Trīsfāzu maiņstrāvas filtra plēves kondensators ar alumīnija cilindrisku korpusu barošanas iekārtām
LIETOJUMI
Plaši izmanto jaudas elektroniskajās iekārtās, ko izmanto maiņstrāvas filtramLieljaudas UPS, komutācijas barošanas avotā, invertorā un citās maiņstrāvas filtra iekārtās,harmonikas un uzlabot jaudas koeficienta kontroli.
TEHNISKS DATI
Darba temperatūras diapazons | Maksimālā darba temperatūra: +85℃Augstākās kategorijas temperatūra: +70℃Zemākās kategorijas temperatūra: -40℃ |
Kapacitātes diapazons | 3*17~3*200μF |
Nominālais spriegums | 400V.AC~850V.AC |
Kapacitātes tolerance | ±5% (J);±10% ( K ) |
Pārbaudiet spriegumu starp spailēm | 1,25 UN(AC) / 10S vai 1,75 UN(DC) / 10S |
Pārbaudiet sprieguma termināli uz korpusu | 3000V.AC / 2S,50/60Hz |
Pārspriegums | 1,1 Urms(30% no – slodze – ilg. ) |
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 svina atstatuma mm |
Izolācijas pretestība | RS×C ≥ 10000S (pie 20℃ 100V.DC) |
Izturēt triecienstrāvu | Skatiet specifikāciju lapu |
Irms | Skatiet specifikāciju lapu |
Paredzamais mūža ilgums | Lietderīgais kalpošanas laiks: >100000h pie UNDCun 70℃PIEMĒROT: <10×10-9/h (10 uz 109komponents h) pie 0,5 × UNDC,40℃ |
Dielektrisks | Metalizēts polipropilēns |
Būvniecība | Pildījums ar inertu gāzi/silikona eļļu, neinduktīvs, pārspiediens |
Lieta | Alumīnija korpuss |
Liesmas aizkavēšana | UL94V-0 |
Atsauces standarts | IEC61071, UL810 |
DROŠĪBAS APSTIPRINĀJUMI
E496566 | UL | UL810, sprieguma ierobežojumi: maks.4000 VDC, 85 ℃Sertifikāta Nr.: E496566 |
TVIŅA KONTŪRAS KARTE
SPECIFIKĀCIJAS TABULA
CN (μF) | ΦD (mm) | H (mm) | Maksimālais (A) | Ip (A) | Is (A) | ESR (mΩ) | Rth (K/W) |
Urms=400V.AC | |||||||
3*17 | 65 | 150 | 20 | 450 | 1350. gads | 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. gads | 4007 | 3*1,45 | 3.79 |
3*166,7 | 116 | 240 | 54 | 1458. gads | 4374 | 3*0,69 | 3.1 |
3*200 | 136 | 240 | 58 | 2657 | 7971 | 3*0,45 | 2.86 |
Urms=450V.AC | |||||||
3*50 | 86 | 205 | 30 | 802 | 2406 | 3*1,35 | 4.36 |
3*80 | 86 | 285 | 46 | 1467. gads | 4401 | 3*1,89 | 3.69 |
3*100 | 116 | 210 | 56 | 2040. gads | 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=530V.AC | |||||||
3*50 | 86 | 240 | 32 | 916 | 2740 | 3*1,75 | 3.64 |
3*66 | 96 | 240 | 44 | 1547. gads | 4641 | 3*1,36 | 3.32 |
3*77 | 106 | 240 | 48 | 1685. gads | 5055 | 3*1,16 | 3.21 |
3*100 | 116 | 240 | 65 | 2000. gads | 6000 | 3*1,87 | 4.2 |
Urms=690V.AC | |||||||
3*25 | 86 | 240 | 29 | 697 | 2091. gads | 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. gads | 4185 | 3*1,24 | 3.04 |
3*75 | 136 | 240 | 53 | 2100. gads | 6300 | 3*1,31 | 2.87 |
Urms=850V.AC | |||||||
3*25 | 96 | 240 | 30 | 679 | 2037. gads | 3*1,95 | 3.25 |
3*31 | 106 | 240 | 36 | 906 | 2718 | 3*1,57 | 2.98 |
3*55,7 | 136 | 240 | 49 | 1721. gads | 5163 | 3*0,9 | 2.56 |
Urms=1200V.AC | |||||||
3*12 | 116 | 245 | 56 | 1300 | 3900 | 3*3,5 | 3.6 |
3*20 | 136 | 245 | 56 | 3300 | 9900 | 3*4 | 2.29 |
Maksimālais komponenta temperatūras paaugstinājums (ΔT), kas izriet no komponenta's spēksizkliede 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 pieaugumamtemperatūra, ko izraisa Irms.Lai nominālajā temperatūrā nepārsniegtu ΔT 15°C, Irms ir jābūtsamazinājies, paaugstinoties apkārtējās vides temperatūrai.
△T = P/G
△T = TC- Tamb
P = Irms2x ESR = jaudas izkliede (mW)
G = siltumvadītspēja (mW/°C)