• ប៊ីប៊ី

Single Phase AC Filter Capacitor with Aluminum Cylindrical Case សម្រាប់ឧបករណ៍ថាមពល

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

លក្ខណៈពិសេស៖

  • កញ្ចប់លំនៅដ្ឋានស៊ីឡាំងអាលុយមីញ៉ូម, បិទភ្ជាប់ជាមួយជ័រ
  • គ្រាប់ស្ពាន់ / វីសនាំមុខ ទីតាំងគម្របផ្លាស្ទិចដែលមានអ៊ីសូឡង់ ការដំឡើងងាយស្រួល
  • សមត្ថភាពធំ ទំហំតូច
  • ភាពធន់នឹងតង់ស្យុងខ្ពស់ជាមួយនឹងការព្យាបាលដោយខ្លួនឯង។
  • ចរន្ត ripple ខ្ពស់ dv / dt ខ្ពស់ទប់ទល់នឹងសមត្ថភាព

 


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

កម្មវិធី                                 

ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចថាមពលដែលប្រើសម្រាប់តម្រង AC

នៅក្នុង UPS ដែលមានថាមពលខ្ពស់ ការផ្លាស់ប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល Inverter និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់តម្រង AC ។

អាម៉ូនិក និងកែលម្អការគ្រប់គ្រងកត្តាថាមពល

 

បច្ចេកទេស ទិន្នន័យ

ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា។ កំពូលអតិបរមា៖ +85សីតុណ្ហភាពប្រភេទខាងលើ៖ +70សីតុណ្ហភាពប្រភេទទាប៖ -៤០
ជួរសមត្ថភាព 20~200 μF
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ ២០០V.AC~1០០០ វ៉។AC
ភាពអត់ធ្មត់នៃសមត្ថភាព ±5% (J);±10% (K)
Testវ៉ុលរវាងស្ថានីយ 1.5 យូrms / 10 ស
Testវ៉ុលស្ថានីយទៅករណី 3000V ។AC/ 2 ស,50/60Hz
លើសវ៉ុល 1.1Urms(៣០% នៃផ្ទុករយៈពេល)
1.15 យូrms(៣០ នាទី / ថ្ងៃ)
1.2 យូrms(5 នាទី / ថ្ងៃ)
1.3 យូrms(1 នាទី / ថ្ងៃ)
កត្តារលាយ Tgδ ≤0.002 f = 100Hz
អាំងឌុចស្យុងដោយខ្លួនឯង។ 70 nH ក្នុងមួយមីលីម៉ែត្រនៃគម្លាតនាំមុខ
ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ RS×C 10000S (នៅ 20100V.DC)
ទប់ទល់នឹងការធ្វើកូដកម្មបច្ចុប្បន្ន សូមមើលសន្លឹកបញ្ជាក់
Irms សូមមើលសន្លឹកបញ្ជាក់
អាយុកាលរំពឹងទុក ពេលវេលាជីវិតមានប្រយោជន៍៖ 100000 ម៉ោងនៅ UNDC និង 70សម៖ 10×10-9/ ម៉ោង (10 ក្នុង 109 សមាសភាគ h) នៅ 0.5×UNDC,៤០
Dអគ្គិសនី polypropylene លោហធាតុ
សំណង់ ការបំពេញដោយឧស្ម័នអសកម្ម / ប្រេងស៊ីលីកុន, មិនមែន inductive, លើសសម្ពាធ
ករណី ករណីអាលុយមីញ៉ូម
ការទប់ស្កាត់អណ្តាតភ្លើង UL94V-0
ស្តង់ដារយោង IEC61071,GB17702,UL810

 

 

 

ការអនុម័តសុវត្ថិភាព

E496566

UL

UL810, ដែនកំណត់វ៉ុល: អតិបរមា។៤០០០វីឌីស៊ី85លេខវិញ្ញាបនបត្រ៖ អ៊ី៤៩៦៥៦៦

 

ផែនទី CONTOUR

 

តារាងជាក់លាក់

CN

(μF)

ΦD

(មម)

H

(មម)

Iអតិបរមា

(A)

Ip

(A)

Is

(A)

ESR

(mΩ)

(K/W)

P(mm)

Urms=300V.AC,UN= 420V.AC

១៥០

76

១៧៥

29

១២៧០

៣៨១០

២.៨៣

៥.២១

35

២០០

76

២៣៥

28

១៣០០

៣៩០០

២.២

៦.៦៣

35

Urms=៣៣០V.AC,UN= 460V.AC

80

76

១០៥

20

៨៩០

២៦៧០

២.៤៥

៧.៣៨

35

១០០

76

១០៥

26

៩៨០

២៩៤០

២.៦៨

៦.៥២

35

២០០

86

១៧៥

33

១៧៥០

៥២៥០

១.៥

5

35

Urms=៤០០V.AC,UN= 560V.AC

50

76

១១០

29

៧៨៥

២៣៥៥

៣.៥

៩.៥៣

35

១០០

86

១៥០

41

២៦៤៨

៧៩៤៤

២.៨២

៦.២៦

35

២០០

86

២៤០

49

៣៤៦៧

១០៤០១

២.៥៣

៤.៨៩

35

៣៥០

១១៦

២១០

68

៣២០០

៩៦០០

1

៤.២

35

Urms=៤៨០V.AC,UN= 680V.AC

70

76

១៤៥

50

៤០០០

១២០០០

2

៦.២៣

35

១០០

96

១២៥

80

៣៥០០

10500

2

៣.៩

35

១៦០

86

២០០

36

៣០០០

៩០០០

១.៥

៤.៨

35

២៥០

96

២៤០

55

២៧០០

៨១០០

១.២១

៤.២៥

35

៣០០

86

២៨៥

78

២៥០០

៧៥០០

១.២

៣.៨៥

35

Urms=៥០០V.AC,UN=700V.AC

33

76

១១៥

29

៧៥២

២២៥៦

៣.៨៦

៩.០៥

35

60

76

១៥០

33

៩៥៣

២៨៥៩

៣.៧២

៧.២៣

35

១០០

76

២០០

37

១០៤៧

៣១៤១

៣.០៥

៦.៧៨

35

១៣៣

86

២០០

40

១៣៩២

៤១៧៦

២.៨៧

៦.៤១

35

២០០

96

២២០

45

៣៨០០

១១៤០០

១.២៥

៣.៨៩

35

២៥០

96

២៤០

50

៤០០០

១២០០០

១.១៥

៣.៥៦

35

Urms=៥៥០V.AC,UN= 780V.AC

22

៦៣.៥

90

24

៥០០

១៥០០

៤.០១

១២.៤

35

50

៦៣.៥

១៤០

34

៩៨០

២៩៤០

៣.៥៨

៧.១

35

១០០

76

២០០

50

៣៥០០

10500

១.៦

៦.៨៤

35

១៣៣

86

២០០

55

៤០០០

១២០០០

១.៥

៦.៨៤

35

Urms=៦០០V.AC,UN= 850V.AC

១៥០

96

២៤០

52

៣០០០

៩០០០

២.១

៣.៨៧

35

២០០

១១៦

២៤០

55

៣២០០

៩៦០០

១.៨៩

៣.១២

35

Urms=៦៤០V.AC,UN= 900V.AC

15

៦៣.៥

90

22

៣៥០

១០៥០

៥.៧

១០.៧៤

35

2

76

១៣០

29

៦៨០

២០៤០

៤.២៨

៧.៩៣

35

33

76

១៣០

33

៨០០

២៤០០

៣.៥៦

៧.៣៩

35

68

86

២៤០

45

១៤៩៦

៤៤៨៨

២.៥៦

៥.៦១

35

Urms=៨៥០V.AC,UN= 1200V.AC

50

96

២៤០

62

២៧០០

៨១០០

1

៤.០៥

35

Urms=១០០០V.AC,UN= 1400V.AC

30

86

១៧៥

38

៦៥០

ឆ្នាំ 1950

៣.៦៨

៥.៤៤

35

Urms=១៤០០V.AC,UN= 1900V.AC

15

១១៦

១៥០

35

៧៤០

២២២០

២.៥

៥.២១

35

 

n ការកើនឡើងអតិបរមានៃសីតុណ្ហភាពសមាសធាតុ (Δt) លទ្ធផលនៃសមាសធាតុ'អំណាច s

ការរលាយនិងចរន្តកំដៅ។

ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពសមាសភាគអតិបរមា ΔT គឺជាភាពខុសគ្នារវាងសីតុណ្ហភាពដែលបានវាស់នៅលើលំនៅដ្ឋានរបស់ capacitor និងសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ (នៅជិត capacitor) នៅពេលដែល capacitor កំពុងដំណើរការកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតា។

ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ ΔT មិនត្រូវលើសពី 15 ° C នៅសីតុណ្ហភាពដែលបានវាយតម្លៃ។ΔT ត្រូវគ្នានឹងការកើនឡើងនៃសមាសភាគ

សីតុណ្ហភាពដែលបណ្តាលមកពី Irms ។ដើម្បីកុំឱ្យលើសពី ΔT នៃ 15 ° C នៅសីតុណ្ហភាពដែលបានវាយតម្លៃ Irms ត្រូវតែមាន

ថយចុះជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ។

 

T = P/G

T = TC - ធamb

P = Irms2x ESR = ការរំសាយថាមពល (mW)

G = ចរន្តកំដៅ (mW/°C)


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

    សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង

    ប្រភេទផលិតផល

    ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖