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La barra colectora de cobre sólido de alta conductividad es un conductor eléctrico robusto diseñado para aplicaciones industriales de servicio pesado que requieren capacidad de transporte de corriente e integridad estructural sin concesiones. Fabricada con un 99,99 % de cobre libre de oxígeno (OFC), esta barra colectora presenta una sección transversal rectangular sólida con niquelado opcional, lo que ofrece una conductividad y durabilidad superiores en entornos de alto amperaje.
Núcleo de cobre libre de oxígeno : logra una resistividad <1,724 μΩ · cm, lo que minimiza la pérdida de energía incluso con carga completa (hasta 15 000 A de corriente continua).
Rigidez estructural : Las opciones de espesor de 6 a 50 mm resisten la deformación mecánica en maquinaria vibratoria, como accionamientos de acerías y trituradoras de minería.
Opciones de tratamiento de superficie :
Cobre desnudo : Ideal para ambientes interiores con bajo riesgo de corrosión, ofreciendo máxima conductividad.
Niquelado (10 μm) : mejora la resistencia a los gases sulfurosos en plantas químicas y centrales eléctricas.
Estañado (8μm) : Proporciona protección contra la corrosión rentable para uso industrial general.
Fabricación personalizada : Capaz de realizar curvaturas complejas (hasta 90°), orificios perforados y muescas fresadas para una integración precisa con aparamenta y transformadores.
Rendimiento térmico : la alta conductividad térmica (401 W/mK) permite una disipación de calor eficiente sin aletas de enfriamiento adicionales.
Plantas de generación de energía : conecta generadores a patios de distribución y paneles de distribución principales en centrales térmicas, hidráulicas y nucleares.
Procesamiento de metales : Se utiliza en hornos de arco eléctrico, líneas de revestimiento electrolítico y accionamientos de laminadores que requieren una transmisión estable de alta corriente.
Mega centros de datos : fundamentales para la distribución de energía de CC en bastidores de servidores de 48 V/54 V, lo que garantiza baja impedancia y alta confiabilidad.
Sistemas de propulsión marina : instalados en aparamentas de a bordo y conexiones de motores de propulsión eléctrica, resisten la corrosión del agua salada cuando están niquelados.
P: ¿Cuál es la distancia recomendada entre barras colectoras para aislamiento de aire a 10 kV?
R: Siga las pautas ANSI/IEEE C37.20.3 (100 mm para 10 kV); Podemos proporcionar barreras aisladas para un espaciamiento más cercano si es necesario.
P: ¿Cómo afecta la oxidación a las barras colectoras de cobre desnudas?
R: Se forma naturalmente una fina capa de óxido, que en realidad mejora la dureza de la superficie y al mismo tiempo mantiene una baja resistencia al contacto. Se recomienda una limpieza periódica para ambientes muy sucios.
P: ¿Se puede utilizar esta barra colectora en sistemas de baterías criogénicas?
R: Sí, el cobre mantiene una excelente conductividad y ductilidad hasta -200 °C, lo que lo hace adecuado para sistemas de almacenamiento de energía refrigerados por nitrógeno líquido.

La barra colectora de cobre sólido de alta conductividad es un conductor eléctrico robusto diseñado para aplicaciones industriales de servicio pesado que requieren capacidad de transporte de corriente e integridad estructural sin concesiones. Fabricada con un 99,99 % de cobre libre de oxígeno (OFC), esta barra colectora presenta una sección transversal rectangular sólida con niquelado opcional, lo que ofrece una conductividad y durabilidad superiores en entornos de alto amperaje.
Núcleo de cobre libre de oxígeno : logra una resistividad <1,724 μΩ · cm, lo que minimiza la pérdida de energía incluso con carga completa (hasta 15 000 A de corriente continua).
Rigidez estructural : Las opciones de espesor de 6 a 50 mm resisten la deformación mecánica en maquinaria vibratoria, como accionamientos de acerías y trituradoras de minería.
Opciones de tratamiento de superficie :
Cobre desnudo : Ideal para ambientes interiores con bajo riesgo de corrosión, ofreciendo máxima conductividad.
Niquelado (10 μm) : mejora la resistencia a los gases sulfurosos en plantas químicas y centrales eléctricas.
Estañado (8μm) : Proporciona protección contra la corrosión rentable para uso industrial general.
Fabricación personalizada : Capaz de realizar curvaturas complejas (hasta 90°), orificios perforados y muescas fresadas para una integración precisa con aparamenta y transformadores.
Rendimiento térmico : la alta conductividad térmica (401 W/mK) permite una disipación de calor eficiente sin aletas de enfriamiento adicionales.
Plantas de generación de energía : conecta generadores a patios de distribución y paneles de distribución principales en centrales térmicas, hidráulicas y nucleares.
Procesamiento de metales : Se utiliza en hornos de arco eléctrico, líneas de revestimiento electrolítico y accionamientos de laminadores que requieren una transmisión estable de alta corriente.
Mega centros de datos : fundamentales para la distribución de energía de CC en bastidores de servidores de 48 V/54 V, lo que garantiza baja impedancia y alta confiabilidad.
Sistemas de propulsión marina : instalados en aparamentas de a bordo y conexiones de motores de propulsión eléctrica, resisten la corrosión del agua salada cuando están niquelados.
P: ¿Cuál es la distancia recomendada entre barras colectoras para aislamiento de aire a 10 kV?
R: Siga las pautas ANSI/IEEE C37.20.3 (100 mm para 10 kV); Podemos proporcionar barreras aisladas para un espaciamiento más cercano si es necesario.
P: ¿Cómo afecta la oxidación a las barras colectoras de cobre desnudas?
R: Se forma naturalmente una fina capa de óxido, que en realidad mejora la dureza de la superficie y al mismo tiempo mantiene una baja resistencia al contacto. Se recomienda una limpieza periódica para ambientes muy sucios.
P: ¿Se puede utilizar esta barra colectora en sistemas de baterías criogénicas?
R: Sí, el cobre mantiene una excelente conductividad y ductilidad hasta -200 °C, lo que lo hace adecuado para sistemas de almacenamiento de energía refrigerados por nitrógeno líquido.
