Плёнкавы кандэнсатар трохфазнага фільтра пераменнага току з алюмініевым цыліндрычным корпусам для энергетычнага абсталявання
ЗАЯЎКІ
Шырока выкарыстоўваецца ў сілавым электронным абсталяванні, якое выкарыстоўваецца для фільтра пераменнага токуУ КБС высокай магутнасці, імпульсны блок харчавання, інвертар і іншае абсталяванне для фільтра пераменнага току,гармонікі і палепшыць кантроль каэфіцыента магутнасці.
ТЭХНІЧНАЯ ДАДЗЕНЫЯ
Дыяпазон працоўных тэмператур | Max.Operating тэмпература: +85 ℃Тэмпература вышэйшай катэгорыі: +70℃Тэмпература ніжэйшай катэгорыі: -40℃ |
Дыяпазон ёмістасці | 3*17~3*200 мкФ |
Намінальнае напружанне | 400В~850В пераменнага току |
Допуск ёмістасці | ±5% (Дж);±10% (K) |
Тэставае напружанне паміж клемамі | 1,25UN(AC) / 10S або 1,75UN(DC) / 10S |
Тэставае напружанне клемы да корпуса | 3000 В пераменнага току / 2S, 50/60 Гц |
Перанапружанне | 1.1Uсярэдняя квадратура(30% ад уключанай – нагрузкі – працягласці) |
1,15Uсярэдняя квадратура(30 хвілін / дзень) | |
1,2Uсярэдняя квадратура(5 хвілін / дзень) | |
1,3Uсярэдняя квадратура(1 хвіліна / дзень) | |
Каэфіцыент рассейвання | Tgδ ≤ 0,002 f = 100 Гц |
Самаіндуктыўнасць | <70 нГн на мм адлегласці паміж вывадамі |
Супраціў ізаляцыі | RS×C ≥ 10000S (пры 20℃ 100V.DC) |
Вытрымліваюць ударны ток | Глядзіце спецыфікацыю |
Irms | Глядзіце спецыфікацыю |
Працягласць жыцця | Тэрмін службы: >100000 гадзін пры UНДЦі 70 ℃ПАДАДЗІЦЦА: <10×10-9/г(10 на 109кампанент h) пры 0,5×UНДЦ40 ℃ |
Дыэлектрык | Металізаваны поліпрапілен |
Будаўніцтва | Напаўненне інэртным газам / сіліконавым алеем, неіндуктыўны, залішні ціск |
Справа | Алюмініевы корпус |
Вогнеўстойлівасць | UL94V-0 |
Эталонны стандарт | IEC61071, UL810 |
СЕРЦЭФТЫ БЯСПЕКІ
E496566 | UL | UL810, Межы напружання: Макс.4000 В пастаяннага току, 85 ℃Нумар сертыфіката: E496566 |
TЁН КОНТУРНАЯ КАРТА
ТАБЛІЦА СПЕЦЫФІКАЦЫЙ
CN (мкФ) | ΦD (мм) | H (мм) | Імакс (А) | Ip (А) | Is (А) | СОЭ (мОм) | Rth (К/Вт) |
Urms=400V.AC | |||||||
3*17 | 65 | 150 | 20 | 450 | 1350 год | 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 год | 4007 | 3*1,45 | 3,79 |
3*166,7 | 116 | 240 | 54 | 1458 год | 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 год | 4401 | 3*1,89 | 3,69 |
3*100 | 116 | 210 | 56 | 2040 год | 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 год | 4641 | 3*1,36 | 3.32 |
3*77 | 106 | 240 | 48 | 1685 год | 5055 | 3*1,16 | 3.21 |
3*100 | 116 | 240 | 65 | 2000 год | 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 год | 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 год | 3*1,95 | 3.25 |
3*31 | 106 | 240 | 36 | 906 | 2718 | 3*1,57 | 2,98 |
3*55,7 | 136 | 240 | 49 | 1721 год | 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 |
Максімальнае павелічэнне тэмпературы кампанента (ΔT), атрыманы з кампанента'магутнасцьрассейванне і цеплаправоднасць.
Максімальнае павышэнне тэмпературы кампанента ΔT - гэта розніца паміж тэмпературай, вымеранай на корпусе кандэнсатара, і тэмпературай навакольнага асяроддзя (недалёка ад кандэнсатара), калі кандэнсатар працуе падчас нармальнай працы.
Падчас працы ΔT не павінна перавышаць 15°C пры намінальнай тэмпературы.ΔT адпавядае росту кампанентатэмпературы, выкліканай Irms.Каб не перавышаць ΔT 15°C пры намінальнай тэмпературы, Irms павінна быцьпамяншаецца з павышэннем тэмпературы навакольнага асяроддзя.
△T = P/G
△T = TC- Тамб
P = Irms2x ESR = рассейваная магутнасць (мВт)
G = цеплаправоднасць (мВт/°C)