• bbb

Jednofazowy kondensator foliowy z filtrem prądu przemiennego z aluminiową cylindryczną obudową do urządzeń zasilających

Krótki opis:

Cechy:

  • Aluminiowy pakiet obudowy cylindrycznej, uszczelniony żywicą
  • Miedziana nakrętka/przewody śrubowe, izolowana plastikowa osłona, łatwa instalacja
  • Duża pojemność, mały rozmiar
  • Odporność na wysokie napięcie, z samonaprawianiem
  • Wysoki prąd tętnienia, wysoka wytrzymałość dv/dt

 


Szczegóły produktu

Tagi produktów

APLIKACJE                                 

Szeroko stosowany w sprzęcie energoelektronicznym używanym w filtrze prądu przemiennego

W UPS dużej mocy, zasilaczu impulsowym, falowniku i innym sprzęcie do filtra AC,

harmonicznych i poprawić kontrolę współczynnika mocy

 

TECHNICZNY DANE

Zakres temperatury pracy Maksymalna temperatura robocza., górna, maks.: +85Temperatura wyższej kategorii: +70Temperatura niższej kategorii: -40
Zakres pojemności 20~200μF
Napięcie znamionowe 200V.AC~1000 V.AC
Tolerancja pojemności ±5% ( J ) ;±10% ( K )
TzałNapięciepomiędzy terminalami 1,5 Urms / 10S
TzałNapięcieterminal do obudowy 3000 V.AC/ 2S,50/60 Hz
Nadmierne napięcie 1,1 Urms(30% zobciążenieczas trwania)
1,15 Urms( 30 min / dzień )
1,2Urms( 5 minut / dzień )
1,3 Urms(1min/dzień)
Współczynnik rozproszenia Tgδ ≤0,002 f = 100 Hz
Indukcyjność własna 70 nH na mm odstępu między przewodami
Rezystancja izolacji RS×C 10000 S (o 20100 V DC)
Wytrzymaj prąd uderzeniowy Zobacz kartę specyfikacji
Irms Zobacz kartę specyfikacji
Oczekiwana długość życia Przydatny czas życia: >100 000 godzin w UNDC i 70PASOWAĆ: 10×10-9/h(10 na 109 składnik h) w stężeniu 0,5×UNDC,40
Delektryczny Metalizowany polipropylen
Budowa Napełnianie gazem obojętnym/olejem silikonowym, bezindukcyjne, pod nadciśnieniem
Sprawa Obudowa aluminiowa
Opóźnienie płomienia UL94V-0
Norma referencyjna IEC61071,GB17702,UL810

 

 

 

APROBATY BEZPIECZEŃSTWA

E496566

UL

UL810, ograniczenia napięcia: maks.4000napięcie stałe,85Certyfikat nr: E496566

 

MAPA KONTURU

 

TABELA SPECYFIKACJI

CN

(μF)

ΦD

(mm)

H

(mm)

Imaks

(A)

Ip

(A)

Is

(A)

ESR

(mΩ)

RtK/W

Pmm

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

150

76

175

29

1270

3810

2,83

5.21

35

200

76

235

28

1300

3900

2.2

6,63

35

Urm=330V.AC,UN=460 V 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

Urm=400V.AC,UN=560 V 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

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

70

76

145

50

4000

12000

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

Urm=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

12000

1,15

3,56

35

Urm=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

12000

1,5

6,84

35

Urm=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

Urm=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

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

50

96

240

62

2700

8100

1

4.05

35

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

30

86

175

38

650

1950

3,68

5,44

35

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

15

116

150

35

740

2220

2.5

5.21

35

 

n Maksymalny wzrost temperatury elementu (ΔT), wynikający ze składnika'moc

rozpraszanie i przewodność cieplna.

Maksymalny przyrost temperatury elementu ΔT jest różnicą pomiędzy temperaturą zmierzoną na obudowie kondensatora a temperaturą otoczenia (w pobliżu kondensatora), gdy kondensator pracuje podczas normalnej pracy.

Podczas pracy ΔT nie może przekraczać 15°C w temperaturze znamionowej.ΔT odpowiada wzrostowi komponentu

temperatura spowodowana przez Irms.Aby w temperaturze znamionowej nie przekroczyć ΔT wynoszącej 15°C, Irms musi wynosić

zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.

 

T = P/G

T = TC - TAmb

P = Irms2x ESR = straty mocy (mW)

G = przewodność cieplna (mW/°C)


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Wyślij do nas wiadomość:

    Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas

    Wyślij do nas wiadomość: