększenia trwałości i odporności na korozję. Stawiamy na innowację i dostosowanie, zapewniając, że nasze szyny zbiorcze są precyzyjnie zaprojektowane, aby pasowały do specyfikacji systemów akumulatorów samochodowych, zapewniając niezawodne połączenia elektryczne i optymalną wydajność. Dzięki zaangażowaniu w doskonałość i zadowolenie klienta jesteśmy zaufanym partnerem dla producentów samochodów poszukujących najwyższej klasy rozwiązań szyn zbiorczych. Wybierz nas jako preferowanego dostawcę szyn zbiorczych z miedzi powlekanej cyną i doświadcz różnicy w jakości i niezawodności.

szyna zbiorcza z miedzi pokrytej cyną

Tin Coated Copper Busbar Prodution Process:

1. Substrate pretreatment

  • Unwinding and annealing: copper wire is stretched by wire drawing machine and then annealed, controlling the temperature at 400-550℃ to optimize the ductility.
  • Pickling activation: Use acidic solution (such as tinning flux) to remove surface oxides and enhance the adhesion of plating.

2. Tin plating process

  • Plating solution configuration: use stannic acid or tin chloride plating solution, temperature control 250-260 ℃ (to prevent oxidation and tin tumors).
  • Plating process: Form a uniform tin layer by electrochemical deposition, the thickness of the layer is 3-12μm, and support salt spray test ≥ 240 hours.

3. Post-treatment and testing

  • Cooling and insulation: air or air-cooled and wrapped with insulating materials (e.g. heat-shrink tubing or impregnated paint).
  • Quality control: Test conductivity, plating thickness, insulation strength, complying with IATF 16949 and RoHS standards.

Tin Coated Copper Busbar Car battery Bus bar Feature:

W systemie akumulatorowym szyny zbiorcze są krytycznymi komponentami do wydajnego rozprowadzania energii elektrycznej w pakiecie akumulatorowym. Oto, jak szyny zbiorcze są używane w akumulatorach:

1. High conductivity and low loss
– Copper substrate combined with tin plating layer, taking into account the conductivity efficiency (close to pure copper) and surface oxidation resistance, reducing energy transmission loss.

2. Environmental resistance
– Tin-plated layer to isolate moisture, salt spray corrosion, suitable for automotive battery packs, high temperature, vibration environment.

3. Flexible design
– Multi-layer copper foil laminated structure supports multi-angle bending, suitable for complex battery module layout.

4. Integration and light weight
– Voltage/temperature sensor signal lines can be integrated to reduce overall weight (50% weight reduction compared to aluminum busbar).

Tin Coated Copper Busbar Car battery Bus bar Application:

  • Power battery pack: cylindrical/square battery connection for Tesla, BMW and other models.
  • Charging system: conductive module for high-voltage fast-charging pile, supporting 800V high-voltage platform.
  • Energy storage system (BESS): low inductance and high reliability power distribution in energy storage batteries.

Do czego służą szyny zbiorcze w akumulatorach?

W systemie akumulatorowym szyny zbiorcze są krytycznymi komponentami do wydajnego rozprowadzania energii elektrycznej w pakiecie akumulatorowym. Oto, jak szyny zbiorcze są używane w akumulatorach:

1. Current transmission and distribution
– Connecting battery cells to form series/parallel circuits, realizing efficient energy transfer and reducing contact resistance (laser welding technology reduces heat loss).

2. Thermal management support
– Copper’s high thermal conductivity (401W/mK) helps to dissipate heat, avoiding localized overheating and triggering thermal runaway of the battery.

3. Mechanical Stability
– Rigid structure supports the battery module to resist displacement caused by vehicle vibration and enhance safety.

4. Signal Integration
– Part of the hybrid bus integrates BMS signal lines to monitor battery voltage, temperature and other parameters in real time.

Poproś o wycenę już dziś

Kliknij lub przeciągnij plik do tego obszaru, aby go przesłać.