Главная Гальваническое покрытие Обработка поверхности Радиотехника
Бессточные операции Гальвано- химическое производство Достижения

Самые новые
Основы организации современных гальвано-химических производств
Взаимная адаптация технологий гальванического производства и очистки сточных вод
Импульсная металлизация печатных плат
Создание высокоэффективных систем промывки деталей
Утилизация гальванических отходов как гигиеническая проблема
Получение химико-механических цинковых покрытий на высокопрочных термообработанных сталях
Переработка металлургических отходов
Последние достижения в гальванопластике
Обработка промывных вод травильных агрегатов
Экологические перспективные технологии цинкования, кадмирования и меднения
Об утилизации гальванических шламов
Технологии изготовления технологической оснастки и продуктов методом гальванопластики
Россия экспортировала продукции химической промышленности и каучука на 11,3 млн долларов
В октябре экспорт ферросплавов уменьшился на 0,03% до 108,9 тыс. тонн
Мировое производство стали за 10 месяцев 2006 года выросло на 9,2%
Производство алюминия продолжает расти
Химическое производство в России выросло на 1,2%
Китай за 10 месяцев увеличил выпуск медной продукции на 6,6% до 4,6 млн. т
"Антон" - "Северсталь"
Чистая прибыль ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Оценка эфф. подготовки поверхности полистирола перед химической металлизацией
"Российские металлургические компании и ЕС - особые отношения"
Аналитики расходятся во мнениях по прогнозу цен на железную руду
Evraz увеличивает выплаты
Китай вышел на ежемесячный объем экспорта стали
Чистая прибыль Borealis в III квартале выросла в 2,6 раза
"Цинк среди драгоценных металлов"
Росбанк стал держателем 29,33% "Норникеля"
"Северсталь" подорожала на 2.7 миллиарда долларов после вчерашнего IPO
Новая волна слухов на тему консолидации в мировой металлургии
Итоги деятельности химического комплекса за 9 месяцев
Стратегия развития металлургической промышленности
Инженеры в почете
Информационное обеспечение химического комплекса
Дефицит кадров
Спрос на оцинкованную сталь растет
Карта: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Главная Радиотехника


Зачем в конденсаторе дырка: новая конструкция электролитических конденсаторов бо


Серия UTOR

  • применение: инверторы, ev
  • низкое тепловое сопротивление
  • долговечность при температурах до 105° С
  • высокая вибростойкость
  • теплоотдача конвекцией воздуха, через теплоотвод, жидкостной конвекцией
Основные характеристики

Резьбовые контактыc метрической резьбой и высоким импульсным током
Диапазон номиналовот 1500 mF до 6800 mF
Диапазон напряженийот 350 до 450 В пост. тока
Диапазон рабочих температурот –40 до +105°C
Ток утечкинаименьшее из 0,02 CV или 5 мА, после 5 мин при 20°C
Допуск по емкости ±20 %
Номинальный размер корпуса (DЅL)Ж3.0"x3.125" … 6.625" (выс.)
Срок службы под нагрузкой5000 ч при 105°C при допустимых значениях имп. тока
Новая серия была специально разработана с целью снижения размеров и веса и удешевления высококачественных инверторов за счет повышения предельного импульсного тока и снижения тем самым общего числа обычных конденсаторов, требующихся для каждой ступени. Чрезвычайно высокое значение допустимого тока пульсаций, высокая вибростойкость и высокая степень защиты от переходных напряжений делают конденсаторы серии UTOR идеальными для применения в EV инверторах или любом другом оборудовании, работающем в сверхжестких условиях. Патентованная тороидальная конструкция конденсаторов серии UTOR еще более улучшает их эксплуатационные характеристики, так как дает пользователям отсутствующую в других конструкциях возможность выбора метода охлаждения — с помощью воздушной или жидкостной конвекции или через теплоотвод.

Серия UTOR отличается работоспособностью при сверхвысоких токах пульсаций, что требуется для нового поколения инверторов. Патентованная тороидальная конструкция обеспечивает оптимальные условия теплоотвода непосредственно из самой сердцевины конденсатора (традиционно являющейся «горячей точкой»), что снижает внутреннюю температуру и позволяет работать с более высокими значениями импульсного тока.

Для улучшения теплового контакта с корпусом в конденсаторе применяется удлиненный катод из фольги, что создает внутренний теплоотвод и, следовательно, улучшает отвод тепла за счет теплопроводности, при этом сам корпус для улучшения конвекционного теплоотвода выполнен профилированным. С тороидальной конструкцией конденсаторов серии UTOR идеально сочетается охлаждение через теполоотвод или с помощью принудительной воздушной или даже жидкостной конвекции. В зависимости от механических требований и предполагаемого метода охлаждения можно выбрать один из возможных вариантов крепления.

Полное обозначение изделия Серии UTOR

Размеры выводов, мм

Код выводаРезьбаГлубина резьбыJ ±0,8ЖS ±0,25ЖT ±0,25
CTM59,06.413,018,4
Диаметр выводов и рассточние между выводами, мм

ЖA ±0,25ЖA' ±0,25Неизолир. корпус ЖD ±1,0Внешняя изолирующая оболочка ЖD' MAXF ±0,40
17,720,176,278,231,75
Длина, мм

Код корпуса*Неизолир. корпус L ±2,0Внешняя изолирующая оболочка L' MAXH MAX ВысотаВ ± 0,80
76x797983L+129,5
76x929296L+129,5
76x105105109L+129,5
76x117117121L+129,5
76x130130134L+129,5
76x143143147L+129,5
76x155155159L+129,5
76x168168172L+129,5
* Код корпуса не определяет реальный размер.

Технические данные серии UTOR

ПараметрХарактеристика
СерияUTOR
Предельное рабочее напряжениеот 350 до 450 В пост. тока
Диапазон рабочих температурот -40°С до +105°С
Диапазон значений емкостиот 1500 до 6800 mF
Допуск по емкости+ 20%
Ток утечкиНаименьшее из I=0,02CV или 5 мА, после 5 мин. при 25°С, где I=ток утечки (мкА), С=номинальная емкость (мкФ), V=предельное напряжение (В)
Коэффициенты при токе пульсацийВ зависимости от температуры среды:
2.5540°С
2.3070°С
1.7585°С
1.00105°С
В зависимости от частоты:
1.00120 кГц
1.10300 кГц
1.301 кГц
1.403 кГц
В зависимости от охлаждения:
Монтаж в хомутеТеплоотводЖидкостное охлаждениеСкорость воздушного потока
1.001.201.26Статический
1.201.441.511.0 м/с
1.281.531.612.0 м/с
1.341.611.693.0 м/с
1.401.681.76>4.0 м/с
Испытания на срок службыПри восстановлении температуры +25°С после выдержки в течение 5000 ч. при предельно допустимом напряжении, предельно допустимом токе пульсаций и температуре +105°С конденсаторы должны удовлетворять следующим требованиям (при условии, что суммарное напряжение постоянного тока и напряжение пульсаций не превышают предельно допустимого напряжения):

Изменение емкости:< 20% от первоначально измеренного значения
Изменение экв. посл. сопротивления:< 200% от исходного предельного значения
Ток утечки:< исходного предельного значения
Испытания на срок сохраняемостиПри восстановлении температуры +25°С после выдержки в течение 1000 ч. при температуре +105°С без электрической нагрузки конденсаторы должны удовлетворять следующим требованиям (при этом предельное напряжение подается на конденсаторы минимум на 30 мин., по крайней мере 24 часа не более, чем за 48 ч. до измерений):

Изменение емкости:< 20% от первоначально измеренного значения
Изменение экв. посл. сопротивления:< 200% от исходного предельного значения
Ток утечки:< исходного предельного значения
Стандартные диапазоны напряжений для серий UTOR-LG/резьбовые выводы

Предельное напряжение, Впост.токаЕмкость, мкФКод изделия по каталогуРазмер корпуса OSL, ммМакс. ESR, мОм +25°С/120 Гц
3502200UTOR350LG222M76X79CT76x7955
Броски до 4002700UTOR350LG272M76X92CT76x10544
3300UTOR350LG332M76X105CT76x10537
3900UTOR360LG392M76X117CT76x11731
4700UTOR350LG472M74X130CT76x13026
5600UTOR350LG562M76X143CT76x14322
6800UTOR350LG682M76X168CT76x16818
4001800UTOR400LG182M76X79CT76x7962
Броски до 4502200UTOR400LG222M76X92CT76x10551
2700UTOR400LG272M76X105CT76x10542
3300UTOR400LG332M76X117CT76x11734
3900UTOR400LG392M76X130CT76x13029
4700UTOR400LG472M76X143CT76x14324
5600UTOR400LG564M76X168CT76x16820
4501500UTOR450LG152M76X79CT76x79106
Броски до 5001800UTOR450LG182M76X92CT76x10588
2200UTOR450LG222M76X105CT76x10572
2700UTOR450LG272M76X117CT76x11759
3300UTOR450LG332M76X130CT76x13048
3900UTOR450LG392M76X155CT76x15541
4700UTOR450LG472M76168CT76x16834
Номинальный ток пульсаций для серии UTOR-LG/резьбовые выводы

Предельное напряжение, Впост.токаЕмкость, мкФМакс. ток IRMS, А +105°С/120 ГцМакс. ток IRMS, А +85°С/>3 кГцМакс. ток IRMS, А +85°С/>3 кГц Поток воздуха 1, м/сМакс. ток IRMS, А +85°С/>3 кГц Поток воздуха 1, м/с+теплоотвод
350220012,129,635,642,7
Броски до 400270014,335,042,050,5
330016,740,949,158,9
390019,046,655,967,0
470021,953,764,877,3
560024,961,073,287,8
680029,672,587,0104,4
400180011,027,032,338,8
Броски до 450220012,931,637,945,5
270015,137,044,453,3
330017,542,951,561,7
390019,948,858,570,2
470022,855,967,080,4
560026,965,979,194,9
450 м150010,024,529,435,3
Броски до 500180011,728,734,441,2
220013,633,340,048,0
270015,838,746,555,7
330018,344,853,864,6
390021,552,763,275,8
470024,660,372,386,8
Важное замечание. Значения, указанные выше в правом столбце, приведены в качестве примера предельного тока пульсаций при температуре окружающей среды +85°С и частоте >3 кГц при различных внешних условиях. Эти значения определялись путем умножения нормируемых значений, соответствующих +105°С/120 Гц приведенных в левом столбце, на коэффициенты, приведенные в технических данных.

Предельно допустимый ток пульсаций при значениях частоты и суловиях эксплуатации, отличающихся от приведенных в таблице, должны определяться путем использования коэффициентов при нормах на параметры при +105°С/120 Гц.

zabrovsky@yeint.spb.ru

http://www.yeint.ru/



Читайте далее: Технология изготовления паяльной маски, Формат WAV-файлов, Цифровые счетчики электрической энергии, Штрихкодирование, RFID (радиочастотная идентификация), Применение микросхемных стабилизаторов серии 142, К142, КР142, Алфавитно-цифровые индицирующие ЖК-модули на основе контроллера HD44780, Программирование портов ввода/вывода LPT и ISA, Диодные мосты. Модели от DF005G до DF10G, Микрофонные усилители, Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста, Электропроводящий клей в домашних условиях, Как хорошо обезжирить и очистить поверхность печатной платы, Cамодельные фоторезисты, Химическое меднение, MAX724, MAX726 5 А/2 А, ШИМ - импульсные, DC/DC понижающие стабилизаторы, О мерах безопасности при изготовлении и наладке устройств, Транзисторные сглаживающие фильтры, Как читать штрих код,
Самые читаемые