
OEM аккумуляторная батарея для хранения энергии алюминиевые шины для 48 В LiFePO4 аккумулятора
√ Легче меди, что упрощает монтаж и снижает вес.
√ Естественная устойчивость к коррозии, обеспечивающая долговечность в различных условиях.
√ Превосходное рассеивание тепла для повышения безопасности и производительности.
√ Выдерживает механические нагрузки и условия окружающей среды.
Наши алюминиевые шины предлагают легкое, эффективное и надежное решение для распределения электроэнергии. Изготовленные из высококачественного алюминия, эти шины обеспечивают оптимальную электропроводность и механическую прочность. Они идеально подходят для повышения производительности и долговечности 48-вольтовых систем аккумуляторов LiFePO4, обеспечивая надежное и стабильное соединение между ячейками аккумулятора.
| Тип товара: | Алюминиевые шины |
|---|---|
| Материальная база: | Высококачественный алюминий |
| Номинальное напряжение: | 48В |
| Текущая мощность: | До 200А |
| Варианты толщины: | Возможность настройки под конкретные конструкции аккумуляторов |
| Отделка поверхности: | Чистое или опциональное лужение для повышения проводимости и коррозионной стойкости |
| Диапазон рабочих температур: | -40°С до +85°С |
| Электрическое сопротивление: | Высокая, для эффективного отвода тепла |
| Теплопроводность: | -40°С до +120°С |
| Согласие: | Соответствует RoHS |
Ведущий производитель алюминиевых шин по индивидуальному заказу
Являясь ведущим мировым производителем алюминиевые шины, мы предлагаем индивидуальные решения с точными процессами и интеллектуальными системами оптимизации в основе. Благодаря новому целевому моделированию электромагнитной связи и технологии лазерной антимагнитной сварки мы реализовали онлайн-обновление в среде полного тока, сократив потери от простоев до 90%.
Технические характеристики конструкции алюминиевой шины
| Типы | Структурные характеристики | Применимые сценарии | Преимущества по сравнению с медной шиной |
|---|---|---|---|
| Твердая шина | Цельный бесшовный алюминий | Системы распределения электроэнергии высокой стабильности | 40% Снижение стоимости, 60% Снижение веса |
| Гибкие шины | Многослойные проводники + динамические опорные слои | Виброинтенсивное промышленное оборудование | В 3 раза выше усталостная прочность |
| Ламинирование шин | Чередующиеся проводящие/изоляционные слои | Высоковольтные среды в компактных пространствах | 50% Улучшение тепловой эффективности |
Какие материалы и процессы используются для изготовления алюминиевых шин?
- Революция в материале оболочки: использование оболочки из алюминиево-магниевого сплава по сравнению с традиционной стальной оболочкой позволило снизить потери на вихревые токи на 85%, теплопроводность увеличилась в 2 раза.
- Обработка поверхности проводника: двойной процесс покрытия (медь + олово) для снижения удельного сопротивления 18%, а также 1000-часовое испытание в соляном тумане.
- Интеллектуальная система сварки: в условиях сильного магнитного поля 1000 Гс лазерная сварка обеспечивает плоскостность сварного шва ≤ 0,1 мм, а сжатие после сварки ниже международного стандарта 30%.

Как мы делаем алюминиевую шину энергоэффективной?
- Система принятия решений в облаке для многофизических полей: Динамическая оптимизация распределения тока за счет мониторинга в реальном времени с помощью оптоволоконного гальванометра + гауссметра, что снижает последовательное падение давления на 15% и экономит электроэнергию до 1,2 млн кВтч в год.
- Технология модульного заводского изготовления: В проекте Beija в Индонезии применяется процесс предварительного изготовления и сборки, что сокращает период строительства на 40% и обеспечивает отсутствие дефектов при поставке.
- Экологически безопасная конструкция замкнутого цикла: Коэффициент переработки алюминия составляет 99,5%, энергопотребление при производстве составляет всего 1/5 от потребления меди, соответствует стандартам ЕС RoHS 2025.
Каковы преимущества алюминиевых шин?
- Проводимость: Проводимость ≥61% IACS, сертифицирована UL 891.
- Легкая конструкция: плотность 2,7 г/см³, 53% легче меди, 70% более эффективная установка
- Экономия: снижение стоимости полного цикла 45% (включая техническое обслуживание)
- Коррозионная стойкость: анодированная обработка, сертификация по уровню коррозионной стойкости C5-M
- Терморегулирование: Теплопроводность 237 Вт/мК, контроль повышения температуры в пределах Δ35К
- Гибкость настройки: поддержка нестандартного поперечного сечения (максимум 1200 мм²) и кривизны изгиба (R ≥ 5D)
- Сейсмостойкость: пройдены испытания на сейсмостойкость класса 9 по стандарту IEC 61439-3.
- Индекс защиты окружающей среды: углеродный след снижен на 62% по сравнению с традиционным процессом
- Интеллектуальный мониторинг: дополнительные датчики IoT, точность предупреждений в реальном времени ≥99,8%
Примеры применения в промышленности
- Цех стальных конструкций в Шаньдуне: применение подвесной алюминиевой силовой шины экономит 40% пространства для проводки и снижает потребление энергии проводом PE на 25%.
- Электролизер Northwest 420kA: после модернизации эффективность тока увеличилась на 3,2%, годовой объем производства увеличился более чем на 28 миллионов юаней.
- Проект плавильного завода в Индонезии: модульная система шин сократила цикл строительства с 18 до 11 месяцев.


