精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

博威合金出席中電元繼電器分會活動,高壓直流繼電器選材引發討論

博威合金 ? 2022-11-22 09:35 ? 次閱讀

11月11-12日,由中國電子元件行業協會控制繼電器分會主辦的第七屆第五次會員大會于江蘇蘇州成功召開。兩日大會,繼電器行業專家、學者共聚一堂,對中國電子元件、繼電器行業發展,以及相關產業領域的新技術、新產品、新動態進行了密集討論。會上,博威合金陳永力博士發表了《高壓直流繼電器選材及解決方案》演講,受到與會嘉賓的高度關注。

01博威合金主題演講

隨著電動汽車保有量持續上升,高壓繼電器需求量也一路看漲。研討會上,陳博士從新能源汽車、風電、光伏等行業對高壓直流繼電器的技術要求出發,通過對觸頭和觸片的常見配對方案的剖析以及在使用過程中出現的失效原因分析,深入探討了高壓直流繼電器的痛點及選材需求,并分享了博威合金EValloy系列材料解決方案。


20bacbd8-6847-11ed-b116-dac502259ad0.png

當下,新能源汽車發展迅猛,相比傳統汽車,新能源汽車電壓、電流更高(主流車型電壓可達到300-400V,電流達到200-300A),沖擊電流頻繁、故障電流大、汽車電器件發熱量大、溫升明顯,傳統低壓繼電器無法滿足需求,因而,就更需要配備高壓直流繼電器。


高壓直流繼電器,特點是能夠準確控制驅動汽車的大電流通斷,主要用于混合動力車及電動車用電池與各用電部件之間的電氣連接和保護。據了解,平均每輛新能源汽車會配備5-8個高壓直流繼電器,作為新能源汽車的關鍵部件,它們的場景應用廣泛,比如用于PDU的通斷控制。而緊急時候,它還能瞬間切斷強大電流來及時預防因事故導致的短路起火。

02博威合金 X 高壓直流繼電器選材方案

在面對焊接開裂、釬焊氣泡、釬焊軟化等應用痛點,在選用高壓直流繼電器材料時就更要注意。在選材上,博威合金十分看重材料的滅弧和抗粘連性能、導電性能、氧含量控制、以及車削、冷鐓等生產加工性能。隨著新能源汽車800V平臺推進,系統線路的電壓電流顯著提高,通斷電弧更嚴重,對高壓直流繼電器的耐壓等級、載流能力、滅弧、使用壽命等性能要求進一步提高。

碲銅EValloy91&92-解決繼電器熔焊(粘連)問題碲銅EValloy91&92,具有優異的抗熔焊(粘連)性能,可顯著降低繼電器觸頭/觸片產生電弧和發生熔焊(粘連)的概率;同時還具有優異的導電、導熱和抗高溫軟化性能;優異的加工性能,可滿足快速切削和高速冷鐓的加工要求,提高了生產加工效率。此外,博威碲銅可提供多種尺寸的圓棒、銅排和異型材(六角、方棒、馬蹄型)定制服務,匹配多樣化的使用需求。


氧化鋁彌散銅EValloy88-解決繼電器焊接高溫軟化問題

研發的氧化鋁彌散銅EValloy88,具有85%IACS以上的導電性能;具有極強的耐高溫軟化性能,軟化溫度高達950℃以上,確保材料在高溫釬焊后不發生軟化。長期吸合不變形不粘連,極大提高了觸頭/觸片的使用壽命,是新一代高壓直流繼電器的理想選材。


無氧銅EValloy99-解決繼電器焊接起泡、開裂問題

無氧銅EValloy99,具有極高的導電、導熱性能,具有良好的耐腐蝕性能、釬焊性能和優異的冷變形能力。由于極低的氧含量和優異的微觀組織控制,材料在高溫釬焊過程中不會發生氫脆開裂或表面起泡的問題,可用于銅和各種陶瓷的焊接封裝。

03演講者介紹

陳永力博士

畢業于中國科學院金屬研究所,高級工程師,具有十年以上新型高性能有色合金成分、工藝開發和應用研究經驗。獲得授權專利7篇,發表論文3篇,先后參與多個國家重點基礎研究發展計劃、國家科技支撐計劃項目。目前負責高性能銅合金在各個行業的應用技術研究工作。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 繼電器
    +關注

    關注

    132

    文章

    5320

    瀏覽量

    148608
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    機械繼電器和固態繼電器的優缺點是什么

    機械繼電器和固態繼電器是兩種不同類型的繼電器,它們在電氣控制系統起著至關重要的作用。機械繼電器通常由電磁線圈、觸點和機械臂組成,而固態
    的頭像 發表于 09-27 15:43 ?325次閱讀

    機械繼電器和固態繼電器區別

    機械繼電器和固態繼電器是兩種不同類型的繼電器,它們在電氣控制系統扮演著重要的角色。 1. 定義與工作原理 機械繼電器 : 定義 :機械
    的頭像 發表于 09-27 15:40 ?333次閱讀

    密封繼電器是什么繼電器

    密封繼電器是一種特殊類型的繼電器,它具有密封結構,可以防止外部環境對繼電器內部的影響,從而提高繼電器的可靠性和穩定性。密封繼電器廣泛應用于各
    的頭像 發表于 06-29 10:35 ?573次閱讀

    無源繼電器和有源繼電器的區別

    無源繼電器和有源繼電器是兩種不同類型的繼電器,它們在電路的作用和工作原理有很大的區別。本文將詳細介紹無源繼電器和有源
    的頭像 發表于 06-28 10:41 ?1781次閱讀

    整流式繼電器屬于什么繼電器

    整流式繼電器是一種特殊類型的繼電器,它主要用于將交流電轉換為直流電。這種繼電器在許多應用中都非常重要,例如在電力系統,它可以用于控制和保護
    的頭像 發表于 06-28 10:07 ?642次閱讀

    固態繼電器與普通繼電器的比較

    在電氣控制領域,繼電器作為一種常用的電氣控制元件,廣泛應用于各種電路系統。其中,固態繼電器和普通繼電器是兩種常見的繼電器類型。雖然它們都是
    的頭像 發表于 06-21 18:07 ?2061次閱讀

    固態繼電器直流控交流原理是什么

    、電力電子、通信、家用電器等領域。 一、固態繼電器的基本原理 1.1 直流控制交流的概念 直流控制交流是指利用直流信號控制交流負載的通斷,實
    的頭像 發表于 06-21 11:27 ?1358次閱讀

    舌簧繼電器是什么型繼電器

    舌簧繼電器是一種特殊類型的繼電器,它具有高靈敏度、高可靠性和高穩定性等特點。在這篇文章,我們將介紹舌簧繼電器的工作原理、結構特點、應用領域以及與其他類型
    的頭像 發表于 06-21 10:36 ?577次閱讀

    固態繼電器和電磁繼電器的區別

    在電子控制領域,繼電器作為一種重要的電氣控制元件,廣泛應用于各種電路。其中,固態繼電器(Solid State Relay,簡稱SSR)和電磁繼電器是兩種常見的
    的頭像 發表于 05-22 17:01 ?889次閱讀

    固態繼電器和中間繼電器的區別

    固態繼電器和中間繼電器的區別? 固態繼電器和中間繼電器是兩種常見的繼電器類型,它們在工業控制和電子領域有著不同的應用。本文將詳細介紹固態
    的頭像 發表于 03-05 16:44 ?3911次閱讀
    固態<b class='flag-5'>繼電器</b>和中間<b class='flag-5'>繼電器</b>的區別

    安全繼電器和普通繼電器區別 安全繼電器應用案例

    安全繼電器具有內置的故障檢測機制和邏輯,以實時監測繼電器本身的運行狀態。在發生故障時,安全繼電器會采取相應的斷開或切斷操作,以保證人員和設備的安全。
    的頭像 發表于 02-06 15:57 ?2924次閱讀
    安全<b class='flag-5'>繼電器</b>和普通<b class='flag-5'>繼電器</b>區別 安全<b class='flag-5'>繼電器</b>應用案例

    固態繼電器的接線方法 固態繼電器的優點及缺點

    以及它的優缺點。 首先,我們來看一下固態繼電器的接線方法。固態繼電器有兩個基本的接線方法:串聯和并聯。 串聯接線方法:在串聯接線方法,固態繼電器的負載端接在電源的負極上,而控制信號則
    的頭像 發表于 01-30 10:26 ?3004次閱讀

    電磁繼電器對比光耦繼電器的優點

    的區別。 首先,電磁繼電器的優點之一是具有較高的電流和電壓承載能力。由于電磁繼電器采用電磁線圈產生吸合磁力,通過機械結構實現觸點閉合,因此能夠承受較高的電流和電壓。這使得電磁繼電器在大功率和
    的頭像 發表于 01-23 16:05 ?1066次閱讀

    延時繼電器工作原理 延時繼電器的接法和用途

    繼電器的工作原理是基于一個或多個可調的計時器電路,以及與繼電器相連的控制電路。通常,延時繼電器由一個控制電壓引發,控制電壓可以是任何符合電器
    的頭像 發表于 01-19 11:24 ?6780次閱讀

    繼電器接燈泡怎么接線

    繼電器是一種用來控制電路的裝置,常用于家庭及商業照明系統,用于控制燈泡的開關。繼電器通過改變電路的電流流向,從而實現對燈泡的控制。在接線繼電器
    的頭像 發表于 01-17 11:21 ?3071次閱讀