ในระบบไฟฟ้าที่มีความต้องการสูง การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และปราศจากการกัดกร่อนเป็นสิ่งสําคัญ ในฐานะผู้ผลิตอลูมิเนียมที่มีประสบการณ์ Chalco Aluminium นําเสนอโซลูชันการสิ้นสุดสายเคเบิลแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตัวดึงทองแดง ตัวดึงอลูมิเนียม และตัวดึงสายเคเบิลแบบ ty so bong da truc tiep อย่างเต็มรูปแบบ และให้การสนับสนุนแบบบูรณาการตั้งแต่การออกแบบและการผลิตไปจนถึงการติดตั้ง
ใบเสนอราคาทันทีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน ty so bong da truc tiep, UL 486A/B และ GB/T 14315 ทําให้เหมาะสําหรับการส่งกําลัง การกระจาย อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการใช้พลังงานหมุนเวียน
ตัวดึงสายเคเบิล ty so bong da truc tiep
ตัวดึง ty so bong da truc tiep เชื่อมทองแดงและอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์สูงผ่านการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของกัลวานิก พวกเขารวมการนําไฟฟ้าของทองแดงเข้ากับน้ําหนักเบาและราคาย่อมเยาของอลูมิเนียมทําให้มั่นใจได้ถึงการไหลของกระแสที่เชื่อถือได้ระหว่างตัวนําที่แตกต่างกันในระบบพลังงานอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและระบบราง
ติดต่อเราตอนนี้
ข้อมูลจําเพาะ พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
หน้าตัดสายเคเบิลที่ใช้งานได้ | 16 มม.² – 1600 มม.² ครอบคลุมขนาดสายเคเบิล LV ถึง MV/HV |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลท์ | ม.6 – ม.24 |
วัสดุ | ส่วนทองแดง: ทองแดง ETP (T2 / C11000) ความบริสุทธิ์≥ 99.9%; ส่วนอลูมิเนียม: อลูมิเนียมไฟฟ้า (โลหะผสม 1050/1060/1350) ความบริสุทธิ์ ≥ 99.5% |
ขั้นตอนการเข้าร่วม | การเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน: พันธะโลหะวิทยาระดับโมเลกุลระหว่างทองแดงและอลูมิเนียมเพื่อการนําไฟฟ้าและความแข็งแรงที่ดีเยี่ยมป้องกันการกัดกร่อนของกัลวานิก |
การรักษาพื้นผิว | ปลายทองแดง: ชุบดีบุก (≥ 99.9% Sn ความหนา 5–10 μm); ปลายอลูมิเนียม: สารประกอบป้องกันการเกิดออกซิเดชันที่เติมไว้ล่วงหน้า (ทําลายชั้นออกไซด์และซีล); บางรุ่นยังชุบดีบุกที่ปลายอลูมิเนียม |
ช่วงอุณหภูมิในการทํางาน | –40 °C ถึง +150 °C |
จัดอันดับฉบับ tage | ≤มาตรฐาน 1 kV; รุ่น MV สูงถึง 1–35 kV; รุ่น HV สูงกว่า 35 kV |
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า | ความต้านทานการสัมผัสต่ําเพื่อการส่งกระแสไฟที่มีประสิทธิภาพ ความต้านทาน: Al ~ 2.6 μΩ·cm, Cu ~ 1.74 μΩ·cm; ป้องกันการกัดกร่อนของกัลวานิกเพื่อการนําไฟฟ้าที่มั่นคง |
คุณสมบัติทางกล | ความแข็งแรงในการเชื่อม ≥ 200 เมกะปาสคาล ทนต่อความตึงเครียดและการสั่นสะเทือน ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อลดการคืบคลานของอะลูมิเนียมเพื่อความมั่นคงในระยะยาว |
การรับรองมาตรฐาน | ty so bong da truc tiep, UL 486A/B, AS/NZS 4325.1, GB/T 14315, DIN 1712, JIS, RoHS |
ประเภทผลิตภัณฑ์
- ขั้วต่อ Bi เมทัลลิก
เชื่อมต่อตัวนําที่แตกต่างกันอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้โดยเฉพาะการเปลี่ยนระหว่างสายอลูมิเนียมและอุปกรณ์ทองแดงเพื่อป้องกันการกัดกร่อนทางเคมีไฟฟ้า
- ขั้ว Bi-Metal พร้อมแหวนทองแดง
มีวงแหวนทองแดงสําเร็จรูปหรือแบบบูรณาการบนฝ่ามือเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นกับสลักเกลียวหรือกระดุมทําให้มั่นใจได้ถึงการส่งกระแสไฟฟ้าที่มั่นคงและความแข็งแรงเชิงกลที่เพิ่มขึ้น
- อลูมิเนียมดีบุกชุบทองแดงประเภท Bi Metallic
ฝ่ามือทองแดงของสลักเหล่านี้ชุบดีบุกเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือกัดกร่อน และเพิ่มประสิทธิภาพการสัมผัสกับบัสบาร์ทองแดง
- สลักสายเคเบิล Bimetallic สี่เหลี่ยม
ตัวดึง bimetallic เหล่านี้มีฝ่ามือทองแดงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งออกแบบมาสําหรับอุปกรณ์เฉพาะที่มีเสาเชื่อมต่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสําหรับการติดตั้งที่มีพื้นที่จํากัด ให้ความสะดวกในการติดตั้งเฉพาะ
- สลัก Bimetallic มาตรฐาน
ตัวดึง bimetallic เอนกประสงค์ที่พบมากที่สุด ซึ่งมีถังอลูมิเนียมสําหรับจีบตัวนําอะลูมิเนียมและปาล์มทองแดงสําหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทองแดง ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวเลือกพื้นฐานสําหรับการเชื่อมต่อโลหะที่แตกต่างกัน
- Double Hole Crimp Bimetallic Lugs
ฝ่ามือทองแดงมีรูสลักสองรู ให้การเชื่อมต่อที่มั่นคงกว่าและทนต่อการสั่นสะเทือนได้แรงขึ้น มักใช้สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับงานหนักหรือที่สําคัญที่ต้องการความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อสูง
- สลักเกลียว Bimetallic Lugs
ซึ่งแตกต่างจากประเภทการจีบแบบดั้งเดิม สลักเกลียวยึดตัวนําผ่านสลักเกลียว ซึ่งโดยทั่วไปจะรองรับขนาดสายเคเบิลที่กว้างขึ้นและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งและบํารุงรักษา
- DTL อลูมิเนียมเป็นทองแดงดึง
DTL เป็นแบบจําลองหรือการจําแนกประเภททั่วไปสําหรับสลัก bimetallic มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงตัวที่ทําจากแรงเสียดทานเชื่อมถังอลูมิเนียมกับปาล์มทองแดง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์การเชื่อมต่อสายไฟต่างๆ
คุณสมบัติหลักของ ตัวดึงสายเคเบิล ty so bong da truc tiep
ตัวดึงสายเคเบิล ty so bong da truc tiep นั้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อตัวนําโลหะที่แตกต่างกันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้ผ่านเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานขั้นสูง ซึ่งสร้างพันธะทางโลหะวิทยาที่นําไฟฟ้าและทนต่อการกัดกร่อนได้สูงระหว่างอลูมิเนียมและทองแดง โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยขจัดปัญหาทั่วไปของการกัดกร่อนทางเคมีไฟฟ้าที่มักพบในการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิงช่วยยืดอายุการใช้งานของจุดเชื่อมต่อได้อย่างมาก
นอกจากนี้ สลักเหล่านี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและความแข็งแรงเชิงกลที่เหนือกว่า ช่วยลดความต้านทานและการสูญเสียพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ทนต่อความเครียดเชิงกลต่างๆ การออกแบบของพวกเขายังให้ความสําคัญกับความสะดวกในการติดตั้งโดยทั่วไปจะเข้ากันได้กับเครื่องมือย้ํามาตรฐาน ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม ในที่สุดคุณสมบัติเหล่านี้รวมกันเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัยในระยะยาวของระบบไฟฟ้าอย่างมีนัยสําคัญ
การใช้งานหลัก
- ระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า:การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ระหว่างตัวนําอะลูมิเนียมและบัสบาร์ทองแดงในสายเหนือศีรษะสายเคเบิลใต้ดินและสถานีย่อย
- สวิตช์เกียร์และแผงควบคุม:การประกบสายขาเข้าอะลูมิเนียมเข้ากับบัสบาร์ทองแดงหรือขั้วต่ออุปกรณ์ภายในสวิตช์เกียร์ แผงจ่ายไฟ และแผงควบคุมอย่างปลอดภัย
- ระบบอัตโนมัติและการผลิตทางอุตสาหกรรม:การเชื่อมต่อที่เสถียรสําหรับสายอลูมิเนียมกับส่วนประกอบทองแดงในมอเตอร์เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากล่องจําหน่ายและสายการผลิตอัตโนมัติ
- ระบบพลังงานหมุนเวียน:การสิ้นสุดสายเคเบิลที่สําคัญระหว่างตัวนําอลูมิเนียมและส่วนประกอบทองแดงในแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันลม
- การขนส่งทางรางและยานพาหนะไฟฟ้า:โซลูชันการเชื่อมต่อน้ําหนักเบาสําหรับสายอลูมิเนียมแรงดันสูงกับชิ้นส่วนทองแดงในรถไฟไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้า
- แพลตฟอร์มทางทะเลและนอกชายฝั่ง:รุ่นชุบดีบุกหรือนิกเกิลเหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีสเปรย์เกลือสูงและกัดกร่อน
- อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย:การประกบสายเคเบิลทางเข้าบริการอะลูมิเนียมที่เชื่อถือได้กับวงจรสาขาทองแดงภายในหรือขั้วต่ออุปกรณ์ในแผงจําหน่าย
- ระบบสื่อสารและสายดิน:การเชื่อมต่อระหว่างตัวนํากราวด์อะลูมิเนียมและกราวด์บาร์ทองแดงหรือขั้วต่ออุปกรณ์ในสถานีฐานโทรคมนาคมและศูนย์ข้อมูล


คอนเนชั่น สลักเกลียว dia. | หน้าตัดที่กําหนด mm² | รหัส | ขนาด mm | จํานวนการจีบ | |||||||
อาร์เอ็ม/เอสเอ็ม | รี / se | d1 | a | b | d2 | d4 | l | อัล (7 มม.) | Al (กว้าง) | ||
ม 8 | 16 | 25 | 12 | 6 | 34 | 24 | 8.5 | 12 | 68 | 4 | 2 |
ม. 10 | 16 | 25 | 12 | 6 | 34 | 24 | 10.5 | 12 | 68 | 4 | 2 |
ม. 10 | 25 | 35 | 12 | 6.8 | 34 | 24 | 10.5 | 12 | 68 | 4 | 2 |
ม 8 | 25 | 35 | 12 | 6.8 | 34 | 24 | 8.5 | 12 | 68 | 4 | 2 |
ม. 12 | 25 | 35 | 12 | 6.8 | 34 | 24 | 13 | 12 | 68 | 4 | 2 |
ม 8 | 35 | 50 | 14 | 8 | 43 | 24 | 8.5 | 14 | 77 | 5 | 2 |
ม. 10 | 35 | 50 | 14 | 8 | 43 | 24 | 10.5 | 14 | 77 | 5 | 2 |
ม. 12 | 35 | 50 | 14 | 8 | 43 | 24 | 13 | 14 | 77 | 5 | 2 |
ม 8 | 50 | 70 | 16 | 9.8 | 43 | 25 | 8.5 | 16 | 77 | 5 | 2 |
ม. 10 | 50 | 70 | 16 | 9.8 | 43 | 25 | 10.5 | 16 | 77 | 5 | 2 |
ม. 12 | 50 | 70 | 16 | 9.8 | 43 | 25 | 13 | 16 | 77 | 5 | 2 |
ม 8 | 70 | 95 | 18 | 11.2 | 52 | 25 | 8.5 | 18.5 | 84.5 | 6 | 3 |
ม. 10 | 70 | 95 | 18 | 11.2 | 50 | 24 | 10.5 | 18.5 | 85 | 6 | 3 |
ม. 12 | 70 | 95 | 18 | 11.2 | 50 | 24 | 13 | 18.5 | 85 | 6 | 3 |
ม 8 | 95 | 120 | 22 | 13.2 | 56 | 30 | 8.5 | 22 | 90.5 | 6 | 3 |
ม. 10 | 95 | 120 | 22 | 13.2 | 50.5 | 30 | 10.5 | 22 | 90.5 | 6 | 3 |
ม. 12 | 95 | 120 | 22 | 13.2 | 50.5 | 30 | 13 | 22 | 90.5 | 6 | 3 |
ม. 16 | 95 | 120 | 22 | 13.2 | 50.5 | 30 | 17 | 22 | 90.5 | 6 | 3 |
ม 8 | 120 | 150 | 22 | 14.7 | 56.5 | 30 | 8.5 | 23 | 92 | 6 | 3 |
ม. 10 | 120 | 150 | 22 | 14.7 | 56.5 | 30 | 10.5 | 23 | 92 | 6 | 3 |
ม. 12 | 120 | 150 | 22 | 14.7 | 56.5 | 30 | 13 | 23 | 92 | 6 | 3 |
ม. 16 | 120 | 150 | 22 | 14.7 | 56.5 | 30 | 17 | 23 | 92 | 6 | 3 |
ม 8 | 150 | 185 | 25 | 16.3 | 62 | 30 | 8.5 | 25 | 104 | 6 | 3 |
ม. 10 | 150 | 185 | 12 | 16.3 | 62 | 30 | 10.5 | 25 | 104 | 6 | 3 |
ม. 12 | 150 | 185 | 25 | 16.3 | 62 | 30 | 13 | 25 | 104 | 6 | 3 |
ม. 16 | 150 | 185 | 25 | 16.3 | 62 | 30 | 17 | 25 | 104 | 6 | 3 |
ม. 10 | 185 | 240 | 28 | 18.3 | 62 | 30 | 10.5 | 28.5 | 105.5 | 6 | 3 |
ม. 12 | 185 | 240 | 28 | 18.3 | 62 | 35 | 10.5 | 28.5 | 105.5 | 6 | 3 |
ม. 16 | 185 | 240 | 28 | 18.3 | 62 | 35 | 17 | 28.5 | 105.5 | 6 | 3 |
ม. 20 | 185 | 240 | 28 | 18.3 | 62 | 35 | 21 | 28.5 | 105.5 | 6 | 3 |
ม 8 | 185 | 240 | 28 | 18.3 | 62 | 30 | 8.5 | 28.5 | 105 | 6 | 3 |
ม. 10 | 240 | 300 | 32 | 21 | 70 | 35 | 10.5 | 32 | 118.5 | 8 | 3 |
ม. 12 | 240 | 300 | 32 | 21 | 72 | 35 | 13 | 32 | 118.5 | 8 | 3 |
ม. 16 | 240 | 300 | 32 | 21 | 72 | 35 | 17 | 32 | 118.5 | 8 | 3 |
ม. 20 | 240 | 300 | 32 | 21 | 72 | 35 | 21 | 32 | 118.5 | 8 | 3 |
ม. 10 | 300 | -- | 34 | 23.3 | 72 | 36 | 10.5 | 34 | 124 | 8 | 3 |
ม. 12 | 300 | -- | 34 | 23.3 | 72 | 36 | 13 | 34 | 124 | 8 | 3 |
ม. 16 | 300 | -- | 34 | 23.3 | 72 | 36 | 17 | 34 | 124 | 8 | 3 |
ม. 20 | 300 | -- | 34 | 23.3 | 72 | 40 | 21 | 34 | 124 | 8 | 3 |
ม. 12 | 400 | -- | 38 | 26 | 100 | 40 | 13 | 38.5 | 150.5 | -- | 4 |
ม. 16 | 400 | - | 38 | - | 100 | 40 | 17 | 38.5 | 150.5 | - | 4 |
โซลูชั่นวัสดุคอมโพสิตทองแดง-อลูมิเนียมแบบครบวงจร
ty so bong da truc tiep Aluminium นําเสนอผลิตภัณฑ์คอมโพสิตทองแดง-อลูมิเนียมครบวงจร รวมถึงแผ่นคอมโพสิตทองแดง-อลูมิเนียม, บัสบาร์อลูมิเนียมหุ้มทองแดง, สายเคเบิลอลูมิเนียมหุ้มทองแดง, แถบคอมโพสิตทองแดง-อลูมิเนียม, ปะเก็นคอมโพสิตทองแดง-อลูมิเนียม และอลูมิเนียมฟอยล์หุ้มทองแดง คอมโพสิตของเรามีความแข็งแรงต่อหน้าที่ดีเยี่ยมการนําไฟฟ้าสูงและความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่าทําให้เหมาะสําหรับการใช้งานด้านพลังงานการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานหมุนเวียน
ใบเสนอราคาทันที
แผ่นอลูมิเนียมหุ้มทองแดง

ลวดอลูมิเนียมหุ้มทองแดง (CCA)

บัสบาร์อลูมิเนียมหุ้มทองแดง CCA

แถบอลูมิเนียมหุ้มทองแดง

สายอลูมิเนียมหุ้มทองแดง

อลูมิเนียมฟอยล์หุ้มทองแดง
อลูมิเนียมดึง
ตัวดึงอลูมิเนียมเป็นขั้วต่อไฟฟ้าสําหรับสายอลูมิเนียมหรือสองโลหะ ทําจากอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์สูง น้ําหนักเบาและคุ้มค่ากว่าสลักทองแดง เติมสารป้องกันการเกิดออกซิเดชันล่วงหน้าและชุบดีบุกทนต่อการเกิดออกซิเดชันและการไหลของความเย็น ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบไฟฟ้าแรงต่ําถึงปานกลาง-สูงในด้านพลังงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างการขนส่งและพลังงานหมุนเวียน
ติดต่อเราตอนนี้
ข้อมูลจําเพาะ พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
หน้าตัดสายเคเบิลที่ใช้งานได้ | 16 มม.² – 1000 มม.² (AWG 6–1000 kcmil) |
พิกัดความจุปัจจุบัน | 75 ก - 1500 ก |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลท์ | ม.6 – ม.24 (บางตัวถึง M30/M36) |
วัตถุ | 1,000 อลูมิเนียมความบริสุทธิ์สูง (ความบริสุทธิ์ ≥ 99.5%) โลหะผสมความแข็งแรงสูง (6061-T6 / 6082-T6) |
การรักษาพื้นผิว | การชุบดีบุก: ดีบุก ≥99.9% ความหนา 5–10 μm การชุบนิกเกิล: เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนความหนา 0.5–2.5 μm |
ช่วงอุณหภูมิในการทํางาน | –55 °C ถึง +155 °C (มาตรฐาน); รุ่นอุณหภูมิสูงสูงสุด +150 °C สูงสุด |
จัดอันดับฉบับ tage | ≤ 1000 โวลต์ (LV); บางรุ่นรองรับ 11–33 kV (MV/HV) |
ความต้านทานไฟฟ้า | ≤ 2.87 μΩ·cm (@ 20 °C) |
ความต้านแรงดึง | 150 MPa – 310 MPa (6082 T6 - 310MPa) |
การยืดตัว | 10% – 23% |
ความต้านทานสเปรย์เกลือ | ≥ 500 ชม. (มาตรฐาน); สูงสุด ≥ 2000 ชั่วโมงสําหรับรุ่นที่มีการกัดกร่อนสูง |
การรับรองมาตรฐานหลัก | มาตรฐาน ty so bong da truc tiep แอนซี C119.4 UL 486A/B AS/นิวซีแลนด์ 4681 ASTM B117 / ISO 9227 (สเปรย์เกลือ) |
อลูมิเนียมประเภทต่างๆ
- สลักอลูมิเนียมมาตรฐาน
ตัวดึงอะลูมิเนียมเอนกประสงค์สําหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั่วไป
- ดึงอลูมิเนียมบาร์เรลยาว
กระบอกสูบแบบขยายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลและการสัมผัสทางไฟฟ้าที่ดีขึ้น
- รูเดี่ยวจีบอลูมิเนียมดึง
ออกแบบให้มีรูสลักเกลียวหนึ่งรูสําหรับการเชื่อมต่อที่ตรงไปตรงมากับสตั๊ดหรือบัสบาร์เดียว
- ดึงอลูมิเนียมจีบรูคู่
มีรูโบลท์สองรูเพื่อเพิ่มความเสถียรและความซ้ําซ้อนในการเชื่อมต่อที่สําคัญ
ฟีเจอร์หลัก
1. อลูมิเนียมดึงทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงช่วยประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับสลักทองแดงและลดน้ําหนักลงอย่างมากเพื่อการขนส่งและติดตั้งที่ง่ายขึ้น
2. สลักชุบดีบุกและเติมสารป้องกันการเกิดออกซิเดชันล่วงหน้า กระบอกสูบที่หนาขึ้นและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่แม่นยําเมื่อใช้กับเครื่องมือจีบที่ถูกต้องจะป้องกันการคืบคลานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อในระยะยาว
3. แม้ว่าการนําไฟฟ้าของอลูมิเนียมจะต่ํากว่าทองแดง แต่การออกแบบหน้าตัดที่ปรับให้เหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าสูงและการนําความร้อนที่ยอดเยี่ยมของอลูมิเนียมช่วยกระจายความร้อนลดความเสี่ยงของฮอตสปอตภายใต้ภาระหนักหรืออุณหภูมิแวดล้อมสูง
การใช้งานทั่วไป
- ใช้ในระบบจ่ายไฟสําหรับการสิ้นสุดสายเคเบิลอะลูมิเนียมแรงดันต่ํา ปานกลาง และสูงในการติดตั้งสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรม
- ใช้ในวงจรไฟฟ้าอาคารเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงแผงอัตโนมัติและตัวป้อนหลัก
- เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในโซลาร์ฟาร์มฟาร์มกังหันลมและระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้สายเคเบิลอะลูมิเนียมขนาดใหญ่
- นําไปใช้ในภาคการขนส่งและรถไฟ เช่น มัดสายเคเบิลน้ําหนักเบาในรถยนต์ไฟฟ้าและรถราง
- ·เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมทางทะเลและน้ําเกลือเมื่อติดตั้งการชุบดีบุก / นิกเกิลและการออกแบบที่ทนต่อการกัดกร่อน
- ใช้ในเหมืองแร่และอุตสาหกรรมหนักเพื่อการเชื่อมต่อสายไฟที่ทนทานและเชื่อถือได้ในอุปกรณ์ที่ทนทาน


คอนเนชั่น สลักเกลียว dia. | หน้าตัดที่กําหนด mm² | รหัส | ขนาด mm | จํานวนการจีบ | |||||||
อาร์เอ็ม/เอสเอ็ม | รี / se | d1 | a | b | d2 | d4 | l | อัล (7 มม.) | Al (กว้าง) | ||
ม. 6 | 10 | 16 | 10 | 5 | 32 | 16 | 6.5 | 10 | 52 | 4 | 2 |
ม 8 | 10 | 16 | 10 | 5 | 32 | 18 | 8.5 | 10 | 52 | 4 | 2 |
ม 8 | 16 | 25 | 12 | 5.8 | 32 | 18 | 8.5 | 12 | 52 | 4 | 2 |
ม. 10 | 16 | 25 | 12 | 5.8 | 32 | 18 | 10.5 | 12 | 52 | 4 | 2 |
ม 8 | 25 | 35 | 12 | 6.8 | 38 | 18 | 8.5 | 12 | 60 | 4 | 2 |
ม. 10 | 25 | 35 | 12 | 6.8 | 38 | 18 | 10.5 | 12 | 60 | 4 | 2 |
ม. 10 | 35 | 50 | 14 | 8.2 | 42 | 21 | 10.5 | 14 | 67 | 5 | 2 |
ม. 12 | 35 | 50 | 14 | 8.2 | 42 | 21 | 13 | 14 | 67 | 5 | 2 |
ม. 10 | 50 | 70 | 16 | 9.8 | 45 | 25 | 10.5 | 16 | 72 | 5 | 2 |
ม. 12 | 50 | 70 | 16 | 9.8 | 45 | 25 | 13 | 16 | 72 | 5 | 2 |
ม. 10 | 70 | 95 | 18 | 11.2 | 55 | 28 | 10.5 | 18.5 | 86 | 6 | 3 |
ม. 12 | 70 | 95 | 18 | 11.2 | 55 | 28 | 13 | 18.5 | 86 | 6 | 3 |
ม. 10 | 95 | 120 | 22 | 13.2 | 55 | 32 | 10.5 | 22 | 90 | 6 | 3 |
ม. 12 | 95 | 120 | 22 | 13.2 | 55 | 32 | 13 | 22 | 90 | 6 | 3 |
ม. 16 | 95 | 120 | 22 | 13.2 | 55 | 34 | 17 | 22 | 90 | 6 | 3 |
ม. 12 | 120 | 150 | 22 | 14.7 | 55 | 32 | 13 | 23 | 91 | 6 | 3 |
ม. 16 | 120 | 150 | 22 | 14.7 | 55 | 34 | 17 | 23 | 91 | 6 | 3 |
ม. 12 | 150 | 185 | 25 | 16.5 | 63 | 35 | 13 | 25 | 103 | 6 | 3 |
ม. 16 | 150 | 185 | 25 | 16.5 | 63 | 35 | 17 | 25 | 103 | 6 | 3 |
ม. 16 | 240 | 300 | 32 | 21.3 | 70 | 45 | 17 | 32 | 116 | 8 | 3 |
ม. 12 | 185 | 240 | 28 | 18.5 | 65 | 40 | 13 | 28 | 106 | 6 | 3 |
ม. 16 | 185 | 240 | 28 | 18.5 | 65 | 40 | 17 | 28 | 106 | 6 | 3 |
ม. 20 | 240 | 300 | 32 | 21.3 | 70 | 45 | 21 | 32 | 116 | 8 | 3 |
ม. 20 | 185 | 240 | 28 | 18.5 | 65 | 40 | 21 | 28.5 | 106 | 6 | 3 |
ม. 16 | 300 | -- | 34 | 23.6 | 75 | 49 | 17 | 34 | 124 | 8 | 3 |
ม. 20 | 300 | -- | 34 | 23.6 | 75 | 49 | 21 | 34 | 124 | 8 | 3 |
ม. 12 | 240 | 300 | 32 | 21.3 | 70 | 45 | 13 | 32 | 116 | 8 | 3 |
ม. 16 | 400 | -- | 38 | 26 | 95 | 58 | 17 | 38.5 | 165 | -- | 4 |
ม. 20 | 400 | -- | 38 | 26 | 95 | 58 | 21 | 38.5 | 165 | -- | 4 |
ดึงทองแดง
ตัวดึงทองแดงเป็นส่วนประกอบสําคัญในระบบเชื่อมต่อไฟฟ้า โดยเชื่อมต่อสายทองแดงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบัสบาร์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เป็นขั้วต่อเทอร์มินัล ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการส่งกระแสไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และปลอดภัยโดยมีความต้านทานการสัมผัสน้อยที่สุด
ติดต่อเราตอนนี้
ข้อมูลจําเพาะและพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
หน้าตัดสายเคเบิลที่ใช้งานได้ | 1.5 มม.² – 1000 มม.² |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลท์ | ม.4 – ม.24 |
วัตถุ | ทองแดงอิเล็กโทรไลต์ C11000 ความบริสุทธิ์ ≥ 99.9% ปริมาณออกซิเจน ≤ 30 ppm |
การรักษาพื้นผิว | ชุบดีบุก: ดีบุก 99.9% ความหนา 5–10 μm การชุบผิวนิกเกิล: เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนความหนา 0.5–1 μm |
ช่วงอุณหภูมิในการทํางาน | –55 °C ถึง +155 °C |
จัดอันดับฉบับ tage | ≤ 1,000 V (แรงดันไฟฟ้าต่ํา); บางรุ่นรองรับสูงสุด 35 kV |
การนําไฟฟ้า | 99.7–99.9% ไอเอซีเอส |
ความต้านทานไฟฟ้า | ≈ 1.72 μΩ·ซม |
ความต้านแรงดึง | ≥ 200 เมกะปาสคาล |
การยืดตัว | ≥ 40% |
การรับรองมาตรฐานหลัก | มาตรฐาน ty so bong da truc tiep UL 486A/B AS/NZS 4325 ตอนที่ 1 |
ฟีเจอร์หลัก
- ผลิตจากทองแดงอิเล็กโทรไลต์ความบริสุทธิ์สูง IACS ≥99.9% ทําให้มั่นใจได้ถึงการนําไฟฟ้าที่เหนือกว่าและความต้านทานน้อยที่สุดเพื่อประสิทธิภาพการส่งกําลังสูงสุด
- ผ่านการชุบผิวอย่างมืออาชีพ (ชุบดีบุกหรือนิกเกิล) เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีนัยสําคัญในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และเพิ่มเสถียรภาพในการเชื่อมต่อในระยะยาว
- ผ่านกระบวนการผ่านการกดเย็นหรือการตีขึ้นรูปเพื่อความต้านทานแรงดึงและการสั่นสะเทือนที่โดดเด่นทําให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ทนทานและเชื่อถือได้ในการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง
- การนําความร้อนสูงของทองแดงช่วยกระจายความร้อนจากจุดเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของความล้มเหลวจากการสะสมความร้อนและปรับปรุงความปลอดภัยของระบบ
- รองรับวิธีการติดตั้งหลายวิธี รวมถึงการจีบ การเชื่อม และการเชื่อมต่อแบบสลักเกลียว ให้ความยืดหยุ่นสูงสําหรับความต้องการของโครงการและเงื่อนไขการติดตั้งที่หลากหลาย
สลักทองแดงประเภทต่างๆ

สลักทองแดงท่อมาตรฐาน
ประเภทที่พบบ่อยที่สุดอเนกประสงค์สําหรับการเชื่อมต่อสายไฟในชีวิตประจําวัน

ดึงทองแดงบาร์เรลยาว
มีกระบอกสูบที่ยาวขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลและความต้านทานที่ต่ําลง ซึ่งมักใช้ในงานหนักหรือไฟฟ้าแรงสูง

ดึงทองแดงทํามุม (45°/90°)
ออกแบบด้วยฝ่ามือทํามุมเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้นในพื้นที่จํากัดหรือในที่ที่ต้องการการเดินสายเคเบิลเฉพาะ

ตัวดึงทองแดงสองรู / หลายรู
·ติดตั้งรูโบลต์ตั้งแต่สองรูขึ้นไปเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นกับบัสบาร์หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่

ตัวดึงทองแดงปากกระดิ่ง
·มีทางเข้า กระบอกปืน แบบเปลวเพื่อให้สามารถใส่สายเคเบิลหลายเส้นได้ง่ายป้องกันการหลุดลุ่ย

ส้อมสลัก / จอบสลัก
· ปลายขั้วต่อรูปตัว U ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องถอด โบลท์ ออกจนสุด เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการบํารุงรักษาที่รวดเร็ว
การใช้งานหลัก
- ระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า:การเชื่อมต่อบัสบาร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า วงจรเรียงกระแส และอื่นๆ
- อุปกรณ์อุตสาหกรรม:ให้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่มีความเสถียรสูงสําหรับมอเตอร์ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า กล่องจ่ายไฟ แผงควบคุม และเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่นๆ
- ระบบพลังงานหมุนเวียน:จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลในแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันลม
- ระบบยานยนต์และแบตเตอรี่:ใช้สําหรับขั้วแบตเตอรี่ ระบบผลิตไฟฟ้ายานยนต์ และการเชื่อมต่อไฟฟ้าของรถยนต์สําหรับงานหนัก
- แพลตฟอร์มทางทะเลและนอกชายฝั่ง:รุ่นชุบดีบุกเหมาะอย่างยิ่งสําหรับสเปรย์เกลือสูงและสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- การขนส่งทางรางและวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง:ใช้ได้กับการใช้งานเฉพาะแรงดันปานกลางถึงสูง (MV/HV) โดยทั่วไปมีตั้งแต่ 1.5–1200 มม.² และ 6.6–33 kV


หน้าตัดขนาดเกลียว mm² | คอนเนน.โบลท์สเตีย | ขนาดมม | |||||||
d1 | a | b | d2 | d4 | c1 | c2 | l | ||
0.75 | M3 | 1.3 | 6 | 6 | 3.2 | 2.8 | 3.25 | 4 | 12 |
0.75 | M4 | 1.3 | 6 | 6.5 | 4.3 | 2.8 | 4 | 5 | 13 |
0.75 | M5 | 1.3 | 6 | 7.5 | 5.3 | 2.8 | 4.75 | 5.5 | 14 |
1.5 | M3 | 1.8 | 6 | 6.5 | 3.2 | 3.3 | 3.25 | 4 | 12 |
1.5 | M4 | 1.8 | 6 | 6.5 | 4.3 | 3.3 | 4 | 5 | 13 |
1.5 | M5 | 1.8 | 6 | 7.5 | 5.3 | 3.3 | 4.75 | 5.5 | 14 |
1.5 | M6 | 1.8 | 6 | 9 | 6.4 | 3.3 | 6.5 | 6.5 | 16 |
2.5 | M3 | 2.3 | 6 | 7.5 | 3.2 | 4.2 | 3.25 | 4 | 12 |
2.5 | M4 | 2.3 | 6 | 7.5 | 4.3 | 4.2 | 4 | 5 | 13 |
2.5 | M5 | 2.3 | 6 | 8.5 | 5.3 | 4.2 | 4.75 | 5.5 | 14 |
2.5 | M6 | 2.3 | 6 | 9.5 | 6.5 | 4.2 | 6.5 | 6.5 | 16 |
2.5 | M8 | 2.3 | 6 | 13 | 8.4 | 4.2 | 7.75 | 9.5 | 20 |
4 | M4 | 3 | 8 | 8.5 | 4.3 | 5 | 4.75 | 5.5 | 17 |
4 | M5 | 3 | 8 | 9 | 5.3 | 5 | 4.75 | 6 | 17 |
4 | M6 | 3 | 8 | 10 | 6.4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 19 |
4 | M8 | 3 | 8 | 13 | 8.4 | 5 | 8.5 | 9.5 | 22 |
6 | M4 | 4 | 9 | 9.5 | 4.3 | 6 | 5 | 5.5 | 18 |
6 | M5 | 4 | 9 | 9.5 | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 19 |
6 | M6 | 4 | 9 | 10 | 6.4 | 6 | 7 | 6.5 | 19 |
6 | M8 | 4 | 9 | 14 | 8.5 | 6 | 8.5 | 9.5 | 22 |
คําถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างพื้นฐานระหว่างขั้วทองแดง ขั้วอลูมิเนียม และขั้ว bimetallic (ทองแดง-อลูมิเนียม) เหตุใดจึงต้องใช้ทั้งสามประเภท
ขั้วทองแดง อลูมิเนียม และ bimetallic แตกต่างกันในด้านการนําไฟฟ้า ความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน ความแข็งแรงเชิงกล การขยายตัวทางความร้อน และศักยภาพทางเคมีไฟฟ้า
ขั้วทองแดงให้การนําไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม (IACS 100%) มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการเกิดออกซิเดชันที่เหนือกว่า
ขั้วต่ออลูมิเนียมมีน้ําหนักเบาและคุ้มค่ากว่า เหมาะสําหรับสายอลูมิเนียม แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดออกซิเดชันของพื้นผิว
ขั้วต่อ Bimetallic ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนทองแดง-อลูมิเนียมป้องกันการกัดกร่อนของกัลวานิกในระบบผสมซึ่งมักใช้เมื่อสายอลูมิเนียมเชื่อมต่อกับบัสบาร์ทองแดง
เหตุใดจึงไม่แนะนําให้เชื่อมต่อสายอลูมิเนียมกับขั้วทองแดง หรือตัวนําทองแดงกับขั้วต่ออลูมิเนียม
การสัมผัสทองแดงและอลูมิเนียมโดยตรงทําให้เกิดการกัดกร่อนของกัลวานิกเนื่องจากความต่างศักย์อย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความชื้นหรือกระแสไฟฟ้า สิ่งนี้นําไปสู่ความร้อนสูงเกินไป การเสื่อมสภาพของหน้าสัมผัส หรือความล้มเหลว
ใช้ขั้วต่อ bimetallic หรือใช้สารป้องกันอนุมูลอิสระและการปิดผนึกฉนวนเต็มรูปแบบหากจําเป็น การปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น DIN 46267 และ ty so bong da truc tiep ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกัน
ขั้ว bimetallic ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างไร? มีความน่าเชื่อถือมากกว่าขั้วทองแดงบริสุทธิ์หรืออลูมิเนียมหรือไม่?
ขั้ว Bimetallic ผลิตขึ้นโดยการเชื่อมแบบระเบิด การเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน หรือการกดเย็น ทําให้เกิดพันธะถาวรที่มีความต้านทานต่ําระหว่างทองแดงและอลูมิเนียม
มีประสิทธิภาพเหนือกว่าขั้วอลูมิเนียมในด้านความต้านทานการกัดกร่อนและเสถียรภาพทางไฟฟ้า แม้ว่าอาจมีความทนทานน้อยกว่าทองแดงบริสุทธิ์เล็กน้อยในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ·เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเชื่อมต่อสายบัสทองแดงกับสายอะลูมิเนียม
สามารถใช้ขั้วอลูมิเนียมกับตัวนําทองแดงได้หรือไม่?
ไม่ใช่ ขั้วอลูมิเนียมควรใช้กับตัวนําอะลูมิเนียมเท่านั้น การเชื่อมต่อขั้วอลูมิเนียมกับตัวนําทองแดงอาจทําให้เกิด:
การกัดกร่อนของกัลวานิก
ความร้อนไม่ตรงกันทําให้เกิดการคลายตัวภายใต้การหมุนเวียนความร้อน
ความต้านทานการสัมผัสที่เพิ่มขึ้นซึ่งนําไปสู่ความร้อนสูงเกินไป
ขั้วต่อ Bimetallic เป็นโซลูชันที่แนะนําสําหรับการเปลี่ยนทองแดง-อลูมิเนียม
ในโครงการวิศวกรรม คุณจะจับคู่สายเคเบิลและขั้วต่ออย่างไร
วัสดุเทอร์มินัลต้องตรงกับวัสดุสายเคเบิลเพื่อประสิทธิภาพที่ปลอดภัยและยาวนาน กฎทั่วไป:
ใช้ขั้วต่อทองแดงสําหรับสายทองแดง
ใช้ขั้วต่ออะลูมิเนียมสําหรับสายอะลูมิเนียมที่เชื่อมต่อกับบัสบาร์อะลูมิเนียม
สําหรับสายอลูมิเนียมกับบัสบาร์ทองแดง ให้ใช้ขั้วต่อ bimetallic
สําหรับกรณีที่หายาก เช่น สายทองแดงกับบัสบาร์อะลูมิเนียม ให้ใช้ขั้วต่อ bimetallic หรืออะแดปเตอร์เฉพาะ
ขั้วต่อ bimetallic เหมาะสําหรับการใช้งานไฟฟ้าแรงสูงหรือไม่?
ใช่ ขั้ว bimetallic มักใช้ในระบบแรงดันต่ําและปานกลาง (0.6/1kV ถึง 35kV) และสามารถปรับแต่งสําหรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ่านการทดสอบประเภท (เช่น ty so bong da truc tiep) และตรงตามข้อกําหนดของฉนวนและระยะห่าง ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานีย่อย สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด และการเปลี่ยน AC / DC พลังงานแสงอาทิตย์
มีการรักษาพื้นผิวใดบ้างสําหรับเทอร์มินัล? แบบไหนดีที่สุดสําหรับประเภทอลูมิเนียม?
การรักษาพื้นผิวทั่วไป ได้แก่ :
การชุบผิวดีบุกช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและความน่าเชื่อถือในการสัมผัส
การชุบเงินใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและมีความน่าเชื่อถือสูง เช่น การบินและอวกาศ
อโนไดซ์ (สําหรับอะลูมิเนียม) ช่วยเพิ่มความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน แต่อาจลดการนําไฟฟ้าลงเล็กน้อย
สําหรับขั้วอลูมิเนียมการชุบดีบุกจะถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมักใช้ร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือทางทะเล
จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าติดตั้งเทอร์มินัลอย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดทั่วไปคืออะไร?
การติดตั้งที่เหมาะสมต้องการ:
- เครื่องมือย้ําและแม่พิมพ์ที่ถูกต้อง
- ตําแหน่งการจีบที่เหมาะสมพร้อมเครื่องหมายที่ชัดเจน
- ไม่มีรอยแตก นูน หรือเสียหาย
- การเปลี่ยนผ่านที่ปลอดภัยที่ข้อต่อทองแดง - อะลูมิเนียม (สําหรับประเภทไบเมทัลลิก)
ข้อผิดพลาดทั่วไป ได้แก่ :
- การใช้เครื่องมือย้ําที่ไม่ตรงกัน
- เชื่อมต่อทองแดงและอลูมิเนียมโดยตรงโดยไม่ต้องใช้สารละลาย bimetallic
- การทําความสะอาดพื้นผิวและการบําบัดออกซิเดชันไม่ดี
- การจัดการตัวนําที่ควั่นอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งนําไปสู่การสะสมความร้อน
ty so bong da truc tiep สามารถจัดหาสินค้าคงคลังที่ครอบคลุมที่สุดของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และยังสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเองให้กับคุณได้อีกด้วย ใบเสนอราคาที่แม่นยําจะได้รับภายใน 24 ชั่วโมง
ได้รับใบเสนอราคา