Enige Fase AC Filterfilmcondensator met aluminium cilindrische behuizing voor stroomapparatuur
TOEPASSINGEN
Wordt veel gebruikt in vermogenselektronische apparatuur die wordt gebruikt voor het AC-filter
In de krachtige UPS, schakelende voeding, omvormer en andere apparatuur voor het AC-filter,
harmonischen en verbeteren de controle van de arbeidsfactor
TECHNISCH GEGEVENS
Bedrijfstemperatuurbereik | Max. Bedrijfstemperatuur., Boven, max: +85℃Temperatuur hogere categorie: +70℃Temperatuur lagere categorie: -40℃ |
Capaciteitsbereik | 20~200μF |
Nominale spanning | 200V.AC~1000V.AC |
Capaciteitstolerantie | ±5% (J);±10% ( K ) |
TEstSpanningtussen terminals | 1,5Urms / 10S |
TEstSpanningterminal naar behuizing | 3000V.AC/ 2S,50/60 Hz |
Overspanning | 1,1Urms(30% van op–laden–duur) |
1,15Urms(30min / dag) | |
1,2Urms(5min / dag) | |
1,3Urms(1min / dag) | |
Dissipatiefactor | Tgδ ≤0,002 f = 100 Hz |
Zelfinductie | <70 nH per mm loodafstand |
Isolatieweerstand | RS×C ≥10000S (op 20℃100V.DC) |
Bestand tegen stakingsstroom | Zie het specificatieblad |
Irms | Zie het specificatieblad |
Levensverwachting | Nuttige levensduur: >100.000 uur bij UNDC en 70℃FIT: <10×10-9/u(10 per 109 component h) op 0,5×UNDC,40℃ |
Dielektrisch | Gemetalliseerd polypropyleen |
Bouw | Vullen met inert gas/siliconenolie, niet-inductief, overdruk |
Geval | Aluminium behuizing |
Vlamvertraging | UL94V-0 |
Referentie standaard | IEC61071,GB17702,UL810 |
VEILIGHEIDSGOEDKEURINGEN
E496566 | UL | UL810, spanningslimieten: Max.4000VDC,85℃Certificaatnummer: E496566 |
DE CONTOURKAART
SPECIFICATIETABEL
CN (μF) | ΦD (mm) | H (mm) | Imaximaal (A) | Ip (A) | Is (A) | ESR (mΩ) | Rth(K/W) | P(mm) |
Urm=300V.AC,UN=420V AC | ||||||||
150 | 76 | 175 | 29 | 1270 | 3810 | 2,83 | 5.21 | 35 |
200 | 76 | 235 | 28 | 1300 | 3900 | 2.2 | 6.63 | 35 |
Urmen=330V.AC,UN=460V 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 |
Urmen=400V.AC,UN=560V 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 |
Urmen=480V.AC,UN=680V 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 |
Urmen=500V.AC,UN=700V 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 |
Urmen=550V.AC,UN=780V 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 |
Urmen=600V.AC,UN=850V AC | ||||||||
150 | 96 | 240 | 52 | 3000 | 9000 | 2.1 | 3,87 | 35 |
200 | 116 | 240 | 55 | 3200 | 9600 | 1,89 | 3.12 | 35 |
Urmen=640V.AC,UN=900V 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 |
Urmen=850V.AC,UN=1200V AC | ||||||||
50 | 96 | 240 | 62 | 2700 | 8100 | 1 | 4.05 | 35 |
Urmen=1000V.AC,UN=1400V AC | ||||||||
30 | 86 | 175 | 38 | 650 | 1950 | 3,68 | 5.44 | 35 |
Urmen=1400V.AC,UN=1900V AC | ||||||||
15 | 116 | 150 | 35 | 740 | 2220 | 2.5 | 5.21 | 35 |
n Maximale stijging van de componenttemperatuur (ΔT), resulterend uit de component's kracht
dissipatie en warmtegeleiding.
De maximale temperatuurstijging ΔT van de componenten is het verschil tussen de temperatuur gemeten op de behuizing van de condensator en de omgevingstemperatuur (in de buurt van de condensator) wanneer de condensator werkt tijdens normaal bedrijf.
Tijdens bedrijf mag ΔT bij nominale temperatuur niet hoger zijn dan 15°C.ΔT komt overeen met de opkomst van de component
temperatuur veroorzaakt door de Irms.Om de ΔT van 15°C bij nominale temperatuur niet te overschrijden, moeten de Irms gelijk zijn
neemt af naarmate de omgevingstemperatuur stijgt.
△T = P/G
△T = TC - Tomg
P = Irms2x ESR = vermogensdissipatie (mW)
G = warmtegeleidingsvermogen (mW/°C)