Trīsfāžu maiņstrāvas filtra plēves kondensators ar alumīnija cilindrisku korpusu barošanas iekārtām
PIETEIKUMI
Plaši izmanto jaudas elektroniskajās iekārtās, ko izmanto maiņstrāvas filtramLieljaudas UPS, komutācijas barošanas blokā, invertorā un citā maiņstrāvas filtra aprīkojumā,harmonikas un uzlabo jaudas koeficienta kontroli.
TEHNISKĀ DATI
| Darba temperatūras diapazons | Maksimālā darba temperatūra: +85 ℃Augšējās kategorijas temperatūra: +70 ℃Zemākās kategorijas temperatūra: -40 ℃ |
| Kapacitātes diapazons | 3*17~3*200μF |
| Nominālais spriegums | 400 V ~ 850 V maiņstrāva |
| Kapacitātes tolerance | ±5% (J); ±10% (K) |
| Testa spriegums starp spailēm | 1,25UN(Maiņstrāva) / 10S vai 1,75UN(Līdzstrāva) / 10S |
| Testa sprieguma spaile pie korpusa | 3000 V maiņstrāva / 2S, 50/60 Hz |
| Pārspriegums | 1.1Ukvadrātiskais(30% no slodzes ilguma) |
| 1.15Ukvadrātiskais(30 minūtes dienā) | |
| 1.2Ukvadrātiskais(5 minūtes dienā) | |
| 1.3Ukvadrātiskais(1 minūte dienā) | |
| Izkliedes koeficients | Tgδ ≤ 0,002 f = 100 Hz |
| Pašinduktivitāte | <70 nH uz mm atstarpes starp sviniem |
| Izolācijas pretestība | RS×C ≥ 10000S (pie 20 ℃ 100 V līdzstrāvas) |
| Izturēt trieciena strāvu | Skatiet specifikācijas lapu |
| Irms | Skatiet specifikācijas lapu |
| Paredzamais dzīves ilgums | Lietderīgās lietošanas laiks: > 100 000 h pie UNDCun 70 ℃IZMĒRS: <10×10-9/h(10 uz 109komponents h) pie 0,5×UNDC,40℃ |
| Dielektriķis | Metalizēts polipropilēns |
| Būvniecība | Pildījums ar inertu gāzi/silikona eļļu, neinduktīvs, pārspiediens |
| Lieta | Alumīnija korpuss |
| Liesmas slāpēšana | UL94V-0 |
| Atsauces standarts | IEC61071, UL810 |
DROŠĪBAS APSTIPRINĀJUMI
|
E496566 | UL | UL810, sprieguma robežas: maks. 4000 V DC, 85 ℃Sertifikāta Nr.: E496566 |
TKONTŪRU KARTE
SPECIFIKĀCIJU TABULA
| CN (μF) | ΦD (mm) | H (mm) | Imax (A) | Ip (A) | Is (A) | ESR (mΩ) | Rth (K/W) |
| Urms = 400 V maiņstrāva | |||||||
| 3*17 | 65 | 150 | 20 | 450 | 1350 | 3*1,25 | 6.89 |
| 3*30 | 65 | 175 | 25 | 890 | 2670 | 3*1,39 | 6.25 |
| 3*50 | 76 | 205 | 33 | 1167 | 3501 | 3*1,35 | 4,85 |
| 3*66 | 76 | 240 | 40 | 1336 | 4007 | 3*1,45 | 3,79 |
| 3*166,7 | 116 | 240 | 54 | 1458. gadā | 4374 | 3*0,69 | 3.1 |
| 3*200 | 136 | 240 | 58 | 2657 | 7971 | 3*0,45 | 2.86 |
| Urms = 450 V maiņstrāva | |||||||
| 3*50 | 86 | 205 | 30 | 802 | 2406 | 3*1,35 | 4.36 |
| 3*80 | 86 | 285 | 46 | 1467. gadā | 4401 | 3*1,89 | 3.69 |
| 3*100 | 116 | 210 | 56 | 2040. gadā | 6120 | 3*1,5 | 3.8 |
| 3*135 | 116 | 240 | 58 | 2680 | 8040 | 3*1.6 | 3.1 |
| 3*150 | 136 | 205 | 67 | 3060 | 9180 | 3*2,5 | 3.2 |
| 3*200 | 136 | 240 | 60 | 3730 | 11190 | 3*2 | 3.46 |
| Urms = 530 V maiņstrāva | |||||||
| 3*50 | 86 | 240 | 32 | 916 | 2740 | 3*1,75 | 3.64 |
| 3*66 | 96 | 240 | 44 | 1547. gadā | 4641 | 3*1,36 | 3.32 |
| 3*77 | 106 | 240 | 48 | 1685. gadā | 5055 | 3*1,16 | 3.21 |
| 3*100 | 116 | 240 | 65 | 2000. gadā | 6000 | 3*1,87 | 4.2 |
| Urms = 690 V maiņstrāva | |||||||
| 3*25 | 86 | 240 | 29 | 697 | 2091 | 3*2,22 | 3.54 |
| 3*33,4 | 96 | 240 | 36 | 837 | 2511 | 3*1,81 | 3.21 |
| 3*55,7 | 116 | 240 | 44 | 1395. gadā | 4185 | 3*1,24 | 3.04 |
| 3*75 | 136 | 240 | 53 | 2100 | 6300 | 3*1,31 | 2.87 |
| Urms = 850 V maiņstrāva | |||||||
| 3*25 | 96 | 240 | 30 | 679 | 2037. gadā | 3*1,95 | 3.25 |
| 3*31 | 106 | 240 | 36 | 906 | 2718 | 3*1,57 | 2,98 |
| 3*55,7 | 136 | 240 | 49 | 1721. gadā | 5163 | 3*0,9 | 2.56 |
| Urms = 1200 V maiņstrāva | |||||||
| 3*12 | 116 | 245 | 56 | 1300 | 3900 | 3*3,5 | 3.6 |
| 3*20 | 136 | 245 | 56 | 3300 | 9900 | 3*4 | 2.29 |
Komponenta temperatūras maksimālais pieaugums (ΔT), kas rodas no komponenta"s jaudaizkliede un siltumvadītspēja.
Maksimālais komponentes 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 nedrīkst pārsniegt 15°C pie nominālās temperatūras. ΔT atbilst komponenta temperatūras paaugstinājumam.Irms radītā temperatūra. Lai nominālajā temperatūrā nepārsniegtu ΔT 15°C, Irms ir jābūtsamazinājās, paaugstinoties apkārtējās vides temperatūrai.
△T = P/G
△T = TC- Tamb
P = Irms2x ESR = jaudas izkliede (mW)
G = siltumvadītspēja (mW/°C)




