电力设备用铝圆柱壳三相交流滤波薄膜电容器
应用领域
广泛应用于电力电子设备中作交流滤波器用在大功率UPS、开关电源、逆变器等设备中作交流滤波、谐波并改善功率因数控制。
技术的 数据
工作温度范围 | 最高工作温度:+85℃上类别温度:+70℃下限温度:-40℃ |
电容范围 | 3*17~3*200μF |
额定电压 | 400V交流~850V交流 |
电容容差 | ±5%(J);±10%(K) |
端子间测试电压 | 1.25UN(交流)/10S或1.75UN(直流)/10S |
测试电压端子至外壳 | 3000V.AC/2S,50/60Hz |
过电压 | 1.1U有效值(负载持续时间的 30%) |
1.15U有效值(30分钟/天) | |
1.2U有效值(5分钟/天) | |
1.3U有效值(1分钟/天) | |
耗散因数 | Tgδ≤0.002f=100Hz |
自感 | 每毫米引线间距<70 nH |
绝缘电阻 | RS×C≥10000S(20℃100V.DC时) |
承受冲击电流 | 请参阅规格表 |
埃姆斯 | 请参阅规格表 |
预期寿命 | 使用寿命:>100000h at U国家数据中心和70℃适合:<10×10-9/h(10 每 109组分 h) 在 0.5×U国家数据中心,40℃ |
电介质 | 金属化聚丙烯 |
建造 | 充惰性气体/硅油,无感,过压 |
案件 | 铝制外壳 |
阻燃性 | UL94V-0 |
参考标准 | IEC61071、UL810 |
安全认证
E496566 | UL | UL810,电压限制:最大。4000VDC,85℃证书编号:E496566 |
T他等高线图
规格表
CN (微法) | ΦD (毫米) | H (毫米) | 最大电流 (A) | Ip (A) | Is (A) | 血沉 (毫欧) | 热阻(K/W) |
Urms=400V.AC | |||||||
3*17 | 65 | 150 | 20 | 450 | 1350 | 3*1.25 | 6.89 |
3*30 | 65 | 175 | 25 | 890 | 2670 | 3*1.39 | 6.25 |
3*50 | 76 | 205 | 33 | 第1167章 | 3501 | 3*1.35 | 4.85 |
3*66 | 76 | 240 | 40 | 1336 | 4007 | 3*1.45 | 3.79 |
3*166.7 | 116 | 240 | 54 | 第1458章 | 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 | 第285章 | 46 | 第1467章 | 4401 | 3*1.89 | 3.69 |
3*100个 | 116 | 210 | 56 | 2040年 | 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 | 第1547章 | 4641 | 3*1.36 | 3.32 |
3*77 | 106 | 240 | 48 | 1685 | 5055 | 3*1.16 | 3.21 |
3*100个 | 116 | 240 | 65 | 2000年 | 6000 | 3*1.87 | 4.2 |
Urms=690V.AC | |||||||
3*25 | 86 | 240 | 29 | 第697章 | 2091 | 3*2.22 | 3.54 |
3*33.4 | 96 | 240 | 36 | 第837章 | 2511 | 3*1.81 | 3.21 |
3*55.7 | 116 | 240 | 44 | 1395 | 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 | 第679章 | 2037 | 3*1.95 | 3.25 |
3*31 | 106 | 240 | 36 | 906 | 2718 | 3*1.57 | 2.98 |
3*55.7 | 136 | 240 | 49 | 1721 | 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 |
元件温度的最大升高(ΔT),由组件产生'的力量耗散和导热性。
最大元件温升ΔT是电容器正常工作时在电容器外壳上测得的温度与环境温度(电容器附近)之间的差值。
运行期间,额定温度下 ΔT 不得超过 15°C。ΔT 对应于组件的上升Irms 引起的温度。为了在额定温度下不超过 15°C 的 ΔT,Irms 必须为随着环境温度的升高而降低。
△T=P/G
△T=TC-T安布
P = Irms2x ESR = 功耗 (mW)
G = 导热系数 (mW/°C)