Voor metalen connectoren zien we ze vaak gebruikt voor signaaloverdracht in sommige communicatie-, medische en andere hoogfrequente elektronica-industrieën; natuurlijk worden ook grote aantallen metalen connectoren gebruikt in industrieën zoals industrie en spoorwegvervoer; ons eerste contact komt ook uit de industrie. Afhankelijk van de vorm van de metalen connector, kan de metalen connector worden onderverdeeld in rond en rechthoekig; afhankelijk van de frequentie kan deze worden onderverdeeld in hoogfrequent en laagfrequent.
Natuurlijk hebben metalen connectoren in de toepassing van metalen hoogstroomconnectoren in de elektrische voertuigindustrie vier uitstekende voordelen ten opzichte van kunststoffen bij het geleiden van hoge stromen: uitstekende afschermingsprestaties, goede warmteafvoer, sterke omgevingsbestendigheid en kleinere afmetingen van de installatie-interface.
Met de ontwikkeling van nieuwe energievoertuigen worden steeds complexere en meer elektrische functies opgestapeld, en de afschermingsprestaties van het hele voertuig worden ook steeds hoger. Voor hoogspanningssystemen kan de lay-out van kabelbomen in principe redelijk worden ontworpen, terwijl de dekkingsgraad van de afschermingslaag van de kabel zelf van de hoogspanningskabelboom over het algemeen meer dan 85% heeft overschreden. Voor de hoogspanningsconnector op het aansluitpunt van dit systeem zijn de afschermingsprestaties zeer belangrijk. Als de afscherming een oppervlakte-naar-punt is, daarom zijn de afschermingsprestaties van hoogspanningsconnectoren een zeer belangrijk punt.
Het geleiden van hoge stromen door connectoren vereist dat de connector zelf zeer goede warmteafvoercapaciteiten heeft. Voor de connector, zoals bescherming en afscherming, zijn er nog drie punten om rekening mee te houden, en de eigen temperatuurbronnen komen ook uit deze drie gebieden: het aansluitgebied aan de printplaat, het koppelingsuiteinde en het krimpgebied van de draad; als deze drie gebieden niet goed worden behandeld, kan dit gemakkelijk leiden tot overmatige temperatuur en vervorming van het materiaal; omdat de geleidingsstroom groot is, is de temperatuur hoog. Het is waar dat we de temperatuurstijging van de connector eisen dat deze minder dan 50K is, maar in feite leidt de langdurige hoge stroom tot hoge lokale temperatuur. Als het plastic kwaliteitsmateriaal ook een hoge temperatuur binnenholtegebied op de terminal vormt als de centrale as, omdat de thermische geleidbaarheid van het plastic materiaal klein is, vergeleken met metaal, is het ongeveer 1/500~1/600 van het metaal, dus dit zal leiden tot een hoge temperatuur in de binnenholte van de connector gedurende lange tijd, wat een reeks problemen veroorzaakt; vanuit dit punt gezegd, onder dezelfde kabel specificatie, ongeacht de invloed van driefasig contact, heeft metaal een betere warmteafvoercapaciteit dan plastic.
Voor complexere werkomstandigheden hebben we hoogspanningsconnectoren nodig met een zeer goede omgevingsbestendigheid. We hebben ontdekt dat veel hoogspanningskabelbomen en connectoren direct vanaf de grond worden opgehangen en dichter bij de grond zijn, waardoor de connectoren vaak in relatief complexe omgevingen verschijnen. Bestandheid tegen hoge temperaturen, lage temperaturen, veroudering, zoutsproei, olievervuiling, bescherming, impact, enz. vereisen dat connectoren het zeer goed doen. Vanwege de fysieke kenmerken van het materiaal zelf, als het langdurig in een vochtige en hete omgeving verschijnt, zal de hoge wateropname van zijn fysieke eigenschappen leiden tot een afname van de isolatieprestaties van het materiaal zelf, wat een alarmstoring veroorzaakt.
Onder extreme koude en hoge temperatuur langdurige werkomstandigheden, zullen kunststoffen ook brosse scheuren, vervorming en falen van bescherming vertonen; vaak treden problemen met connectoren op onder zeer extreme omstandigheden, en deze omstandigheden zijn moeilijk te doorstaan in laboratoriumtests. Statische testanalyse toont aan dat omdat de werkomgeving relatief complex is, het moeilijk is om een microscopisch wiskundig model voor testen te construeren; natuurlijk moeten we ook rekening houden met de slechte z
v o l g e n d e