EH6

Brève description :

Condensateur électrolytique en aluminium

Type de borne à vis

85℃ 6000 heures, super haute tension ≤630V, conçu pour l'alimentation électrique,

onduleur moyenne-haute tension, deux produits peuvent remplacer trois produits 400 V

en série dans un bus DC 1200V, courant d'ondulation élevé, longue durée de vie, conforme RoHS.


Détails du produit

Numéro de la liste des produits

Étiquettes de produit

Principaux paramètres techniques

Spécification

Articles

Caractéristiques

Plage de température(°C)

-25℃~+85℃

Plage de tension (V)

550~630 V CC

Plage de capacité (uF)

1000 à 10000 uF (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 ℃

DF maximum (20°C)

0,3 (20 ℃, 120 Hz)

Caractéristiques de température (120 Hz)

C(-25℃)/C(+20℃)≥0,5

Résistance d'isolement

La valeur mesurée en appliquant un testeur de résistance d'isolement DC 500 V entre toutes les bornes et l'anneau élastique avec manchon isolant = 100 mΩ.

Tension d'isolement

Appliquez du courant alternatif de 2 000 V entre toutes les bornes et l'anneau élastique avec manchon isolant pendant 1 minute et aucune anomalie n'apparaît.

Endurance

Appliquez le courant d'ondulation nominal sur le condensateur avec une tension ne dépassant pas la tension nominale dans un environnement à 85 ℃ et appliquez la tension nominale pendant 6 000 heures, puis récupérez dans un environnement à 20 ℃ et les résultats du test doivent satisfaire aux exigences ci-dessous.

Taux de variation de capacité (△C )

≤ valeur initiale ± 20 %

DF (tgδ)

≤ 200 % de la valeur de spécification initiale

Courant de fuite (LC)

≤ valeur de spécification initiale

Durée de conservation

Le condensateur est conservé dans un environnement à 85 ℃ pendant 1 000 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

(Le prétraitement de la tension doit être effectué avant le test : appliquez la tension nominale aux deux extrémités du condensateur via une résistance d'environ 1000 Ω pendant 1 heure, puis déchargez l'électricité via une résistance de 1 Ω/V après le prétraitement. Placez à température normale pendant 24 heures après la décharge totale, puis démarrez 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 du terminal (mm)

13

13

13

17

17

Couple (nm)

2.2

2.2

2.2

3,5

7,5

Diamètre (mm)

A(mm)

B(mm)

un(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

≥ 10 kHz

Coefficient

0,7

1

1.1

1.3

1.4

Coefficient de correction de température du courant d'ondulation nominal

Température (℃)

40℃

60℃

85℃

Coefficient

1,89

1,67

1.0

Condensateurs à bornes à vis : des composants polyvalents pour les systèmes électriques

Les condensateurs à bornes à vis sont des composants essentiels des systèmes électriques, offrant capacité et capacités de stockage d'énergie dans un large éventail d'applications. Dans cet article, nous explorerons leurs caractéristiques, leurs applications et leurs avantages.

Caractéristiques

Les condensateurs à bornes à vis, comme leur nom l'indique, sont équipés de bornes à vis pour des connexions électriques faciles et sécurisées. Ces condensateurs sont généralement de forme cylindrique ou rectangulaire, avec une ou plusieurs paires de bornes pour la connexion au circuit. Les bornes sont généralement en métal, assurant une connexion fiable et durable.

L'une des principales caractéristiques des condensateurs à bornes à vis est leur capacité élevée, allant du microfarad au farad. Cela les rend adaptés aux applications nécessitant un stockage de charges important. De plus, les condensateurs à bornes à vis sont disponibles en différentes tensions nominales pour s'adapter aux différents niveaux de tension des systèmes électriques.

Applications

Les condensateurs à bornes à vis trouvent des applications dans un large éventail d'industries et de systèmes électriques. Ils sont couramment utilisés dans les blocs d'alimentation, les circuits de commande de moteurs, les convertisseurs de fréquence, les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) et les équipements d'automatisation industrielle.

Dans les blocs d'alimentation, les condensateurs à bornes à vis sont souvent utilisés à des fins de filtrage et de régulation de tension, contribuant ainsi à atténuer les fluctuations de tension et à améliorer la stabilité globale du système. Dans les circuits de commande moteur, ces condensateurs contribuent au démarrage et au fonctionnement des moteurs à induction en fournissant le déphasage et la compensation de puissance réactive nécessaires.

De plus, les condensateurs à bornes à vis jouent un rôle crucial dans les convertisseurs de fréquence et les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI), où ils contribuent à maintenir des niveaux de tension et de courant stables en cas de fluctuations ou de pannes de courant. Dans les équipements d'automatisation industrielle, ces condensateurs contribuent au bon fonctionnement des systèmes de contrôle et des machines en assurant le stockage d'énergie et la correction du facteur de puissance.

Avantages

Les condensateurs à bornes à vis offrent plusieurs avantages qui en font des choix privilégiés dans de nombreuses applications. Leurs bornes à vis facilitent les connexions et garantissent des performances fiables, même dans les environnements exigeants. De plus, leurs valeurs de capacité et de tension nominale élevées permettent un stockage et un conditionnement d'énergie efficaces.

De plus, les condensateurs à bornes à vis sont conçus pour résister aux températures élevées, aux vibrations et aux contraintes électriques, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans des environnements industriels difficiles. Leur construction robuste et leur longue durée de vie contribuent à la fiabilité et à la durabilité globales des systèmes électriques.

Conclusion

En conclusion, les condensateurs à bornes à vis sont des composants polyvalents qui jouent un rôle essentiel dans divers systèmes et applications électriques. Grâce à leur capacité élevée, à leur tension nominale élevée et à leur construction robuste, ils offrent des solutions efficaces de stockage d'énergie, de régulation de tension et de conditionnement d'énergie. Qu'ils soient utilisés dans des blocs d'alimentation, des circuits de commande de moteur, des convertisseurs de fréquence ou des équipements d'automatisation industrielle, les condensateurs à bornes à vis offrent des performances fiables et contribuent au bon fonctionnement des systèmes électriques.


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  • Numéro de produits Température de fonctionnement (℃) Tension (V.DC) Capacité (uF) Diamètre (mm) Longueur (mm) Courant de fuite (uA) Courant d'ondulation nominal [mA/rms] ESR/Impédance [Ωmax] Durée de vie (heures)
    EH62L102ANNCG07M5 -25~85 550 1000 51 96 2225 4950 0,23 6000
    EH62L122ANNCG09M5 -25~85 550 1200 51 105 2437 5750 0,21 6000
    EH62L152ANNCG11M5 -25~85 550 1500 51 115 2725 6900 0,195 6000
    EH62L182ANNCG14M5 -25~85 550 1800 51 130 2985 7710 0,168 6000
    EH62L222ANNDG10M5 -25~85 550 2200 64 110 3300 9200 0,151 6000
    EH62L272ANNEG08M5 -25~85 550 2700 77 100 3656 10810 0,11 6000
    EH62L332ANNEG12M5 -25~85 550 3300 77 120 4042 12650 0,09 6000
    EH62L392ANNEG14M5 -25~85 550 3900 77 130 4394 14380 0,067 6000
    EH62L392ANNFG10M6 -25~85 550 3900 90 110 4394 13950 0,068 6000
    EH62L472ANNFG12M6 -25~85 550 4700 90 120 4823 16680 0,057 6000
    EH62L562ANNFG18M6 -25~85 550 5600 90 150 5265 19090 0,043 6000
    EH62L682ANNFG23M6 -25~85 550 6800 90 170 5802 22430 0,036 6000
    EH62L822ANNFG26M6 -25~85 550 8200 90 190 6371 24840 0,031 6000
    EH62L103ANNGG26M8 -25~85 550 10000 101 190 7036 28980 0,029 6000
    EH62M102ANNCG10M5 -25~85 600 1000 51 110 2324 5650 0,25 6000
    EH62M122ANNCG14M5 -25~85 600 1200 51 130 2546 7080 0,235 6000
    EH62M152ANNCG18M5 -25~85 600 1500 51 150 2846 8570 0,218 6000
    EH62M182ANNDG11M5 -25~85 600 1800 64 115 3118 10280 0,19 6000
    EH62M222ANNEG06M5 -25~85 600 2200 77 90 3447 12700 0,16 6000
    EH62M272ANNEG09M5 -25~85 600 2700 77 105 3818 14920 0,131 6000
    EH62M332ANNEG12M5 -25~85 600 3300 77 120 4221 16610 0,096 6000
    EH62M392ANNEG16M5 -25~85 600 3900 77 140 4589 19350 0,07 6000
    EH62M472ANNEG19M5 -25~85 600 4700 77 155 5038 20520 0,066 6000
    EH62M562ANNFG19M6 -25~85 600 5600 90 155 5499 24840 0,046 6000
    EH62M682ANNFG25M6 -25~85 600 6800 90 180 6060 25810 0,041 6000
    EH62J102ANNDG08M5 -25~85 630 1000 64 100 2381 4370 0,27 6000
    EH62J122ANNDG11M5 -25~85 630 1200 64 115 2608 4720 0,25 6000
    EH62J152ANNEG08M5 -25~85 630 1500 77 100 2916 5870 0,231 6000
    EH62J182ANNEG11M5 -25~85 630 1800 77 115 3195 6560 0,205 6000
    EH62J222ANNEG14M5 -25~85 630 2200 77 130 3532 7480 0,165 6000
    EH62J222ANNFG11M6 -25~85 630 2200 90 115 3532 7260 0,171 6000
    EH62J272ANNFG14M6 -25~85 630 2700 90 130 3913 9200 0,143 6000
    EH62J332ANNFG18M6 -25~85 630 3300 90 150 4326 10580 0,11 6000
    EH62J392ANNFG21M6 -25~85 630 3900 90 160 4702 12080 0,085 6000
    EH62J472ANNFG23M6 -25~85 630 4700 90 170 5162 13110 0,07 6000
    EH62J472ANNGG18M8 -25~85 630 4700 101 150 5162 13270 0,068 6000
    EH62J562ANNGG26M8 -25~85 630 5600 101 190 5635 15300 0,046 6000

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