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Gute Qualität geschlossene Bussschlitze

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/11
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Ein geschlossener Bussschlitz ist ein integriertes Stromübertragungssystem, das hauptsächlich aus einem Metallgehäuse (z. B. Stahlplatte oder Aluminiumplatte), einer Leitlinie (Kupfer oder Aluminium), Isolationsmaterialien (z. B. Epoxidharz oder Luftspalt) und Zubehör besteht. Seine Kernmerkmale sind die vollständig geschlossene Konstruktion, die eine effiziente Verteilung von Strom ermöglicht und elektromagnetische Abschirmung und physische Schutzfunktionen bietet.

Produktdetails

Ein geschlossener Bussschlitz ist ein integriertes Stromübertragungssystem, das hauptsächlich aus einem Metallgehäuse (wie Stahlplatte oder Aluminiumplatte), einer Leitlinie (Kupfer oder Aluminium), Isolierstoffen (wie Epoxidharz oder Luftspalt) und Zubehör besteht. Seine Kernmerkmale sind die vollständig geschlossene Konstruktion, die eine effiziente Verteilung von Strom ermöglicht und elektromagnetische Abschirmung und physische Schutzfunktionen bietet.

Strukturelle Merkmale

Der geschlossene Bussschlitz verfügt über folgende Merkmale:

Vollverdichtetes Metallgehäuse: Der innere Leiter ist von der Isolierschicht isoliert und eignet sich für feuchte, staubige und brennbare Umgebungen.

Hohe Schutzklasse: in der Regel erreicht IP68, geeignet für die Einweichung der Arbeitsumgebung, geeignet für unterirdische Pipelines, Offshore-Plattformen und andere harte Umgebungen.

Feuerschutz gegen Explosionen: Durch Hochtemperatur-Verbrennungstests, geeignet für chemische Werkstätten und andere Orte, die hohe Sicherheit erfordern.

Korrosionsbeständigkeit: 316L Edelstahlgehäuse mit einer Salznebelkorrosionsbeständigkeit von bis zu 30 Jahren.

Anwendungsszenario

Geschlossene Bussschlitze werden in folgenden Szenarien weit verbreitet:

Explosionssicherer Bereich in petrochemischen Werken: Aufgrund seiner feuerbesten und explosionssicheren Eigenschaften ist er für die Stromübertragung in chemischen Werkstätten geeignet.

Sicherheitsgehäuse im Kernkraftwerk: Elektromagnetische Abschirmung und physischer Schutz, um den sicheren Betrieb des Kernkraftwerks zu gewährleisten.

Feuchte Umgebung im U-Bahntunnel: Anpassung an feuchte Umgebungen, um die Stabilität und Sicherheit der Stromübertragung zu gewährleisten.