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Sbarra collettrice
Wanda-an
Sbarra-010-001
ELETTRICA BARRA
BARRA IN RAME
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Definizione: una sbarra collettrice in rame è un conduttore solido o cavo costituito principalmente da rame, utilizzato per distribuire e raccogliere energia elettrica in vari sistemi. La sua eccellente conduttività lo rende la scelta preferita in molte applicazioni elettriche. Le sbarre collettrici in rame sono componenti critici nei sistemi elettrici, forniscono un'efficiente distribuzione dell'energia e affidabilità. La loro eccellente conduttività e durata li rendono ideali per un'ampia gamma di applicazioni dagli ambienti industriali ai sistemi di energia rinnovabile.Progettazione corretta e installazione sono essenziali per massimizzarne le prestazioni e la sicurezza.
CARATTERISTICHE 1. Alta conduttività: il rame ha una delle più alte conduttività elettrica di qualsiasi metallo, che consente un'efficiente trasmissione di potenza con perdite minime. 2. Durata: le sbarre collettrici in rame sono resistenti alla corrosione e alle sollecitazioni meccaniche, garantendo affidabilità a lungo termine in ambienti difficili. 3. Conducibilità termica: oltre alla conduttività elettrica, il rame ha anche una buona conduttività termica, che aiuta a dissipare il calore generato durante il funzionamento elettrico. 4. Design versatili: disponibili in varie forme (piatte, rotonde, quadrate) e dimensioni, che li rendono adatti a diverse applicazioni e configurazioni. FUNZIONI 1. Distribuzione dell'alimentazione: utilizzata per distribuire l'energia elettrica da un'unica fonte a più circuiti o carichi in modo efficiente. 2.Interconnessione: collega vari componenti come interruttori automatici, trasformatori e generatori nei sistemi elettrici. 3.Raccolta corrente: funge da punto centrale per la raccolta corrente da più fonti. 4.Messa a terra: spesso utilizzata per applicazioni di messa a terra, fornendo un percorso a bassa resistenza verso terra. APPLICAZIONI Impianti industriali: utilizzati negli impianti di produzione per la distribuzione di energia a macchinari e apparecchiature. Sottostazioni elettriche: parte integrante del collegamento di trasformatori e altre apparecchiature ad alta tensione. Data Center: fornisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione per server e infrastrutture critiche. Energia rinnovabile: facilita la distribuzione dell'energia nei sistemi di energia solare ed eolica. Sistemi di trasporto: comunemente utilizzati nei sistemi ferroviari e nei veicoli elettrici per la distribuzione di energia. INSTALLAZIONE E CONSIDERAZIONE Dimensionamento: il dimensionamento corretto è fondamentale per gestire il carico previsto e ridurre al minimo la caduta di tensione. Montaggio: deve essere montato in modo sicuro per evitare sollecitazioni meccaniche e garantire la sicurezza. Isolamento: a seconda dell'applicazione, l'isolamento potrebbe essere necessario per prevenire cortocircuiti e rischi elettrici. Conformità agli standard: deve essere conforme agli standard e alle normative del settore in materia di sicurezza e prestazioni. |
BARRA IN ALLUMINIO
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Le sbarre collettrici in alluminio sono spesso utilizzate come conduttori elettrici nei sistemi di distribuzione dell'energia, dove il calore può essere facilmente dissipato. A causa del basso valore del metallo, può essere la migliore opzione economica per l'applicazione. Se richiesto, al momento una domanda o la richiesta di preventivo arriva a Storm Power, il nostro team di progettazione tecnica utilizza un processo progettato per garantire che ogni cliente fa la scelta giusta in termini di metallo, design e fabbricazione. Se hai bisogno di creare sbarre collettrici personalizzate in alluminio o rame, lavoriamo fianco a fianco con i tuoi ingegneri con l'obiettivo condiviso di far funzionare la tua parte dall'inizio alla fine. L'alluminio conduce a un livello inferiore rispetto rame. Per compensare la dissipazione del calore, spesso consigliamo di creare una superficie più ampia. Ciò porta ad un migliore scambio termico per una dissipazione termica più efficiente. CARATTERISTICHE Leggero: l'alluminio è significativamente più leggero del rame, facilitando l'installazione e riducendo il carico strutturale sui sistemi di montaggio. Buona conduttività: sebbene l'alluminio abbia una conduttività inferiore rispetto al rame, è comunque efficiente per molte applicazioni, soprattutto se progettato con sezioni trasversali più grandi. Resistenza alla corrosione: l'alluminio forma naturalmente uno strato di ossido che lo protegge dalla corrosione, migliorando la durata in vari ambienti. Rapporto costo-efficacia: generalmente più conveniente del rame, il che lo rende una scelta popolare per installazioni su larga scala. Versatilità: adatto per una vasta gamma di applicazioni, dai sistemi elettrici industriali alle configurazioni di energia rinnovabile. FUNZIONI Distribuzione dell'energia: distribuiscono in modo efficiente l'energia elettrica da un punto a più circuiti, riducendo al minimo le cadute di tensione. Trasporto di corrente: progettati per gestire carichi di corrente elevati, forniscono un percorso affidabile per l'elettricità. Messa a terra: funge da punto di messa a terra per migliorare la sicurezza e proteggere da guasti elettrici. Punto di connessione: funge da hub di connessione centrale per vari componenti elettrici, come interruttori automatici e trasformatori. Dissipazione del calore: aiuta a dissipare il calore generato durante il funzionamento, contribuendo alla stabilità e alle prestazioni generali del sistema. Modularità: consente una facile espansione o riconfigurazione dei sistemi elettrici, adattandosi alle mutevoli esigenze. Gestione dei cortocircuiti: progettato per resistere a condizioni di cortocircuito, fornendo protezione alle apparecchiature collegate. APPLICAZIONI Distribuzione dell'energia: utilizzato in sottostazioni, quadri elettrici e impianti industriali per un'efficiente distribuzione dell'energia. Sistemi di messa a terra: comunemente impiegati nelle applicazioni di messa a terra per garantire sicurezza e affidabilità. Sistemi a sbarre: Incorporati in sistemi a sbarre per la distribuzione elettrica modulare e flessibile. I VANTAGGI Efficienza energetica: riduce le perdite di energia dovute alla minore resistenza se dimensionato correttamente. Facilità di installazione: leggero e spesso prefabbricato, consente un assemblaggio più rapido. Impatto ambientale: l'alluminio è riciclabile, contribuendo agli sforzi di sostenibilità. |

PARAMETRO TECNICO DEI PRODOTTI
1.Processo: fresatura, tornitura, prototipazione rapida, brocciatura, foratura, incisione/lavorazione chimica, altri servizi di lavorazione,
trattamento superficiale dell'elettroerosione a filoOpzioni di trattamento superficiale: verniciatura, verniciatura a polvere, placcatura, lucidatura e altro
2. Tolleranza: ± 0,01 - ± 0,1 mm
3. Certificato: ISO 9001
4. Soddisfazione totale del cliente

1. Informazioni generali
Nome del prodotto: sbarra collettrice elettrica (rame/alluminio)
Tipo :
Barra collettrice rigida (barra piena per applicazioni ad alta corrente)
Barra collettrice flessibile (intrecciata/laminata per ambienti soggetti a vibrazioni)
Sbarra collettrice isolata (tubi in PVC, resina epossidica o termorestringenti per sicurezza)
Standard:
IEC 61439, ANSI C37.20, UL 857, BS 159
| 2. Specifiche dei materiali | |||
| Materiale | Conduttività | Vantaggi | Applicazioni tipiche |
| Rame (Cu-ETP) | ~100% IACS (58 MS/m) | Alta conduttività, resistente alla corrosione | Quadri ad alta corrente, data center |
| Alluminio (6061/6101) | ~61% IACS (35 MS/m) | Leggero, conveniente | Fattorie solari, sistemi di batterie per veicoli elettrici |
| Rame argentato | >100% IACS | Maggiore resistenza all'ossidazione | Aerospaziale, militare |
| 3. Principali proprietà elettriche e meccaniche | ||
| Parametro | Sbarra in rame | Sbarra in alluminio |
| Corrente nominale (A/mm²) | 1,2–3,0 (dipende dal raffreddamento) | 0,8–1,6 |
| Valutazione della tensione | Fino a 1kV (superiore con isolamento) | Fino a 1kV |
| Intervallo di temperatura | Da -40°C a +120°C | da -40°C a +105°C |
| Resistenza alla trazione | 200–250MPa | 100–150MPa |
| 4. Dimensioni standard | ||
| Sezione trasversale (mm²) | Spessore × Larghezza (mm) | Corrente massima (A)* |
| 50 | 5×10 | 250 |
| 100 | 10×10 | 500 |
| 200 | 10×20 | 800 |
| 400 | 20×20 | 1500 |
| *(Declassato per temperatura ambiente >30°C; basato su 1,2 A/mm² per Cu.) | ||
5. Trattamenti superficiali
Nudo: lucidato per una bassa resistenza di contatto.
Placcatura in stagno/piombo: previene l'ossidazione (comune nella CC a bassa tensione).
Placcatura in argento: applicazioni ad alta frequenza/RF.
Anodizzato (alluminio): migliora la resistenza alla corrosione.
6. Opzioni di terminazione
Imbullonato: fori M6/M8 per connessioni sicure.
Saldato: Saldatura laser/TIG per giunzioni permanenti.
Crimpatura/saldatura: per sbarre flessibili.
7. Applicazioni
Distribuzione dell'energia: quadri, collegamenti di trasformatori.
Energie rinnovabili: inverter solari, turbine eoliche.
Trasporti: pacchi batterie per veicoli elettrici, sistemi di trazione ferroviaria.
Industriale: macchine CNC, PDU per data center.
8. Sicurezza e conformità
Valore nominale di cortocircuito: generalmente 50 kA/1 s (Cu).
Resistenza al fuoco: UL94 V-0 (versioni isolate).
Ambientale: conformità RoHS, REACH.
Perché scegliere questa sbarra collettrice?
*Bassa impedenza : riduce al minimo la perdita di potenza (rispetto ai cavi).
*Salvaspazio : design compatto per layout ad alta densità.
*Personalizzabile – Lavorazione CNC per forme complesse.
Richiesta: valori di corrente personalizzati, modelli CAD (STEP/DXF) o rapporti di simulazione termica.