Condensatore a film filtrante CA monofase con custodia cilindrica in alluminio per apparecchiature di potenza
APPLICAZIONI
Ampiamente utilizzato nelle apparecchiature elettroniche di potenza utilizzate per il filtro CA
Nell'UPS ad alta potenza, nell'alimentatore switching, nell'inverter e in altre apparecchiature per il filtro CA,
armoniche e migliorare il controllo del fattore di potenza
TECNICO DATI
Intervallo operativo di temperatura | Temperatura operativa max., Superiore, max: +85℃Temperatura categoria superiore: +70℃Temperatura di categoria inferiore: -40℃ |
Intervallo di capacità | 20~200μF |
Tensione nominale | 200V.AC~1000 V.AC |
Tolleranza di capacità | ±5% (J);±10% (K) |
Testvoltaggiotra i terminali | 1,5Urms /10S |
Testvoltaggioterminale al caso | 3000 V.AC/2S,50/60Hz |
Sovratensione | 1.1Urms(30% su–carico–dur.) |
1,15Urms(30 minuti al giorno) | |
1,2Urms(5 minuti/giorno) | |
1.3Urms(1 minuto/giorno) | |
Fattore di dissipazione | Tgδ ≤0,002 f = 100 Hz |
Autoinduttanza | <70 nH per mm di spaziatura dei conduttori |
Resistenza di isolamento | RS×C ≥10000S (alle 20℃100 V CC) |
Resistere alla corrente d'urto | Consulta la scheda tecnica |
Irm | Consulta la scheda tecnica |
Aspettativa di vita | Durata utile: >100000h all'UNDC e 70℃ADATTO: <10×10-9/h(10 su 109 componente h) a 0,5×UNDC,40℃ |
Dielettrico | Polipropilene metallizzato |
Costruzione | Riempimento con gas inerte/olio siliconico, non induttivo, sovrapressione |
Caso | Custodia in alluminio |
Ritardo di fiamma | UL94V-0 |
Standard di riferimento | IEC61071,GB17702,UL810 |
OMOLOGAZIONI DI SICUREZZA
E496566 | UL | UL810, Limiti di tensione: max.4000VCC,85℃Certificato n.: E496566 |
LA MAPPA DEL CONTORNO
TABELLA DELLE SPECIFICHE
CN (μF) | ΦD (mm) | H (mm) | Imassimo (A) | Ip (A) | Is (A) | VES (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 |
Urs=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 |
Urs=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 |
Urs=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 |
Urs=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 |
Urs=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 |
Urs=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 |
Urs=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 |
Urs=850V.AC,UN=1200V.AC | ||||||||
50 | 96 | 240 | 62 | 2700 | 8100 | 1 | 4.05 | 35 |
Urs=1000V.AC,UN=1400 V CA | ||||||||
30 | 86 | 175 | 38 | 650 | 1950 | 3.68 | 5.44 | 35 |
Urs=1400V.AC,UN=1900V.AC | ||||||||
15 | 116 | 150 | 35 | 740 | 2220 | 2.5 | 5.21 | 35 |
n Incremento massimo della temperatura del componente (ΔT), risultante dal componente'il suo potere
dissipazione e conducibilità termica.
L'aumento massimo della temperatura del componente ΔT è la differenza tra la temperatura misurata sull'alloggiamento del condensatore e la temperatura ambiente (in prossimità del condensatore) quando il condensatore funziona durante il normale funzionamento.
Durante il funzionamento il ΔT non deve superare i 15°C alla temperatura nominale.ΔT corrisponde alla salita del componente
temperatura causata dall’Irms.Per non superare il ΔT di 15°C alla temperatura nominale, l'Irms deve essere
diminuiscono all’aumentare della temperatura ambiente.
△T = P/G
△T = TC - Tamb
P = Irms2x ESR = dissipazione di potenza (mW)
G = conducibilità termica (mW/°C)