Produktbeschreibung

Bei der strukturellen Gestaltung von Geräten wie der industriellen Stromverteilung, neuen Energiespeichersystemen und Hoch--- und Nieder--Schaltschränken dient der Verdrahtungsrahmen des Leistungsschalters als Kerntragstruktur für die Installation elektrischer Komponenten und die Anordnung von Drähten. Seine Leistung wirkt sich direkt auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Installationseffizienz der gesamten Maschine aus.
Der von unserem Unternehmen auf den Markt gebrachte Verdrahtungsrahmen für Leistungsschalter aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt besteht aus hochfestem Stahlmaterial mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, kombiniert mit fortschrittlichen Stanz- und Schweißherstellungsverfahren. Es verfügt über eine hohe strukturelle Festigkeit, eine hohe Verarbeitungspräzision und eine starke Korrosionsbeständigkeit. Es wird häufig von Kunden auf Engineering-Ebene genutzt, darunter OEM-Hersteller, Energieanlagenfabriken und Systemintegratoren. Gleichzeitig ist das Rahmendesign mit einer Vielzahl von Ankertypen kompatibel, darunter Betonankerhaken, Hochleistungs-Spreizhaken und andere Befestigungen, um eine stabile Installation auf einer Vielzahl von strukturellen Oberflächen zu gewährleisten.
Hoch-mittelstarkes-Kohlenstoffstahlmaterial, langlebig und garantiert
Durch die Verwendung von hochwertigem-Qualitätsstahl mit mittlerem-Kohlenstoffgehalt als Rohmaterial weist dieser Stahl ein ideales Gleichgewicht zwischen Härte und Zähigkeit auf. Dank präziser Verarbeitungstechnologie verfügt unser Verdrahtungsrahmen über eine ausgezeichnete Zug-, Torsions- und Schlagfestigkeit und kann verschiedenen Belastungen standhalten, die während des Betriebs des elektrischen Systems entstehen. Dadurch wird sichergestellt, dass er auch nach längerem -Zeitgebrauch einen stabilen und zuverlässigen Verbindungszustand beibehält und keine schlechten Kontakte und andere Fehler aufgrund der Verformung des elektrischen M5-Crimprahmens verursacht, wodurch das Risiko eines Ausfalls des elektrischen Systems erheblich verringert und die Lebensdauer effektiv verlängert wird Lebensdauer des Produkts und eine solide Grundlage für Ihre Elektrotechnik.
Stahlmaterial mit mittlerem -Kohlenstoffgehalt weist außerdem eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Durch spezielle Oberflächenbehandlungsprozesse wie Galvanisierung und Feuerverzinkung wird die Korrosionsbeständigkeit in komplexen Umgebungen weiter verbessert, sodass Leistungsschalteranschlüsse auch in rauen Umgebungen wie Feuchtigkeit und starkem Salznebel stabil funktionieren, wodurch Wartungskosten und die Häufigkeit des Geräteaustauschs aufgrund von Umwelteinflüssen reduziert werden und Ihre elektrischen Geräte geschützt werden.

Vier zentrale quantifizierbare Verkaufsargumente: Professionelle Wahl, nachgewiesen durch Leistung
| Kernabmessungen | Quantifizierbare Leistungsindikatoren | Technische Umsetzungslösungen | Kundennutzen |
| Mechanische Festigkeit | Zugfestigkeit: Größer oder gleich 650 MPa Streckgrenze: Größer oder gleich 450 MPa Lebensdauerverbesserung: Größer oder gleich 30 % |
Material: AISI 1045/S50C-Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt Prozess: Wärmebehandlung durch Abschrecken und Anlassen Metallografische Kontrolle: Feinkornverstärkung |
Beständig gegen Leistungsschalterbruch und Stoßverformung Reduzieren Sie das Risiko eines Metallermüdungsversagens Anwendbar auf Szenarien mit hoher Vibration (Minen/Schiffe) |
| Fertigungsgenauigkeit | Schlüssellochtoleranz: ±0,05 mm Ebenheitsfehler: Kleiner oder gleich 0,1 mm/100 mm |
CNC-Stanzen (CNC) Laserschneiden Mehrstufiges Stanzwerkzeug mit mehreren Stationen |
Nahtlose Kompatibilität mit gängigen Leistungsschaltermodulen Stabiler Kontaktwiderstand (<50μΩ) Montageeffizienz um 40 % gesteigert |
| Leichtes Design | Gewichtsreduktion: 15-20 % Verbessertes Verhältnis von Festigkeit-zu-Gewicht: Größer oder gleich 25 % |
Optimierung der FEA-Topologie Spannungssimulationsanalyse Hohlrippenstruktur |
Reduzierte Logistikkosten Installation durch eine-Person Reservieren Sie Platz für intelligente Module |
| Korrosionsschutzstufe- | Standardbeschichtung: Mindestens 96 Stunden Salzsprühtest Verstärkte Beschichtung: Mindestens 500 Stunden Salzsprühtest (kein Rotrost) |
Grundlegend: Phosphatierung/Verzinkung Optional: Galvanisieren von Zink/Zink-Nickellegierung/Dacromet |
Anpassung an Küsten-/chemische Umgebung Beseitigen Sie Kontaktfehler durch Rost Verlängern Sie den Wartungszyklus um das Zweifache |

Anwendungsszenarien
Stromnetz
110-kV-Umspannwerk: Der Verdrahtungsrahmen des Rahmenleistungsschalters hat den 9-Grad-Erdbebentest (IEC 60068-3-3-Standard) bestanden, um die Stabilität des Stromnetzes sicherzustellen.
Windkraftkonverter: Passt sich an ein 1800-V-Hochspannungssystem an, widersteht der Meeressalznebelerosion (Salznebelkonzentration kleiner oder gleich 5 mg/m³) und verlängert die Lebensdauer auf 25 Jahre.
Industrielle Fertigung
Automobilfabrik: Unterstützt einen 35-MPa-Hydrauliksystemstoß, um einen kontinuierlichen Betrieb der Produktionslinie ohne Unterbrechung sicherzustellen.
Chemiepark: Der explosionssichere, nicht-standardisierte Drahtrahmen hat die ATEX-Zertifizierung bestanden und ist für explosionsgefährdete Gasumgebungen geeignet (IIB T4).
Neues Energiefeld
Photovoltaik-Kraftwerk: Design zur Reduzierung der Sammelschienenkapazität (5 % Kapazitätsreduzierung pro 1000 m Erhöhung), Temperaturanstieg kleiner oder gleich 60 K in Hochebenen.
Energiespeichersystem: lichtbogenfreies Design (der Lichtbogen ist auf das Innere des Speichers beschränkt).Schraubklemmen-Anschlussklemmenblock), um die Sicherheit des Batteriefachs zu verbessern.

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