Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Podzespoły
-
-
Category
-
Półprzewodniki
- 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
-
Przetworniki prądowe i napięciowe LEM
-
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
-
Elementy pasywne (kondensatory, rezystory, bezpieczniki, filtry)
- 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
-
Przekaźniki i Styczniki
- 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
- Rdzenie oraz inne elementy indukcyjne
- Radiatory, Warystory, Zabezpieczenia termiczne
- Wentylatory
- Klimatyzacja, Osprzęt do szaf rozdzielczych, Chłodnice
-
Akumulatory, ładowarki, zasilacze buforowe i przetwornice
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilacze UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Wodorowe ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatyka
- Części do dronów Futaba
- 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
-
Przewody, Lica, Peszle, Połączenia elastyczne
- 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
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Półprzewodniki
-
-
- Dostawcy
-
Aplikacje
- Automatyka HVAC
- Automatyka przemysłowa
- Banki energii
- Energetyka
- Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo
- Maszyny do suszenia i obróbki drewna
- Maszyny do termo-formowania tworzyw sztucznych
- Nagrzewanie indukcyjne
- Napędy prądu stałego i przemiennego (falowniki)
- Obrabiarki CNC
- Podzespoły do stref zagrożonych wybuchem (EX)
- Poligrafia
- Pomiar i regulacja temperatury
- Pomiary badawcze i laboratoryjne
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Silniki i transformatory
- Spawarki i zgrzewarki
- Trakcja tramwajowa i kolejowa
- Wyposażenie do szaf rozdzielczych i sterowniczych
- Zasilacze (UPS) i układy prostownikowe
-
Montaż
-
-
Montaż urządzeń
- Montaż urządzeń na zamówienie
- Montaż szaf
- Montaż systemów zasilania
- Podzespoły
- Maszyny budowane na zamówienie
- Prace badawczo rozwojowe B + R
-
Testery przemysłowe
- Testery elementów półprzewodnikowych mocy
- Testery aparatów elektrycznych
- Testery warystorów i ograniczników przepięć
- Tester do badania bezpieczników samochodowych
- Tester Qrr do pomiaru ładunku przejściowego w tyrystorach i diodach mocy
- Tester rotora wyłączników serii FD
- Tester audytowy wyłączników różnicowoprądowych
- Tester do kalibracji przekaźników
- Tester badań wizyjnych tłoczysk sprężyn gazowych
- Tyrystorowy łącznik wielkoprądowy
- Tester do zrywania siatki
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Induktory
-
-
Modernizacja induktorów
- Naprawa induktorów
- Modernizacja induktorów
-
Produkcja nowych induktorów
- Hartowanie wałów korbowych
- Hartowanie zębów pił taśmowych
- Nagrzewanie elementów przed przyklejaniem
- Hartowanie bieżni łożysk piast kół samochodowych
- Hartowanie elementów układu przeniesienia napędu
- Hartowanie wałków stopniowanych
- Nagrzewanie w połączeniach skurczowych
- Hartowanie scaningowe (posuwowe)
- Lutowanie miękkie
- Induktory do nagrzewania przed kuciem
- Przejdź do podkategorii
- Baza wiedzy
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Generatory do grzania indukcyjnego
-
Generatory do grzania indukcyjnego 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
- Generatory do grzania indukcyjnego Denki Kogyo
-
Generatory do grzania indukcyjnego JKZ (również następcy generatorów lampowych)
- 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
- Generatory lampowe do grzania indukcyjnego
-
Generatory do grzania indukcyjnego Himmelwerk
- Generatory o mocy 2-5 kW, częstotliwość 250-1000 kHz
- Generatory o mocy 5-25 kW, częstotliwość 50-2000 kHz
- Generatory o mocy 10 kW, częstotliwość 20-100 kHz
- Generatory o mocy 25-250 kW, częstotliwość 4-50 kHz
- Generatory o mocy 25-250 kW, częstotliwość 50-600 kHz
- Generatory o mocy 15-20 kW, częstotliwość 20-100 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Generatory do grzania indukcyjnego Ambrell
- Naprawy i modernizacje
- Urządzenia peryferyjne
-
Aplikacje
- Aplikacje medyczne
- Aplikacje dla przemysłu samochodowego
- Lutowanie
- Lutowanie twarde
- Lutowanie twarde aluminium
- Lutowanie twarde narzędzi ze stali magnetycznej nierdzewnej
- Lutowanie precyzyjne
- Lutowanie w atmosferze ochronnej
- Lutowanie mosiężnych i stalowych zaślepek radiatora
- Lutowanie węglików spiekanych
- Lutowanie miedzianej końcówki i drutu
- Przejdź do podkategorii
- Baza wiedzy
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Generatory do grzania indukcyjnego
-
-
-
Serwis i naprawy
-
-
asd
- Serwis przemysłowych chłodnic wody i klimatyzatorów
- Remonty i modernizacje maszyn
-
Naprawy urządzeń energoelektroniki, elektroniki i automatyki
- Serwis falowników, serwonapędów oraz regulatorów DC
- Serwis falowników fotowoltaicznych
- Serwis prostowników do galwanizerni FLEXKRAFT
- Oferta napraw urządzeń
- Lista naprawianych urządzeń
- Naprawa foliarek do banknotów
- Regulamin dot. napraw z tego działu oraz formularz przyjęcia urządzenia do naprawy
- Przejdź do podkategorii
- Zasilacze wysokonapięciowe do elektrofiltrów
- Drukarki i etykieciarki przemysłowe
- Certyfikaty / uprawnienia
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu
proszę używać znaków łacińskich
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.
Wyślij zapytanie ofertowe
Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?
Skontaktuj się z nami
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.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana