Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Alkatrészek
-
-
Kategória
-
Félvezetők
- Diody
-
Tyrystory
- Tyrystory firmy VISHAY (IR)
- Tyrystory firmy LAMINA
- Tyrystory firmy INFINEON (EUPEC)
- Tyrystory firmy ESTEL
- Tyrystory firmy WESTCODE
- Tyrystory firmy Semikron
- Tyrystory firmy POWEREX
- Tyrystory firmy DYNEX
- Tyrystory do grzejnictwa indukcyjnego
- Tyrystory firmy ABB
- Tyrystory firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
-
Moduły elektroizolowane
- Moduły elektroizolowane firmy VISHAY (IR)
- Moduły elektroizolowane firmy INFINEON (EUPEC)
- Moduły elektroizolowane firmy Semikron
- Moduły elektroizolowane firmy POWEREX
- Moduły elektroizolowane firmy IXYS
- Moduły elektroizolowane firmy POSEICO
- Moduły elektroizolowane firmy ABB
- Moduły elektroizolowane firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
- Mostki prostownicze
-
Tranzystory
- Tranzystory firmy GeneSiC
- Moduły SiC MOSFET firmy Mitsubishi
- Moduły SiC MOSFET firmy STARPOWER
- Moduły SiC MOSFET firmy ABB
- Moduły IGBT firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy MITSUBISHI
- Moduły MOSFET firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy ABB
- Moduły IGBT firmy POWEREX
- Moduły IGBT - firmy INFINEON (EUPEC)
- Elementy półprzewodnikowe z węglika krzemu
- Przejdź do podkategorii
- Sterowniki
- Bloki mocy
- Przejdź do podkategorii
-
LEM áram- és feszültségátalakítók
-
Przetworniki prądowe LEM
- Przetwornik prądu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego (C/L)
- Przetwornik prądu z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego (O/L)
- Przetwornik prądu zasilany napięciem jednobiegunowym
- Przetworniki w technologii Eta
- Przetworniki prądowe o dużej dokładności serii LF xx10
- Przetworniki prądowe serii LH
- HOYS i HOYL – dedykowane do montażu bezpośrednio na szynę prądową
- Przetworniki prądowe w technologii SMD serii GO-SME i GO-SMS
- Przetworniki prądowe AUTOMOTIVE
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki napięciowe LEM
- Przetworniki napięciowe serii LV
- Przetworniki napięciowe serii DVL
- Precyzyjne przetworniki napięciowe z podwójnym rdzeniem magnetycznym serii CV
- Trakcyjny przetwornik napięciowy DV 4200/SP4
- Przetworniki napięciowe serii DVM
- Przetwornik napięciowy DVC 1000-P
- Przetworniki napięciowe serii DVC 1000
- Przejdź do podkategorii
- Precyzyjne przetworniki prądowe
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki prądowe LEM
-
Passzív alkatrészek (kondenzátorok, ellenállások, biztosítékok, szűrők)
- Rezystory
-
Bezpieczniki
- Bezpieczniki miniaturowe do układów elektronicznych seria ABC i AGC
- Bezpieczniki szybkie rurkowe
- Wkładki zwłoczne o charakterystykach GL/GG oraz AM
- Wkładki topikowe ultraszybkie
- Bezpieczniki szybkie standard brytyjski i amerykański
- Bezpieczniki szybkie standard europejski
- Bezpieczniki trakcyjne
- Wkładki bezpiecznikowe wysokonapięciowe
- Przejdź do podkategorii
-
Kondensatory
- Kondensatory do silników
- Kondensatory elektrolityczne
- Kondensatory foliowe Icel
- Kondensatory mocy
- Kondensatory do obwodów DC
- Kondensatory do kompensacji mocy
- Kondensatory wysokonapięciowe
- Kondensatory do grzejnictwa indukcyjnego
- Kondensatory impulsowe
- Kondensatory DC LINK
- Kondensatory do obwodów AC/DC
- Przejdź do podkategorii
- Filtry przeciwzakłóceniowe
- Superkondensatory
-
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Ograniczniki przepięć dla aplikacji RF
- Ograniczniki przepięć dla systemów wizyjnych
- Ograniczniki przepięć linii zasilających
- Ograniczniki przepięć do LED
- Ograniczniki przepięć do Fotowoltaiki
- Ograniczniki przepięć dla systemów wagowych
- Ograniczniki przepięć dla magistrali Fieldbus
- Przejdź do podkategorii
- Filtry emisji ujawniającej TEMPEST
- Przejdź do podkategorii
-
Relék és kontaktorok
- Teoria przekaźniki i styczniki
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 3-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe DC
- Regulatory, układy sterujące i akcesoria
- Soft starty i styczniki nawrotne
- Przekaźniki elektromechaniczne
- Styczniki
- Przełączniki obrotowe
-
Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii 1 | D2425 | D2450
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CWA I CWD
- Przekażniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CMRA I CMRD
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii PS
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC podwójne i poczwórne serii D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-fazowe przekaźniki półprzewodnikowe serii gn
- Przekaźniki półprzewodnikowe ac jednofazowe serii ckr
- Przekaźniki AC jednofazowe na szynę din SERII ERDA I ERAA
- Przekaźniki jednofazowe AC na prąd 150A
- Podwójne przekaźniki półprzewodnikowe zintegrowane z radiatorem na szynę DIN
- Przejdź do podkategorii
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe do druku
- Przekaźniki interfejsowe
- Przejdź do podkategorii
- Magok és egyéb indukciós elemek
- Hűtőbordák, Varisztorok, Hővédelem
- Rajongók
- Légkondicionálás, Kapcsolótáblák tartozékai, Hűtők
-
Akkumulátorok, töltők, puffer tápegységek és átalakítók
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilanie awaryjne UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatizálás
- Futaba Drone Parts
- Wyłączniki krańcowe, Mikrowyłączniki
- Czujniki, Przetworniki
- Pirometry
- Liczniki, Przekaźniki czasowe, Mierniki tablicowe
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
- Kamera termowizyjna
- Wyświetlacze LED
- Przyciski i przełączniki
-
Rejestratory
- Rejestrator AL3000
- Rejestrator KR2000
- Rejestrator KR5000
- Miernik z funkcją rejestracji wilgotności i temperatury HN-CH
- Materiały eksploatacyjne do rejestratorów
- Rejestrator 71VR1
- Rejestrator KR 3000
- Rejestratory PC serii R1M
- Rejestratory PC serii R2M
- Rejestrator PC, 12 izolowanych wejść – RZMS-U9
- Rejestrator PC, USB, 12 izolowanych wejść – RZUS
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Kábelek, Litz vezetékek, vezetékek, rugalmas csatlakozások
- Druty
- Lica
-
Kable do zastosowań specjalnych
- Przewody przedłużające i kompensujące
- Przewody do termopar
- Przewody podłączeniowe do czyjnków PT
- Przewody wielożyłowe temp. -60°C do +1400°C
- SILICOUL przewody średniego napięcia
- Przewody zapłonowe
- Przewody grzejne
- Przewody jednożyłowe temp. -60°C do +450°C
- Przewody kolejowe
- Przewody grzejne w Ex
- Przewody dla przemysłu obronnego
- Przejdź do podkategorii
- Koszulki
-
Plecionki
- Plecionki płaskie
- Plecionki okrągłe
- Bardzo giętkie plecionki - płaskie
- Bardzo giętkie plecionki - okrągłe
- Miedziane plecionki cylindryczne
- Miedziane plecionki cylindryczne i osłony
- Paski uziemiające giętkie
- Plecionki cylindryczne z ocynkowanej i nierdzewnej stali
- Miedziane plecionki izolowane PCV - temperatura do 85 stopni C
- Płaskie plecionki aluminiowe
- Zestaw połączeniowy - plecionki i rurki
- Przejdź do podkategorii
- Osprzęt dla trakcji
- Końcówki kablowe
- Szyny elastyczne izolowane
- Wielowarstwowe szyny elastyczne
- Systemy prowadzenia kabli
- Peszle, rury
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
Félvezetők
-
-
- Szállítók
-
Alkalmazások
- Bányászat, kohászat és öntöde
- Berendezések elosztó-, vezérlő- és távközlési szekrényekhez
- Berendezések és alkatrészek veszélyes területekhez [Ex]
- CNC szerszámgépek
- DC és AC hajtások (inverterek)
- Energetika
- Energy bank
- Gépek fa szárítására és feldolgozására
- Hegesztőgépek
- Hőmérséklet mérés és szabályozás
- HVAC automatizálás
- Indukciós Hevítés
- Ipari automatizálás
- Ipari védőeszközök
- Motorok és transzformátorok
- Műanyag hőformázó gépek
- Nyomtatás
- Tápegységek (UPS) és egyenirányító rendszerek
- Villamos és Vasúti Vontatás
- Vizsgálati és laboratóriumi mérések
-
Telepítés
-
-
Eszközök telepítése
- Szekrény beépítés
- Gyűjtősín-, kapcsoló- és tápegység szekrények tervezése, szerelése
- Elektromos rendszerek telepítése
- Alkatrészek
- Megrendelésre készült gépek
- K+F kutatás-fejlesztési munka
-
Ipari tesztelők
- Tesztelő diódák és tirisztorok mérésére
- Hő- és motormegszakítók tesztelő állványa
- Varisztorok és túlfeszültség-védő teszterek
- Autóbiztosíték-vizsgáló állvány
- Tesztelő a teljesítménydióda és a tirisztor fordított visszanyerő töltés Qrr mérésére
- Rotor tesztelő FD sorozat
- Megszakító teszter
- Teszter a relék kalibrálásához
- Videó ellenőrző teszter gázrugós dugattyúrudakhoz
- Nagyáramú tirisztoros kapcsoló
- Hálós hasító teszter
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Induktorok
-
-
Induktorok korszerűsítése
- Használt induktorok javítása
- Induktorok korszerűsítése
-
Új induktorok gyártása
- Főtengelyek keményítése
- Szalagfűrész fogak keményítése
- Induktorok fűtőelemekhez ragasztás előtt
- Az autóipari kerékagy-csapágyak futópályáinak edzése
- A hajtómű alkatrészeinek keményítése
- Lépcsős tengelyek edzése
- Fűtőtekercsek zsugorkötésekben
- pásztázó keményítés
- Lágy forrasztás
- Billet melegítők
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Indukciós eszközök
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Generatory o mocy 500 W, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 1.2-2.4 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 4.2-10 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 10-15 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 30-45 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 65-135 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 180-270 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 20-35-50 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 75-150 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 200-500 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 20-50 kW, częstotliwość 5-15 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Indukciós hevítési termékek Denki Kogyo
-
Indukciós hevítési termékek JKZ
- Generatory serii CX, częstotliwość: 50-120kHz, moc: 5-25kW
- Generatory serii SWS, częstotliwość: 15-30kHz, moc: 25-260kW
- Generatory (piece) do formowania i kucia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 80-500kW
- Piece do topienia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 70-200kW
- Generatory serii UHT, częstotliwość: 200-400kHz, moc: 10-160kW
- Przejdź do podkategorii
- Lámpagenerátorok indukciós hevítéshez
- Indukciós hevítési termékek Himmelwerk
- Przejdź do podkategorii
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Javítások, korszerűsítések
- Perifériák
-
Alkalmazások
- Orvosi alkalmazások precíziós indukciós hevítés
- Alkalmazások az autóipar számára
- Forrasztás
- Forrasztás
- Alumínium keményforrasztás
- Mágneses acél vágószerszám forrasztása
- Csaptömítés
- Atmoszférikus keményforrasztás
- Sárgaréz és acél hűtősapkák forrasztása
- Keményfém borítás
- Rézfül és huzal forrasztása
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
-
-
Szolgáltatás
-
-
asd
- Ipari vízhűtők és klímaberendezések szervize
- Gépek javítása, korszerűsítése
- Erőteljesítmény-elektronikai, elektronikai és ipari automatizálási eszközök javítása és karbantartása
- HV tápegységek elektrosztatikus leválasztókhoz
- Ipari nyomtatók és címkézőgépek
- Tanúsítványok / Jogosultságok
- Az összes kategória megtekintése
-
-
- Kapcsolat
- Zobacz wszystkie kategorie
A fényképek csak tájékoztató jellegűek. Lásd a termék specifikációit
Kérjük, használjon latin karaktereket
Typ | Zakres rezystancji R [Ω] min-max | Moc znamionowa dla temperaturywejściowej i zmiany T, temperatura najgorętszego miejsca na powierzchni 190°C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura wejściowa 20°C | Temperatura wejściowa 40°C | Temperatura wejściowa 50°C | ||||||||
10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | ||
CBW 180 | 0,04- 13 | 1200 | 1150 | 1050 | 1050 | 1000 | 930 | 960 | 930 | 860 |
CBW 210 | 0,05 - 2000 | 1650 | 1600 | 1500 | 1450 | 1400 | 1300 | 1350 | 1300 | 1200 |
CBW 260 | 0,07 – 2000, | 2350 | 2300 | 2150 | 2050 | 2000 | 1850 | 1950 | 1850 | 1700 |
CBW 330 | 0,09 - 2000 | 2950 | 2850 | 2700 | 2600 | 2500 | 2300 | 2400 | 2300 | 2150 |
CBW 400 | 0,11 - 2000 | 3550 | 3450 | 3200 | 3100 | 3000 | 2800 | 2900 | 2800 | 2550 |
CBW 460 | 0,14 - 2000 | 4100 | 4000 | 3750 | 3600 | 3500 | 3250 | 3400 | 3250 | 3000 |
CBW 560 | 0,18- 110 | 4950 | 4800 | 4500 | 4350 | 4200 | 3900 | 4050 | 3900 | 3600 |
CBW 660 | 0,22- 130 | 5900 | 5700 | 5350 | 5200 | 5000 | 4650 | 4800 | 4650 | 4300 |
CBW 760 | 0,27- 150 | 6700 | 6500 | 6100 | 5900 | 5700 | 5300 | 5500 | 5300 | 4900 |
CBW 860 | 0,31 - 180 | 7650 | 7450 | 6950 | 6750 | 6500 | 6050 | 6250 | 6050 | 5550 |
CBW 960 | 0,35 - 220 | 8500 | 8250 | 7700 | 7450 | 7200 | 6700 | 6950 | 6700 | 6150 |
Konstrukcja i główne właściwości
- Kompaktowe wymiary
- Zakres mocy znamionowej 1200W – 8500W
- Poziomy energii od 27kJ – 675kJ (5s impuls, 120s cukl), zależnie od wartości rezystancji
- Aluminiowa obudowa dla dużego IP
- IP50-IP65
- Wewnętrzne spirale drutowe nawinięte na ceramikę dla niższej rezystancji
- Wewnętrzne elementy spirali drutowych nawinięte na mikę dla niższej rezystancji
- Niklowo-chromowy stop 8020 dla niskiego dryftu termicznego
- Mikowa izolacja dla dużej wytrzymałości dielektrycznej
- Wypełnienie Al2O3 albo SiO2 dla dużej pojemności termicznej/dużej zdolności przeciążeniowej
- Niska temperatura powierzchni
- Niski poziom hałasu
- Duża wytrzymałość na wibracje
- Termorozprężalne nóżki montażowe (typ CAR)
- Opcjonalny wyłącznik termiczny albo element PT100 do ochrony termicznej
- Przewód 300mm z rękawowym albo puszkowym połączeniem do 10 mm2
- Wieloelementowe obudowy (od 2 do 3)
- Dostosowane do potrzeb klienta i zastosowań (dostępne wersje OEM)
Rezystory CBW są używane w turbinach wiatrowych, jako rezystory filtrujące i na pokładzie trakcji średniej mocy, jak tramwaje – jako rezystory hamujące. W niektórych systemach tramwajowych, odzyskana moc jest wykorzystywana do podgrzewania wnętrza tramwaju w chłodne dni.
Maksymalna moc rozproszona
Maksymalna ciągła moc zależy bezwzględnie zależy od wartości temperatury wpływającej wody, a także od przyrostu temperatury wody, która jest bezpośrednio zależna od przepływu wody. Tabela 3 pokazuje maksymalną moc ciągłą przy danym przepływie wody i różnym ΔT.
Przepływ L/h | ∆ T wody | ∆ T woda/glikol 60/40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
7 kW | 710 | 470 | 350 | 280 | 240 | 1070 | 710 | 530 | 420 | 360 |
6 kW | 610 | 400 | 300 | 240 | 200 | 920 | 600 | 450 | 360 | 300 |
5 kW | 510 | 340 | 250 | 200 | 170 | 770 | 510 | 380 | 300 | 260 |
4 kW | 400 | 270 | 200 | 160 | 130 | 600 | 410 | 300 | 240 | 200 |
3 kW | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 450 | 300 | 230 | 180 | 150 |
2 kW | 200 | 130 | 100 | 80 | 70 | 300 | 200 | 150 | 120 | 110 |
1 kW | 100 | 65 | 50 | 40 | 35 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
Spadek ciśnienia
Spadek ciśnienia silnie zależy od użytych nypli. Wielu klientów używa swoich nypli, dlatego trudnym jest podanie standardowych wartości. Dla rezystora CBW460 z SW22x45,5 i przepływu 120 l/h, spadek ciśnienia wynosi 55 mBar na kanał, 110 mBar całkowicie, dla dwóch rurek chłodzących w zestawie.
Współczynnik temperaturowy | 100 ppm/K | |
---|---|---|
Wytrzymałość dielektryka | 3500 VAC przy 1 minucie | |
Rezystancja izolacji | > 20MΩ / obudowy | |
Przeciążenie przy jednosekundowym impulsie na godzinę | 70 - 250 x (w zależności od rezystora) | |
Przeciążenie przy pięciosekundowym impulsie na godzinę | 20 - 60 x (w zależności od rezystora) | |
Otoczenie | - 40 °C / +70 °C | |
Utrata wartości wersja przewodowa | Liniowa: 40°C = Pn to 70°C = 0,85 * Pn | |
Utrata wartości wersja TW 200°C | Liniowa: 40°C = Pn to 70°C = 0,65 * Pn | |
Utrata wartości montaż pionowy | Brak utraty | |
Utrata wartości montaż poziomy | 0.8 * Pn | |
Utrata wartości przy dużych wysokościach | 1000m | Brak utraty |
1500m | 0,94 * Pn | |
3000m | 0,82 * Pn | |
Instrukcja montażu | Zaleca się zachować dystans 200mm do najbliższego elementu, żebyzapobiec nagrzewaniu się sąsiednich elementów. | |
Jeżeli dwa lub więcej rezystory hamujące są zamontowane obok siebie,powinna zostać zachowana odległość 400mm między nimi. Jeżeli bliżej, należyzmniejszyć moc znamionową. | ||
Chłodzenie | Moc znamionowa rezystorów odnosi się do warunków chłodzeniapasywnego, powietrznego. | |
Wibracje | Według EN 60068-2-6Zakres częstotliwości 1-100HzPrzyspieszenie/amplituda | |
1 - 13 Hz | ± 1mm | |
13 - 100 Hz | przy ± 0.7G | |
Odporność na korozję | Według IEC 60721-3-3/3K3 (C2 medium)200h cyklicznej mgły solnej IEC60068-2-52 | |
Zalecenia połączeń | W celu zminimalizowania zakłóceń EMCzaleca się stosowanie ekranów w szczególności z jakimkolwiek PWM-em. | |
Tolerancja rezystancji | 10% (opcjonalnie 5%) | |
Napięcie pracy | Wersja puszkowa | UL: 600VAC / 850VDC ; IEC: 690VAC /975VDC |
Wersja przewodowa | 1000VAC / 1400VDC | |
Stała czasowa nagrzewania rezystora | 1000-3000s | |
Wyłącznik termiczny (opcjonalny) | Wyłącznik termiczny | 130 / 160 / 180 / 200 °C. 2A. 250 VACNC |
Minimalne napięcie | 2V | |
Minimalny prąd | 10mA | |
Znamionowy prąd/napięcie | 2.5A @ 250VAC cos ʕ=1 | |
Napięcie dielektryka | 2000VAC (3500VAC pomiędzy TS i R) | |
Wymagania temperaturowe przewodów | IP 21 | 80°C |
IP 65 | 90°C |
Zastosowania
Rezystory mocy CBW są wykorzystywane w rozwiązaniach, gdzie występują duże impulsy mocy, lub duża moc średnia. Elementy rezystancyjne zanurzone są w piasku. To pełni funkcje jako duża pojemność termiczna, która jest w stanie pochłonąć duże impulsy energii. Energia jest przewodzona przez piasek i odbierana przez wodę. Około 90% całkowitej dyssypacji zostanie przechwycona przez wodę, reszta jest wydalana do powietrza. Bardzo możliwym jest zaizolowanie aluminiowej obudowy i poprzez to wymuszenie rozproszenia niemal całej energii w wodzie.
Rezystory CBW są używane w turbinach wiatrowych, jako rezystory filtrujące i na pokładzie trakcji średniej mocy, jak tramwaje – jako rezystory hamujące. W niektórych systemach tramwajowych, odzyskana moc jest wykorzystywana do podgrzewania wnętrza tramwaju w chłodne dni.
Maksymalna moc rozproszona
Maksymalna ciągła moc zależy bezwzględnie zależy od wartości temperatury wpływającej wody, a także od przyrostu temperatury wody, która jest bezpośrednio zależna od przepływu wody. Tabela 3 pokazuje maksymalną moc ciągłą przy danym przepływie wody i różnym ΔT.
Przepływ L/h | ∆ T wody | ∆ T woda/glikol 60/40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
7 kW | 710 | 470 | 350 | 280 | 240 | 1070 | 710 | 530 | 420 | 360 |
6 kW | 610 | 400 | 300 | 240 | 200 | 920 | 600 | 450 | 360 | 300 |
5 kW | 510 | 340 | 250 | 200 | 170 | 770 | 510 | 380 | 300 | 260 |
4 kW | 400 | 270 | 200 | 160 | 130 | 600 | 410 | 300 | 240 | 200 |
3 kW | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 450 | 300 | 230 | 180 | 150 |
2 kW | 200 | 130 | 100 | 80 | 70 | 300 | 200 | 150 | 120 | 110 |
1 kW | 100 | 65 | 50 | 40 | 35 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
Spadek ciśnienia
Spadek ciśnienia silnie zależy od użytych nypli. Wielu klientów używa swoich nypli, dlatego trudnym jest podanie standardowych wartości. Dla rezystora CBW460 z SW22x45,5 i przepływu 120 l/h, spadek ciśnienia wynosi 55 mBar na kanał, 110 mBar całkowicie, dla dwóch rurek chłodzących w zestawie.
Ajánlatkérés küldése
Érdekel ez a termék? További információra vagy egyedi árajánlatra van szüksége?
Lépjen kapcsolatba velünk
Musisz być zalogowany/a
Typ | Zakres rezystancji R [Ω] min-max | Moc znamionowa dla temperaturywejściowej i zmiany T, temperatura najgorętszego miejsca na powierzchni 190°C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura wejściowa 20°C | Temperatura wejściowa 40°C | Temperatura wejściowa 50°C | ||||||||
10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | ||
CBW 180 | 0,04- 13 | 1200 | 1150 | 1050 | 1050 | 1000 | 930 | 960 | 930 | 860 |
CBW 210 | 0,05 - 2000 | 1650 | 1600 | 1500 | 1450 | 1400 | 1300 | 1350 | 1300 | 1200 |
CBW 260 | 0,07 – 2000, | 2350 | 2300 | 2150 | 2050 | 2000 | 1850 | 1950 | 1850 | 1700 |
CBW 330 | 0,09 - 2000 | 2950 | 2850 | 2700 | 2600 | 2500 | 2300 | 2400 | 2300 | 2150 |
CBW 400 | 0,11 - 2000 | 3550 | 3450 | 3200 | 3100 | 3000 | 2800 | 2900 | 2800 | 2550 |
CBW 460 | 0,14 - 2000 | 4100 | 4000 | 3750 | 3600 | 3500 | 3250 | 3400 | 3250 | 3000 |
CBW 560 | 0,18- 110 | 4950 | 4800 | 4500 | 4350 | 4200 | 3900 | 4050 | 3900 | 3600 |
CBW 660 | 0,22- 130 | 5900 | 5700 | 5350 | 5200 | 5000 | 4650 | 4800 | 4650 | 4300 |
CBW 760 | 0,27- 150 | 6700 | 6500 | 6100 | 5900 | 5700 | 5300 | 5500 | 5300 | 4900 |
CBW 860 | 0,31 - 180 | 7650 | 7450 | 6950 | 6750 | 6500 | 6050 | 6250 | 6050 | 5550 |
CBW 960 | 0,35 - 220 | 8500 | 8250 | 7700 | 7450 | 7200 | 6700 | 6950 | 6700 | 6150 |
Konstrukcja i główne właściwości
- Kompaktowe wymiary
- Zakres mocy znamionowej 1200W – 8500W
- Poziomy energii od 27kJ – 675kJ (5s impuls, 120s cukl), zależnie od wartości rezystancji
- Aluminiowa obudowa dla dużego IP
- IP50-IP65
- Wewnętrzne spirale drutowe nawinięte na ceramikę dla niższej rezystancji
- Wewnętrzne elementy spirali drutowych nawinięte na mikę dla niższej rezystancji
- Niklowo-chromowy stop 8020 dla niskiego dryftu termicznego
- Mikowa izolacja dla dużej wytrzymałości dielektrycznej
- Wypełnienie Al2O3 albo SiO2 dla dużej pojemności termicznej/dużej zdolności przeciążeniowej
- Niska temperatura powierzchni
- Niski poziom hałasu
- Duża wytrzymałość na wibracje
- Termorozprężalne nóżki montażowe (typ CAR)
- Opcjonalny wyłącznik termiczny albo element PT100 do ochrony termicznej
- Przewód 300mm z rękawowym albo puszkowym połączeniem do 10 mm2
- Wieloelementowe obudowy (od 2 do 3)
- Dostosowane do potrzeb klienta i zastosowań (dostępne wersje OEM)
Rezystory CBW są używane w turbinach wiatrowych, jako rezystory filtrujące i na pokładzie trakcji średniej mocy, jak tramwaje – jako rezystory hamujące. W niektórych systemach tramwajowych, odzyskana moc jest wykorzystywana do podgrzewania wnętrza tramwaju w chłodne dni.
Maksymalna moc rozproszona
Maksymalna ciągła moc zależy bezwzględnie zależy od wartości temperatury wpływającej wody, a także od przyrostu temperatury wody, która jest bezpośrednio zależna od przepływu wody. Tabela 3 pokazuje maksymalną moc ciągłą przy danym przepływie wody i różnym ΔT.
Przepływ L/h | ∆ T wody | ∆ T woda/glikol 60/40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
7 kW | 710 | 470 | 350 | 280 | 240 | 1070 | 710 | 530 | 420 | 360 |
6 kW | 610 | 400 | 300 | 240 | 200 | 920 | 600 | 450 | 360 | 300 |
5 kW | 510 | 340 | 250 | 200 | 170 | 770 | 510 | 380 | 300 | 260 |
4 kW | 400 | 270 | 200 | 160 | 130 | 600 | 410 | 300 | 240 | 200 |
3 kW | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 450 | 300 | 230 | 180 | 150 |
2 kW | 200 | 130 | 100 | 80 | 70 | 300 | 200 | 150 | 120 | 110 |
1 kW | 100 | 65 | 50 | 40 | 35 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
Spadek ciśnienia
Spadek ciśnienia silnie zależy od użytych nypli. Wielu klientów używa swoich nypli, dlatego trudnym jest podanie standardowych wartości. Dla rezystora CBW460 z SW22x45,5 i przepływu 120 l/h, spadek ciśnienia wynosi 55 mBar na kanał, 110 mBar całkowicie, dla dwóch rurek chłodzących w zestawie.
Współczynnik temperaturowy | 100 ppm/K | |
---|---|---|
Wytrzymałość dielektryka | 3500 VAC przy 1 minucie | |
Rezystancja izolacji | > 20MΩ / obudowy | |
Przeciążenie przy jednosekundowym impulsie na godzinę | 70 - 250 x (w zależności od rezystora) | |
Przeciążenie przy pięciosekundowym impulsie na godzinę | 20 - 60 x (w zależności od rezystora) | |
Otoczenie | - 40 °C / +70 °C | |
Utrata wartości wersja przewodowa | Liniowa: 40°C = Pn to 70°C = 0,85 * Pn | |
Utrata wartości wersja TW 200°C | Liniowa: 40°C = Pn to 70°C = 0,65 * Pn | |
Utrata wartości montaż pionowy | Brak utraty | |
Utrata wartości montaż poziomy | 0.8 * Pn | |
Utrata wartości przy dużych wysokościach | 1000m | Brak utraty |
1500m | 0,94 * Pn | |
3000m | 0,82 * Pn | |
Instrukcja montażu | Zaleca się zachować dystans 200mm do najbliższego elementu, żebyzapobiec nagrzewaniu się sąsiednich elementów. | |
Jeżeli dwa lub więcej rezystory hamujące są zamontowane obok siebie,powinna zostać zachowana odległość 400mm między nimi. Jeżeli bliżej, należyzmniejszyć moc znamionową. | ||
Chłodzenie | Moc znamionowa rezystorów odnosi się do warunków chłodzeniapasywnego, powietrznego. | |
Wibracje | Według EN 60068-2-6Zakres częstotliwości 1-100HzPrzyspieszenie/amplituda | |
1 - 13 Hz | ± 1mm | |
13 - 100 Hz | przy ± 0.7G | |
Odporność na korozję | Według IEC 60721-3-3/3K3 (C2 medium)200h cyklicznej mgły solnej IEC60068-2-52 | |
Zalecenia połączeń | W celu zminimalizowania zakłóceń EMCzaleca się stosowanie ekranów w szczególności z jakimkolwiek PWM-em. | |
Tolerancja rezystancji | 10% (opcjonalnie 5%) | |
Napięcie pracy | Wersja puszkowa | UL: 600VAC / 850VDC ; IEC: 690VAC /975VDC |
Wersja przewodowa | 1000VAC / 1400VDC | |
Stała czasowa nagrzewania rezystora | 1000-3000s | |
Wyłącznik termiczny (opcjonalny) | Wyłącznik termiczny | 130 / 160 / 180 / 200 °C. 2A. 250 VACNC |
Minimalne napięcie | 2V | |
Minimalny prąd | 10mA | |
Znamionowy prąd/napięcie | 2.5A @ 250VAC cos ʕ=1 | |
Napięcie dielektryka | 2000VAC (3500VAC pomiędzy TS i R) | |
Wymagania temperaturowe przewodów | IP 21 | 80°C |
IP 65 | 90°C |
Zastosowania
Rezystory mocy CBW są wykorzystywane w rozwiązaniach, gdzie występują duże impulsy mocy, lub duża moc średnia. Elementy rezystancyjne zanurzone są w piasku. To pełni funkcje jako duża pojemność termiczna, która jest w stanie pochłonąć duże impulsy energii. Energia jest przewodzona przez piasek i odbierana przez wodę. Około 90% całkowitej dyssypacji zostanie przechwycona przez wodę, reszta jest wydalana do powietrza. Bardzo możliwym jest zaizolowanie aluminiowej obudowy i poprzez to wymuszenie rozproszenia niemal całej energii w wodzie.
Rezystory CBW są używane w turbinach wiatrowych, jako rezystory filtrujące i na pokładzie trakcji średniej mocy, jak tramwaje – jako rezystory hamujące. W niektórych systemach tramwajowych, odzyskana moc jest wykorzystywana do podgrzewania wnętrza tramwaju w chłodne dni.
Maksymalna moc rozproszona
Maksymalna ciągła moc zależy bezwzględnie zależy od wartości temperatury wpływającej wody, a także od przyrostu temperatury wody, która jest bezpośrednio zależna od przepływu wody. Tabela 3 pokazuje maksymalną moc ciągłą przy danym przepływie wody i różnym ΔT.
Przepływ L/h | ∆ T wody | ∆ T woda/glikol 60/40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
7 kW | 710 | 470 | 350 | 280 | 240 | 1070 | 710 | 530 | 420 | 360 |
6 kW | 610 | 400 | 300 | 240 | 200 | 920 | 600 | 450 | 360 | 300 |
5 kW | 510 | 340 | 250 | 200 | 170 | 770 | 510 | 380 | 300 | 260 |
4 kW | 400 | 270 | 200 | 160 | 130 | 600 | 410 | 300 | 240 | 200 |
3 kW | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 450 | 300 | 230 | 180 | 150 |
2 kW | 200 | 130 | 100 | 80 | 70 | 300 | 200 | 150 | 120 | 110 |
1 kW | 100 | 65 | 50 | 40 | 35 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
Spadek ciśnienia
Spadek ciśnienia silnie zależy od użytych nypli. Wielu klientów używa swoich nypli, dlatego trudnym jest podanie standardowych wartości. Dla rezystora CBW460 z SW22x45,5 i przepływu 120 l/h, spadek ciśnienia wynosi 55 mBar na kanał, 110 mBar całkowicie, dla dwóch rurek chłodzących w zestawie.
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni