ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები
სპეციფიკაცია
ნივთები | მახასიათებლები | |
ტემპერატურის დიაპაზონი (℃) | -25℃~+85℃ | |
ძაბვის დიაპაზონი (V) | 550~630 ვოლტი. მუდმივი ძაბვა | |
ტევადობის დიაპაზონი (uF) | 1000 ~ 10000 μF (20℃ 120Hz) | |
ტევადობის ტოლერანტობა | 土 20% | |
გაჟონვის დენი (mA) | ≤1.5mA ან 0.01cv, 5 წუთიანი ტესტი 20℃-ზე | |
მაქსიმალური DF(20℃) | 0.3 (20℃, 120HZ) | |
ტემპერატურის მახასიათებლები (120Hz) | C(-25℃)/C(+20℃)≥0.5 | |
საიზოლაციო წინააღმდეგობა | ყველა ტერმინალსა და საიზოლაციო მილით მქონე დამჭერ რგოლს შორის DC 500V იზოლაციის წინააღმდეგობის ტესტერის გამოყენებით გაზომილი მნიშვნელობა = 100 mΩ. | |
საიზოლაციო ძაბვა | ყველა ტერმინალსა და საიზოლაციო მილით მომუშავე დამჭერ რგოლს შორის 1 წუთის განმავლობაში ჩართეთ 2000 ვოლტიანი ცვლადი დენი და არანაირი დარღვევა არ შეინიშნება. | |
გამძლეობა | 85 ℃ გარემოზე დაბალ ტემპერატურაზე კონდენსატორზე გამოიყენეთ ნომინალური ტალღური დენი, რომლის ძაბვა არ აღემატება ნომინალურ ძაბვას და გამოიყენეთ ნომინალური ძაბვა 3000 საათის განმავლობაში, შემდეგ აღადგინეთ ტემპერატურა 20 ℃ გარემომდე, რის შედეგადაც ტესტის შედეგები უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ მოცემულ მოთხოვნებს. | |
ტევადობის ცვლილების სიჩქარე (△C) | ≤საწყისი ღირებულება 土20% | |
DF (tgδ) | საწყისი სპეციფიკაციის მნიშვნელობის ≤200% | |
გაჟონვის დენი (LC) | ≤საწყისი სპეციფიკაციის მნიშვნელობა | |
შენახვის ვადა | კონდენსატორი ინახება 85 ℃ გარემოში 1000 საათის განმავლობაში, შემდეგ ტესტირებულია 20 ℃ გარემოში და ტესტის შედეგი უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ მოცემულ მოთხოვნებს. | |
ტევადობის ცვლილების სიჩქარე (△C) | ≤საწყისი ღირებულება 土20% | |
DF (tgδ) | საწყისი სპეციფიკაციის მნიშვნელობის ≤200% | |
გაჟონვის დენი (LC) | ≤საწყისი სპეციფიკაციის მნიშვნელობა | |
(ტესტირებამდე უნდა ჩატარდეს ძაბვის წინასწარი დამუშავება: კონდენსატორის ორივე ბოლოზე დაახლოებით 1000Ω რეზისტორის მეშვეობით 1 საათის განმავლობაში ნომინალური ძაბვის გამოყენება, შემდეგ წინასწარი დამუშავების შემდეგ ელექტროენერგიის განმუხტვა 1Ω/V რეზისტორის მეშვეობით. სრული განმუხტვის შემდეგ 24 საათის განმავლობაში ნორმალურ ტემპერატურაზე მოათავსეთ და შემდეგ დაიწყეთ ტესტირება.) |
პროდუქტის განზომილებიანი ნახაზი
განზომილება (ერთეული: მმ)
D(მმ) | 51 | 64 | 77 | 90 | 101 |
P(მმ) | 22 | 28.3 | 32 | 32 | 41 |
ხრახნი | M5 | M5 | M5 | M6 | M8 |
ტერმინალის დიამეტრი (მმ) | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 |
ბრუნვის მომენტი (ნმ) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 7.5 |
დიამეტრი (მმ) | A(მმ) | B(მმ) | ა(მმ) | ბ(მმ) | სთ(მმ) |
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 |
ტალღური დენის კორექციის პარამეტრი
ნომინალური ტალღური დენის სიხშირის კორექციის კოეფიციენტი
სიხშირე (ჰც) | 50 ჰერცი | 120 ჰერცი | 500 ჰერცი | 1 კჰც | EOKHz |
კოეფიციენტი | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.4 |
ნომინალური ტალღური დენის ტემპერატურის კორექციის კოეფიციენტი
ტემპერატურა (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ |
კოეფიციენტი | 1.89 | 1.67 | 1 |
ხრახნიანი ტერმინალის კონდენსატორები: მრავალმხრივი კომპონენტები ელექტრო სისტემებისთვის
ხრახნიანი კონდენსატორები ელექტრო სისტემებში აუცილებელი კომპონენტებია, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტევადობისა და ენერგიის შენახვის შესაძლებლობებს ფართო სპექტრის გამოყენებისთვის. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ ხრახნიანი კონდენსატორების მახასიათებლებს, გამოყენებას და უპირატესობებს.
მახასიათებლები
ხრახნიანი კონდენსატორები, როგორც სახელიდან ჩანს, არის კონდენსატორები, რომლებიც აღჭურვილია ხრახნიანი ტერმინალებით მარტივი და უსაფრთხო ელექტრო შეერთებისთვის. ამ კონდენსატორებს, როგორც წესი, აქვთ ცილინდრული ან მართკუთხა ფორმები, ერთი ან მეტი წყვილი ტერმინალით წრედთან შესაერთებლად. ტერმინალები, როგორც წესი, დამზადებულია ლითონისგან, რაც უზრუნველყოფს საიმედო და გამძლე კავშირს.
ხრახნიანი კონდენსატორების ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია მათი მაღალი ტევადობის მნიშვნელობები, რომლებიც მიკროფარადებიდან ფარადებამდე მერყეობს. ეს მათ შესაფერისს ხდის იმ აპლიკაციებისთვის, რომლებიც დიდი რაოდენობით მუხტის შენახვას მოითხოვს. გარდა ამისა, ხრახნიანი კონდენსატორები ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ძაბვის ნომინალში, რათა მოერგოს ელექტრო სისტემებში სხვადასხვა ძაბვის დონეს.
აპლიკაციები
ხრახნიანი ტერმინალური კონდენსატორები გამოიყენება მრეწველობისა და ელექტრო სისტემების ფართო სპექტრში. ისინი ფართოდ გამოიყენება კვების წყაროებში, ძრავის მართვის სქემებში, სიხშირის გადამყვანებში, UPS (უწყვეტი კვების წყარო) სისტემებსა და სამრეწველო ავტომატიზაციის მოწყობილობებში.
კვების წყაროებში ხრახნიანი კონდენსატორები ხშირად გამოიყენება ფილტრაციისა და ძაბვის რეგულირების მიზნით, რაც ხელს უწყობს ძაბვის რყევების გასწორებას და სისტემის საერთო სტაბილურობის გაუმჯობესებას. ძრავის მართვის სქემებში, ეს კონდენსატორები ხელს უწყობენ ინდუქციური ძრავების ჩართვას და მუშაობას ფაზური ცვლისა და რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის უზრუნველყოფით.
გარდა ამისა, ხრახნიანი ტერმინალის კონდენსატორები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ სიხშირის გადამყვანებსა და უწყვეტი კვების სისტემებში, სადაც ისინი ხელს უწყობენ ძაბვისა და დენის სტაბილური დონის შენარჩუნებას სიმძლავრის რყევების ან გათიშვის დროს. სამრეწველო ავტომატიზაციის მოწყობილობებში ეს კონდენსატორები ხელს უწყობენ მართვის სისტემებისა და დანადგარების ეფექტურ მუშაობას ენერგიის დაგროვებისა და სიმძლავრის კოეფიციენტის კორექტირების უზრუნველყოფით.
უპირატესობები
ხრახნიანი კონდენსატორები რამდენიმე უპირატესობას გვთავაზობენ, რაც მათ მრავალ გამოყენებაში სასურველ არჩევნად აქცევს. მათი ხრახნიანი კონდენსატორები ხელს უწყობენ მარტივ და უსაფრთხო შეერთებებს, რაც უზრუნველყოფს საიმედო მუშაობას მომთხოვნი გარემოშიც კი. გარდა ამისა, მათი მაღალი ტევადობის მნიშვნელობები და ძაბვის ნომინალური მაჩვენებლები საშუალებას იძლევა ენერგიის ეფექტურად დაგროვებისა და სიმძლავრის კონდიცირებისთვის.
გარდა ამისა, ხრახნიანი ტერმინალის კონდენსატორები შექმნილია მაღალი ტემპერატურის, ვიბრაციებისა და ელექტრული დაძაბულობისადმი გამძლეობისთვის, რაც მათ გამოსაყენებლად მკაცრ სამრეწველო გარემოში შესაფერისს ხდის. მათი მყარი კონსტრუქცია და ხანგრძლივი მომსახურების ვადა ხელს უწყობს ელექტრო სისტემების საერთო საიმედოობასა და გამძლეობას.
დასკვნა
დასკვნის სახით, ხრახნიანი კონდენსატორები მრავალმხრივი კომპონენტებია, რომლებიც სასიცოცხლო როლს ასრულებენ სხვადასხვა ელექტრო სისტემებსა და დანერგვაში. მათი მაღალი ტევადობის, ძაბვის ნომინალური მაჩვენებლებისა და მყარი კონსტრუქციის წყალობით, ისინი უზრუნველყოფენ ენერგიის შენახვის, ძაბვის რეგულირებისა და სიმძლავრის კონდიცირების ეფექტურ გადაწყვეტილებებს. იქნება ეს კვების წყაროები, ძრავის მართვის სქემები, სიხშირის გადამყვანები თუ სამრეწველო ავტომატიზაციის მოწყობილობები, ხრახნიანი კონდენსატორები უზრუნველყოფენ საიმედო მუშაობას და ხელს უწყობენ ელექტრო სისტემების შეუფერხებელ მუშაობას.
პროდუქტების ნომერი | სამუშაო ტემპერატურა (℃) | ძაბვა (V.DC) | ტევადობა (uF) | დიამეტრი (მმ) | სიგრძე (მმ) | გაჟონვის დენი (მკმ) | ნომინალური ტალღური დენი [mA/rms] | ედს/წინაღობა [Ωmax] | სიცოცხლე (საათები) |
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 წელი | 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 წელი | 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 წელი | 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 |