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Condensadores de ligação CC de alta tensão para alimentação UPS

Tipo: Capacitor de Polipropileno
Aplicação: Uso Geral, AC/ Motor, Fonte de Alimentação, Iluminação, Ar Condicionado, Alta Voltagem, Ventilador, Automóvel
Tipo de Embalagem: Montagem Saliente
Capacitância: >100uf
Estrutura: Capacitor fixo
Material de fabricação: Polipropileno

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Membro Diamante Desde 2022

Fornecedores com licênças comerciais verificadas

Fabricante/Fábrica & Empresa Comercial

Informação Básica.

N ° de Modelo.
DC Link
Uso
Low Frequency Coupling, Acoplamento de alta freqüência, Sintonia, Filtrar, Low Frequency Bypass, Bypass High Frequency
descrição
capacitações
Pacote de Transporte
Carto
Especificação
DC-Link capacitor
Marca Registrada
SMILER
Origem
Guangdong, China
Código HS
8532100000
Capacidade de Produção
20000 Piece/Pieces Per Day

Descrição de Produto

 
 
High Voltage DC Link Capacitors for UPS Power
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High Voltage DC Link Capacitors for UPS Power
 
 
1. DV/dt. Elevado
2. Direto ou placa
configurações de montagem
3. Conformidade com RoHS
 
 
 
4. Ampla gama de temperaturas;
ESR baixa
 
5. Indutância baixa
Certificação 6.CE (IEC) 61071
High Voltage DC Link Capacitors for UPS Power
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https://shunmeilai.en.
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Nome do produto
Condensador do bocal de subalimentação IGBT
Capacitância
0.1 ~ 4,7uF
Tensão nominal
600 ~ 3000 V CC (50 kHz)
Tolerância de capacitância
± 5% (J) ± 10% (K)
Gama de temperaturas
- 40 ~ 85/105
High Voltage DC Link Capacitors for UPS Power
 
Selecção e precauções do condensador

1. Suportar tensão

(1) no circuito, a tensão real a suportar pelo condensador não pode exceder o valor da tensão de resistência.
(2) no circuito do filtro, o valor da tensão de resistência do condensador não deve ser inferior a 1.42 vezes o valor efectivo da tensão AC. (3) ao utilizar condensadores electrolíticos e outros condensadores polares, tenha cuidado para não inverter os pólos positivo e negativo. (4) para o condensador suportar a tensão da fonte de alimentação linear, considera-se geralmente que reserva 40 %.

2. Capacitância

(1) condensadores de maior dimensão devem ser seleccionados para condensadores de filtro, geralmente centenas a milhares de microfarads.
(2) para obter um melhor efeito de filtragem, condensadores de grande e pequena dimensão com uma diferença de, pelo menos, dois
podem ser utilizadas ordens de magnitude na capacidade.
(3) quando não existe capacidade correspondente na série nominal, pode ser utilizado o método de obtenção de condensadores paralelos ou em série.
(4) em circunstâncias normais, se o condensador de valor fixo estiver danificado, deve ser substituído por um condensador com o mesmo valor e tensão de resistência.
(5) o circuito geral permite substituir o condensador de tensão de resistência pequeno por um condensador de tensão de resistência grande com a mesma capacidade, mas não vice-versa.
6) os condensadores não polares não podem ser substituídos por condensadores eletrolíticos polares, nem os condensadores polares podem ser substituídos por condensadores não polares.
(7) o condensador de acoplamento do circuito áudio é geralmente de 0.1 ~ LPF.

3. Digite

(1) os condensadores electrolíticos devem ser utilizados em circuitos de filtragem de fontes de alimentação e de desacoplamento de baixa frequência.

(2) em circuitos de alta frequência e circuitos de alta tensão, devem ser seleccionados condensadores cerâmicos e condensadores de mica.

(3) no circuito ressonante, podem ser seleccionados condensadores de mica, condensadores cerâmicos e condensadores de película orgânica.

(4) quando utilizados para o isolamento DC, podem ser seleccionados condensadores de papel, condensadores de poliéster, condensadores de mica, condensadores electrolíticos e condensadores cerâmicos.

4. Desvio admissível

Para os condensadores utilizados em circuitos de oscilação ou de atraso, o desvio permitido deve ser o mais pequeno possível (geralmente inferior a 5%) e, noutros casos, o desvio permitido pode ser ligeiramente maior (geralmente 10% ~ 20%).

5. Inspecção dos condensadores antes da utilização - detecção dos condensadores polares

Para condensadores polares com maior capacidade, pode ser utilizado um multímetro tipo ponteiro para testar se o desempenho da carga e da descarga é normal, de forma a avaliar a qualidade do condensador.

6. Propriedades básicas dos condensadores

As propriedades básicas dos condensadores são o carregamento e a descarga.

(1) carregamento

Quando o condensador está ligado à fonte de alimentação (ou dois pontos com diferença de potencial), o condensador é carregado (ou seja, os dois pólos do condensador serão carregados com a mesma quantidade de cargas diferentes). A placa ligada à posição alta
ponto de potencial a outra placa o eletrodo negativo da fonte de alimentação (ou ponto de baixo potencial).

Durante o carregamento, a tensão no condensador aumenta com o progresso do carregamento. Quando os valores de resistência da fonte de alimentação e do circuito de carga são fixos, as duas extremidades do condensador aumentam exponencialmente e a corrente de carga diminui exponencialmente.

(2) descarga

Quando o condensador está ligado à carga, o condensador descarrega e a direcção de descarga é: A placa de carga positiva do condensador - a carga - a outra placa - até a carga na placa ser zero, a descarga é superior a.

direcção actual direcção actual

Durante a descarga, a tensão ao longo do condensador diminui com o progresso da descarga. Quando o valor de resistência do circuito de descarga é fixo, a tensão no condensador e a corrente de descarga diminuem exponencialmente.
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2010-09-01
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ISO9001:2015