Leistungsschalter-Verkabelungsrahmen aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt
Leistungsschalter-Verkabelungsrahmen aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt

Leistungsschalter-Verkabelungsrahmen aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt

In elektrischen Systemen sind Verdrahtungsrahmen für Leistungsschalter eine der Schlüsselkomponenten, um die Sicherheit des Stromkreises und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Unsere sorgfältig gefertigten Leistungsschalter-Verdrahtungsrahmen aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt sind so konzipiert, dass sie den strengen Anforderungen industrieller und gewerblicher Elektrogeräte gerecht werden. Sie sind Ihre zuverlässigen, stabilen und professionellen elektrischen Verbindungslösungen.
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Produktbeschreibung

 

Medium Carbon Steel Circuit Breaker Wiring Frame

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.

Strict Selection of Steel Wire for Medium Carbon Steel Circuit Breaker Wiring Frame

 

 

 

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

 

M5 Electrical Crimping Frame

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.

Application of Medium Carbon Steel Circuit Breaker Wiring Frame

 

 

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Mr. Terry from Xiamen Apollo

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