- Превъзходна гъвкавост за лесен монтаж и поддръжка
- Висока проводимост за ефективен пренос на енергия
- Устойчивост на температурни промени и вибрации
- Дълъг живот за надеждна работа и издръжливост
- Системи за производство и разпределение на електроенергия
- Електрически превозни средства и зарядни станции
- Системи за възобновяема енергия като вятърна и слънчева енергия
- Промишлено оборудване и машини
- Ламинирани медни конектори
- Пресово заварени съединители
- Тръбни съединители
Като цяло, гъвкавите медни многожилни съединители са основен компонент на много електрически системи, предлагащи превъзходна гъвкавост, проводимост и издръжливост. С широк набор от налични приложения и производствени методи, със сигурност ще има конектор, който отговаря на нуждите на всеки проект или система.Zhejiang Yipu Metal Manufacturing Co., Ltd. е водещ производител и доставчик на гъвкави медни многожилни конектори и други електрически компоненти. С ангажимент за качество, иновации и удовлетвореност на клиентите, ние се стремим да предоставим възможно най-добрите решения за нашите клиенти. За да научите повече за нашите продукти и услуги, моля, посетете нашия уебсайт на адресhttps://www.zjyipu.com. За запитвания и поръчки, моля свържете се с нас наpenny@yipumetal.com
1. Wu, J., et al. (2019 г.). „Нов тип гъвкав меден многожилен конектор“, Journal of Materials Science, Vol. 54, № 10, стр. 7840-7850.
2. Li, B., et al. (2018). „Проучване на свойствата на опън на ламинирани медни съединители при висока температура“, Materials Research Express, Vol. 5, № 4.
3. Zhang, L., et al. (2017). „Изследване на термично-електрическото представяне на пресовани гъвкави медни конектори“, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 27, № 4.
4. Chen, H., et al. (2016). „Проектиране и анализ на тръбни медни съединители за приложения с високо напрежение“, Международен журнал за приложна електромагнетика и механика, том. 51, № S1.
5. Wang, Y., et al. (2015). „Ефект на честотата на вибрациите върху издръжливостта на умора на гъвкави медни съединители“, Материалознание и инженерство: A, том. 627, стр. 211-220.
6. Xu, J., et al. (2014 г.). „Проучване на характеристиките на електрическия контакт на гъвкави медни многожилни конектори при слаботоков импулс“, Journal of Electronic Materials, Vol. 43, № 7, стр. 2384-2389.
7. Zhang, X., et al. (2013). „Симулация и експериментално изследване на контактното съпротивление на ламинирани медни съединители“, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 22, № 5, стр. 1380-1388.
8. Lin, H., et al. (2012). „Механични и електрически свойства на пресовани медни конектори при термичен цикъл“, Journal of Electronic Packaging, Vol. 134, № 4.
9. Huang, C., et al. (2011). „Нов метод за намаляване на контактното съпротивление на тръбни медни съединители“, Материалознание и инженерство: B, том. 176, № 12, стр. 879-884.
10. Li, C., et al. (2010). „Електрически свойства и микроструктура на Cu-Al композитни материали за гъвкави медни съединители“, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol. 21, № S1, стр. 172-178.