Principaux paramètres techniques
Spécification
| Articles | Caractéristiques | |
| Plage de température (℃) | -25℃~+85℃ | |
| Plage de tension (V) | 550~630 V CC | |
| Plage de capacité (µF) | 1000 à 10000 µF ( 20 ℃ 120 Hz ) | |
| Tolérance de capacité | 土 20% | |
| Courant de fuite (mA) | ≤ 1,5 mA ou 0,01 cV, test de 5 minutes à 20 °C | |
| DF maximum (20)℃) | 0,3 (20 °C, 120 Hz) | |
| Caractéristiques de température (120 Hz) | C(-25℃)/C(+20℃)≥0,5 | |
| Résistance d'isolation | La valeur mesurée en appliquant un testeur de résistance d'isolement CC 500 V entre toutes les bornes et l'anneau de retenue avec manchon isolant = 100 mΩ. | |
| Tension d'isolation | Appliquez une tension alternative de 2000 V entre toutes les bornes et l'anneau de retenue muni d'un manchon isolant pendant 1 minute, sans qu'aucune anomalie n'apparaisse. | |
| Endurance | Appliquer un courant d'ondulation nominal sur le condensateur avec une tension ne dépassant pas la tension nominale dans un environnement de 85 ℃ et appliquer la tension nominale pendant 3000 heures, puis revenir à un environnement de 20 ℃ et les résultats du test doivent satisfaire aux exigences ci-dessous. | |
| Taux de variation de capacité (△C) | ≤valeur initiale 土20% | |
| DF (tgδ) | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| Courant de fuite (LC) | ≤valeur de spécification initiale | |
| durée de conservation | Le condensateur est maintenu dans un environnement à 85 ℃ pendant 1000 heures, puis testé dans un environnement à 20 ℃ et le résultat du test doit satisfaire aux exigences ci-dessous. | |
| Taux de variation de capacité (△C) | ≤valeur initiale 土20% | |
| DF (tgδ) | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| Courant de fuite (LC) | ≤valeur de spécification initiale | |
| (Un prétraitement de tension doit être effectué avant le test : appliquer la tension nominale aux deux extrémités du condensateur via une résistance d’environ 1 000 Ω pendant 1 heure, puis décharger l’électricité à travers une résistance de 1 Ω/V après le prétraitement. Laisser reposer à température ambiante pendant 24 heures après la décharge complète, puis commencer le test.) | ||
Dessin dimensionnel du produit
Dimension (Unité : mm)

| D(mm) | 51 | 64 | 77 | 90 | 101 |
| P(mm) | 22 | 28.3 | 32 | 32 | 41 |
| Vis | M5 | M5 | M5 | M6 | M8 |
| Diamètre de la borne (mm) | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 |
| Couple (nm) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 7,5 |

| Diamètre (mm) | A(mm) | B(mm) | a(mm) | b(mm) | Hmm) |
| 51 | 31,8 | 36,5 | 7 | 4.5 | 14 |
| 64 | 38.1 | 42,5 | 7 | 4.5 | 14 |
| 77 | 44,5 | 49.2 | 7 | 4.5 | 14 |
| 90 | 50,8 | 55,6 | 7 | 4.5 | 14 |
| 101 | 56,5 | 63,4 | 7 | 4.5 | 14 |
Paramètre de correction du courant d'ondulation
Coefficient de correction de fréquence du courant d'ondulation nominal
| Fréquence (Hz) | 50 Hz | 120 Hz | 500 Hz | 1 kHz | EOKHz |
| Coefficient | 0,7 | 1 | 1.2 | 1,25 | 1.4 |
Coefficient de correction de température du courant d'ondulation nominal
| Température (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ |
| Coefficient | 1,89 | 1,67 | 1 |
Condensateurs électrolytiques en aluminium à boulonner série YMIN EH3 : une solution économique pour les systèmes d'alimentation industriels
Dans le domaine de l'électronique de puissance industrielle, le choix de condensateurs haute tension et haute capacité repose souvent sur un compromis entre performance, durée de vie et coût. Pour les applications où les exigences en matière de durée de vie sont moins critiques, mais où une performance haute tension fiable demeure indispensable, les condensateurs électrolytiques en aluminium à visser de la série YMIN EH3 constituent une solution particulièrement intéressante. Tout en conservant les performances élevées de la série EH, ce produit offre un rapport qualité-prix plus compétitif grâce à une conception optimisée, ce qui en fait un choix idéal pour les applications industrielles de moyenne consommation.
Positionnement du produit et fonctionnalités principales
Les condensateurs électrolytiques en aluminium à boulonner de la série EH3 sont conçus pour offrir aux utilisateurs un rapport coût-efficacité optimal tout en garantissant les performances de base requises. Avec une plage de tension nominale de 550 V à 630 V et des capacités allant de 1 000 µF à 10 000 µF, cette série répond parfaitement aux exigences de la plupart des équipements industriels en matière de condensateurs haute tension et haute capacité. Leur durée de vie de 3 000 heures à 85 °C est suffisante pour de nombreuses applications industrielles, notamment celles caractérisées par des cycles de remplacement d'équipements courts ou un fonctionnement intermittent.
La principale caractéristique de cette série réside dans l'héritage des avantages de conception haute tension de la série EH. Alors qu'un bus CC 1200 V traditionnel nécessite généralement trois condensateurs de 400 V connectés en série, la série EH3 n'en requiert que deux. Cette conception simplifie la structure du système et réduit le nombre de composants, mais surtout, elle améliore sa fiabilité. Moins de composants en série signifie moins de points de défaillance potentiels, ce qui augmente le MTBF (temps moyen entre les pannes) de l'ensemble du système d'électronique de puissance.
Paramètres techniques et performances
Du point de vue technique, la série EH3 présente des performances satisfaisantes. Le courant de fuite est limité à 1,5 mA ou 0,01 CV, garantissant ainsi la stabilité à long terme du condensateur. La tangente de perte ne dépasse pas 0,3 à 20 °C et 120 Hz, témoignant des excellentes performances électriques du produit. En particulier, ses performances à basse température, avec un taux de rétention de capacité d'au moins 50 % à -25 °C, assurent un fonctionnement fiable même dans des environnements difficiles.
La tenue au courant d'ondulation est un indicateur de performance clé pour les condensateurs de puissance. Prenons l'exemple du modèle EH32L103ANNGG26M8 : son courant d'ondulation nominal atteint 28 980 mA, répondant ainsi pleinement aux exigences de la plupart des applications industrielles. Son facteur de correction de fréquence démontre que les performances du condensateur sont encore améliorées aux hautes fréquences, atteignant 1,4 à 10 kHz, ce qui offre une marge de performance supplémentaire pour les applications haute fréquence.
Conception structurelle et dispositifs de sécurité
La série EH3 utilise une conception classique de bornes à vis, offrant un large choix de tailles de bornes, de M5 à M8, avec un couple maximal de 7,5 N·m. Cette conception garantit des connexions fiables même sous forte intensité et facilite l'installation et la maintenance. Le boîtier antidéflagrant évacue la pression en toute sécurité en cas de surpression interne, prévenant ainsi tout risque de rupture.
En matière d'isolation, la tension d'isolement entre la borne et le boîtier atteint 2 000 V CA, dépassant largement les exigences des applications courantes et garantissant la sécurité du système. La résistance d'isolement est d'au moins 100 MΩ, assurant une isolation fiable même dans des environnements difficiles, notamment en présence d'humidité. La conception de ces dispositifs de sécurité témoigne d'une parfaite compréhension des besoins réels des applications industrielles.
Analyse de scénarios d'application
La série EH3 est particulièrement adaptée aux applications économiques qui ne tolèrent aucun compromis sur les performances essentielles. Dans le secteur des variateurs de fréquence industriels, notamment pour les applications dont la durée de fonctionnement n'excède pas huit heures par jour, la durée de vie de 3 000 heures de la série EH3 correspond parfaitement à une utilisation de 3 à 5 ans. Comparée aux produits affichant une durée de vie supérieure, cette solution permet de réduire considérablement les coûts d'équipement tout en préservant la fiabilité de base.
La série EH3 se révèle également parfaitement adaptée aux systèmes d'alimentation sans coupure (ASI) à usage commercial. Ces systèmes ne nécessitent généralement pas le même fonctionnement continu que les systèmes industriels, mais les exigences de performance de base pour les condensateurs haute tension et haute capacité demeurent. Tout en répondant à ces exigences fondamentales, la série EH3 offre aux fabricants d'ASI une solution plus compétitive grâce à son excellent rapport qualité-prix.
Les équipements de soudage industriel constituent une autre application typique. Ce type d'équipement se caractérise par des cycles de fonctionnement courts, mais exige une capacité de courant de crête élevée de la part des condensateurs. Les excellentes caractéristiques de gestion du courant d'ondulation de la série EH3 la rendent parfaitement adaptée à ce mode de fonctionnement, tandis que son rapport coût-efficacité contribue à renforcer la compétitivité des équipements de soudage sur le marché.
Vérification de la fiabilité et assurance qualité
Bien que la série EH3 soit positionnée comme un produit économique, sa fiabilité n'en est pas moins éprouvée. Après des tests de durabilité rigoureux, le produit a été testé à une température ambiante de 85 °C, sous tension et courant d'ondulation nominaux. Après 3 000 heures de fonctionnement continu, la variation de capacité n'a pas excédé ±20 %, la tangente de perte n'a pas dépassé 200 % de la valeur spécifiée initiale et le courant de fuite est resté conforme aux spécifications initiales. Ces résultats démontrent la fiabilité du produit tout au long de son cycle de vie.
En matière de production, YMIN utilise des procédés de fabrication éprouvés et un système de contrôle qualité rigoureux. De la gravure de la feuille d'aluminium à la formulation de l'électrolyte, du bobinage du noyau au scellage et à l'emballage finaux, chaque étape est soigneusement conçue et strictement contrôlée. Si certains aspects ont été optimisés par rapport à la série EH6 haut de gamme afin de maîtriser les coûts, les exigences fondamentales en matière de qualité restent inchangées.
Positionnement sur le marché et analyse de la valeur
La série EH3 se positionne clairement sur le marché : elle offre une solution économique pour les applications nécessitant des condensateurs haute tension et haute capacité, sans pour autant exiger une durée de vie extrêmement courte. Ce positionnement lui confère une compétitivité élevée sur de nombreux segments de marché.
Du point de vue de l'utilisateur, choisir la série EH3 permet d'optimiser les coûts tout en garantissant les performances essentielles. Pour les fabricants d'équipements, ce choix réduit non seulement les coûts des matériaux, mais contribue également à gagner des parts de marché grâce à des prix plus compétitifs. Pour les utilisateurs finaux, bien que la durée de vie du produit soit relativement courte, elle est suffisante pour de nombreuses applications, et son prix plus abordable peut s'avérer avantageux en termes de coûts sur l'ensemble du cycle de vie.
Les avantages économiques de la série EH3 sont particulièrement marqués dans les secteurs où les cycles de remplacement des équipements sont courts ou dans les applications où l'équipement lui-même n'a pas une valeur particulière. Ces applications ne justifient généralement pas le surcoût lié à une durée de vie plus longue, et le positionnement de la série EH3 répond précisément à ces besoins.
Tendances technologiques et perspectives d'avenir
Face à la diversification croissante des équipements industriels, la demande en composants se segmente elle aussi. La philosophie de conception de la série EH3, qui consiste à optimiser les produits pour des besoins spécifiques, ouvre de nouvelles perspectives pour l'industrie des composants. À l'avenir, nous pourrions voir apparaître davantage de produits spécifiquement optimisés pour différents scénarios d'application.
Sur le plan technologique, bien que la série EH3 soit actuellement positionnée comme un produit économique, ses performances devraient être encore améliorées grâce aux progrès réalisés dans le domaine des matériaux et des procédés de fabrication. Par exemple, de nouveaux produits pourraient être lancés ultérieurement, permettant d'allonger la durée de vie tout en maintenant les coûts actuels. Ces avancées technologiques renforceront la compétitivité du produit sur le marché.
Les condensateurs électrolytiques en aluminium à boulonner de la série YMIN EH3, grâce à un positionnement précis sur le marché et à une conception optimisée, offrent un équilibre idéal entre performance, durée de vie et coût. Ce produit répond non seulement aux besoins d'applications spécifiques, mais sa conception constitue également une référence précieuse pour le développement de l'industrie des composants industriels. Face à la diversification et à la segmentation croissantes des applications industrielles, ces produits optimisés pour des besoins spécifiques joueront un rôle de plus en plus important.
| Numéro de produits | Température de fonctionnement (℃) | Tension (V.CC) | Capacité (µF) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Courant de fuite (µA) | Courant d'ondulation nominal [mA/rms] | ESR/ Impédance [Ωmax] | Durée de vie (heures) |
| EH32L102ANNCG07M5 | -25~85 | 550 | 1000 | 51 | 96 | 2225 | 4950 | 0,23 | 3000 |
| EH32L122ANNCG09M5 | -25~85 | 550 | 1200 | 51 | 105 | 2437 | 5750 | 0,21 | 3000 |
| EH32L152ANNCG11M5 | -25~85 | 550 | 1500 | 51 | 115 | 2725 | 6900 | 0,195 | 3000 |
| EH32L182ANNCG14M5 | -25~85 | 550 | 1800 | 51 | 130 | 2985 | 7710 | 0,168 | 3000 |
| EH32L222ANNDG10M5 | -25~85 | 550 | 2200 | 64 | 110 | 3300 | 9200 | 0,151 | 3000 |
| EH32L272ANNEG08M5 | -25~85 | 550 | 2700 | 77 | 100 | 3656 | 10810 | 0,11 | 3000 |
| EH32L332ANNEG12M5 | -25~85 | 550 | 3300 | 77 | 120 | 4042 | 12650 | 0,09 | 3000 |
| EH32L392ANNEG14M5 | -25~85 | 550 | 3900 | 77 | 130 | 4394 | 14380 | 0,067 | 3000 |
| EH32L392ANNFG10M6 | -25~85 | 550 | 3900 | 90 | 110 | 4394 | 13950 | 0,068 | 3000 |
| EH32L472ANNFG12M6 | -25~85 | 550 | 4700 | 90 | 120 | 4823 | 16680 | 0,057 | 3000 |
| EH32L562ANNFG18M6 | -25~85 | 550 | 5600 | 90 | 150 | 5265 | 19090 | 0,043 | 3000 |
| EH32L682ANNFG23M6 | -25~85 | 550 | 6800 | 90 | 170 | 5802 | 22430 | 0,036 | 3000 |
| EH32L822ANNFG26M6 | -25~85 | 550 | 8200 | 90 | 190 | 6371 | 24840 | 0,031 | 3000 |
| EH32L103ANNGG26M8 | -25~85 | 550 | 10000 | 101 | 190 | 7036 | 28980 | 0,029 | 3000 |
| EH32M102ANNCG10M5 | -25~85 | 600 | 1000 | 51 | 110 | 2324 | 5650 | 0,25 | 3000 |
| EH32M122ANNCG14M5 | -25~85 | 600 | 1200 | 51 | 130 | 2546 | 7080 | 0,235 | 3000 |
| EH32M152ANNCG18M5 | -25~85 | 600 | 1500 | 51 | 150 | 2846 | 8570 | 0,218 | 3000 |
| EH32M182ANNDG11M5 | -25~85 | 600 | 1800 | 64 | 115 | 3118 | 10280 | 0,19 | 3000 |
| EH32M222ANNEG06M5 | -25~85 | 600 | 2200 | 77 | 90 | 3447 | 12700 | 0,16 | 3000 |
| EH32M272ANNEG09M5 | -25~85 | 600 | 2700 | 77 | 105 | 3818 | 14920 | 0,131 | 3000 |
| EH32M332ANNEG12M5 | -25~85 | 600 | 3300 | 77 | 120 | 4221 | 16610 | 0,096 | 3000 |
| EH32M392ANNEG16M5 | -25~85 | 600 | 3900 | 77 | 140 | 4589 | 19350 | 0,07 | 3000 |
| EH32M472ANNEG19M5 | -25~85 | 600 | 4700 | 77 | 155 | 5038 | 20520 | 0,066 | 3000 |
| EH32M562ANNFG19M6 | -25~85 | 600 | 5600 | 90 | 155 | 5499 | 24840 | 0,046 | 3000 |
| EH32M682ANNFG25M6 | -25~85 | 600 | 6800 | 90 | 180 | 6060 | 25810 | 0,041 | 3000 |
| EH32J102ANNDG08M5 | -25~85 | 630 | 1000 | 64 | 100 | 2381 | 4370 | 0,27 | 3000 |
| EH32J122ANNDG11M5 | -25~85 | 630 | 1200 | 64 | 115 | 2608 | 4720 | 0,25 | 3000 |
| EH32J152ANNEG08M5 | -25~85 | 630 | 1500 | 77 | 100 | 2916 | 5870 | 0,231 | 3000 |
| EH32J182ANNEG11M5 | -25~85 | 630 | 1800 | 77 | 115 | 3195 | 6560 | 0,205 | 3000 |
| EH32J222ANNEG14M5 | -25~85 | 630 | 2200 | 77 | 130 | 3532 | 7480 | 0,165 | 3000 |
| EH32J222ANNFG11M6 | -25~85 | 630 | 2200 | 90 | 115 | 3532 | 7260 | 0,171 | 3000 |
| EH32J272ANNFG14M6 | -25~85 | 630 | 2700 | 90 | 130 | 3913 | 9200 | 0,143 | 3000 |
| EH32J332ANNFG18M6 | -25~85 | 630 | 3300 | 90 | 150 | 4326 | 10580 | 0,11 | 3000 |
| EH32J392ANNFG21M6 | -25~85 | 630 | 3900 | 90 | 160 | 4702 | 12080 | 0,085 | 3000 |
| EH32J472ANNFG23M6 | -25~85 | 630 | 4700 | 90 | 170 | 5162 | 13110 | 0,07 | 3000 |
| EH32J472ANNGG18M8 | -25~85 | 630 | 4700 | 101 | 150 | 5162 | 13270 | 0,068 | 3000 |
| EH32J562ANNGG26M8 | -25~85 | 630 | 5600 | 101 | 190 | 5635 | 15300 | 0,056 | 3000 |







