Leave Your Message

Przemysłowe, kapsułkowane kondensatory polipropylenowe do kompensacji mocy biernej

Kapsułkowany metalizowany kondensator polipropylenowy jest zgodny z normami 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 nieindukcyjnej strukturze uzwojenia kondensator ten zapewnia doskonałe parametry elektryczne, niskie straty w zakresie wysokich częstotliwości i minimalny wzrost temperatury wewnętrznej. Jest zamknięty w trudnopalnym proszku epoksydowym (UL94/V0), co zapewnia solidną ochronę i niezawodność.

    Kondensatory MER

      

     

    Model

    GB/T 7332 (IEC 60384-2)

    0,001 ~ 10 uF

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

     

     

     

     

     

    Cechy

    Metalizowana folia polipropylenowa, bezindukcyjna konstrukcja uzwojenia.

    Szeroki zakres pojemności, kompaktowy rozmiar i niewielka waga.

    Dobre właściwości samoleczenia, długa żywotność.

    Obudowa z tworzywa sztucznego zmniejszająca palność i uszczelnienie z żywicy epoksydowej (UL94/V0).

      

     

    Aplikacje

    Stosowany w obwodach impulsowych i impulsowych prądu stałego.

    Stosowany w konwerterach SMPS, statecznikach elektronicznych, kompaktowych lampach fluorescencyjnych.

    Stosowany w obwodach omijających, blokujących, sprzęgających, odsprzęgających, logicznych, czasowych i oscylatorach.

    Nieindukcyjna struktura uzwojenia

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

    Doskonała wydajność elektryczna

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

    Hermetyzacja ognioodporna

    Zamknięty w trudnopalnym proszku epoksydowym (UL94/V0) kondensator zapewnia zwiększone bezpieczeństwo i ochronę przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak wilgoć i kurz. Ta solidna obudowa zapewnia długoterminową trwałość i niezawodność.

    Właściwości samoleczenia

    Kondensator wykonany z metalizowanej folii polipropylenowej ma właściwości samonaprawy, które pozwalają mu odzyskać siły po przebiciach dielektrycznych. Ta zdolność samonaprawy wydłuża żywotność kondensatora i utrzymuje stałą wydajność w czasie.

    Szeroki zakres napięcia

    Obsługując szeroki zakres napięć znamionowych, kondensator ten jest na tyle wszechstronny, że można go stosować w różnych zastosowaniach, od obwodów elektronicznych niskiego napięcia po systemy zasilania wysokiego napięcia.

    Scenariusze zastosowań

    Kondensator ten idealnie nadaje się do stosowania w energoelektronice, obwodach obwodu prądu stałego i zastosowaniach przemysłowych, gdzie krytyczna jest stabilna i niezawodna wydajność. Nadaje się również do filtrowania wysokich częstotliwości, filtrowania harmonicznych w systemach elektroenergetycznych oraz jako kluczowy element w systemach kompensacji mocy biernej. Jego solidna konstrukcja sprawia, że ​​jest to doskonały wybór do trudnych warunków przemysłowych, oferując niezawodne działanie w napędach silników, zasilaczach i obwodach falowników.

    Streszczenie

    Kapsułkowany metalizowany kondensator polipropylenowy jest wysoce niezawodnym i wydajnym komponentem, odpowiednim do szerokiego zakresu zastosowań. Doskonałe właściwości elektryczne, solidna konstrukcja i zgodność z międzynarodowymi standardami sprawiają, że jest to preferowany wybór dla inżynierów i projektantów z różnych branż.

    1. Temperatura lutowania w funkcji czasu

    około (7)twm
    o (8)rn4

    2. Charakterystyka temperaturowa

    o (9)u8o

    Szybkość zmiany wydajności w funkcji temperatury

    o (10)i32

    Styczna 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 a temperatura

    3. Charakterystyka częstotliwościowa

    o (11)ecx

    Szybkość zmian wydajności w funkcji częstotliwości

    o (12)byq

    Styczna kąta straty w funkcji częstotliwości