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ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m cuivre étamé 6X40X1

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RÉFÉRENCE FABRICANT: 534034

EAN: 0782856937661

SKU: 6631947

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Le ERIFLEX FLEXIBAR Advanced est une solution de barres souples modulaires en cuivre étamé, conçue pour offrir une conductivité électrique exceptionnelle et une flexibilité optimale pour les applications d’énergie électrique. Avec une désignation dimensionnelle de 6X40X1, ce produit se distingue par sa capacité à transporter un courant de service de dimensionnement de 800 A, ce qui le rend idéal pour les systèmes à haute puissance nécessitant une connexion fiable et efficace. Sa longueur standard est de 2 mètres, assurant une commodité et une adaptabilité maximales lors du montage. La conception avancée de ces barres flexibles permet une installation simplifiée, tout en offrant une performance électrique inégalée.

Les dimensions physiques du ERIFLEX FLEXIBAR sont spécifiquement optimisées pour une utilisation efficace et durable. Il a une largeur de 43,6 mm et une épaisseur totale de 9,6 mm, avec un nombre impressionnant de 6 lamelles de cuivre étamé. Chaque lamelle a une épaisseur de 1,8 mm, ce qui garantit la solidité et la robustesse du produit, tout en assurant une excellente flexibilité facilitant les installations complexes. Ces caractéristiques permettent une faible résistance électrique et une minimisation des pertes d’énergie, tout en optimisant l’utilisation de l’espace dans les enceintes électriques, rendant ce produit indispensable pour les professionnels recherchant une technologie de pointe.

ERIFLEX FLEXIBAR est conçu avec une couche de protection en étamage qui améliore sa résistance à la corrosion et sa longévité, même dans des environnements difficiles. La solution lamellée renforce non seulement la flexibilité, mais également la gestion thermique, contribuant à une dissipation efficace de la chaleur et, par conséquent, prolongeant la durée de vie du matériel électrique associé. Ces avantages permettent aux utilisateurs finaux de réduire les coûts de maintenance et d’augmenter la fiabilité de leurs systèmes électriques. En somme, le ERIFLEX FLEXIBAR Advanced représente un choix judicieux et performant pour toute infrastructure électrique nécessitant une alimentation stable et fiable.

Courant de service de dimensionnement

800 A

Longueur

2 mm

Largeur

43.6 mm

Épaisseur

9.6 mm

Nombre de lamelles

6

Lamellé

oui

Épaisseur de lamelle

1.8 mm

Notice fabricant

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Questions fréquentes

Quelle est la capacité de courant maximum supportée par le ERIFLEX FLEXIBAR Advanced ?

Le ERIFLEX FLEXIBAR Advanced supporte un courant de dimensionnement jusqu'à 800 A. Cela signifie qu'il est conçu pour gérer des charges électriques jusqu'à ce niveau de courant en toute sécurité. La capacité de courant élevée est essentielle pour garantir un fonctionnement efficace et éviter les surchauffes dans des applications industrielles ou de grande puissance. La conception lamellée et l'utilisation de cuivre étamé contribuent à cette haute conductivité et à cette robustesse mécanique.

Quelles sont les dimensions physiques exactes du produit ?

Le ERIFLEX FLEXIBAR Advanced mesure 2 mètres de long, 43.6 mm de large et possède une épaisseur totale de 9.6 mm. Ces dimensions le rendent adapté à être installé dans diverses configurations, offrant à la fois flexibilité et robustesse. Ces mesures précises assurent une adaptation optimale aux besoins variés des systèmes électriques modernes, tout en assurant un transfert de courant sécurisé à travers les bandes de cuivre étamé.

Comment le ERIFLEX FLEXIBAR Advanced se compose-t-il au niveau des lamelles ?

Ce produit est constitué de 6 lamelles de cuivre étamé, chacune ayant une épaisseur de 1.8 mm. Les lamelles sont une caractéristique importante car elles permettent une plus grande flexibilité, facilitant l’installation dans des espaces restreints ou des configurations complexes. Le design lamellé permet également une dissipation de chaleur plus efficace et une réduction de l’inductance, ce qui améliore la performance globale du système électrique.

Quelle est la fonction principale de l'étamage dans le ERIFLEX FLEXIBAR Advanced ?

L'étamage du cuivre dans le ERIFLEX FLEXIBAR Advanced sert plusieurs fonctions importantes. Premièrement, il protège le cuivre contre l'oxydation et la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Deuxièmement, l'étamage améliore la conductivité électrique en réduisant la résistance de contact. Enfin, il facilite le soudage et la connexion des lamelles, ce qui est essentiel pour l'assemblage et la maintenance dans des environnements industriels exigeants.

Comment le design lamellé du ERIFLEX FLEXIBAR Advanced influence-t-il sa performance ?

Le design lamellé du ERIFLEX FLEXIBAR Advanced joue un rôle crucial dans sa performance. En utilisant plusieurs lamelles fines superposées, ce type de dispositif permet une distribution uniforme du courant, réduisant ainsi les pertes par effet joule. De plus, la flexibilité accrue due à ce design facilite l’installation dans des environnements variés et complexes. La dissipation thermique est également optimisée, ce qui réduit le risque de surchauffe et prolonge la durée de vie du produit.

Quelles sont les implications de l'épaisseur totale de 9.6 mm du produit ?

L’épaisseur totale de 9.6 mm du ERIFLEX FLEXIBAR Advanced est cruciale pour garantir une robustesse mécanique tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour l'installation. Elle contribue à supporter des courants élevés en assurant une résistance mécanique suffisante contre les contraintes physiques. Cette épaisseur permet également d'assurer une dissipation thermique efficace, réduisant ainsi le risque de surchauffe lors de l'utilisation dans des applications à haute puissance.

Pourquoi la longueur de 2 mètres est-elle avantageuse pour les utilisateurs du ERIFLEX FLEXIBAR Advanced ?

Une longueur de 2 mètres pour le ERIFLEX FLEXIBAR Advanced offre une flexibilité d'installation significative. Les utilisateurs peuvent ajuster et couper les sections nécessaires en fonction de leurs besoins spécifiques, minimisant ainsi le gaspillage et les coûts. Cette longueur permet également de traverser de grands espaces ou de relier plusieurs composants électriques sans nécessiter de connexions supplémentaires, ce qui peut améliorer l'efficacité globale et réduire les points de défaillance potentiels dans les systèmes électriques complexes.

Quels sont les avantages de la largeur de 43.6 mm du ERIFLEX FLEXIBAR Advanced ?

La largeur de 43.6 mm du ERIFLEX FLEXIBAR Advanced offre un compromis idéal entre la capacité de conducteur et la facilité de manipulation. Cette largeur permet de transporter des courants élevés tout en restant suffisamment flexible pour des installations dans des espaces contraints. La largeur contribue également à une meilleure dissipation thermique en augmentant la surface disponible pour le refroidissement, ce qui est vital pour la sécurité et la fiabilité, particulièrement dans les applications à haute densité de puissance.

Comment la conception du ERIFLEX FLEXIBAR Advanced influence-t-elle la dissipation thermique ?

La conception lamellée du ERIFLEX FLEXIBAR Advanced améliore la dissipation thermique de manière significative. Chaque lamelle fine possède une grande surface, permettant à la chaleur générée par le passage du courant électrique de se dissiper plus rapidement dans l’environnement ambiant. Cette caractéristique est cruciale pour éviter les points chauds qui peuvent entraîner des défaillances prématurées, et elle assure également que le dispositif peut fonctionner à sa capacité nominale de 800 A sans compromettre la performance ni la sécurité.

Pourquoi est-il important que le ERIFLEX FLEXIBAR Advanced soit constitué de 6 lamelles ?

Le fait que le ERIFLEX FLEXIBAR Advanced soit constitué de 6 lamelles est essentiel pour plusieurs raisons. Cela permet d'atteindre une flexibilité mécanique qui facilite l'installation dans des configurations complexes tout en maintenant une grande conductivité électrique. Les lamelles multiples permettent également de répartir le courant de manière uniforme, réduisant la densité de courant par lamelle et ainsi la résistance induite. Cela contribue également à une meilleure dissipation thermique, assurant que le produit reste fiable à des courants élevés.

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