ファブマンは、複雑な形状から標準的なプロファイル形状まで、さまざまな断面形状を備えた高品質の銅中空導体を供給しており、当社の銅管および中空導体チューブは、ほとんどの多様なエンジニアリング用途に適しています。 当社では幅0.8mm以上の正方形および長方形の管を非常に厳しい寸法公差で製造でき、硬質、半硬質、軟質焼鈍などのさまざまな焼き戻しが可能です。 当社の中空導体チューブは、商用グレード (DHP グレード)、無酸素精製、リン脱酸、無酸素銀銅、および電解グレード (ETP グレード) の両方で入手可能で、最も厳しいエンジニアリング要件に適合します。
私たちは誰ですか?
当社は、銅および銅合金の冷間引抜加工に関する確かな知識と経験を持つカスタム金属加工会社です。 当社は、非常に厳しい公差を備えた高品質の中空銅導体の製造に注力しており、カスタム設計に基づいてエッジ巻きコイルの製造や巻きコイルの形成も可能です。
なぜファブマンなのか?
Fabmann は、内部冷却チャネルを必要とする最も要求の厳しい用途向けに、あらゆる種類の形状とサイズを製造することに注力している中空導体メーカーです。 当社は完全な生産プロセス管理を非常に重視しており、管理プロセスには原材料の分析、冷間引抜、潤滑、焼鈍、再焼鈍、表面粗さ、矯正、洗浄、および梱包前の真直度、ねじれ、清浄度のチェックが含まれます。 各出荷には、化学的特性と機械的特性の両方をカバーする材料証明書であるファブマン検査レポートが付属しています。
中空導体の種類と寸法
Fabmann は、中空導体のさまざまな形状を幅広く製造でき、最小外形寸法は 2mm、壁厚は 0.5mm です。 詳細は以下のとおりです。
中空導体の種類と寸法 | |||||||
形 | 外形寸法 | 内寸 | 壁の厚さ | 銅素材 | |||
分 | マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | ||
ラウンド | φ2mm | φ170mm | φ1mm | φ160mm | 0.5mm | 20mm | C103/C10100/CW009A/TU00 |
四角 | 2mm | 170mm | 0.45mm | 167mm | 0.5mm | 20mm | |
長方形 | 2mm×2.4mm | 170mm | {{0}.45mm x 0.9mm | 167mm | 0.5mm | 20mm | |
楕円形 | 2mm×2.4mm | 170mm | {{0}.45mm x 0.9mm | 167mm | 0.5mm | 20mm | |
特殊中空チューブ | 2mm | 170mm | 0.45mm | 160-167mm | 0.5mm | 20mm | |

中空銅線

長方形の銅導体

角型中空導体

角形銅導体

角型中空導体
銅中空導体チューブの仕様
不純物は銅の導電性を低下させるため、当社では非常に厳密な生産管理のもと、高純度の無酸素銅を使用して中空導体チューブを製造しています。 その純度の結果、当社の Cu-OFE 中空導体は、100-102 パーセント IACS の導電率と 390 W/Km の熱伝導率を備えています。 Cu-OFE (CW009A) の場合、最大酸素含有量が 5 ppm (0.0005 パーセント) であるため、材料は水素脆化の影響を受けず、あらゆるろう付けおよび溶接方法での安全な接合が保証されます。 当社の厳格な生産管理は、鋳造から検査証明書への署名まで製造プロセス全体を管理し、バッチ間で製品の一貫性を確保できることを意味します。
特に、当社の高純度無酸素銅は銀(Ag)と合金化されており、他の特性を大きく犠牲にすることなく合金の軟化温度と耐クリープ性の両方を高めています。{0} ファブマンは、有名な銅材料メーカーと協力して、一流の中空導体、正方形および長方形の銅および銅合金チューブ、最も要求の厳しい用途向けの特殊な銅および銅プロファイルを製造してきました。 中空導体は、水冷導体、中空ワイヤー、中空銅管、中空磁石銅線、角銅管、銅プロファイル管、長方形銅管、管状バス導体、誘導コイル管、誘導加熱管などと呼ばれることがよくあります。
銅および銅合金のグレード指定 | ||||||||||
| 銅および銅合金 | 中国 | U.S | イギリス | ドイツ | 日本 | JP | ISO | 電気伝導性 | 熱伝導率 | |
| MS/分 | IACSパーセント | キロメートルあたり | ||||||||
| 酸素精錬銅 | TU00 | C10100 | C103 | OFE-CU | C1011 | CW009A | CU-OFE | 58,6 | 101,5 | 391 |
| TU1 | C10200 | C110 | OF-CU | C1020 | CW008A | CU-OF | 58,3 | 100 | 390 | |
| 蛍光体脱酸銅 | TP1 | C12000 | C106 | SW-Cu | C1201 | CW023A | Cu-DLP | 55 | 95 | 375 |
| TP2 | C12200 | C106 | SF-Cu | C1220 | CW024A | Cu-DHP | 47 | 81 | 330 | |
| 電解タフピッチ銅 | T1 | C11040 | C100 | OF-CU | C1100 | CW003A | Cu-ETP1 | 58 | 100 | 385 |
| T2 | C11000 | C101 | E-Cu58 | C1100 | CW004A | Cu-ETP | 56 | 98 | 385 | |
| CuAg0.04(OF) | タグ0.04 | C10400 | / | / | / | CW017A | CuAg0、04 OF | 57,7 | 99,5 | 388 |
| CuAg0.10(OF) | タグ0.1 | C10700 | / | / | / | CW019A | CuAg0.1 OF | 57,7 | 99,5 | 388 |
銅管の製造工程管理
当社の製造部門は、銅チューブの全プロセスを厳密に管理しており、チューブとプロファイルの製造を開始する前に、常に化学的および機械的分析から始めます。 当社の管理プロセスには、原材料の分析、冷間引抜、潤滑、焼鈍、再焼鈍、表面粗さ、矯正、洗浄、および梱包前の真直度、ねじれ、清浄度の検査が含まれます。

1. 銅精錬所

2. 銅ビレット

3. 銅および銅合金の分析

4. ビレット焼鈍

5. マザーチューブの冷間引抜き

6. マザーチューブのアニーリング

7. 銅管の冷間引抜き

8. 半完成銅管

9. オンライン検査

10. 真直度チェック

11. 内半径チェック

12. 外半径チェック

13. 表面粗さチェック

14.最終検査

15. 梱包
中空導体の応用
√ 電気自動車 (EV) / ステーター直接冷却
√ MRI 装置 / 傾斜磁場コイル
√ 高エネルギー物理アプリケーション用の磁石
√ 粒子加速器
√ 発電機
√ 誘導炉 / 誘導加熱および溶解
√ プラズマ研究装置
√ 電気力学的振動試験システム
√ マイクロ回路産業向けのイオン注入ユニット
√ 高勾配セパレータ
√ 導波路
√ 水冷変圧器
カスタム中空導体のスペシャリスト
ファブマンは、さまざまな用途向けにストレート形状およびコイル形状の幅広い中空導体を供給しています。 当社はカスタムメイドの中空導体の提供に重点を置いており、耐熱性やクリープ特性が優れている場合に銀含有銅 (Cu-0.04% Ag または Cu-0.1% Ag) を必要とする導体も供給しています。性質が求められます。 一般的な仕様は、円形の冷却チャネルを備えた正方形または長方形の中空導体であり、長方形のチャネルも非常に人気があります。 中空導体は国によって異なる名前で呼ばれることが多く、中空線、水冷導体、誘導加熱管、管状バス導体、中空マネ線、または銅プロファイル管などと呼ばれます。
水冷磁石に使用される中空導体の接合部分が漏電の原因となり、事故につながる可能性があることは周知のとおりです。 このため、長いコイルは漏れのリスクを最小限に抑えるだけでなく、機器の製造コストも削減します。 また、ロングコイルはショートコイルに比べて急激な構造変更にも柔軟に対応できます。 導体のサイズに応じて、中空導体を木製スプールまたはスチールスプールに巻き付けることができます。 当社の中空導体の最大サイズは幅45mmで、1コイルあたり2,500kgまで巻けます。
カスタム中空導体
カスタムプロファイルチューブ
中空ワイヤーソフトアニール
誘導加熱管
角型中空導体
水冷導体
中空導体: 完全な購入ガイド
中空導体とは何ですか?
中空導体は中空ワイヤとも呼ばれ、優れた電気伝導性と高い熱伝導性を提供するように設計されており、中央チャネルを提供する方法で構築されています。
中空ワイヤーとは何ですか?
中空ワイヤは、中空導体とも呼ばれ、中央チャネルを提供する方法で構築されたケーブル導体として定義されます。 中空の導電性表面内の電場は、その領域に囲まれた電荷が存在しない限りゼロです。 静電気において、良導体の自由電荷は表面にのみ存在します。
中空導体電界とは何ですか?
たとえ外部に電荷が存在しても、中空導体の内部には電界が存在しないことはよく知られています。 導体は静電シールドのように機能しますが、これは導体が一定の電位に保たれている場合にのみ当てはまります。
中空導体の種類
中空導体と冷間引抜きの利点により、中空導体メーカーは非常に少数の異なるタイプの中空銅導体を製造できます。
✔長方形、正方形、二重穴、上穴または丸穴、薄肉または厚肉の長方形形状。
✔四角形、楕円形、丸穴、薄肉または厚肉の形状。
✔丸穴または楕円穴、薄肉または厚肉の特殊な形状。
✔特殊な形状の穴を備えた円形形状、薄肉または厚肉。
Fabmann は、2mm x 2mm から幅 100mm までの小型導体を製造でき、当社の非常に経験豊富な製造エンジニアは、複雑な工具や厳しい製造公差など、あらゆる課題に対処できます。
なぜ中空導体が使われるのでしょうか?
どうやら、A/C は主に導体の表面上を移動し、重量を追加することなく固体と同じくらい多くの電流を流すことができます。 さらに、以下のような利点もあります。
✔ 中空導体の直径は、同じ電流容量の場合、中実導体に比べて大きくなります。
✔ 導体径を太くすることでコロナロスを解消。
✔中空導体の表皮効果は撚線導体に比べて小さい。
✔中空導体のインダクタンスは中実導体に比べて小さくなります。
中空導体のメリット
当社の中空導体は電気モーターを冷却する新たな可能性を提供し、固定子巻線の内部冷却穴により、コア、つまり熱が発生する源からの効率的な熱伝達が可能になります。 空冷により性能が大幅に向上し、液体冷却によりさらに性能が向上します。 中空導体の特性により、さまざまな外形寸法や穴サイズの需要が高まっています。 これが、非常に多くの購入者が、円形または長方形の冷却チャネルを備えた正方形の中空導体を探すことに非常に熱心である理由です。
さらに、水冷磁石のすべての接合部は漏れの潜在的な原因となります。 したがって、個々のコイルまたは中空導体が長ければ長いほど、リスクは軽減されます。 当社の製造チームは、磁石内の接合部を完全になくすことを目標に、長い中空導体の製造における継続的な改善に取り組んできました。 以下に中空銅導体の利点をまとめます。
✔ 優れた電気伝導性と熱伝導性
✔ 優れた構造的完全性
✔ 優れた機械的特性
✔ 高い耐クリープ性
中空導体は何に使用されますか?
中空導体の利点により、伝送線路にとって次の 3 つの重要な特徴があります。
✔ 放熱性の向上
✔ コロナ損失を削減
✔ 表皮効果を軽減します。
中空導体の表皮効果
内部の冷却穴により、コア、つまり熱が発生する源からの効率的な熱伝達が可能になるためです。 中空導体は一般に、導体の内部を気体または液体が流れることによって内部導体を冷却するために使用されます。そのため、中空導体は次の用途で広く使用されています。
✔ 発電機
✔ 誘導炉
✔ 導波管
✔ 磁気共鳴画像法 (MRI) 装置
✔ 高エネルギー用の磁石
✔ 粒子加速器
✔ プラズマデバイス
✔ ラジエーター
✔ 熱交換器
なぜ中空導体に無酸素銅が広く使われているのでしょうか?
無酸素リン含有銅 (CU-OFE) は通常、銅材料が水素脆化、より正確には水蒸気脆化を引き起こすのに十分な高温にさらされる構造用途および熱用途に使用されます。 無酸素銅は、酸素濃度が 0.5 パーセント未満になるまで高度に精製された純銅合金の一種です。 この状態では、合金は金属特性を保持していますが、酸素は含まれておらず、すべての純銅合金は酸化されていない (酸素を含まない) 状態です。 純銅は水分との反応性が高いため、多くの電気化学用途で電極として使用できません。 無酸素の品種は酸素に対してより優れた耐性を示すため、酸素を含む対応物と同じ用途の多くで無酸素の対イオン伝導体として使用されます。
無酸素銅は、ニッケルやステンレス鋼と同様の導電性と機械的特性を示すことができるため、さまざまな産業用途で広く使用されています。 その最も注目すべき特徴の 1 つは、その並外れた電気的および機械的伝導性です。 この性質により、銅は大量の電流を容易に流すことができます。 したがって、バッテリーケーブル、誘導コイル、薄膜トランジスタ、真空管、薄管モーター設計、誘導加熱炉、スペースヒーター、および宇宙用途の加熱システムに使用されます。
中空導体に高純度の銅グレードが使用されるのはなぜですか?
多くの人が知っているように、中空導体は電気モーターを冷却するための大きな能力を提供するように設計されており、固定子巻線の内部冷却穴により、コア、つまり熱が発生する源からの効率的な熱伝達が可能になります。 空冷により性能が大幅に向上し、液体冷却によりさらに性能が向上します。 高純度銅グレードは、いずれも非常に高い電気伝導率、熱伝導率、良好な溶接性、優れたはんだ付け性を備えた完璧な材料であり、これらの優れた特性は中空導体に求められる完璧な特性です。 中空導体には 6 つの高純度銅グレードが広く使用されており、それぞれ電気的および熱的性能が若干異なります。 以下にこれらの銅グレードの概要を示します。
✔ C10100 無酸素電子銅は、OFE とも呼ばれ、酸素含有量が 5PPM 未満の 99.99% 純度の銅です。 最低 101% の IACS 導電率評価を達成することができ、慎重に管理された無酸素環境で最終形態に仕上げられます。 C10100 には、以下に示すように、国ごとに異なる指定コードがあります。
銅および銅合金 | 中国 | U.S | イギリス | ドイツ | 日本 | JP | ISO | 電気伝導性 | 熱伝導率 | |
MS/分 | IACSパーセント | キロメートルあたり | ||||||||
酸素精錬銅 | TU00 | C10100 | C103 | OFE-CU | C1011 | CW009A | CU-OFE | 58,6 | 101,5 | 391 |
✔ C10200 (Cu-OF) は、真空蒸着元素を含まない高純度、無酸素、非リン脱酸銅です。 電気伝導性と熱伝導性が非常に高く、良好な溶接性と優れたはんだ付け性を備えています。 優れた熱間および冷間成形特性と、酸化物層の良好な密着性による特に大気中での優れた耐食性を備えています。 以下に示すように、Cu-Of には国ごとに異なる指定コードがあります。
銅および銅合金 | 中国 | U.S | イギリス | ドイツ | 日本 | JP | ISO | 電気伝導性 | 熱伝導率 | |
MS/分 | IACSパーセント | キロメートルあたり | ||||||||
酸素精錬銅 | TU1 | C10200 | C110 | OF-CU | C1020 | CW008A | CU-OF | 58,3 | 100 | 390 |
✔ 銅 C12000 は、中量の残留リンが制限されたリン脱酸銅 (Cu-DLP) であり、良好な導電性と優れた溶接およびはんだ付け特性を備えています。Cu-DLP は、硫酸塩、海洋環境中の塩化物、硝酸塩、炭酸塩などの銅の塩基性塩の形成による緑色がかった保護緑青の形成など、大気腐食 (自然および工業) に対して耐性があります。 したがって、工業用水や飲料水、水溶液やアルカリ溶液(酸化しない)、純水蒸気(蒸気)、非酸化性の酸(溶液中に酸素を含まない)、塩、中性食塩水などに広く使用されています。 応力腐食割れに対して実質的に耐性があります。
ただし、Cu-DLP は以下に対して耐性がありません。
*酸化性の酸、
* シアン化物を含む溶液、
* アンモニアやハロゲン、
* 含水アンモニアおよびハロゲン化ガス、
* 硫化水素、
* 特に流量の多い海水。
高温でも低温でも優れた成形が可能です。 以下に示すように、国ごとに異なる指定コードがあります。
銅および銅合金 | 中国 | U.S | イギリス | ドイツ | 日本 | JP | ISO | 電気伝導性 | 熱伝導率 | |
MS/分 | IACSパーセント | キロメートルあたり | ||||||||
蛍光体脱酸銅 | TP1 | C12000 | C106 | SW-Cu | C1201 | CW023A | Cu-DLP | 55 | 95 | 375 |
✔ 銅 C12200 は、最低 99.9 パーセントの銅と 0.02 パーセントのリンを含むリン脱酸銅 (Cu-DHP) で、チューブやパイプに最も広く使用されている銅ですが、シートやストリップ製品にも広く使用されています。 Cu-DHP の主な利点は、還元雰囲気中で水素脆化を受けにくいことです。 Cu-ETP と比較すると電気伝導率と熱伝導率は低くなりますが、ガスシールドアーク溶接技術による空調や冷凍チューブの製造にストリップを主に使用するなど、多くの用途に適しています。 以下に示すように、国ごとに異なる指定コードがあります。
銅および銅合金 | 中国 | U.S | イギリス | ドイツ | 日本 | JP | ISO | 電気伝導性 | 熱伝導率 | |
MS/分 | IACSパーセント | キロメートルあたり | ||||||||
蛍光体脱酸銅 | TP2 | C12200 | C106 | SF-Cu | C1220 | CW024A | Cu-DHP | 47 | 81 | 330 |
✔ 銅合金 C11040 は電解タフピッチ銅と呼ばれ、ロッドとワイヤーの形状で入手可能です。 この合金 ETP 銅は、純銀のみを上回る極めて高い導電率を有し、優れた引張特性、はんだ付け性、腐食特性を備えているため、電子用途で広く使用されている最も広く使用されている銅グレードであり、低コストを必要とする用途の主な選択肢となっています。抵抗。 これは、鋳造用に配合された軽合金グレードの銅であり、以下に示すように、国によって異なる指定コードがあります。
銅および銅合金 | 中国 | U.S | イギリス | ドイツ | 日本 | JP | ISO | 電気伝導性 | 熱伝導率 | |
MS/分 | IACSパーセント | キロメートルあたり | ||||||||
電解タフピッチ銅 | T1 | C11040 | C100 | OF-CU | C1100 | CW003A | Cu-ETP1 | 58 | 100 | 385 |
✔ C11000 銅は、電解タフピッチ銅 (Cu-ETP) とも呼ばれ、電気伝導性と熱伝導性、耐食性、熱間および冷間加工性、優れた鍛造性、美的美しさの組み合わせにより、銅の中で最も広く使用されています。 酸素が含まれているため、はんだ付けおよび溶接の特性が制限されます。 この銅は、最小限の量の 99.90 パーセントの銅と 100 パーセントの IACS (国際焼きなまし銅規格) という最小限の電気伝導率を特徴としています。 以下に示すように、国ごとに異なる指定コードがあります。
銅および銅合金 | 中国 | U.S | イギリス | ドイツ | 日本 | JP | ISO | 電気伝導性 | 熱伝導率 | |
MS/分 | IACSパーセント | キロメートルあたり | ||||||||
電解タフピッチ銅 | T2 | C11000 | C101 | E-Cu58 | C1100 | CW003A | Cu-ETP | 58 | 100 | 385 |
なぜ中空導体に無酸素銅が使われるのでしょうか?
無酸素リン含有銅 (CU-OFE) は通常、銅材料が水素脆化、より正確には水蒸気脆化を引き起こすのに十分な高温にさらされる構造用途および熱用途に使用されます。 無酸素銅は、酸素濃度が 0.5 パーセント未満になるまで高度に精製された純銅合金の一種です。 この状態では、合金は金属特性を保持していますが、酸素は含まれておらず、すべての純銅合金は酸化されていない (酸素を含まない) 状態です。 純銅は水分との反応性が高いため、多くの電気化学用途で電極として使用できません。 無酸素の品種は酸素に対してより優れた耐性を示すため、酸素を含む対応物と同じ用途の多くで無酸素の対イオン伝導体として使用されます。
無酸素銅は、ニッケルやステンレス鋼と同様の導電性と機械的特性を示すことができるため、さまざまな産業用途で広く使用されています。 その最も注目すべき特徴の 1 つは、その並外れた電気的および機械的伝導性です。 この性質により、銅は大量の電流を容易に流すことができます。 したがって、バッテリーケーブル、誘導コイル、薄膜トランジスタ、真空管、薄管モーター設計、誘導加熱炉、スペースヒーター、および宇宙用途の加熱システムに使用されます。
無酸素中空銅導体はどこで購入できますか?
当社のカスタム加工された中空コンタクトは、Fabmann でいつでも見つけることができます。当社は中国の上海に拠点を置いています。 当社は主に、非常に厳しい公差を備えたあらゆる種類の高品質中空導体向けのカスタム製造ソリューションを提供しています。 中空導体は宅配便、航空便、または海上輸送で発送できます。 新しいプロジェクトの開発には、主に宅配便が使用されます。当社は DHL、UPS、FEDEX などの有名な運送会社と協力しています。当社の高品質の中空導体サンプルは、工具のリードタイムを含めて 4-6 週間以内に届きます。
中空導体はどのように機能しますか?
中空導体の内部の電荷は導体の外表面に電荷分布を生成し、この誘導された電荷分布が閉じた導体の外側に電界を生成します。
中空導体の内部には電荷がないのはなぜですか?
ガウスの法則によれば、中空の導電性球の内部には電場がないため、表面から中心への電荷の移動には何の労力もかかりません。 したがって、表面と中心の間の電位差はゼロでなければなりません。 これは 2 つの方法で説明できます。理論的には、近接した表面内の磁場または磁束は、その体積内に含まれる正味電荷を媒体の誘電率で割ったものに等しいというガウスの法則を使用します。 球の表面に電荷がある中空の球では、すべての電荷が表面にあるため、球の中に閉じ込められた電荷はありません。 したがって、球内には電場は存在しません。 次に、表面に均一な正電荷が分布している同じ球を考えます。 表面のすべての領域に電荷があるため、表面上の各点は球内のその点に外向きの磁場を与えますが、各磁力線が反対側の他の磁力線を打ち消すため、正味の効果はゼロになります。 文字通り、ドアを両側から押してもドアが動かないようなものです。
中空導体絶縁体とは何ですか?
絶縁中空導体とは、電気安全規格に従って中空導体全体が絶縁材料で覆われていることを意味します。
中空導体はどこに使用されますか?
中空導体は、AC 電流が流れると表皮効果と呼ばれる効果を示すため、開閉所の大電流 AC 導体に主に使用されます。 これは、AC 電流が導体の断面全体に均一に流れず、実際には外側に向かって流れることを意味します。
中空導体に最適な銅または銅合金はどれですか?
ほとんどの高純度銅グレードは中空導体の製造に適していますが、CU-ETP (C11000) にはその製造プロセスに起因する明らかな欠点があります。 熱い銅が鋳造ホイールまたはコンベア ベルトに注がれている間、銅は周囲の空気にさらされます。 したがって、銅は銅から少量の酸素を吸収しますが、これは多くの用途には問題ありませんが、一部の特定の地域では、この微量の酸素吸収でさえ、いわゆる「水素病」の発症を引き起こします。
優れた耐熱性やクリープ特性が必要な場合、Fabmann は銀含有銅 (Cu-0.03% Ag または Cu-0.01% Ag) を最良の選択肢として使用することをお勧めします。 無酸素銅をベースとした銀含有銅は電気伝導性、熱伝導性に優れています。 そのため、電解タフピッチ銅(ETP)よりも優れたろう付け性と溶接性を備えています。 しかし、もちろん、これら 2 つのグレードは、他の高純度銅グレードに比べて少し高価です。
銅導体はどうやって作るのですか?
銅導体の製造方法には通常、次の 3 つの方法があります。
✔ 冷間引抜による押出、製造プロセスは半連続鋳造丸ビレット→押出→冷間圧延→冷間引抜→コイル引抜→巻線→焼鈍。 中でも、丸ビレットの半連続鋳造と押出の 2 つのプロセスは、中空銅導体管の降伏強度と機械的品質を決定する重要な要素です。 高品質の中空銅導体を得るには、真円のビレットと合理的な押出プロセスが必須条件です。 押出成形の変形特性には鋳造ビレットの品質が厳しく求められるため、丸ビレットに欠陥があれば銅導体管にも影響を及ぼします。 欠陥は塑性変形による応力集中を引き起こすことがよくあります。
✔ 特殊鋳造、製造プロセスは、精錬→鋳造→ストリップ表面洗浄→乾燥→コイリング→圧延→エッジトリミング→ベル炉焼鈍→表面ブラッシング→仕上げ圧延→連続炉焼鈍です。 これは、中国機械工業省の上海ケーブル研究所によって初めて開発された、無酸素銅導体を製造するための新しいプロセスです。 高度なプロセス技術、優れた製品品質、低いエネルギー消費量、柔軟で多様な生産品種と仕様、および強力な適応性を備えています。 3つの廃棄物汚染と少ない投資の特性により、銅導体および銅材料を処理するのに理想的なプロセスです。
✔ 連続鋳造と圧延により、溶融銅は鋳造ホイールまたはコンベアベルトに注がれ、エンドレスストランドの形状になります。 溶融熱を維持したまま多段熱間圧延機に供給され、連続鋳造線材に再成形され、ケーブル、ストランド、極細線が製造されます。
これら 3 つの製造ソリューションの中で、押出成形による中空導体の品質は最も優れていますが、製造コストは比較的高くなります。 連続鋳造と圧延のソリューションは比較的安価ですが、材料は押出ほど固体ではありません。
アルミ中空導体とは何ですか?
アルミニウム中空平角導体はバスバーの一般的なオプションとなっており、送電および変電システムの重要な材料の 1 つです。 これは、送変電システムおよび電力機器の安全かつ信頼性の高い動作において重要な役割を果たします。 銅の中空導体と同様に表面が光沢のある中空管状構造となっています。 アルミニウム中空導体は主に、電力網の送電線と変電所の変圧器、送電線のジャンパー間を接続する過電流導体として使用されます。 従来の角形、スロット形、棒形のバスバーやフレキシブル ワイヤに代わる新しい導体です。 現在では、送変電システムおよび電力設備の安全かつ信頼性の高い運用に役割を果たしています。
なぜアルミニウム導体が使用されるのですか?
アルミニウムの変動は銅ほど不安定ではないため、より適切な材料計画が可能になります。 さらに、アルミニウムは銅よりも優れた導電率対重量比を提供するため、架空送電線やローカル配電線などの電力網の配線や一部の航空機の電力配線にも使用されます。 アルミニウムは銅の 61% の導電率を持っていますが、重量は銅の 30% しかありません。 つまり、アルミニウムの裸線の重さは、同じ電気抵抗を持つ銅の裸線の半分の重さになります。 ただし、銅に比べて抵抗率が高いため、表面に酸化物が形成され、発熱する可能性が高くなります。 以下はアルミニウムと銅の特性比較です。
アルミニウムと銅の特性
財産 | 銅(Cu) | アルミニウム(Al) |
20度における導電率(s/m) | 5.96×107 | 3.5×107 |
20度における抵抗率(Ω・m) | 1.68×10−8 | 2.82×10-8 |
密度 (g/cm3) | 8.96 | 2.7 |
中国から中空導体を購入する場合、どのような要素を考慮する必要がありますか?
考慮すべき要素はほとんどありませんが、製造品質基準は BS EN 13602: 2013 に準拠する必要があります。
✔ 原材料証明書
✔ 酸素や銅の含有量など、材料の化学組成が重要な場合の第三者試験証明書
✔ 寸法と公差
✔ 化学組成
✔ 電気的および機械的特性試験報告書
✔ 表面状態
中空導体の工具コストはいくらですか?
中空導体 (アルミニウムと銅の両方) の工具コストは導体のサイズによって異なり、通常はサイズが大きくなるほど工具コストも高くなります。 価格は数百米ドルから数千米ドルの範囲であり、中空導体の設計の複雑さによっても異なります。 非常に小さな中空導体 (幅数ミリメートル) の工具には、精密冷間引抜きプロセス要件を満たす健全な焼きなましプロセスを備えた特殊合金が必要です。
中空導体タイプの寸法
Fabmann は、中空導体のさまざまな形状を幅広く製造でき、最小外形寸法は 2mm、壁厚は 0.5mm です。 詳細は以下のとおりです。
形 | 外形寸法 | 内寸 | 壁の厚さ | 銅素材 | |||
分 | マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | ||
ラウンド | φ2mm | φ170mm | φ1mm | φ160mm | 0.5mm | 20mm | C103/C10100/CW009A/TU00 C110/C10200/CW008A/TU1 C106/C12000/CW023A/TP1 C106/C12200/CW024A/TP2 |
四角 | 2mm | 170mm | 0.45mm | 167mm | 0.5mm | 20mm | |
長方形 | 2mm×2.4mm | 170mm | {{0}.45mm x 0.9mm | 167mm | 0.5mm | 20mm | |
楕円形 | 2mm×2.4mm | 170mm | {{0}.45mm x 0.9mm | 167mm | 0.5mm | 20mm | |
特殊中空チューブ | 2mm | 170mm | 0.45mm | 160-167mm | 0.5mm | 20mm | |
中空導体の価格
中空導体メーカーとして、Fabmann は、溶解、アニーリング、冷間引抜き、テストなどのほとんどの生産活動が社内で行われているため、競争力のある価格を提供しています。また、生産プロセスに関して常に最適化されたソリューションを見つけることができる非常に知識豊富な生産および工具エンジニアもいます。そしてツーリング。 当社の営業チームは、製造コスト、銅原料コスト、工具コストを含む価格を最大 3 日で提示することができます。
中空導体の最小曲げ半径
当社の標準的な最小曲げ半径は導体の幅の 3 倍ですが、銅導体の肉厚に基づいて半径を小さくすることもできます。
中空導体の特注製作サービス
当社は中空導体の非常に広範なカスタム製作サービスを提供しており、当社のサービスは主に以下の活動をカバーしています。
✔ カスタマイズされた中空導体の冷間引抜き
✔ 中空導体のコイリング
✔ 中空導体に日射フィルムを巻き付ける
✔ ステーターとローターの部品を製造するための中空導体の製造 (溶接、曲げ、フライス加工、および CNC)
中空銅導体は2mm幅150mmから製作可能で、ご要望に応じてストレート、コイルの製作も可能です。
Fabmann は中空導体の絶縁を提供していますか?
はい、そうです。 絶縁の明確な仕様は非常に重要であるため、詳細な絶縁要件を提供する必要があります。また、カスタム設計に基づいてエッジ巻きコイルを製造したり、巻きコイルを形成したりすることもできます。
品質保証と保証
当社の製造部門は、中空導体チューブの全プロセスを厳密に管理しており、チューブとプロファイルの製造を開始する前に、常に化学的および機械的分析から始めます。 当社の管理プロセスには、原材料の分析、冷間引抜、潤滑、焼鈍、再焼鈍、表面粗さ、矯正、洗浄、真直度、ねじれ、清浄度の検査が含まれます。 Fabmann は、当社が供給するすべての中空銅導体チューブに対して 1 年間の品質保証を提供します。また、1 個の注文であるか大量注文であるかにかかわらず、出荷品と一緒に検査報告書を受け取ります。
最小注文数量
銅のグレードによって異なりますが、通常、当社の標準MOQは1種類の中空導体で500kgですが、プロジェクトにいくつかの異なるモデルが含まれる場合は、モデルあたり250kgまで減らすことができます。
生産リードタイム
新しいカスタム モデルの標準生産リードタイムは 30-45 日で、ツーリング時間は通常約 10-15 日です。 コイリングと日射サービスが必要な場合は、さらに 10-20 日かかります。
人気ラベル: 中空導体、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタム


























