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パワーエレクトロニクス用の高電圧アルミニウムコンデンサ。 参照データ
無線電子工学と電気工学の百科事典 / 参考資料
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コンバーター機器のフィルターには高電圧電解コンデンサーが使用されており、国産のアルミコンデンサーK50-77が目立ちます。
コンバータ技術では、開発者はコンデンサの直列(コンデンサの動作電圧が不十分)、並列(必要な容量を設定するため)、または直並列接続を使用します。 単一のパッケージでより高い静電容量のコンデンサを使用すると、バッテリをより少ないコンデンサで構成し、追加のイコライジング抵抗、チョークなどの数を減らすことができます。 したがって、最適な回路設計が達成され、重量と寸法が削減され、コンバータデバイスの信頼性が向上し、その結果、製品の最終的なコストが削減されます。
表1
ウノム、V |
睡眠、フロリダ大学 |
損失接線、%、これ以上 |
インピーダンス Z、オーム (25°C、10 kHz) |
リップル電流 IR、A |
D、mm |
うーん |
A±0,15、mm |
重量、g、これ以上 |
85°C、50 Hz |
85°C、100 Hz |
40 |
33000 |
35 |
0,02 |
9,8 |
12,25 |
50 |
66 |
22 |
230 |
63 |
15000 |
20 |
0,02 |
7,3 |
9,13 |
66 |
230 |
250 |
1000 |
15 |
0,11 |
3 |
3,75 |
66 |
230 |
16 |
100000 |
60 |
0,015 |
8,8 |
11 |
84 |
300 |
25 |
100000 |
40 |
0,015 |
12 |
15 |
100 |
320 |
100 |
15000 |
15 |
0,025 |
9,2 |
11,5 |
110 |
350 |
160 |
4700 |
15 |
0,04 |
4 |
5 |
110 |
350 |
400 |
1000 |
15 |
0,11 |
3,57 |
4,46 |
65 |
70 |
28,5 |
380 |
400 |
1500 |
15 |
0,11 |
4,8 |
6 |
110 |
600 |
400 |
2200 |
15 |
0,05 |
6,65 |
8,2 |
110 |
600 |
250 |
4700 |
15 |
0,04 |
8,8 |
11 |
140 |
800 |
400 |
3300 |
15 |
0,04 |
7,7 |
9,6 |
140 |
800 |
450 |
1500 |
15 |
0,07 |
6 |
7,5 |
140 |
800 |
今日、パワーエレクトロニクスの電子部品の市場は、国内外で生産されているアルミニウム電解コンデンサを提供しています。 ロシアの一連の高電圧アルミニウムコンデンサの最初のものは、エネルギーを蓄積および蓄積し、直流および交流のリップルを滑らかにするように設計されたK50-77コンデンサでした。
米。 1. K50-77コンデンサの全体寸法(1-絶縁カバー、2-防爆用バルブ、3-放電用バリア)。
構造的には、デバイスは放射状に配置されたネジ留め式端子を備えた円筒形のアルミニウムケースで作られています(図1)。 ボードへの固定は、クランプまたはエンドボルトを使用して実行されます。 コンデンサ設計のエンドボルトバージョンは、鉄道車両用のコンバータなど、機械的負荷が増加する製品に適しています。
コンデンサの動作電圧は16〜450Vです。 1000から100マイクロファラッドの定格静電容量。 動作温度範囲は-000〜40°Cです。 大量の料金; 単位体積あたりの高レベルの許容電流および電圧リップル。 コンデンサの主なパラメータを表85に示します。
表2
T, °C |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
Kt |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
1,5 |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
1,1 |
1,05 |
1 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
米。 2 公称値 3300 uF および 400 V のコンデンサの静電容量の温度依存性
脈動電流の許容値は式Iによって決定されますRO= IR・Kt・Kfここで、KtはIの値に対する脈動電流の補正係数です。R 動作温度に依存し(表2)、KfはIの値に対する脈動電流の補正係数です。R 頻度に応じて(表3)。
表3
f、Hz |
50 |
100 |
300 |
1000 |
> 10000 |
Кt |
1 |
1,25 |
1,44 |
1,5 |
1,63 |
米。 図3.公称値が3300μFで400Vのコンデンサの全抵抗と内部抵抗の温度依存性
コンデンサの動作時間は、周囲温度Toと電流リップル係数に依存し、K \ uXNUMXd I/Iに等しくなります。R (表 4)。
表4
T0, °C |
稼働時間 |
K = O |
K-0,6 |
K = 0,8 |
K = 1,0 |
K = 1,2 |
K = 1,4 |
K = 1,6 |
K = 1,8 |
40 |
110 |
81,3 |
67,2 |
46,3 |
30,1 |
17,7 |
9,7 |
5,3 |
45 |
82,5 |
60,5 |
50 |
34,5 |
22,4 |
13,2 |
7,25 |
4 |
50 |
61,8 |
45,4 |
37,5 |
25,8 |
16,8 |
9,9 |
5,4 |
2,95 |
55 |
45 |
33 |
27,3 |
18,8 |
12,2 |
7,2 |
3,9 |
2,11 |
60 |
34,9 |
25,6 |
21,2 |
14,6 |
9,4 |
5,5 |
3,1 |
1,75 |
65 |
26 |
19,1 |
15,8 |
10,9 |
7,07 |
4,2 |
2,3 |
1,26 |
70 |
19,6 |
14,4 |
11,9 |
8,2 |
5,3 |
3,1 |
1,7 |
0,93 |
75 |
13,1 |
10,8 |
8,9 |
6,1 |
3,9 |
2,3 |
1,3 |
0,73 |
80 |
9,9 |
7,9 |
6,6 |
4,6 |
2,9 |
1,7 |
0,9 |
0,48 |
85 |
8,25 |
6 |
5 |
3,5 |
2,2 |
1,3 |
0,7 |
0,38 |
米。 4. T=22-25での周波数に対する全抵抗と内部抵抗の依存性 °С
多くの技術的特徴を図に示します。 2-4. 現在、技術パラメータを改善し、許容脈動電流を増やし、定格スケールを拡大し、コンデンサの全体寸法を縮小する作業が進行中です。 省エネデバイスを作成するという有望な方向性により、K50-77コンデンサは市場で需要があり、さまざまな消費者グループのニーズを満たすことができます。
出版物: cxem.net
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