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barra colectora
Wanda-an
Barra colectora-010-001
ELÉCTRICA BARRA
BARRA DE COBRE
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Definición: Una barra colectora de cobre es un conductor sólido o hueco hecho principalmente de cobre, que se utiliza para distribuir y recolectar energía eléctrica en varios sistemas. Su excelente conductividad la convierte en la opción preferida en muchas aplicaciones eléctricas. Las barras colectoras de cobre son componentes críticos en los sistemas eléctricos. Proporcionan una distribución de energía eficiente y confiabilidad. Su excelente conductividad y durabilidad los hacen ideales para una amplia gama de aplicaciones. desde entornos industriales hasta sistemas de energía renovable. Diseño y instalación son esenciales para maximizar su rendimiento y seguridad.
CARACTERÍSTICAS 1. Alta conductividad: el cobre tiene una de las conductividades eléctricas más altas de cualquier metal, lo que permite una transmisión de energía eficiente con pérdidas mínimas. 2.Durabilidad: Las barras colectoras de cobre son resistentes a la corrosión y al estrés mecánico, lo que garantiza una confiabilidad a largo plazo en entornos exigentes. 3.Conductividad térmica: además de la conductividad eléctrica, el cobre también tiene una buena conductividad térmica, lo que ayuda a disipar el calor generado durante el funcionamiento eléctrico. 4.Diseños versátiles: disponibles en varias formas (planas, redondas, cuadradas) y tamaños, lo que los hace adecuados para diferentes aplicaciones y configuraciones. FUNCIONES 1.Distribución de energía: se utiliza para distribuir energía eléctrica desde una sola fuente a múltiples circuitos o cargas de manera eficiente. 2.Interconexión: conecta varios componentes como disyuntores, transformadores y generadores en sistemas eléctricos. 3.Recolección de corriente: actúa como un punto central para recolectar corriente de múltiples fuentes. 4. Conexión a tierra: a menudo se utiliza para aplicaciones de conexión a tierra, proporcionando un camino de baja resistencia al suelo. APLICACIONES Plantas industriales: Se utiliza en instalaciones de fabricación para la distribución de energía a maquinaria y equipos. Subestaciones Eléctricas: Integrales en la conexión de transformadores y otros equipos de alta tensión. Centros de datos: proporciona distribución de energía confiable para servidores e infraestructura crítica. Energía Renovable:Facilita la distribución de energía en sistemas de energía solar y eólica. Sistemas de Transporte: Comúnmente utilizado en sistemas ferroviarios y vehículos eléctricos para distribución de energía. INSTALACIÓN Y CONSIDERACIÓN Dimensionamiento: El dimensionamiento adecuado es crucial para manejar la carga esperada y minimizar la caída de voltaje. Montaje: Debe montarse de forma segura para evitar tensiones mecánicas y garantizar la seguridad. Aislamiento: Dependiendo de la aplicación, puede ser necesario aislar para evitar cortocircuitos y riesgos eléctricos. Cumplimiento de estándares: debe cumplir con los estándares y regulaciones de la industria en materia de seguridad y rendimiento. |
BARRA DE ALUMINIO
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Las barras colectoras de aluminio se utilizan a menudo como conductores eléctricos en sistemas de distribución de energía, donde el calor se puede disipar fácilmente. Debido al bajo valor del metal, puede ser la mejor opción económica para la aplicación. Si se solicita, en el momento una pregunta. o la solicitud de cotización llega a Storm Power, nuestro equipo de diseño de ingeniería emplea un proceso diseñado para garantizar que cada cliente toma la decisión correcta en metal, diseño y fabricación. Si necesita crear una barra colectora personalizada de aluminio o cobre, trabajamos codo a codo con sus ingenieros con el objetivo compartido de hacer que su pieza funcione desde el principio hasta su finalización. El aluminio se conduce a un nivel más bajo que cobre. Para compensar la disipación de calor, a menudo recomendamos crear una superficie más grande. Esto conduce a un mejor intercambio de calor para una disipación térmica más eficiente. CARACTERÍSTICAS Ligero: el aluminio es significativamente más liviano que el cobre, lo que facilita la instalación y reduce la carga estructural en los sistemas de montaje. Buena conductividad: si bien el aluminio tiene una conductividad menor que el cobre, sigue siendo eficiente para muchas aplicaciones, especialmente cuando está diseñado con secciones transversales más grandes. Resistencia a la corrosión: el aluminio forma naturalmente una capa de óxido que lo protege de la corrosión, mejorando la durabilidad en diversos entornos. Rentabilidad: Generalmente es más asequible que el cobre, lo que lo convierte en una opción popular para instalaciones a gran escala. Versatilidad: Adecuado para una variedad de aplicaciones, desde sistemas eléctricos industriales hasta configuraciones de energía renovable. FUNCIONES Distribución de Energía: Distribuyen eficientemente la energía eléctrica desde un punto a múltiples circuitos, minimizando las caídas de voltaje. Transporte de corriente: Diseñados para manejar cargas de corriente elevadas, proporcionan una vía confiable para la electricidad. Conexión a tierra: sirve como punto de conexión a tierra para mejorar la seguridad y proteger contra fallas eléctricas. Punto de conexión: actúa como un centro de conexión central para varios componentes eléctricos, como disyuntores y transformadores. Disipación de calor: ayuda a disipar el calor generado durante el funcionamiento, lo que contribuye a la estabilidad y el rendimiento general del sistema. Modularidad: permite una fácil expansión o reconfiguración de los sistemas eléctricos, adaptándose a las necesidades cambiantes. Gestión de cortocircuitos: Diseñado para soportar condiciones de cortocircuito, brindando protección a los equipos conectados. APLICACIONES Distribución de energía: Se utiliza en subestaciones, equipos de conmutación y plantas industriales para una distribución eficiente de energía. Sistemas de puesta a tierra: comúnmente empleados en aplicaciones de puesta a tierra para garantizar la seguridad y confiabilidad. Sistemas de vías de autobús: Incorporados en sistemas de vías de autobús para una distribución eléctrica modular y flexible. VENTAJAS Eficiencia energética: Reduce las pérdidas de energía debido a una menor resistencia cuando se dimensiona adecuadamente. Facilidad de instalación: Ligero y, a menudo, prefabricado, lo que permite un montaje más rápido. Impacto ambiental: el aluminio es reciclable, lo que contribuye a los esfuerzos de sostenibilidad. |

PRODUCTOS PARÁMETRO TÉCNICO
1.Proceso: fresado, torneado, creación rápida de prototipos, brochado, taladrado, grabado/mecanizado químico, otros servicios de mecanizado,
tratamiento de superficies con electroerosión por hilo. Opciones de tratamiento de superficies: pintura, recubrimiento en polvo, enchapado, pulido y más
2. Tolerancia: ± 0,01 - ± 0,1 mm
3. Certificado: ISO 9001
4. Satisfacción total del cliente

1. Información general
Nombre del producto: Barra colectora eléctrica (cobre/aluminio)
Tipo :
Barra colectora rígida (barra sólida para aplicaciones de alta corriente)
Barra colectora flexible (trenzada/laminada para entornos propensos a vibraciones)
Barra colectora aislada (PVC, epoxi o tubo termorretráctil para mayor seguridad)
Estándares:
IEC 61439, ANSI C37.20, UL 857, BS 159
| 2. Especificaciones de materiales | |||
| Material | Conductividad | Ventajas | Aplicaciones típicas |
| Cobre (Cu-ETP) | ~100 % IACS (58 MS/m) | Alta conductividad, resistente a la corrosión. | Aparamenta de alta corriente, centros de datos |
| Aluminio (6061/6101) | ~61% SIGC (35 MS/m) | Ligero y rentable | Granjas solares, sistemas de baterías para vehículos eléctricos |
| Cobre plateado | >100% SIGC | Resistencia a la oxidación mejorada | Aeroespacial, militar |
| 3. Propiedades eléctricas y mecánicas clave | ||
| Parámetro | Barra colectora de cobre | Barra colectora de aluminio |
| Clasificación actual (A/mm²) | 1,2–3,0 (depende del enfriamiento) | 0,8–1,6 |
| Clasificación de voltaje | Hasta 1kV (superior con aislamiento) | Hasta 1kV |
| Rango de temperatura | -40°C a +120°C | -40°C a +105°C |
| Resistencia a la tracción | 200–250 MPa | 100–150 MPa |
| 4. Dimensiones estándar | ||
| Sección transversal (mm²) | Espesor × Ancho (mm) | Corriente máxima (A)* |
| 50 | 5×10 | 250 |
| 100 | 10×10 | 500 |
| 200 | 10 × 20 | 800 |
| 400 | 20 × 20 | 1500 |
| *(Reducido para temperatura ambiente >30°C; basado en 1,2A/mm² para Cu.) | ||
5. Tratamientos superficiales
Desnudo: Pulido para una baja resistencia al contacto.
Recubrimiento de estaño/plomo: Previene la oxidación (común en CC de bajo voltaje).
Chapado en plata: aplicaciones de alta frecuencia/RF.
Anodizado (Aluminio): Mejora la resistencia a la corrosión.
6. Opciones de terminación
Atornillado: orificios M6/M8 para conexiones seguras.
Soldado: Soldadura láser/TIG para uniones permanentes.
Engarzado/Soldadura: Para barras colectoras flexibles.
7. Aplicaciones
Distribución de Energía: Aparamenta, enlaces de transformadores.
Energías Renovables: Inversores solares, aerogeneradores.
Transporte: paquetes de baterías para vehículos eléctricos, sistemas de tracción ferroviaria.
Industrial: máquinas CNC, PDU de centros de datos.
8. Seguridad y cumplimiento
Clasificación de cortocircuito: normalmente 50 kA/1 s (Cu).
Resistencia al Fuego: UL94 V-0 (versiones aisladas).
Medioambiental: Cumple con RoHS y REACH.
¿Por qué elegir esta barra colectora?
*Baja impedancia : minimiza la pérdida de energía (frente a los cables).
*Ahorro de espacio : diseño compacto para diseños de alta densidad.
*Personalizable : mecanizado CNC para formas complejas.
Solicitud: clasificaciones actuales personalizadas, modelos CAD (STEP/DXF) o informes de simulación térmica.