Augstsprieguma keramiskais kondensators/ superaugstsprieguma keramiskais kondensators
1KV
2KV
3KV
6KV
10 KV
15KV
20KV
25KV
30 KV
Specifikācijas atsauces standarts | GB/T 2693-2001 ;GB/T 5966-1996 |
Nominālais spriegums (UR) | 500 / 1K / 2K / 3K / 4K / 5K / 6K / 7K / 8K / 9K / 10K / 15K / 20K / 25K / 30K / 40K / 50K VDC |
Kapacitātes diapazons | 1pF līdz 100000pF |
Sprieguma izturīgs | <500V,2,5UR ;≥500V≤3KV,1,5UR+500V ;>3KV,1,2UR |
Kapacitātes tolerance | NPO±0,5pF(D)±5%(J) ;SL±5%(J)±10%(K),Y5P,Y5U±10%(K) ;Y5U, Y5V±20%(M) |
Izkliedes koeficients (tgδ) | C<30pF, Q≥400+20C ;C≥30pF,Q≥1000,Y5P,Y5U,Y5V:tgδ≤2,0% ;Y5P (zema zuduma veids): tgδ≤0,5% ;Y5R: tgδ≤0,3% |
Izolācijas pretestība (IR) | IR≥10000MΩ,1min,100VDC,IR≥4000MΩ,1min,100VDC |
Darbības temperatūra | -25℃ līdz +85℃ |
Temperatūras raksturojums | NPO,SL,Y5P,Y5U,Y5V |
Liesmu slāpējošs epoksīds | UL94-V0 |
Lietojumprogrammas scenārijs
Lādētājs
LED gaismas
Tējkanna
Rīsu plīts
Indukcijas plīts
Enerģijas padeve
Slaucītājs
Veļas mašīna
Piemērots dažādās jomās.
Plaši izmanto dažādās elektroniskajās shēmās un elektroniskās komplektētās iekārtās, augstsprieguma un zemsprieguma barošanas avotos, kontrolieros, rūpnieciskajos barošanas avotos, motoru filtros, elektroniskajos balastos, sakaru iekārtās, enerģijas avotos, datoros un perifērijas izstrādājumos, audio iekārtās, mazās sadzīves ierīcēs, gaisa kondicionieros. , medicīnas iekārtas, apsardze un apgaismojums un citi plaša patēriņa elektroniskie izstrādājumi.
Sertifikāti
Sertifikācija
Mēs esam nokārtojuši ISO9001 un ISO14001 vadības sertifikātu.Mēs ražojam produktus, pamatojoties uz GB standartiem un IEC standartiem.Mūsu drošības kondensatori un varistori ir izturējuši CQC, VDE, CUL, KC, ENEC, CB un citus autoritatīvus sertifikātus.Visi mūsu elektroniskie komponenti atbilst ROHS, REACH\SVHC, halogēnu un citām vides aizsardzības direktīvām, kā arī ES vides aizsardzības prasībām.
Par mums
Iepriekšēja darbnīca
Mums ir ne tikai vairākas automatizētas ražošanas iekārtas un automatizētas testēšanas iekārtas, bet arī sava laboratorija, lai pārbaudītu mūsu produktu veiktspēju un uzticamību.
1. Kāda ir atšķirība starp drošības kondensatoriem un parastajiem kondensatoriem?
Drošības kondensatoru izlāde atšķiras no parasto kondensatoru izlādes.Parastie kondensatori saglabās uzlādi ilgu laiku pēc ārējā barošanas avota atvienošanas.Pieskaroties parastam kondensatoram ar roku, var rasties elektriskās strāvas trieciens, savukārt ar drošības kondensatoriem šādas problēmas nav.
Drošības un elektromagnētiskās saderības (EMC) apsvērumu dēļ parasti ir ieteicams strāvas ieplūdei pievienot drošības kondensatorus.Maiņstrāvas barošanas avota ieejas galā parasti ir jāpievieno 3 drošības kondensatori, lai novērstu EMI vadīšanas traucējumus.Tos izmanto barošanas avota filtrā, lai filtrētu barošanas avotu.
2. Kas ir drošības kondensators?
Drošības kondensatori tiek izmantoti tādos gadījumos, kad pēc kondensatora atteices: tas neizraisīs elektriskās strāvas triecienu un neapdraudēs personas drošību.Tas ietver X kondensatorus un Y kondensatorus.X kondensators ir kondensators, kas savienots starp divām strāvas līnijas (LN) līnijām, un parasti tiek izmantoti metāla plēves kondensatori;Y kondensators ir kondensators, kas savienots starp abām barošanas līnijas līnijām un zemi (LE, NE), un parasti parādās pa pāriem.Noplūdes strāvas ierobežojuma dēļ Y kondensatora vērtība nevar būt pārāk liela.Parasti X kondensators ir uF un Y kondensators ir nF.X kondensators nomāc diferenciālā režīma traucējumus, un Y kondensators nomāc kopējā režīma traucējumus.
3. Kāpēc dažus kondensatorus sauc par drošības kondensatoriem?
Drošības kondensatoru “drošība” neattiecas uz kondensatora materiālu, bet gan uz to, ka kondensators ir izturējis drošības sertifikātu;Materiāla ziņā drošības kondensatori galvenokārt ir CBB kondensatori un keramikas kondensatori.
4. Cik dažādu veidu drošības kondensatori pastāv?
Drošības kondensatori ir sadalīti X tipa un Y tipa.
X kondensatoros pārsvarā tiek izmantoti poliestera plēves kondensatori ar relatīvi lielu pulsācijas strāvu.Šāda veida kondensatoriem ir salīdzinoši liels tilpums, taču arī tā pieļaujamā momentānā uzlādes un izlādes strāva ir liela, un tā iekšējā pretestība ir attiecīgi maza.
Y kondensatora kapacitātei jābūt ierobežotai, lai sasniegtu mērķi kontrolēt caur to plūstošo noplūdes strāvu, kā arī ietekmi uz sistēmas EMC veiktspēju zem nominālās frekvences un nominālā sprieguma.GJB151 nosaka, ka Y kondensatora kapacitāte nedrīkst būt lielāka par 0,1 uF.