Leave Your Message

Kondensatory polipropylenowe w obudowie przemysłowej do kompensacji mocy biernej

Metalizowany kondensator polipropylenowy w obudowie hermetycznej spełnia normy GB/T 10191/14579 (IEC 60384-16/17). Charakteryzuje się zakresem pojemności od 0,001 uF do 20,0 uF i napięciem znamionowym 100 V, 250 V, 400 V, 630 V i 1000 V. Dzięki bezindukcyjnej strukturze uzwojenia, kondensator ten oferuje doskonałe parametry elektryczne, niskie straty wysokich częstotliwości i minimalny wzrost temperatury wewnętrznej. Jest on hermetycznie zamknięty w proszkowej powłoce epoksydowej (UL94/V0), co zapewnia solidną ochronę i niezawodność.

    Kondensatory MER

      

     

    Model

    GB/T 7332 (IEC 60384-2)

    0,001~10uF

    100/160/250/450/630/1000/1250 V

     

     

     

     

     

    Cechy

    Metalizowana folia polipropylenowa, konstrukcja nawijana bezindukcyjnie.

    Szeroki zakres pojemności, kompaktowe rozmiary i niska waga.

    Dobre właściwości samoregenerujące, długa żywotność.

    Obudowa z tworzywa sztucznego trudnopalnego i uszczelnienie żywicą epoksydową (UL94/V0).

      

     

    Aplikacje

    Stosowany w obwodach impulsowych i stałoprądowych.

    Stosowany w przetwornicach SMPS, statecznikach elektronicznych i kompaktowych lampach fluorescencyjnych.

    Stosowany w obwodach omijających, blokujących, sprzęgających, rozsprzęgających, logicznych, czasowych i oscylatorowych.

    Struktura uzwojenia bezindukcyjnego

    Konstrukcja bezindukcyjna minimalizuje reaktancję indukcyjną, zapewniając doskonałą wydajność w zastosowaniach o wysokiej częstotliwości. Ta cecha jest kluczowa dla utrzymania sprawności i ograniczenia strat energii w obwodach.

    Doskonała wydajność elektryczna

    Kondensator charakteryzuje się niskimi stratami wysokoczęstotliwościowymi i minimalnym wzrostem temperatury wewnętrznej, dzięki czemu nadaje się do zastosowań, w których najważniejsze jest zarządzanie ciepłem i efektywność energetyczna.

    Hermetyzacja ognioodporna

    Zalany trudnopalnym proszkiem epoksydowym (UL94/V0), kondensator zapewnia zwiększone bezpieczeństwo i ochronę przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak wilgoć i kurz. Ta solidna obudowa gwarantuje długotrwałą trwałość i niezawodność.

    Właściwości samoleczące

    Wykonany z metalizowanej folii polipropylenowej, kondensator charakteryzuje się właściwościami samonaprawiającymi, które pozwalają mu na regenerację po przebiciach dielektrycznych. Ta zdolność samonaprawiania wydłuża żywotność kondensatora i utrzymuje jego stałą wydajność przez długi czas.

    Szeroki zakres napięć

    Kondensator ten, obsługujący szeroki zakres napięć, jest na tyle wszechstronny, że można go stosować w różnych zastosowaniach, od obwodów elektronicznych niskiego napięcia po systemy energetyczne wysokiego napięcia.

    Scenariusze zastosowań

    Ten kondensator idealnie nadaje się do zastosowań w elektronice mocy, obwodach DC-link oraz w aplikacjach przemysłowych, gdzie stabilność i niezawodność działania są kluczowe. Nadaje się również do filtrowania wysokich częstotliwości i harmonicznych w systemach energetycznych oraz jako kluczowy element w systemach kompensacji mocy biernej. Jego solidna konstrukcja sprawia, że ​​doskonale sprawdza się w trudnych warunkach przemysłowych, oferując niezawodną pracę w napędach silników, zasilaczach i układach falowników.

    Streszczenie

    Zamknięty, metalizowany kondensator polipropylenowy to wysoce niezawodny i wydajny komponent, odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań. Jego doskonałe parametry elektryczne, solidna konstrukcja i zgodność z międzynarodowymi normami sprawiają, że jest on preferowanym wyborem dla inżynierów i projektantów z różnych branż.

    1. Temperatura lutowania a czas

    o (7)twm
    o (8)rn4

    2. Charakterystyka temperaturowa

    o (9)u8o

    Szybkość zmiany pojemności w zależności od temperatury

    o (10)i32

    Tangens kąta strat w funkcji temperatury

    obramowanie tabeli=1 odstęp między komórkami (14)g52

    Napięcie robocze a temperatura

    obramowanie tabeli=1 odstęp między komórkami (13)za4

    Rezystancja izolacji w zależności od temperatury

    3. Charakterystyka częstotliwościowa

    o (11)ecx

    Tempo zmian pojemności a częstotliwość

    o (12)byq

    Kąt strat tangens vs. częstotliwość