• bbb

Vienfāzes maiņstrāvas filtra plēves kondensators ar alumīnija cilindrisku korpusu barošanas iekārtām

Īss apraksts:

Iespējas:

  • Alumīnija cilindriskā korpusa iepakojums, noslēgts ar sveķiem
  • Vara uzgriežņu / skrūvju vadi, izolēta plastmasas vāka pozicionēšana, vienkārša uzstādīšana
  • Liela ietilpība, mazs izmērs
  • Izturība pret augstu spriegumu, ar pašatveseļošanos
  • Augsta pulsācijas strāva, augsta dv / dt izturība

 


Produkta informācija

Produktu etiķetes

LIETOJUMI                                 

Plaši izmanto jaudas elektroniskajās iekārtās, ko izmanto maiņstrāvas filtram

Lieljaudas UPS, komutācijas barošanas avotā, invertorā un citās maiņstrāvas filtra iekārtās,

harmonikas un uzlabot jaudas koeficienta kontroli

 

TEHNISKS DATI

Darba temperatūras diapazons Max.Darba temperatūra.,Augšā,maks.: +85Augstākās kategorijas temperatūra : +70Zemākās kategorijas temperatūra : -40
Kapacitātes diapazons 20~200μF
Nominālais spriegums 200V.AC~1000V.AC
Kapacitātes tolerance ±5% (J);±10% ( K )
Testspriegumsstarp termināļiem 1,5 Urms / 10S
Testspriegumsterminālis uz lietu 3000V.AC/ 2S,50/60Hz
Pārspriegums 1,1 Urms(30% noslodzedur.)
1,15 Urms( 30 min / dienā )
1,2 Urms( 5 min / dienā )
1,3 Urms(1 min/dienā)
Izkliedes koeficients Tgδ ≤0,002 f = 100 Hz
Pašinduktivitāte 70 nH uz vienu svina attāluma mm
Izolācijas pretestība RS×C 10000S ( pie 20100V.DC)
Izturēt triecienstrāvu Skatiet specifikāciju lapu
Irms Skatiet specifikāciju lapu
Dzīves ilgums Noderīgs kalpošanas laiks: 100 000h pie UNDC un 70FIT: 10×10-9/h (10 uz 109 komponents h) pie 0,5×UNDC,40
Delektroelektrisks Metalizēts polipropilēns
Būvniecība Pildījums ar inertu gāzi/silikona eļļu, neinduktīvs, pārspiediens
Lieta Alumīnija korpuss
Liesmas aizkavēšana UL94V-0
Atsauces standarts IEC61071,GB17702,UL810

 

 

 

DROŠĪBAS APSTIPRINĀJUMI

E496566

UL

UL810, sprieguma ierobežojumi: maks.4000VDC,85Sertifikāta Nr.: E496566

 

KONTŪRAS KARTE

 

SPECIFIKĀCIJAS TABULA

CN

(μF)

ΦD

(mm)

H

(mm)

Imaks

(A)

Ip

(A)

Is

(A)

ESR

(mΩ)

Rth(K/W

P(mm

Urms=300V.AC,UN=420V.AC

150

76

175

29

1270. gads

3810

2.83

5.21

35

200

76

235

28

1300

3900

2.2

6.63

35

Urms=330V.AC,UN=460V.AC

80

76

105

20

890

2670

2.45

7.38

35

100

76

105

26

980

2940. gads

2.68

6.52

35

200

86

175

33

1750. gads

5250

1.5

5

35

Urms=400V.AC,UN=560V.AC

50

76

110

29

785

2355

3.5

9.53

35

100

86

150

41

2648

7944

2.82

6.26

35

200

86

240

49

3467

10401

2.53

4.89

35

350

116

210

68

3200

9600

1

4.2

35

Urms=480V.AC,UN=680V.AC

70

76

145

50

4000

12 000

2

6.23

35

100

96

125

80

3500

10500

2

3.9

35

160

86

200

36

3000

9000

1.5

4.8

35

250

96

240

55

2700

8100

1.21

4.25

35

300

86

285

78

2500

7500

1.2

3.85

35

Urms=500V.AC,UN=700V.AC

33

76

115

29

752

2256

3.86

9.05

35

60

76

150

33

953

2859

3.72

7.23

35

100

76

200

37

1047

3141

3.05

6.78

35

133

86

200

40

1392. gads

4176

2.87

6.41

35

200

96

220

45

3800

11400

1.25

3.89

35

250

96

240

50

4000

12 000

1.15

3.56

35

Urms=550V.AC,UN=780V.AC

22

63.5

90

24

500

1500

4.01

12.4

35

50

63.5

140

34

980

2940. gads

3.58

7.1

35

100

76

200

50

3500

10500

1.6

6.84

35

133

86

200

55

4000

12 000

1.5

6.84

35

Urms=600V.AC,UN=850V.AC

150

96

240

52

3000

9000

2.1

3.87

35

200

116

240

55

3200

9600

1.89

3.12

35

Urms=640V.AC,UN=900V.AC

15

63.5

90

22

350

1050

5.7

10.74

35

2

76

130

29

680

2040. gads

4.28

7.93

35

33

76

130

33

800

2400

3.56

7.39

35

68

86

240

45

1496. gads

4488

2.56

5.61

35

Urms=850V.AC,UN=1200V.AC

50

96

240

62

2700

8100

1

4.05

35

Urms=1000V.AC,UN=1400V.AC

30

86

175

38

650

1950. gads

3.68

5.44

35

Urms=1400V.AC,UN=1900V.AC

15

116

150

35

740

2220

2.5

5.21

35

 

n Maksimālais komponenta temperatūras paaugstinājums (ΔT), kas izriet no komponenta's spēks

izkliede un siltuma vadītspēja.

Maksimālais komponentu temperatūras pieaugums ΔT ir starpība starp temperatūru, kas izmērīta uz kondensatora korpusa, un apkārtējās vides temperatūru (kondensatora tuvumā), kad kondensators darbojas normālas darbības laikā.

Darbības laikā ΔT nominālajā temperatūrā nedrīkst pārsniegt 15°C.ΔT atbilst komponenta pieaugumam

temperatūra, ko izraisa Irms.Lai nominālajā temperatūrā nepārsniegtu ΔT 15°C, Irms ir jābūt

samazinājies, palielinoties apkārtējās vides temperatūrai.

 

T = P/G

T = TC - Tamb

P = Irms2x ESR = jaudas izkliede (mW)

G = siltumvadītspēja (mW/°C)


  • Iepriekšējais:
  • Nākamais:

  • Nosūtiet mums savu ziņu:

    Uzrakstiet savu ziņu šeit un nosūtiet to mums

    Nosūtiet mums savu ziņu: