Condensador de película filtrante de CA trifásico con carcasa cilíndrica de aluminio para equipos eléctricos.
SOLICITUDES
Ampliamente utilizado en equipos electrónicos de potencia para filtros de CA.En el UPS de alta potencia, fuente de alimentación conmutada, inversor y otros equipos para el filtro de CA,armónicos y mejora del control del factor de potencia.
TÉCNICO DATOS
| Rango de temperatura de funcionamiento | Temperatura máxima de funcionamiento: +85℃Temperatura máxima de la 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 |
| Terminal de prueba de voltaje a la carcasa | 3000 V CA / 2S, 50/60 Hz |
| Sobretensión | 1.1Urms(30% de la duración en carga) |
| 1,15Urms(30 minutos al día) | |
| 1.2Urms(5 minutos al día) | |
| 1.3Urms(1 minuto/día) | |
| Factor de disipación | Tgδ ≤ 0,002 f = 100 Hz |
| autoinducción | <70 nH por mm de separación entre terminales |
| Resistencia de aislamiento | RS×C ≥ 10000S (a 20℃ 100V.CC) |
| Resistir la corriente de la huelga | Consulte la hoja de especificaciones. |
| Irms | Consulte la hoja de especificaciones. |
| Esperanza de vida | Vida útil: >100000 h a UNDCy 70℃AJUSTE: <10×10-9/h(10 por 109componente h) a 0,5×UNDC,40℃ |
| Dieléctrico | Polipropileno metalizado |
| Construcción | Relleno 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 V CC, 85 ℃Número de certificado: E496566 |
TEL MAPA DE CONTORNO
TABLA DE ESPECIFICACIONES
| CN (μF) | ΦD (mm) | H (mm) | Imax (A) | Ip (A) | Is (A) | ESR (mΩ) | Rth (K/W) |
| Urms=400V 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=450V 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=530V 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=690V 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=850V 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=1200V 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 incremento máximo de temperatura del componente ΔT es la diferencia entre la temperatura medida en la carcasa del condensador y la temperatura ambiente (en las proximidades del condensador) cuando el condensador está funcionando en condiciones normales.
Durante el funcionamiento, ΔT no debe exceder los 15 °C a la temperatura nominal. ΔT corresponde al aumento de la temperatura del componente.temperatura causada por el Irms. Para no exceder ΔT de 15°C a la temperatura nominal, el Irms debe serdisminuyó con el aumento de la temperatura ambiente.
△T = P/G
△T = TC- Tamb
P = Irms2x ESR = disipación de potencia (mW)
G = conductividad térmica (mW/°C)




