Co to jest szyna miedziana C11000?
Szyna miedziana C11000, w pełni znany jakoMiedź elektrolityczna typu Tough Pitch (ETP)., zawiera99,9% czystej miedziz niewielką, kontrolowaną ilością tlenu (0,02-0,04%). Taka kompozycja nadaje muprzewodność elektryczna większa lub równa 101% IACS, czyniąc tonajwyższa przewodność spośród wszystkich praktycznych metali konstrukcyjnych.

5 podstawowych czynników określających obciążalność miedzianej szyny zbiorczej C11000
Pole-przekroju (najważniejsze):Obciążalność wzrasta wraz ze wzrostem szerokości i grubości. Podwojenie powierzchni nie podwaja prądu, ale zależność jest bliska.
Dopuszczalny wzrost temperatury:Standardowe zastosowania konstrukcyjneMaksymalna temperatura pracy 65 stopnipowyżej 35 stopni otoczenia. Wyższe wartości znamionowe (105 stopni) są możliwe przy zastosowaniu specjalnej izolacji.
Temperatura otoczenia: Na każde 10 stopni powyżej 35 stopni zmniejsz obciążalność prądową o 5-10%. Jeśli temperatura w pomieszczeniu rozdzielczym osiąga 45 stopni, zastosuj współczynnik obniżania wartości znamionowych 0,88.
Metoda instalacji:Najlepiej chłodzi się gołe szyny zbiorcze na świeżym powietrzu. Szyny zbiorcze wewnątrz zamkniętych szaf tracą 10-15% pojemności. Wiele szyn zbiorczych ułożonych razem również powoduje obniżenie wartości znamionowych.
- AC kontra DC:W przypadku zastosowań prądu stałego należy dodać 5-8% do wartości natężenia prądu przemiennego ze względu na brak efektu naskórkowości.
Skrócona tabela referencyjna natężenia prądu szyny miedzianej C11000 (35 stopni otoczenia, 65 stopni pracy)
Poniżej znajduje siępraktyczna tabela obciążalnoścido płaskich szyn miedzianych C11000. Wartości te opierają się naNormy ASTM B187i nasze testy fabryczne.
| Szerokość (mm) | Grubość (mm) | Przekrój-(mm²) | Natężenie prądu (ampery AC, 50/60 Hz) |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 60 | 180 A |
| 20 | 5 | 100 | 250 A |
| 25 | 5 | 125 | 300 A |
| 30 | 5 | 150 | 370 A |
| 30 | 10 | 300 | 600 A |
| 40 | 5 | 200 | 460 A |
| 40 | 10 | 400 | 750 A |
| 50 | 5 | 250 | 550 A |
| 50 | 10 | 500 | 900 A |
| 60 | 10 | 600 | 1050 A |
| 80 | 10 | 800 | 1350 A |
| 100 | 10 | 1000 | 1600 A |
| 120 | 10 | 1200 | 1850 A |
| 120 | 20 | 2400 | 2800 A |
Jak obliczyć obciążalność prądową dla szyny miedzianej C11000 o niestandardowym rozmiarze
W przypadku niestandardowych-rozmiarów użyj tegoformuła empirycznaw oparciu o praktykę branżową:
Natężenie prądu (ampery)=Pole- przekroju poprzecznego (mm²) × współczynnik gęstości prądu (A/mm²)
| Zakres grubości | Zalecany współczynnik gęstości prądu |
|---|---|
| 3-6 mm (thin, good cooling) | 3,5 – 4,0 A/mm² |
| 6-15 mm (średnia) | 3,0 – 3,5 A/mm² |
| 15-30 mm (gruby, ograniczone chłodzenie) | 2,5 – 3,0 A/mm² |
Przykładowe obliczenia:W przypadku szyn miedzianych o wymiarach niestandardowych 45 mm × 8 mm:
- Pole-przekroju poprzecznego=45 × 8 =360 mm²
- Grubość 8mm mieści się w średnim zakresie → użytkowanie3,2 A/mm²
- Szacunkowa obciążalność prądowa=360 × 3.2 =1152 amperów
Szyna zbiorcza miedziana C11000 a szyna aluminiowa
| Nieruchomość | Miedź C11000 | Aluminium (6061 lub 1350) |
|---|---|---|
| Przewodność (% IACS) | Większy lub równy 101% | 61-62% |
| Obciążalność dla tego samego rozmiaru | Linia bazowa | Tylko 61% miedzi |
| Rozmiar wymagany dla tej samej obciążalności prądowej | Linia bazowa | 1,5 razy większy przekrój- |
| Waga przy tej samej obciążalności | Linia bazowa | ~0,5× lżejszy |
| Rozszerzalność cieplna | 17 ppm/stopień | 23 ppm/stopień (wyższe ryzyko pełzania) |
| Utlenianie powierzchniowe | Przewodzący (CuO) | Nie-przewodzący (Al₂O₃) – zwiększa rezystancję |
Aby uzyskać taką samą obciążalność prądową jak miedź, aluminium musi mieć przekrój poprzeczny- większy o 50%.Choć lżejsze, aluminium cierpipełzanie (luźnienie połączeń)Iutlenianie powierzchnioweco z czasem zwiększa rezystancję styku. W przypadku zastosowań krytycznych, takich jak rozdzielnice, rozdzielnice MCC i infrastruktura pojazdów elektrycznych, miedziana szyna zbiorcza C11000 jest rozwiązaniemniezawodny, długoterminowy-wybór.
Jak zapewniamy, że każda miedziana szyna zbiorcza C11000 zapewnia obciążalność znamionową

| Test | Sprzęt | Standard | Częstotliwość |
|---|---|---|---|
| Przewodność | Sigmaskop wiroprądowy | Większy lub równy 101% IACS | Każda partia |
| Wymiary | Sześciokątne zaciski CMM / precyzyjne | ± 0,1 mm(szerokość/grubość) | 100% |
| Twardość | Tester Rockwella | HV 60-85 (temperament półtwardy) | Każda partia |
| Wykończenie powierzchni | Kontrola wzrokowa | Żadnych rys, wgłębień i zadziorów | 100% |
| Grubość poszycia(jeśli dotyczy) | Analizator XRF | Cyna 3-8μ / Srebro 5-15μ | Każda partia |
| Próba mgły solnej | Komora ASTM B117 | Większy lub równy 96 godzin bez czerwonej rdzy | Tygodnik |
Możliwości produkcyjne

Kluczowy sprzęt:
- Maszyna do cięcia CNC(grubość do 30mm, szerokość do 250mm)
- Prasa wykrawająca CNC AMADA(tolerancja otworu ±0,1 mm)
- Prasa krawędziowa ACCURL CNC(długość gięcia do 3000mm, tolerancja ±1 stopień)
- Automatyczna-własna linia do galwanizacji(cyna / srebro / nikiel, do długości 4000mm)
- Kontrola CMM(Hexagon – weryfikacja dokładności wymiarowej)
Możliwości produkcyjne:
- Maksymalna długość:Do 6000 mm na sztukę
- Zakres grubości:3mm – 30mm
- Zakres szerokości:10 mm – 250 mm
- Niestandardowe kształty:Zagięcie L-, zagięcie Z-, zagięcie U- i kąty niestandardowe
Eksportuj-opakowania klasy

| Warstwa | Tworzywo | Zamiar |
|---|---|---|
| Wewnętrzne owinięcie | Folia VCI (inhibitor korozji parowej). | Zapobiega utlenianiu – cząsteczki VCI pokrywają wszystkie powierzchnie |
| Przeplatanie | Papier pakowy + arkusz piankowy | Zapobiega zarysowaniu pomiędzy warstwami |
| Łączenie | Paski stalowe (3-5 w pakiecie) | Zabezpiecza pakiety razem |
| Paleta | Sklejka-poddana obróbce cieplnej (certyfikat IPPC) | Odprawa celna nie wymaga fumigacji |
| Zewnętrzna ochrona | Ochraniacze narożników + folia stretch | Zapobiega uszkodzeniu palety podczas załadunku |
Dlagięte lub niestandardowe kształty, dodajemyniestandardowe kołyski piankoweaby zapobiec deformacjom podczas transportu. W przypadku transportu lotniczego lub kurierskiego (DHL/FedEx/UPS) używamy-wytrzymałych pudeł kartonowych z wewnętrzną wyściółką piankową.
Często zadawane pytania
P1: Ile amperów na milimetr kwadratowy może wytrzymać miedziana szyna zbiorcza C11000?
Zwykle od 2,5 do 4 amperów na milimetr kwadratowy (A/mm²).Współczynnik ten zależy od grubości i warunków chłodzenia. Cienkie szyny zbiorcze (np. 3 mm) dobrze odprowadzają ciepło i mogą zużywać 4 A/mm². Grube szyny zbiorcze (np. 20 mm) zatrzymują ciepło i powinny zużywać 2,5 A/mm². Przy ostatecznym wyborze zawsze należy stosować obniżenie wartości znamionowych w temperaturze otoczenia.
P2: Ile amperów może wytrzymać miedziana szyna zbiorcza C11000 o wymiarach 100 x 10 mm?
Około 1600 A w standardowych warunkach (35 stopni otoczenia, 65 stopni pracy).Odpowiada to naszej tabeli referencyjnej powyżej. W przypadku zastosowań DC dodać 5-8% (do 1728A). W przypadku zamkniętych szaf o słabej wentylacji zmniejszyć o 10-15% (do 1360-1440A).
P3: Czy istnieje różnica w obciążalności prądowej pomiędzy szynami zbiorczymi z miedzi-beztlenowej C11000 i C10200?
Nie – oba mają zasadniczo identyczną obciążalność prądową.Obydwa gatunki osiągają przewodność większą lub równą 100% IACS. Zaletą C10200 jest odporność na kruchość wodorową w-atmosferze wodoru o wysokiej temperaturze (piece do lutowania), a nie obciążalność prądowa. W 95% zastosowań elektrycznych,C11000 zapewnia tę samą wydajność przy znacznie niższych kosztach.
P4: Jak mogę zwiększyć obciążalność prądową mojej miedzianej szyny zbiorczej C11000?
Najbardziej skuteczne metody to powlekanie powierzchni i poprawa przepływu powietrza.Cynowanie lub srebrzenie zmniejsza rezystancję styków, obniżając wzrost temperatury i zwiększając obciążalność prądową o 5-10%. Podział jednej grubej szyny zbiorczej na dwie cieńsze szyny ze szczeliną między nimi podwaja powierzchnię chłodzącą, znacznie zwiększając całkowitą obciążalność prądową.
P5: Czy zginanie szyn miedzianych C11000 zmniejsza ich obciążalność prądową?
Przy odpowiednim promieniu zgięcia (większym lub równym 1,5× grubości) redukcja jest znikoma (<2%). If the bend radius is too tight, micro-cracks and work hardening can increase local resistance by 5-8%. For high-current applications (>1000A), zalecamyzaokrąglone-szyny zbiorczeaby uniknąć koncentracji naprężeń w narożnikach.
P6: W jakim stopniu utlenianie powierzchni zmniejsza obciążalność prądową miedzianych szyn zbiorczych?
Odpowiedź: Lekkie utlenianie ma minimalny wpływ (<3%) on bulk ampacity, but severe corrosion affects connections.Tlenek miedzi (CuO) nadal przewodzi. Prawdziwym problemem jestzwiększona rezystancja styku na złączach, co powoduje miejscowe ogrzewanie. Rozwiązanie: nałóż smar przewodzący na połączenia lub określCynowana-szyna zbiorcza z miedzi C11000.
Mój projekt potrzebuje 1800 amperów. Jaki rozmiar szyny miedzianej C11000 wybrać?
Odpowiedź: Pojedyncza szyna zbiorcza 120x10 mm lub dwie równoległe szyny zbiorcze 80x10 mm.Pojedynczy 120×10mm zapewnia ~1850A. Jeśli przestrzeń jest ograniczona,dwie szyny zbiorcze 80×10mm montowane ze szczelinązapewniają łącznie około 1700-2000 A, z większą elastycznością routingu. Podaj swoje specyficzne warunki instalacji, a my możemy dokładnie obliczyć.
P8: Czy oferujecie szyny miedziane C11000 z niestandardowym gięciem i wykrawaniem?
Tak – oferujemy kształty L-, Z-, U- i niestandardowe kąty.Nasza prasa krawędziowa CNC osiągaTolerancja kąta ±1 stopień. Dziurkowanie obejmuje otwory okrągłe (średnica 4–20 mm) i otwory szczelinowe (6 × 12 mm do 10 × 25 mm).Wyślij swój rysunek (PDF, DWG lub DXF), a my przedstawimy wycenęprodukcja-gotowych szyn zbiorczych.
P9: Jak pakować miedziane szyny zbiorcze C11000 do transportu morskiego, aby zapobiec korozji?
Folia VCI + palety drewniane-z certyfikatem IPPC + pełna folia stretch.Każda szyna zbiorcza jest najpierw owijanaFolia VCI (inhibitor korozji parowej)., który uwalnia cząsteczki osadzające się na wszystkich metalowych powierzchniach, blokując wilgoć. Następnie przywiązuje się do nich wiązkipalety ze sklejki poddanej obróbce cieplnej-(nie wymaga fumigacji) i w pełni rozciągliwy-owinięty ochraniaczami narożników. Ten system zapobiega rdzewieniu przez 60+ dni na morzu.
P10: Jakie jest MOQ dla szyny miedzianej C11000 o niestandardowym rozmiarze?
50 sztuk w przypadku rozmiarów niestandardowych, 10 sztuk w przypadku rozmiarów standardowych i brak MOQ dla próbek.Standardowe rozmiary (z naszej biblioteki matryc) są dostarczane z MOQ wynoszącym 10-elementów. W przypadku szerokości, grubości lub długości dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta MOQ wynosi 50 sztuk.Próbki (dowolny rozmiar i dowolny kształt) nie mają MOQ– obsługujemy zamówienia prototypów przed produkcją masową.







