- Protivibracijska zasnova visokonapetostnega konektorja
Čeprav je število visokonapetostnih žic povezanih sVisokonapetostni priključkije veliko manj kot pri nekaterih krmilnikih v nizkonapetostni električni sistemi, žice z visoko napetostjo so v premeru debelejše. Fiksna struktura med žičnim zatičem in vtičnico priključka ne more v celoti zagotoviti zanesljivosti povezave. Zlasti na nekaterih gibljivih območjih bo vibracija, ki jo ustvarja gibanje same žice in gibanje vozila med delovanjem, vplivala na zanesljivost povezave zatiča in konektorja.
Zato mora visokonapetostni konektor izpolnjevati "mehanske vibracije in preskusne specifikacije za komponente elektroenergetskega sistema" in lahko še vedno izpolnjuje zahteve glede električne zmogljivosti in neprepustne zahteve glede zmogljivosti ter stabilno delovati, potem ko je podvržena vibraciji in vplivu pod obremenitvijo. Da bi dosegli zgornje cilje, je treba izvesti dodatno fiksacijo na konektorjih, ki povezujejo različne visokonapetostne naprave, da se zmanjša medsebojno gibanje med visokonapetostno žico in konektorjem.
(1) Dodatne pritrditve
Na rep priključka je dodana pritrdilna komponenta, da se pritrdi visokonapetostno žico na ohišje naprave, da se zmanjša vpliv visokonapetostnih vibracij žice na kontaktno stabilnost znotraj konektorja.
Ta zasnova zagotavlja vibracijsko upornost priključnega sistema in lahko zmanjša zahteve za upornost vibracijskega priključka; Zagotavlja naravnost žice na repu konektorja, ki je pripomogla k zagotavljanju tesnjenja. Uporaba dodatnih pritrditev zahteva dodaten prostor montaže in postavlja posebne zahteve na ohišju naprave.
(2) Mehanizem zaklepanja repa
Mehanizem zaklepanja repa stisne in pritrdi žico skozi posebno zaklepno strukturo (repna lupina) na repu priključka. Zaklepna struktura učinkovito zmanjšuje vpliv vibracij žice na notranji stik priključka; Prav tako lahko prepreči radialno gibanje žice.

- Proti vrtenje oblikovanja visokonapetostnih priključkov
Med namestitvijo se bo krožna visokonapetostna žica neizogibno vrtela pod delovanjem navora. Da bi se izognili dodatnemu učinku utrujenosti tega vrtenja na visokonapetostno žico, je znotraj konektorja potrebna zasnova proti vrtanju.
(1) Podporno pritekanje rebra
V notranji plasti priključka je več podpornih reber, ki pritrdijo visokonapetostni žični pasovi, da se žica ne bi vrtela. Ta zasnova ima določeno proti-barzijsko funkcijo, vendar so podporna rebra zelo tanka in izboljšanje zmogljivosti je omejeno.
(2) Poligonalna omejitev
Uporaba šesterokotnih zaščitnih pokrovov/kovinskih rokavov/proti-vrtoglavih delov lahko učinkovito prepreči radialno vrtenje žice glede na zaščitni pokrov.
(3) zasnova proti dotiku
Da bi preprečili nevarnost nenamernega stika med človeškim telesom in živimi deli, ohišje priključka ne sme imeti lukenj, ki vodijo do živih delov, razen tistih, ki so potrebni za delovanje, ali pa je opremljena z ustreznimi komponentami protielektrične zaščite udarcev.
Glede na standard ISO20653 je pogosto uporabljena zahteva za priključek proti dotiku IP2XB.
Obstajata dve glavni stanji proti dotiku: z uporabo plastične strukture za obdajanje terminala na ženskem koncu, da preprečimo, da bi se prsti dotaknili kovinskega terminala; Oblikovanje plastične glave na moškem končnem koncu, da se prsti ne dotikajo.

- Oblikovanje visokonapetostnih priključkov za visokonapetostno zmogljivost
Creep razdalja se nanaša na dejstvo, da ko je delovna napetost previsoka, bo trenutna prenapetost povzročila, da tok sprosti loke vzdolž vrzeli med izolacijo, poškoduje napravo ali celo operater. Ta izolacijska vrzel je razdalja plazenja. Delovna napetost, pri kateri se lok nadaljuje, določa razdaljo plazenja.
Pri oblikovanju strukture visokonapetostnega konektorja je treba razdaljo plazenja čim bolj povečati, če upoštevamo, da dielektrik konektorja vzdrži napetost več kot 4000 V. Po natančnem izračunu in preverjanju je razdalja priključka zasnovana tako, da je več kot 24 mm. To lahko v celoti ustreza zahtevam uporabe visokonapetostnega priključka 600V.
Da bi izboljšali visokonapetostno zmogljivost konektorja, ko je priključek priključen, naj se njegov vmesnik prilega brez zračnih vrzeli. Vmesnik priključka vključuje predvsem vtični vmesnik priključka za vtičnico in priključek za vtičnico ter povezavo del stika priključka in žice. Te dele je treba v celoti napolniti z dielektrikom brez zraka, da zanesljivo zagotovimo, da priključek ne bo razčlenjen.
Za odpravo obstoja vmesniških zračnih vrzeli se pri oblikovanju visokonapetostnih priključkov običajno sprejmejo naslednji ukrepi:
(1) Uporabite mehke izolacijske materiale na vmesniku vtičnika, da zagotovite, da se zračna reža zapolni, ko je vtič na mestu.
(2) Izolacija zunaj stika priklopa je oblikovana, da zapolni vrzel zunaj stika.
(3) Površina parjenja vtiča in vtičnice sprejme konstrukcijo stožčaste površine.
(4) Ko je priključek priključen na žico, se del izolacije žice razširi v izolacijo priključne lupine.
Za izboljšanje visokonapetostne zmogljivosti priključka električna vozila z visokonapetostnim konektorjem uporablja PPA (poliftalamid) plastiko z dobro izolacijsko zmogljivostjo, visoko razpadno napetostjo, visoko izolacijsko trdnostjo, dobro stabilnostjo pri visoki temperaturi in visokem tlaku , Odpornost na sledovi in nizka absorpcija vlage.






