Vous devez être connecté
-
revenirX
-
Composants
-
-
Category
-
Semi-conducteurs
- La diode
- Les thyristors
- Modules de puissance isolés
- Ponts redresseurs
-
Transistors
- Transistors | GeneSiC
- Modules MOSFET SiC | Mitsubishi
- Modules MOSFET SiC | STARPOWER
- Modules MOSFET SiC ABB
- Modules IGBT | MITSUBISHI
- Modules de transistors | MITSUBISHI
- Modules MOSFET | MITSUBISHI
- Modules de transistors | ABB
- Modules IGBT | POWEREX
- Modules IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Composants semiconducteurs en carbure de silicium
- Aller à la sous-catégorie
- Circuits de commande
- Blocs de puissance
- Aller à la sous-catégorie
-
Transducteurs électriques
-
Transducteurs de courant LEM
- Transducteur de courant avec boucle de retour fermée (C/L)
- Transducteur de courant avec boucle de retour ouverte (O/L)
- Transducteur de courant alimenté en tension unipolaire
- Transducteurs en technologie Eta
- Transducteurs de courant de haute précision série LF xx10
- Transducteurs de courant série LH
- HOYS i HOYL – dédié au montage directement sur le jeu de barres
- Transducteurs de courant en technologie SMD série GO-SME et GO-SMS
- Capteurs de courant AUTOMOBILE
- Aller à la sous-catégorie
-
Transducteurs de tension | LEM
- Transducteurs de tension série LV
- Transducteurs de tension série DVL
- Transducteurs de tension de précision à double noyau magnétique CV
- Transducteur de tension de traction DV 4200/SP4
- Transducteurs de tension série DVM
- Transducteurs de tension DVC 1000-P
- Transducteurs de tension - Série DVC 1000
- Aller à la sous-catégorie
- Transducteurs de courant de précision | LEM
- Aller à la sous-catégorie
-
Transducteurs de courant LEM
-
Composants passifs (condensateurs, résistances, fusibles, filtres)
- Résistances
-
Fusibles
- Fusibles miniatures pour c.imp. série ABC et AGC
- Fusible rapides tubulaires
- Cartouches de courbe GL/GG et AM
- Cartouches ultrarapides
- Fusibles à action rapide (norme britannique et américaine)
- Fusibles à action rapide (norme européenne)
- Fusibles de traction
- Cartouche de haute tension
- Aller à la sous-catégorie
-
Condensateurs
- Condensateurs pour moteurs
- Condensateurs électrolitiques
- Condensateurs de type snubbers
- Condensateurs de puissance
- Condensateurs pour circuits continus
- Condensateurs de compensation de puissance
- Condensateurs de haute tension
- Condensateurs pour chauffage par induction
- Condensateurs pour impulsions
- Condensateurs DC LINK
- Condensateurs pour circuits AC/DC
- Aller à la sous-catégorie
- Filtres anti-interférences
- Supercondensateurs
-
Protection contre les surtensions
- Protection contre les surtensions pour les applications coaxiales
- Protection contre les surtensions pour les systèmes de vidéosurveillance
- Parafoudres de ligne électrique
- Protection contre surtensions pour LED
- Parafoudres pour le photovoltaïque
- Protection du système de pesage
- Protection contre les surtensions pour bus de terrain
- Aller à la sous-catégorie
- Aller à la sous-catégorie
-
Relais et contacteurs
- Théorie relais et contacteurs
- Relais statiques triphasés
- Relais statiques CC
- Régulateurs, circuits de commande et accessoires
- Démarrages progressifs et contacteurs inverseurs
- Relais electromécaniques
- Contacteurs
- Commutateurs rotatifs
-
Relais statiques monophasés
- Relais semi-conducteurs AC monophasés, série 1 | D2425 | D2450
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés, séries CWA et CWD
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés des séries CMRA et CMRD
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés, série PS
- Relais semi-conducteurs AC double et quadruple, série D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- Relais statiques monophasés, série GN
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés, série CKR
- Relais AC monophasés SÉRIES ERDA ET ERAA pour rail DIN
- Relais CA monophasés pour courant 150A
- Relais à semi-conducteurs doubles intégrés à un dissipateur thermique pour un rail DIN
- Aller à la sous-catégorie
- Relais statiques monophasé pour c.imp.
- Relais d'interface
- Aller à la sous-catégorie
- Composants inductifs
- Radiateurs, varistances, protections thermiques
- Ventilateurs
- Climatiseurs et accessoires d'armoires électriques
-
Batteries, chargeurs, blocs d'alimentation tampon et onduleurs
- Batteries et Chargeurs - théorie
- Batteries Li-ion et non-standards. Systèmes de gestion des batteries (BMS)
- Batteries
- Chargeurs de batteries et accessoires
- Alimentation de secours UPS et alimentation tampon
- Convertisseurs de tension et accessoires pour photovoltaïque
- Stockage d'Energie
- Réservoirs de carburant
- Batteries lithium-ion
- Aller à la sous-catégorie
-
Automatique industrielle
- Futaba Drone Parts
- Interrupteurs de fin de course, micro-rupteurs
- Capteurs et convertisseurs
- Pyromètres
- Compteurs, Relais temporisés, Indicateurs de tableau
- Appareils industriels de protection
- Signalisation lumineuse et sonore
- Caméra thermique
- Afficheurs à LED
- Boutons et commutateurs
-
Enregistreurs
- Enregistreur de température à bande et afficheur numérique - AL3000
- Enregistreurs à microprocesseur avec ecran LCD série KR2000
- Enregistreur KR5000
- Indicateur avec fonction enregistrement de température et humidité HN-CH
- Matériaux consommables pour enregistreurs
- Enregistreur graphique compact 71VR1
- Enregistreur KR3000
- Enregistreur PC série R1M
- Enregistreur PC série R2M
- Enregistreur PC, 12 entrés isolées – RZMS
- Enregistreur PC, USB, 12 entrées isolées – RZUS
- Aller à la sous-catégorie
- Aller à la sous-catégorie
-
Câbles et chemins de câbles
- Fils
- Fils de Litz
- Câbles pour les applications spéciales
- Gaines
-
Tresses
- Tresses plates
- Tresses rondes
- Tresses très souples - plates
- Tresses très souples - rondes
- Tresses cuivre cylindriques
- Tresses cuivre cylindriques et protection
- Bandes de mise à la terre souples
- Tresses en acier zingué et inox
- Tresses isolantes en PVC - temp. 85°C
- Tresses plates en aluminium
- Kit de liaison - tresses et gaines
- Aller à la sous-catégorie
- Equipement pour la traction
- Cosses
- Barres flexible isolées
- Barre flexibles multicouches
- Systèmes de traçage des câbles
- Gaines annelées, tuyaux
- Aller à la sous-catégorie
- Voir toutes les catégories
-
Semi-conducteurs
-
-
- Fournisseurs
-
Applications
- Alimentations (UPS) et systèmes de redressement
- Automatisation HVAC
- Chauffage par induction
- Composants pour atmosphères potentiellement explosives (EX)
- Dispositifs de protection industriels
- Energy bank
- Équipements pour armoires de distribution, de contrôle et de télécommunications
- Impression
- L'automatisation industrielle
- L'automatisation industrielle
- Machines à souder et machines à souder
- Machines de séchage et de traitement du bois
- Machines pour le thermoformage des plastiques
- Machines-outils CNC
- Mesure et régulation de la température
- Mesure et régulation de la température
- Mines, métallurgie et fondation
- Moteurs et transformateurs
- Traction de tram et de chemin de fer
- Variateurs CA et CC (onduleurs)
-
Installation
-
-
Montaż urządzeń
- Montage d'armoires
- Conception et assemblage d'armoires
- Installation de systèmes électriques
- Composants
- Machines construites sur commande
- Travaux de recherche et développement R&D
-
Banc de test industriels
- Banc de test de semi-conducteurs de puissance
- Banc de test d'appareils électriques
- Banc de test de varistances et parafoudres
- Banc de test de fusibles d'automobile
- Banc de mesure de charge transitoire Qrr de thyristor et diodes
- Banc de test de rotor d'interruptuer série FD
- Banc de test de disjoncteurs différentiels de courant
- Banc d'étalonnage de relais
- Testeur d'essais visuels de tiges de piston de ressorts à gaz
- Commutateur à thyristor haute intensité
- Testeur de rupture de maille
- Aller à la sous-catégorie
- Voir toutes les catégories
-
-
-
Inducteurs
-
-
Modernizacja induktorów
- Réparation d'inducteurs usagés
- Modernisation des inducteurs
-
Production de nouveaux inducteurs
- Durcissement des vilebrequins
- Durcissement des dents de scie à ruban
- Chauffage des éléments avant collage
- Durcissement des chemins de roulement des roulements de moyeu de roue automobile
- Durcissement des composants de transmission d'entraînement
- Durcissement des arbres étagés
- Chauffage dans les joints de contraction
- Scanning durcissement
- Soudure tendre
- Chauffe-billettes
- Aller à la sous-catégorie
- Base de connaissances
- Voir toutes les catégories
-
-
-
Appareils à induction
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Générateurs pour chauffage par induction
-
Générateurs de chauffage par induction Ambrell
- Générateurs: puissance 500 W, fréquence 150-400 kHz
- Générateurs: puissance 1,2 - 2,4 kW, fréquence 150 - 400 kHz
- Générateurs: puissance 4,2 - 10 kW, fréquence 150 - 400 kHz
- Générateurs: puissance 10-15 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 30-45 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 65-135 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 180-270 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 20-35-50 kW, fréquence 15-45 kHz
- Générateurs: puissance 75-150 kW, fréquence 15-45 kHz
- Générateurs: puissance 200-500 kW, fréquence 15-45 kHz
- Générateurs: puissance 20-50 kW, fréquence 5-15 kHz
- Aller à la sous-catégorie
- Générateurs de chauffage par induction Denki Kogyo
-
Générateurs de chauffage par induction JKZ
- Générateurs de la série CX, fréquence: 50-120kHz, puissance: 5-25kW
- Générateurs de la série SWS, fréquence: 15-30kHz, puissance: 25-260kW
- Générateurs (fours) pour le formage et le forgeage série MFS (0,5-10 kHz)
- Fours de fusion MFS, fréquence: 0,5-10 kHz, puissance: 70-200kW
- Générateurs série UHT, fréquence: 200-400kHz, puissance: 10-160kW
- Aller à la sous-catégorie
- Générateurs de lampes pour le chauffage par induction
- Générateurs de chauffage par induction Himmelwerk
- Aller à la sous-catégorie
-
Générateurs de chauffage par induction Ambrell
- Réparations et modernisation
- Périphériques
-
Applications
- Applications médicales
- Applications pour l'industrie automobile
- Soudure tendre
- Brasage
- Brasage fort d'aluminium
- Brasage dur d'outils magnétiques en acier inoxydable
- Soudure de précision
- Soudure dans l'atmosphère
- Soudure des bouchons de dissipateurs thermiques en laiton et en acier
- Brasage des carbures frittés
- Souder la pointe de cuivre et le fil
- Aller à la sous-catégorie
- Base de connaissances
- Voir toutes les catégories
-
Générateurs pour chauffage par induction
-
-
-
Service
-
-
asd
- Service de refroidisseurs d'eau et de climatiseurs industriels
- Rénovation et modernisation des machines
-
Réparation d'appareils électroniques
- Service des onduleurs, servo variateurs et régulateurs DC
- Service d'onduleurs photovoltaïques
- Service des redresseurs de galvanoplastie FLEXKRAFT
- Offre de réparation d'équipement
- Liste des appareils desservis
- Réparation de filmeuse de billets
- Conditions pour les réparations et formulaire de demande de réparation
- Aller à la sous-catégorie
- Alimentation haute tension pour électrofiltres
- Imprimantes industrielles et étiqueteuses
- Certificats / agréments
- Voir toutes les catégories
-
-
- Contact
- Zobacz wszystkie kategorie
Kondensatory foliowe z tworzywa sztucznego - ogólne informacje
Kondensator foliowy jest kondensatorem z dielektrykiem wykonanym z tworzyw sztucznych – najczęściej z polipropylenu, polipropylenu metalizowanego lub poliestru. Kondensatory z dielektrykiem z tworzyw sztucznych charakteryzują się małą stratnością, która wynika z małej rezystancji elektrod oraz dużej rezystancji izolacji.
W kondensatorach tego typu możliwe jest osiągnięcie dużych prądów (rzędu kilka tysięcy Amperów) i napięć znamionowych (rzędu kilkudziesięciu tysięcy woltów), co umożliwia stosowanie ich w układach energoelektronicznych jako kondensatory komutacyjne, tłumiące, filtrujące, a także w urządzeniach do kompensacji mocy biernej, w generatorach do grzania indukcyjnego i w układach wysokonapięciowych.
Kondensatory foliowe z tworzywa sztucznego można podzielić na dwie główne grupy na podstawie ich budowy: kondensatory film-foil (foliowe) i kondensatory foliowe metalizowane. Połączenie tych dwóch technologii prowadzi do powstania trzeciej grupy kondensatorów, która posiada zalety obu powyższych grup.
Kondensatory film-foil (foliowe)
Typowy kondensator foliowy składa się z dwóch elektrod z folii metalowej, pomiędzy którymi znajduje się folia z tworzywa sztucznego, która służy jako dielektryk.
Grubość folii metalowej wynosi zwykle od 5 do 9 µm, a folia z tworzywa sztucznego musi być wystarczająco gruba, aby zagwarantować niezbędną niezawodność kondensatora pod względem wytrzymałości na napięcie oraz długoterminowej wydajności i niezawodności.
Kondensatory foliowe, które nie są zdolne do samoregeneracji (patrz powiązany paragraf A-3) zwykle wymagają grubości dielektryka większej niż w przypadku kondensatorów foliowych metalizowanych, o takich samych wartościach napięcia.
Oznacza to, że biorąc pod uwagę ten sam typ dielektryka, pojemność i napięcie znamionowe, typowe wymiary kondensatorów foliowych są większe niż kondensatorów foliowych metalizowanych.
Obecność elektrod z folii metalowej zapewnia wysoką rezystancję izolacji, bardzo dobrą stabilność pojemności, niskie straty nawet przy wysokich częstotliwościach, doskonałą zdolność obsługi impulsów i wytrzymywanie wysokich prądów.
Kondensatory foliowe nie mają właściwości samoregenerujących.
Kondensatory z powłoką metaliczną / Budowa z metalizacją segmentową
W metalizowanych kondensatorach foliowych elektrody metalowe są osadzane próżniowo bezpośrednio na powierzchni folii dielektrycznej.
Różne stopy metali, ich kształt i grubość warstwy metalicznej wpływają w istotny sposób na charakterystykę, zachowanie, osiągi, gęstość energii i typowe przeznaczenie kondensatorów.
Wyjątkową zaletą technologii kondensatorów z powłoką metaliczną jest właściwość samoregeneracji.
Ekstremalnie cienka warstwa metalu (typowa grubość od 0,02 do 0,0Sµm dla metalizacji „płaskiej”) oraz dostępność warstw dielektrycznych o małej grubości pozwalają na produkcję kondensatorów o mniejszych wymiarach niż foliowe, przy tym samym napięciu znamionowym.
Stykanie metalizowanych kondensatorów foliowych odbywa się poprzez natryskiwanie stopów metali na końcówkach uzwojeń, a następnie spawanie terminali z tymi powierzchniami natryskiwanymi. Zapewnia to niską indukcyjność oraz niskie straty.
Kondensatory z powłoką metaliczną zazwyczaj nie gwarantują wysokiej odporności na impulsy.
Niemniej jednak, średnio-wysoką zdolność obsługi impulsów można osiągnąć dzięki technologii folii metalizowanej, przy użyciu specjalnych folii z metalizacją ze wzmocnionymi krawędziami stykowymi i określonymi stopami metali lub przy zastosowaniu konstrukcji połączenia szeregowego wewnętrznego.
Specjalna konstrukcja metalizacji, taka jak profil nachylenia (zmienna R, grubość metalizacji i kombinacja stopów metali wzdłuż szerokości folii) może być wykorzystana do uzyskania wysokiej gęstości energii, wysokiej wydajności i specjalnych właściwości, skoncentrowanych na konkretnych potrzebach zamówienia.
Segmentowa konstrukcja metalizacji warstwy metalicznej nad dielektrykiem jest ukształtowana w taki sposób, aby umożliwić izolację niewielkiej jej części w przypadku miejscowego zwarcia lub awarii.
Celem jest uzyskanie przywrócenia pełnej funkcjonalności przy znikomej utracie pojemności, powstrzymując propagację energii związanej z rozprzestrzenianiem się na inne odcinki uzwojenia. Zapobiega to możliwości wystąpienia niebezpiecznych awarii, które mogą spowodować zniszczenie elementów i sprzętu, w którym są używane, z niebezpieczeństwem dymu, pożaru i wybuchu. Może to być szczególnie krytyczne, gdy kilka jednostek jest połączonych równolegle w celu uzyskania banków o wysokiej energii i dużej pojemności. W przypadku szczególnie obciążających warunków pracy lub przeciążeń, może to skutkować rozłączeniami zachodzącymi z energią rozładowania pełnej baterii kondensatorów przez punkt rozłączenia (lokalne ryzyko przeciążenia). Z tego powodu w takich warunkach rozmieszczenia należy brać pod uwagę wersje wykonania z segmentacją. Jednak ten teoretycznie wyższy poziom bezpieczeństwa oznacza niższą wydajność wolumetryczną, możliwy wzrost równoważnej rezystancji szeregowej (ESR) i związanego z nią współczynnika rozproszenia (DF) w stosunku do porównywalnej metalizacji niesegmentowanej (patrz powiązany rysunek). Również lrms max. oceny są odpowiednio nieznacznie obniżone. Te ostatnie względy zależą również od projektu wzoru segmentowego, co zazwyczaj jest związane z przewidywanym zastosowaniem.
Samoregeneracja
Proces samoregeneracji (czyszczenia) polega na usuwaniu niedoskonałości, dziurek po szpilkach i defektów powłoki dielektrycznej, które po przyłożeniu napięcia do kondensatora mogą powodować trwałe awarie napięcia.
Łuk elektryczny, który występuje podczas awarii, odparowuje i zmienia charakterystykę metalizowanej powierzchni wokół zwarcia, izolując ubytek: kondensator niemal natychmiast odzyskuje pełną zdolność do pracy.
Czas potrzebny do samoregeneracji jest zwykle krótszy niż kilka µs, a łuk elektryczny występuje tylko wtedy, gdy niezbędna energia jest dostępna jako energia ładowania lub energia zewnętrzna.
Dzięki konstrukcji kondensatora samoregeneracja występuje tylko sporadycznie (charakterystyka metalizacji folii, grubość folii dielektrycznej oraz układanie i połączenie folii w uzwojeniu), nawet gdy maksymalne dozwolone napięcie jest stale stosowane do kondensatora aż do górnej granicy temperatury. Co więcej, tylko ułamki całkowitej energii zmagazynowanej w kondensatorze są rozpraszane podczas procesu samoregeneracji, dlatego związany z tym spadek napięcia pozostaje niski, chyba że występują potencjalnie krytyczne warunki pracy i układu. Proszę odnieść się do punktu A2.
Kondensatory z możliwością samoregeneracji są oznaczone symbolem „SH” lub „#”, jeśli jest to określone przez zatwierdzenie normatywne. W przypadku projektowania metalizacji segmentowej proszę odnieść się do paragrafu A2.
Wpływ czyszczenia na dwie różne budowy metalizacji folii.
a i b: metalizacja niesegmentowa; c i d: przykłady metalizacji segmentowej.
Technologia kondensatorów z folii mieszanej i metalizowanej
Połączenie foliowe film-foil i technologii folii metalizowanej zazwyczaj oferuje zalety dwóch wyżej opisanych typów, uzyskując właściwości samoregenerujące, wysoką wydajność prądową i impulsową oraz niskie straty przy rozszerzonych zakresach częstotliwości.
Na podstawie przewidywanego zastosowania i wymaganych właściwości kondensatorów, elektrody z folii metalowej można zastąpić foliami metalizowanymi dwustronnie, a niektóre typy obejmują również zakresy wysokiego napięcia dzięki szczególnemu projektowi struktury wewnętrznej.
Ponieważ tego rodzaju kondensatory zachowują zdolność samoregeneracji, są konwencjonalnie klasyfikowane do kondensatorów z powłoką metaliczną.
Dielektryki
Jako dielektryk można zastosować wiele różnych materiałów i folii z tworzyw sztucznych. Główne dielektryki stosowane w kondensatorach ICEL S.r.1. to:
- Poliester
- Polipropylen
(Poliwęglan nie jest już dostępny / w użyciu: SERIA WYGAŚNIĘTA – NIE DLA NOWEGO PROJEKTU)
Zastosowanie różnych dielektryków nadaje kondensatorom różne właściwości, osiągi i zachowanie: różne typy dielektryków są przyjmowane w zależności od potrzeb projektowych i przewidywanych właściwości zastosowania.
Dostępne są różne typy tego samego ogólnego typu folii, mające różne właściwości i umożliwiające różne poziomy wydajności (na przykład folie polipropylenowe o różnej temperaturze).
Porównanie głównych, przeciętnych charakterystyk powyższych dielektryków z folii z tworzywa sztucznego przedstawia poniższa tabela:
Tabela porównawcza głównych właściwości dielektrycznych folii z tworzywa sztucznego (wartości typowe) |
||||
Właściwość |
Poliester |
Poliwęglan |
Polipropylen |
Polistyren |
Względna stała dielektryczna (25°, 1 kHz) |
3.3 |
2.8 |
2.2 |
2.5 |
Maks. temperatura pracy (°C) |
125 |
125 |
105(+115)* |
70 |
Współczynnik strat (xl 0-4, przy 1 kHz; przy 100 kHz), typowy |
50;180 |
10;100 |
2;3 |
2;3 |
Rezystancja izolacji (MO x µF, +20°(} |
30 |
50 |
300 |
300 |
Współczynnik temperaturowy (ppm/0 (} |
|
+150 |
-200 |
-150 |
Wytrzymałość dielektryczna (V/µm), typowa |
250 |
180 |
350-,-400 |
150 |
Absorpcja wody (% wagowo), typowa |
0.2 |
0.3 |
<0.01 |
0.1 |
Gęstość (g/cm3), typowa |
1.39 |
1.21 |
0.91 |
1.05 |
*Specjalna folia bazowa i wykonanie do zastosowań w wysokich temperaturach
Uzwojenie kondensatorów
Elementy pojemnościowe uzyskuje się rolując ze sobą określoną liczbę różnych rodzajów folii (zwykłych i metalizowanych) oraz folii metalowych, posiadających właściwości, układ i funkcję sekwencji celów projektowych, uzyskując walce cylindryczne zwane uzwojeniami (w poniższych przykładach pokazano 2 sekcje (tylko wewnętrzny schemat połączeń szeregowych), ale w zależności od konstrukcji, sekcji może być znacznie więcej).
Rozszerzona konstrukcja folii metalizowanej
Rozszerzona konstrukcja z metalizowanej folii z wewnętrznym połączeniem szeregowym (połączenie szeregowe 2 elementów)
Rozszerzona konstrukcja z dwustronnie metalizowanej folii nośnej
Rozszerzona konstrukcja folii z wewnętrznym połączeniem szeregowym i folią metalizowaną (połączenie szeregowe 2 elementów)
Rozszerzony projekt folii
Rozszerzona konstrukcja z dwustronnie metalizowanej folii nośnej z wewnętrznym połączeniem szeregowym i folią metaliczną (połączenie szeregowe 2 elementów)
Zwykła folia (dielektryk / ochrona)
Folia metalowa (elektrody)
Folia jednostronnie metalizowana (dielektryk + elektrody)
Folia dwustronnie metalizowana (elektrody)
Natryskiwany metalowy kontakt z głowicą
Laissez un commentaire