condensatore elettrolitico in alluminio di tipo bullone EH3

Breve descrizione:

Parametro tecnico

♦ 85 ℃ 3000 ore

♦ Altissima tensione = 630 V

♦ Progettato per alimentatori e inverter a tensione medio-alta

♦ Due prodotti possono sostituire tre prodotti da 400 V in serie nel bus CC da 1200 V

♦ Corrente di grande ondulazione

♦ Conforme alla direttiva RoHS


Dettagli del prodotto

Elenco dei prodotti Numero

Tag dei prodotti

Principali parametri tecnici

Specifica

Elementi

Caratteristiche

Intervallo di temperatura ()

-25℃~+85℃

Intervallo di tensione (V)

550~630 V.CC

Intervallo di capacità (uF)

1000〜10000uF (20℃ 120Hz)

Tolleranza di capacità

土 20%

Corrente di dispersione (mA)

≤1,5 mA o 0,01 cv, test di 5 minuti a 20 ℃

DF massimo (20)

0,3 (20 ℃, 120 Hz)

Caratteristiche di temperatura (120 Hz)

C(-25℃)/C(+20℃)≥0,5

Resistenza isolante

Il valore misurato applicando un tester della resistenza di isolamento CC 500 V tra tutti i terminali e l'anello elastico con manicotto isolante = 100 mΩ.

Tensione di isolamento

Applicare CA 2000 V tra tutti i terminali e l'anello elastico con manicotto isolante per 1 minuto e non si verifica alcuna anomalia.

Resistenza

Applicare la corrente di ondulazione nominale sul condensatore con una tensione non superiore alla tensione nominale in un ambiente a 85 ℃ e applicare la tensione nominale per 3000 ore, quindi ripristinare in un ambiente a 20 ℃ e i risultati del test dovrebbero soddisfare i requisiti indicati di seguito.

Tasso di variazione della capacità (△C)

≤valore iniziale 土20%

DF (tgδ)

≤200% del valore della specifica iniziale

Corrente di dispersione (LC)

≤valore della specifica iniziale

Durata di conservazione

Condensatore mantenuto in un ambiente a 85 ℃ per 1000 ore, quindi testato in un ambiente a 20 ℃ e il risultato del test dovrebbe soddisfare i requisiti indicati di seguito.

Tasso di variazione della capacità (△C)

≤valore iniziale 土20%

DF (tgδ)

≤200% del valore della specifica iniziale

Corrente di dispersione (LC)

≤valore della specifica iniziale

(Il pretrattamento della tensione deve essere effettuato prima del test: applicare la tensione nominale su entrambe le estremità del condensatore attraverso un resistore di circa 1000 Ω per 1 ora, quindi scaricare l'elettricità attraverso il resistore da 1 Ω/V dopo il pretrattamento. Posizionare a temperatura normale per 24 ore dopo la scarica totale, quindi avviare test.)

Disegno dimensionale del prodotto

Dimensione (Unità: mm)

D(mm)

51

64

77

90

101

P(mm)

22

28.3

32

32

41

Vite

M5

M5

M5

M6

M8

Diametro terminale (mm)

13

13

13

17

17

Coppia (nm)

2.2

2.2

2.2

3.5

7.5

 

Diametro (millimetro)

A(mm)

B(mm)

un(mm)

b(mm)

Hmm)

51

31.8

36,5

7

4.5

14

64

38.1

42,5

7

4.5

14

77

44.5

49.2

7

4.5

14

90

50,8

55.6

7

4.5

14

101

56,5

63.4

7

4.5

14

Parametro di correzione della corrente di ondulazione

Coefficiente di correzione della frequenza della corrente di ondulazione nominale

Frequenza (Hz)

50Hz

120Hz

500Hz

1KHz

EOKHz

Coefficiente

0,7

1

1.2

1.25

1.4

Coefficiente di correzione della temperatura della corrente di ondulazione nominale

Temperatura(℃)

40 ℃

60 ℃

85 ℃

Coefficiente

1,89

1.67

1

Condensatori con terminale a vite: componenti versatili per impianti elettrici

I condensatori con terminale a vite sono componenti essenziali nei sistemi elettrici, poiché forniscono capacità e capacità di accumulo di energia in un'ampia gamma di applicazioni. In questo articolo esploreremo le caratteristiche, le applicazioni e i vantaggi dei condensatori con terminale a vite.

Caratteristiche

I condensatori con terminali a vite, come suggerisce il nome, sono condensatori dotati di terminali a vite per collegamenti elettrici facili e sicuri. Questi condensatori hanno tipicamente forme cilindriche o rettangolari, con una o più coppie di terminali per il collegamento al circuito. I terminali sono generalmente realizzati in metallo e forniscono una connessione affidabile e duratura.

Una delle caratteristiche principali dei condensatori con terminale a vite sono i loro elevati valori di capacità, che vanno dai microfarad ai farad. Ciò li rende adatti per applicazioni che richiedono grandi quantità di accumulo di carica. Inoltre, i condensatori con terminale a vite sono disponibili in vari valori di tensione per adattarsi a diversi livelli di tensione nei sistemi elettrici.

Applicazioni

I condensatori con terminale a vite trovano applicazioni in un'ampia gamma di industrie e sistemi elettrici. Sono comunemente utilizzati in unità di alimentazione, circuiti di controllo motore, convertitori di frequenza, sistemi UPS (uninterruptible power supply) e apparecchiature di automazione industriale.

Negli alimentatori, i condensatori con terminale a vite vengono spesso utilizzati per scopi di filtraggio e regolazione della tensione, contribuendo ad attenuare le fluttuazioni di tensione e migliorare la stabilità complessiva del sistema. Nei circuiti di controllo del motore, questi condensatori aiutano ad avviare e a far funzionare i motori a induzione fornendo lo sfasamento necessario e la compensazione della potenza reattiva.

Inoltre, i condensatori con terminale a vite svolgono un ruolo cruciale nei convertitori di frequenza e nei sistemi UPS, dove aiutano a mantenere livelli stabili di tensione e corrente durante le fluttuazioni o le interruzioni di potenza. Nelle apparecchiature di automazione industriale, questi condensatori contribuiscono al funzionamento efficiente dei sistemi di controllo e dei macchinari fornendo accumulo di energia e correzione del fattore di potenza.

Vantaggi

I condensatori con terminale a vite offrono numerosi vantaggi che li rendono la scelta preferita in molte applicazioni. I terminali a vite facilitano collegamenti facili e sicuri, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Inoltre, i loro elevati valori di capacità e tensione nominale consentono un efficiente stoccaggio dell'energia e un condizionamento della potenza.

Inoltre, i condensatori con terminale a vite sono progettati per resistere a temperature elevate, vibrazioni e sollecitazioni elettriche, rendendoli adatti all'uso in ambienti industriali difficili. La loro struttura robusta e la lunga durata contribuiscono all'affidabilità e alla durata complessive dei sistemi elettrici.

Conclusione

In conclusione, i condensatori con terminale a vite sono componenti versatili che svolgono un ruolo vitale in vari sistemi e applicazioni elettrici. Grazie agli elevati valori di capacità, tensione nominale e struttura robusta, forniscono soluzioni efficienti di stoccaggio dell'energia, regolazione della tensione e condizionamento dell'alimentazione. Che si tratti di unità di alimentazione, circuiti di controllo motore, convertitori di frequenza o apparecchiature di automazione industriale, i condensatori con terminale a vite offrono prestazioni affidabili e contribuiscono al regolare funzionamento dei sistemi elettrici.


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  • Numero di prodotti Temperatura operativa (℃) Tensione (V.DC) Capacità (uF) Diametro (millimetro) Lunghezza (mm) Corrente di dispersione (uA) Corrente di ondulazione nominale [mA/rms] ESR/impedenza [Ωmax] Vita (ore)
    EH32L102ANNCG07M5 -25~85 550 1000 51 96 2225 4950 0,23 3000
    EH32L122ANNCG09M5 -25~85 550 1200 51 105 2437 5750 0,21 3000
    EH32L152ANNCG11M5 -25~85 550 1500 51 115 2725 6900 0,195 3000
    EH32L182ANNCG14M5 -25~85 550 1800 51 130 2985 7710 0,168 3000
    EH32L222ANNDG10M5 -25~85 550 2200 64 110 3300 9200 0,151 3000
    EH32L272ANNEG08M5 -25~85 550 2700 77 100 3656 10810 0,11 3000
    EH32L332ANNEG12M5 -25~85 550 3300 77 120 4042 12650 0,09 3000
    EH32L392ANNEG14M5 -25~85 550 3900 77 130 4394 14380 0,067 3000
    EH32L392ANNFG10M6 -25~85 550 3900 90 110 4394 13950 0,068 3000
    EH32L472ANNFG12M6 -25~85 550 4700 90 120 4823 16680 0,057 3000
    EH32L562ANNFG18M6 -25~85 550 5600 90 150 5265 19090 0,043 3000
    EH32L682ANNFG23M6 -25~85 550 6800 90 170 5802 22430 0,036 3000
    EH32L822ANNFG26M6 -25~85 550 8200 90 190 6371 24840 0,031 3000
    EH32L103ANNGG26M8 -25~85 550 10000 101 190 7036 28980 0,029 3000
    EH32M102ANNCG10M5 -25~85 600 1000 51 110 2324 5650 0,25 3000
    EH32M122ANNCG14M5 -25~85 600 1200 51 130 2546 7080 0,235 3000
    EH32M152ANNCG18M5 -25~85 600 1500 51 150 2846 8570 0,218 3000
    EH32M182ANNDG11M5 -25~85 600 1800 64 115 3118 10280 0,19 3000
    EH32M222ANNEG06M5 -25~85 600 2200 77 90 3447 12700 0,16 3000
    EH32M272ANNEG09M5 -25~85 600 2700 77 105 3818 14920 0,131 3000
    EH32M332ANNEG12M5 -25~85 600 3300 77 120 4221 16610 0,096 3000
    EH32M392ANNEG16M5 -25~85 600 3900 77 140 4589 19350 0,07 3000
    EH32M472ANNEG19M5 -25~85 600 4700 77 155 5038 20520 0,066 3000
    EH32M562ANNFG19M6 -25~85 600 5600 90 155 5499 24840 0,046 3000
    EH32M682ANNFG25M6 -25~85 600 6800 90 180 6060 25810 0,041 3000
    EH32J102ANNDG08M5 -25~85 630 1000 64 100 2381 4370 0,27 3000
    EH32J122ANNDG11M5 -25~85 630 1200 64 115 2608 4720 0,25 3000
    EH32J152ANNEG08M5 -25~85 630 1500 77 100 2916 5870 0,231 3000
    EH32J182ANNEG11M5 -25~85 630 1800 77 115 3195 6560 0,205 3000
    EH32J222ANNEG14M5 -25~85 630 2200 77 130 3532 7480 0,165 3000
    EH32J222ANNFG11M6 -25~85 630 2200 90 115 3532 7260 0,171 3000
    EH32J272ANNFG14M6 -25~85 630 2700 90 130 3913 9200 0,143 3000
    EH32J332ANNFG18M6 -25~85 630 3300 90 150 4326 10580 0,11 3000
    EH32J392ANNFG21M6 -25~85 630 3900 90 160 4702 12080 0,085 3000
    EH32J472ANNFG23M6 -25~85 630 4700 90 170 5162 13110 0,07 3000
    EH32J472ANNGG18M8 -25~85 630 4700 101 150 5162 13270 0,068 3000
    EH32J562ANNGG26M8 -25~85 630 5600 101 190 5635 15300 0,056 3000