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 le 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 6000 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 ±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. Placer 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 | ≥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 électrolytiques en aluminium série YMIN EH6 : la pierre angulaire de l’énergie fiable des systèmes d’alimentation industriels
Dans l'électronique de puissance industrielle, le choix des condensateurs détermine souvent la stabilité et la durée de vie de l'ensemble du système. Pour la tension de bus CC de 1 200 V couramment rencontrée dans des équipements tels que les onduleurs et les alimentations haute puissance, les solutions traditionnelles nécessitent trois condensateurs de 400 V connectés en série. Ceci accroît non seulement la complexité et l'encombrement du système, mais présente également des risques en termes de fiabilité. L'introduction des condensateurs électrolytiques en aluminium à boulonner de la série YMIN EH6 révolutionne ce secteur.
Conception innovante : redéfinir la norme pour les applications de condensateurs haute tension
La caractéristique la plus remarquable de la série EH6 est sa plage de tension nominale élevée de 630 V. Cette conception novatrice permet un fonctionnement sûr sur un bus CC de 1 200 V avec seulement deux condensateurs EH6 connectés en série. Comparée aux solutions classiques à trois condensateurs en série, cette approche réduit le nombre de composants et améliore considérablement la fiabilité du système. Chaque condensateur utilise une feuille d'anode épaissie et une formulation d'électrolyte spéciale pour garantir des performances électriques stables, même en environnement haute tension.
Cette série de condensateurs offre une capacité allant de 1 000 µF à 10 000 µF, suffisante pour répondre aux besoins de la plupart des applications industrielles. Son taux de rétention de capacité, supérieur à 50 % même à -25 °C, est particulièrement remarquable, garantissant un démarrage et un fonctionnement fiables en environnements difficiles. Le courant de fuite est strictement contrôlé à 1,5 mA ou 0,01 V, ce qui témoigne des excellentes performances d'isolation du produit.
Construction robuste et dispositifs de sécurité
La série EH6 utilise un bornier à vis avec un couple maximal de 7,5 N·m, garantissant une connexion électrique stable même sous courant élevé. Le boîtier est équipé d'une soupape antidéflagrante qui relâche la pression interne en cas de surpression, évitant ainsi toute rupture. L'utilisation d'une gaine isolante extérieure assure une isolation de 2 000 V CA entre le bornier et le boîtier, renforçant considérablement la sécurité de l'appareil.
Les résultats des tests de durabilité du produit sont impressionnants : après 6 000 heures de fonctionnement continu à une température ambiante de 85 °C, sous tension et courant d’ondulation nominaux, 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 données démontrent pleinement la fiabilité du produit en fonctionnement continu de longue durée.
Excellente capacité de courant d'ondulation
La capacité de courant d'ondulation est un critère de performance essentiel pour les condensateurs de puissance. La série EH6 excelle à cet égard. Plus important encore, elle fournit des coefficients de correction de fréquence et de température complets, permettant aux ingénieurs de calculer avec précision le courant d'ondulation utilisable réel dans diverses conditions de fonctionnement.
Lorsque la fréquence augmente, la capacité de courant d'ondulation du condensateur croît significativement. À 10 kHz, le coefficient de correction atteint 1,4, ce qui signifie que le courant d'ondulation réel est 40 % supérieur à celui mesuré à 120 Hz. Le coefficient de correction de température garantit l'utilisation de courants d'ondulation plus élevés en toute sécurité à des températures ambiantes plus basses. Par exemple, à 40 °C, le coefficient de correction atteint 1,89, offrant ainsi une marge de sécurité supplémentaire pour la conception du système.
Analyse de scénarios d'application en situation réelle
La série EH6 présente des avantages uniques pour les applications d'onduleurs. Par exemple, un onduleur de 55 kW d'une certaine marque possède une tension de bus CC de 1 000 V. Les solutions traditionnelles nécessitent trois condensateurs de 400 V/2 200 µF connectés en série. Le passage à la série EH6 permet de réduire l'encombrement de 35 %, de simplifier considérablement le système et d'améliorer significativement sa fiabilité.
La série EH6 excelle également dans les alimentations à découpage haute puissance. Un fabricant d'alimentations pour télécommunications utilise des condensateurs EH6 pour le filtrage de sortie de son système 48 V/3 000 A. Grâce à l'excellente tenue au courant d'ondulation et à la longue durée de vie du produit, le temps moyen entre les pannes (MTBF) du système a augmenté d'environ 25 %. La stabilité des performances des condensateurs garantit une alimentation fiable pour les équipements de télécommunications et réduit les besoins de maintenance.
Les équipements de soudage industriel constituent un autre cas d'application typique. Ces équipements subissent généralement de fréquents cycles de charge et de décharge, ce qui impose des exigences extrêmement élevées en matière de durabilité des condensateurs. La structure d'électrode et le système électrolytique spécialement optimisés de la série EH6 sont conçus pour résister aux surtensions fréquentes, démontrant ainsi une excellente durabilité dans des applications exigeantes telles que les machines de soudage par points.
Innovation technique et assurance qualité
Le succès de la série EH6 repose sur de nombreuses innovations technologiques. La feuille d'aluminium électronique de haute pureté utilisée subit un procédé de gravure spécial, augmentant sa surface effective de plus de 50 % par rapport à une feuille d'aluminium ordinaire. C'est la base de l'obtention d'une capacité élevée et d'une faible résistance série équivalente (ESR). La formule de l'électrolyte a été soigneusement optimisée pour maintenir une conductivité stable sur une large plage de températures tout en limitant efficacement la formation de gaz, garantissant ainsi une longue durée de vie au produit.
En matière de production, YMIN a mis en place un système d'enroulement entièrement automatisé afin de garantir une tension d'enroulement constante pour chaque bloc de condensateurs. Un procédé d'imprégnation sous vide assure une pénétration complète de l'électrolyte dans tous les recoins du bloc, éliminant ainsi les bulles et les vides potentiels. Un contrôle final de vieillissement garantit que chaque produit répond aux spécifications de performance prévues.
Perspectives d'application industrielle
Avec l'évolution des équipements industriels vers des tensions et des puissances plus élevées, la demande en condensateurs haute performance ne cesse de croître. Le lancement de la série EH6 répond précisément à cette demande du marché. Dans les applications de production d'énergie renouvelable, telles que les onduleurs photovoltaïques et les convertisseurs éoliens, ses caractéristiques haute tension en font un choix idéal comme condensateur de liaison CC. Dans les bornes de recharge pour véhicules électriques, sa longue durée de vie et sa grande fiabilité répondent aux exigences d'un fonctionnement continu et prolongé.
Le transport ferroviaire constitue un autre domaine d'application clé. Les convertisseurs de traction ferroviaire imposent des exigences extrêmement élevées en matière de fiabilité et de durée de vie des composants. La série EH6 répond à ces exigences strictes, en assurant une prise en charge au niveau des composants pour la localisation des équipements de transport ferroviaire. Les équipements d'automatisation industrielle, notamment les systèmes d'entraînement servo haute puissance, bénéficieront également des performances supérieures de la série EH6.
L'intérêt de choisir la série EH6
Pour les fabricants d'équipements, le choix de la série EH6 offre de multiples avantages. Premièrement, la conception simplifiée du système réduit les efforts de développement et accélère la mise sur le marché. Deuxièmement, le nombre réduit de composants diminue les coûts de nomenclature et la pression sur les stocks. Plus important encore, la haute fiabilité du produit renforce la compétitivité des équipements destinés à l'utilisateur final et contribue à consolider la réputation de la marque.
Du point de vue du coût du cycle de vie, la longue durée de vie de la série EH6 réduit considérablement les coûts de maintenance et les temps d'arrêt des équipements. Ceci est particulièrement important pour les équipements industriels fonctionnant en continu. Sa conformité à la directive RoHS témoigne de la responsabilité environnementale de l'entreprise et aide les fabricants d'équipements finaux à respecter des réglementations environnementales de plus en plus strictes.
Les condensateurs électrolytiques en aluminium à boulonner de la série YMIN EH6 sont bien plus que de simples composants électroniques ; ils garantissent le fonctionnement fiable des systèmes électroniques de puissance industriels. Leur conception innovante haute tension, leur structure robuste et leurs excellentes performances électriques en font un choix idéal pour les applications haute tension et haute puissance. Avec l’avènement de l’Industrie 4.0, ces condensateurs haute performance joueront un rôle essentiel dans la modernisation industrielle.
| Numéro de produit | 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) |
| 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 |







