Condensador de película de filtro de CA trifásico con carcasa cilíndrica de aluminio para equipos de potencia.
APLICACIONES
Ampliamente utilizado en equipos electrónicos de potencia utilizados para el filtro de CA.En los SAI de alta potencia, fuentes de alimentación conmutadas, inversores y otros equipos para el filtro de CA,armónicos y mejorar el control del factor de potencia.
TÉCNICO DATOS
| Rango de temperatura de funcionamiento | Temperatura máxima de funcionamiento: +85℃Temperatura de categoría superior: +70℃Temperatura de categoría inferior: -40℃ |
| Rango de capacitancia | 3*17~3*200μF |
| Tensión nominal | 400 V CA ~ 850 V CA |
| Tolerancia de capacitancia | ±5% ( J ); ±10% ( K ) |
| Tensión de prueba entre terminales | 1,25UN(CA) / 10S o 1,75UN(CC) / 10S |
| Prueba de voltaje del terminal a la caja | 3000 V CA / 2S, 50/60 Hz |
| Sobretensión | 1.1URMS(30% de duración en carga) |
| 1,15URMS( 30min / día ) | |
| 1.2URMS( 5min / día ) | |
| 1.3URMS(1min/día) | |
| Factor de disipación | Tgδ ≤ 0,002 f = 100 Hz |
| Autoinducción | <70 nH por mm de espaciado entre conductores |
| Resistencia de aislamiento | RS×C ≥ 10000S (a 20℃ 100 VCC) |
| Soportar la corriente de impacto | Ver la hoja de especificaciones |
| Irms | Ver la hoja de especificaciones |
| Esperanza de vida | Tiempo de vida útil: >100000h en UNDCy 70℃AJUSTE: <10×10-9/h(10 por 109componente h) a 0,5×UNDC,40℃ |
| Dieléctrico | polipropileno metalizado |
| Construcción | Llenado con gas inerte/aceite de silicona, no inductivo, sobrepresión |
| Caso | Caja de aluminio |
| Retardante de llama | UL94V-0 |
| Estándar de referencia | IEC61071, UL810 |
APROBACIONES DE SEGURIDAD
|
E496566 | UL | UL810, Límites de voltaje: Máx. 4000 VCC, 85 ℃Número de certificado: E496566 |
TEL MAPA DE CONTORNOS
TABLA DE ESPECIFICACIONES
| CN (μF) | ΦD (milímetros) | H (milímetros) | Imáx. (A) | Ip (A) | Is (A) | ESR (mΩ) | Rth (K/W) |
| Urms=400 V CA | |||||||
| 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 | 1167 | 3501 | 3*1.35 | 4.85 |
| 3*66 | 76 | 240 | 40 | 1336 | 4007 | 3*1,45 | 3.79 |
| 3*166.7 | 116 | 240 | 54 | 1458 | 4374 | 3*0,69 | 3.1 |
| 3*200 | 136 | 240 | 58 | 2657 | 7971 | 3*0,45 | 2.86 |
| Urms=450 V CA | |||||||
| 3*50 | 86 | 205 | 30 | 802 | 2406 | 3*1.35 | 4.36 |
| 3*80 | 86 | 285 | 46 | 1467 | 4401 | 3*1.89 | 3.69 |
| 3*100 | 116 | 210 | 56 | 2040 | 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=530 V CA | |||||||
| 3*50 | 86 | 240 | 32 | 916 | 2740 | 3*1,75 | 3.64 |
| 3*66 | 96 | 240 | 44 | 1547 | 4641 | 3*1.36 | 3.32 |
| 3*77 | 106 | 240 | 48 | 1685 | 5055 | 3*1.16 | 3.21 |
| 3*100 | 116 | 240 | 65 | 2000 | 6000 | 3*1.87 | 4.2 |
| Urms=690 V CA | |||||||
| 3*25 | 86 | 240 | 29 | 697 | 2091 | 3*2.22 | 3.54 |
| 3*33.4 | 96 | 240 | 36 | 837 | 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=850 V CA | |||||||
| 3*25 | 96 | 240 | 30 | 679 | 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=1200 V CA | |||||||
| 3*12 | 116 | 245 | 56 | 1300 | 3900 | 3*3.5 | 3.6 |
| 3*20 | 136 | 245 | 56 | 3300 | 9900 | 3*4 | 2.29 |
Aumento máximo de la temperatura del componente (ΔT), resultante del componente'su poderDisipación y conductividad térmica.
El aumento máximo de temperatura del componente ΔT es la diferencia entre la temperatura medida en la carcasa del capacitor y la temperatura ambiente (en la proximidad del capacitor) cuando el capacitor está funcionando durante el funcionamiento normal.
Durante el funcionamiento, ΔT no debe superar los 15 °C a la temperatura nominal. ΔT corresponde al aumento del componenteTemperatura causada por los Irms. Para no superar un ΔT de 15 °C a la temperatura nominal, los Irms deben serdisminuyó con el aumento de la temperatura ambiente.
△T = P/G
△T = TC- Támbar
P = Irms2x ESR = disipación de potencia (mW)
G = conductividad térmica (mW/°C)




