För metallkontakter ser vi ofta att de används för signalöverföring inom kommunikations-, medicin- och andra高频电子industrier; naturligtvis används ett stort antal metallkontakter även inom industrier som industri och spårbunden trafik. Vår tidigaste kontakt kommer också från industrin. Beroende på metallkontaktens form kan den delas in i cirkulär och rektangulär. Beroende på frekvens kan den delas in i hög och låg frekvens.
Naturligtvis, vid tillämpningen av metallkontakter för högström inom elfordonsindustrin, har metallkontakter fyra framträdande fördelar jämfört med plast vid ledning av högström: utmärkt skärmningsprestanda, god värmeavledning, stark miljötålighet och mindre installationsgränssnittsstorlek.
Med utvecklingen av nya energifordon blir det allt mer komplexa och fler elektriska funktioner staplade på varandra, och kraven på skärmningsprestanda för hela fordonet blir också högre och högre. För högspänningssystem kan layouten av kablage i princip utformas på ett rimligt sätt, medan täckningsgraden för kabelns egen skärmning av högspänningskablage i allmänhet har överstigit 85%. För högspänningskontakten vid anslutningspunkten i detta system är skärmningsprestandan mycket viktig. Om skärmningen är en yta-till-punkt-anslutning, så är skärmningsprestandan hos högspänningskontakter en mycket viktig punkt.
Ledning av högström kräver att kontakten själv har mycket god värmeavledningskapacitet. För kontakten, liksom för skydd och skärmning, finns det fortfarande tre punkter att beakta, och dess egna temperaturkällor kommer också från dessa tre områden: anslutningsområdet på kortänden, den matchande änden och krympområdet vid trådänden. Om dessa tre områden inte hanteras på rätt sätt är det lätt att orsaka överdriven temperatur och deformation av materialet. Eftersom ledningsströmmen är stor är temperaturen hög. Det är sant att vi kräver att kontakternas temperaturökning är mindre än 50K, men i verkligheten leder långvarig högström till hög lokal temperatur. Om plastmaterialet används, kommer det också att bilda ett högtemperatur innerkavitetsområde på kontakten som central axel, eftersom plastmaterialets värmeledningsförmåga är liten, jämfört med metall är den cirka 1/500~1/600 av metallen. Detta kommer att leda till hög temperatur i kontakternas innerkavitet under lång tid, vilket orsakar en rad problem. Från denna synpunkt sett, under samma kabel specifikation, oavsett påverkan av trepunktskontakt, har metall bättre värmeavledningskapacitet än plast.
För mer komplexa arbetsförhållanden kräver vi att högspänningskontakter har mycket god miljötålighet. Vi har funnit att många högspänningskablage och kontakter är direkt upphängda från marken och är närmare marken, vilket gör att kontakterna ofta förekommer i relativt komplexa miljöer. Hög temperaturtålighet, låg temperaturtålighet, åldring, saltspray, oljeförorening, skydd, stötar etc. kräver att kontakter fungerar mycket bra. På grund av materialets egna fysikaliska egenskaper, om det förekommer i en fuktig och varm miljö under lång tid, kommer den höga vattenabsorptionen av dess fysikaliska egenskaper att leda till en minskning av materialets egen isoleringsförmåga, vilket orsakar ett larmfel.
På samma sätt, under extrema kalla och höga temperaturer långvariga arbetsförhållanden, kommer plast också att uppvisa spröda sprickor, deformation och fel i skyddet. Många gånger uppstår problem med kontakter under några mycket extrema förhållanden, och dessa förhållanden är svåra att testa genom laboratoriets statiska testanalys. Eftersom arbetsmiljön är relativt komplex är det svårt att konstruera en mikroskopisk matematisk modell för testning. Naturligtvis måste vi också beakta den dåliga saltsprayresistensen hos metallkontakter.
På grund av avsaknaden av skärmkåpa kan bredden på metallkontakten göras mindre. Jämfört med plastkontakten kan den i princip minskas med mer än 10 mm. I vissa små installationsutrymmen kommer denna storlek att vara mycket viktig. Ju fler stift, desto större optimering av storleken.