• bbb

Jednofázový AC filtračný filmový kondenzátor s hliníkovým valcovým puzdrom pre energetické zariadenia

Stručný opis:

Vlastnosti:

  • Hliníkové valcové puzdro, zapečatené živicou
  • Medená matica / vedenie skrutiek, umiestnenie izolovaného plastového krytu, jednoduchá inštalácia
  • Veľká kapacita, malá veľkosť
  • Odolnosť proti vysokému napätiu, so samoliečbou
  • Vysoké zvlnenie prúdu, vysoká odolnosť dv / dt

 


Detail produktu

Štítky produktu

APLIKÁCIE                                 

Široko používaný vo výkonových elektronických zariadeniach používaných pre AC filter

Vo vysokovýkonnom UPS, spínanom napájacom zdroji, invertore a inom zariadení pre AC filter,

harmonických a zlepšiť riadenie účinníka

 

TECHNICKÝ ÚDAJE

Rozsah prevádzkových teplôt Max.prevádzková teplota.,Horná,max.: +85Teplota vyššej kategórie : +70Teplota nižšej kategórie : -40
Rozsah kapacity 20~200 μF
Menovité napätie 200V.AC~1000 V.AC
Tolerancia kapacity ±5 % (J);±10 % ( K )
TodhadNapätiemedzi terminálmi 1,5Urms / 10S
TodhadNapätieod terminálu k prípadu 3000V.AC/ 2S50/60 Hz
Prepätie 1,1Urms(30 % z dňanaložiťdur.)
1,15Urms(30 minút/deň)
1,2Urms(5 minút/deň)
1,3Urms(1 min/deň)
Faktor rozptylu Tg5 ≤0,002 f = 100 Hz
Vlastná indukčnosť 70 nH na mm rozstupu vodičov
Izolačný odpor RS×C 10000S (pri 20100V.DC)
Vydržať úderový prúd Pozrite si hárok so špecifikáciami
Irms Pozrite si hárok so špecifikáciami
Očakávaná dĺžka života Užitočná doba života: 100 000 h v UNDC a 70FIT: 10×10-9/h(10 za 109 zložka h) pri 0,5×UNDC,40
Dielektrický Metalizovaný polypropylén
Stavebníctvo Plnenie inertným plynom/silikónový olej, neindukčné, pretlakové
Prípad Hliníkové puzdro
Spomalenie horenia UL94V-0
Referenčný štandard IEC61071,GB17702,UL810

 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ SCHVÁLENIA

E496566

UL

UL810, Limity napätia: Max.4000VDC,85Číslo certifikátu: E496566

 

VRSTOVÁ MAPA

 

TABUĽKA ŠPECIFIKÁCIÍ

CN

(μF)

ΦD

(mm)

H

(mm)

Imax

(A)

Ip

(A)

Is

(A)

ESR

(mΩ)

Rth(K/W)

P(mm)

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

150

76

175

29

1270

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

2.68

6.52

35

200

86

175

33

1750

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= 700 V 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

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= 780 V AC

22

63,5

90

24

500

1500

4.01

12.4

35

50

63,5

140

34

980

2940

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= 850 V 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= 900 V AC

15

63,5

90

22

350

1050

5.7

10,74

35

2

76

130

29

680

2040

4.28

7,93

35

33

76

130

33

800

2400

3.56

7.39

35

68

86

240

45

1496

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

3.68

5.44

35

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

15

116

150

35

740

2220

2.5

5.21

35

 

n Maximálne zvýšenie teploty komponentu (ΔT), vyplývajúce zo zložky's mocou

rozptyl a tepelná vodivosť.

Maximálne zvýšenie teploty komponentu ΔT je rozdiel medzi teplotou nameranou na kryte kondenzátora a teplotou okolia (v blízkosti kondenzátora), keď kondenzátor pracuje počas normálnej prevádzky.

Počas prevádzky nesmie ΔT prekročiť 15°C pri menovitej teplote.ΔT zodpovedá vzostupu zložky

teplota spôsobená Irmami.Aby nedošlo k prekročeniu ΔT 15°C pri menovitej teplote, musí byť Irms

klesá so zvyšujúcou sa teplotou okolia.

 

T = P/G

T = TC - Tamb

P = Irms2x ESR = strata výkonu (mW)

G = tepelná vodivosť (mW/°C)


  • Predchádzajúce:
  • Ďalšie:

  • Pošlite nám svoju správu:

    Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju

    Pošlite nám svoju správu: