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引起电连接器失效的主要因素
引起电连接器失效的主要因素是接触电阻变化,表现为接触电阻不断变化,异常发热,出现氧化、烧蚀、断路等现象,严重者损坏绝缘,造成短路着火。绝缘异常车辆出现报警,耐压能力下降,出现绝缘击穿,短路烧蚀,更甚引起车辆着火。插头、插座因环境应力、机械应力造成损伤,无法正常插拔、或联结能力下降、失效。电缆锁
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引起电连接器失效的主要因素
引起电连接器失效的主要因素是接触电阻变化,表现为接触电阻不断变化,异常发热,出现氧化、烧蚀、断路等现象,严重者损坏绝缘,造成短路着火。绝缘异常车辆出现报警,耐压能力下降,出现绝缘击穿,短路烧蚀,更甚引起车辆着火。插头、插座因环境应力、机械应力造成损伤,无法正常插拔、或联结能力下降、失效。电缆锁紧结构匹配不合适,外力作用下电缆往复运动,产生导线疲劳断裂,绝缘破损等失效。
绝缘电阻是否符合有关技术条件的规定
绝缘电阻是指在连接器的绝缘部分施加电压,从而使绝缘部分的表面或内部产生漏电流而呈现出的电阻值。即绝缘电阻(MΩ)=加在绝缘体上的电压(V)/泄漏电流(μA)。通过绝缘电阻检验确定连接器的绝缘性能能否符合电路设计的要求或经受高温、潮湿等环境应力时,其绝缘电阻是否符合有关技术条件的规定。 绝缘电阻是设计高阻抗电路的限制因素。绝缘电阻低,意味着漏电流大,这将破坏电路的正常工作。
额定电流是选择电源连接器时重要的标准
额定电流:额定电流是选择电源连接器时重要的标准。它以每个电路的安培数表示,是衡量可通过配对终端的电流量的标准,在环境温度为72°F(22°)时温度升高不超过85°F(30°C) C)。然后,由于相邻端子的热量(温度上升),该电流水平降低或调整给定壳体中的电路数量。连接器尺寸或电路密度:随着设备尺寸缩小的趋势,电源连接器尺寸在电线连接器选择过程中变得越来越重要。电路密度是电源连接器每平方英寸可容纳的电路数量的相对量度。它是相对的,使用这种措施,可以客观地确定一个连接器系列与另一个连接器系列的空间要求或尺寸。
应变消除装置:用于电源连接器的应变
应变消除装置:用于电源连接器的应变消除装置或后壳可以是非导电应变消除壳体提供的额外安全性的主要标准。如果端子或电线由于机械过应力而从其在电源连接器壳体中的就位位置移开,则应变消除可以防止“带电”电线接触其他部件或“中性”导电构件。外壳和端子材料以及端接电镀:材料和电镀通常是后的主要决策之一。大多数电源连接器由尼龙塑料制成。该尼龙的可燃性等级通常为94V-0的UL94V-2。较高的94V-0等级表明尼龙将比94V-2尼龙更快地熄灭(在发生火灾时)。
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