Trójfazowy kondensator foliowy z filtrem prądu przemiennego z aluminiową cylindryczną obudową do urządzeń zasilających
APLIKACJE
Szeroko stosowany w sprzęcie energoelektronicznym używanym w filtrze prądu przemiennegoW 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: + 85 ℃Temperatura wyższej kategorii: +70 ℃Temperatura niższej kategorii: -40 ℃ |
Zakres pojemności | 3*17 ~ 3*200μF |
Napięcie znamionowe | 400 V AC ~ 850 V AC |
Tolerancja pojemności | ±5% ( J ) ;±10% (K) |
Sprawdź napięcie między zaciskami | 1,25 UN(AC) / 10S lub 1,75UN(DC) / 10 s |
Sprawdź zacisk napięcia do obudowy | 3000 V AC / 2 S, 50/60 Hz |
Nadmierne napięcie | 1,1 Urms(30% włączenia – obciążenia – czasu 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 ≥ 10000S (przy 20℃ 100V.DC) |
Wytrzymaj prąd uderzeniowy | Zobacz kartę specyfikacji |
Irms | Zobacz kartę specyfikacji |
Oczekiwana długość życia | Użyteczny czas życia: > 100000h w UNDCi 70 ℃DOPASOWANIE: <10×10-9/h(10 na 109składnik h) przy 0,5×UNDC,40℃ |
Dielektryk | Metalizowany polipropylen |
Budowa | Napełnianie gazem obojętnym/olejem silikonowym, bezindukcyjne, pod nadciśnieniem |
Sprawa | Obudowa aluminiowa |
Opóźnienie płomienia | UL94V-0 |
Norma referencyjna | IEC61071,UL810 |
APROBATY BEZPIECZEŃSTWA
E496566 | UL | UL810, ograniczenia napięcia: maks.4000 V prądu stałego, 85 ℃Numer certyfikatu: E496566 |
TMAPA KONTURU
TABELA SPECYFIKACJI
CN (µF) | ΦD (mm) | H (mm) | Imaks (A) | Ip (A) | Is (A) | ESR (mΩ) | Rth (K/W) |
Urms=400V.AC | |||||||
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 | 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 | 4401 | 3*1,89 | 3,69 |
3*100 | 116 | 210 | 56 | 2040 | 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 | 4641 | 3*1,36 | 3.32 |
3*77 | 106 | 240 | 48 | 1685 | 5055 | 3*1,16 | 3.21 |
3*100 | 116 | 240 | 65 | 2000 | 6000 | 3*1,87 | 4.2 |
Urms=690V.AC | |||||||
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 | 4185 | 3*1,24 | 3.04 |
3*75 | 136 | 240 | 53 | 2100 | 6300 | 3*1,31 | 2,87 |
Urms=850V.AC | |||||||
3*25 | 96 | 240 | 30 | 679 | 2037 | 3*1,95 | 3,25 |
3*31 | 106 | 240 | 36 | 906 | 2718 | 3*1,57 | 2,98 |
3*55,7 | 136 | 240 | 49 | 1721 | 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 |
Maksymalny wzrost temperatury elementu (ΔT), wynikający ze składnika'mocrozpraszanie 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 komponentutemperatura spowodowana przez Irms.Aby w temperaturze znamionowej nie przekroczyć ΔT wynoszącej 15°C, Irms musi wynosićzmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.
△T = P/G
△T = TC- TAmb
P = Irms2x ESR = straty mocy (mW)
G = przewodność cieplna (mW/°C)