Научная статья на тему 'Зачем в конденсаторе дырка: новая конструкция электролитических конденсаторов большой емкости'

Зачем в конденсаторе дырка: новая конструкция электролитических конденсаторов большой емкости Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
359
47
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Забровский Дмитрий

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.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Зачем в конденсаторе дырка: новая конструкция электролитических конденсаторов большой емкости»

Зачем в конденсаторе дырка

новая конструкция электролитических конденсаторов большой емкости

Дмитрий Забровский

zabrovsky@yeint.spb.ru

Санкт-Петербург, Торжковская ул., дом 5 Офис 426 Тел./факс:

(812) 324-40 53, 324-4968, 324-4008, 324-4051 ye@yeint.spb.ru 'М '^.уєіп^г и

Серия иТОк

» применение: инверторы, ЕУ » низкое тепловое сопротивление » долговечность при температурах до 105° С

• высокая вибростойкость

• теплоотдача конвекцией воздуха, через теплоотвод, жидкостной конвекцией

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Резьбовые контакты ...............................с метрической резьбой и высоким импульсным током

Диапазон номиналов ...........................................................от 1500 цБ до 6800 цБ

Диапазон напряжений ......................................................от 350 до 450 В пост. тока

Диапазон рабочих температур......................................................от -40 до +105° С

Ток утечки.................................наименьшее из 0,02 СУ или 5 мА, после 5 мин при 20° С

Допуск по емкости .........................................................................±20 %

Номинальный размер корпуса (БхЦ ...................................03.0"х3Л25" ... 6.625" (выс.)

Срок службы под нагрузкой ................. 5000 ч при 105° С 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 иде-

альными для применения в ЕУ 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. ИН

4V

Уют. dffife.

Размеры выводов, мм

Код вывода Резьба Глубина резьбы «О ei +1 ■А О» СЧ &© +1 0T ±0,25

1 CT M5 9,0 6,4 13,0 18,4

Диаметр выводов и расстояние между выводами, мм

Неизолир. корпус Внешняя изолирующая оболочка

0A 0A' 0D 0D' F

±0,25 ±0,25 ±1,0 MAX ±0,40

17,7 20,1 76,2 78,2 31,75

Длина, мм

Неизолир. корпус Внешняя изолирующая оболочка

КОД КОРПУСА * L L' H MAX B

±2,0 MAX ВЫСОТА ±0,80

76x79 79 83 L +12 9,5

76x92 92 96 L +12 9,5

76x105 105 109 L +12 9,5

76x117 117 121 L +12 9,5

76x130 130 134 L +12 9,5

76x143 143 147 L +12 9,5

76x155 155 159 L +12 9,5

76x168 168 172 L +12 9,5

* Код корпуса не определяет реальный размер.

Полное обозначение изделия Серии UTOR

UTOR 400 LG 182 M 76x79 CT

Код выводов: CT = выступающий с резьбой М5 Код корпуса: значение в мм

Допуск на емкость: M = ±20 %

Значение емкости: выражено в мкФ. Первые две цифры значащие, третью указывает число нулей (например, 182 = 1800 мкФ)

Конфигурация выводов: LG = резьбовые выводы

Предельно допустимое напряжение пост. тока: выражено в В (e.g. 400 = 400 В пост. тока)

Наименование серии: указывает на базовый тип конструкции

Технические данные серии UTOR

Параметр Характеристика

Серия UTOR

Предельное рабочее напряжение от 350 до 450 В пост. тока

Диапазон рабочих температур от -40°C до +105°C

Диапазон значений емкости от 1500 до 6800 mF

Допуск по емкости + 20%

Ток утечки Наименьшее из I = 0,02CV или 5 мА, после 5 мин при 25°C, где I = ток утечки (мкФ), C = номинальная емкость (мкА), V = предельное напряжение (В).

Коэффициенты при токе пульсаций В зависимости от температуры среды:

2.55 40°C

2.30 70°C

1.75 85°C

1.00 105°C

В зависимости от частоты:

1.00 120 кГц

1.10 300 кГц

1.30 1 кГц

1.40 3 кГц

В зависимости от охлаждения:

Монтаж в хомуте Теплоотвод жидкостное охлаждение Скорость воздушного потока

1.00 1.20 1.26 Статический

1.20 1.44 1.51 1.0 м/с

1.28 1.53 1.61 2.0 м/с

1.34 1.61 1.69 3.0 м/с

1.40 1.68 1.76 >4.0 м/с

Испытания на срок службы При 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 сохраняемости При 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 и 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 серии UTOR — LG / резьбовые выводы

Предельное напряжение, В пост. тока Емкость, мкФ Код изделия по каталогу Размер корпуса OSL, мм Макс. ESR, мОм +25°C/120Гц

350 2200 UT0R350LG222M76X79CT 76x79 55

Броски до 400 2700 UT0R350LG272M76X92CT 76x105 44

3300 UT0R350LG332M76X105CT 76x105 37

3900 UT0R350LG392M76X117CT 76x117 31

4700 UT0R350LG472M76X130CT 76x130 26

5600 UT0R350LG562M76X143CT 76x143 22

6800 UT0R350LG682M76X168CT 76x168 18

400 1800 UT0R400LG182M76X79CT 76x79 62

Броски до 450 2200 UT0R400LG222M76X92CT 76x105 51

2700 UT0R400LG272M76X105CT 76x105 42

3300 UT0R400LG332M76X117CT 76x117 34

3900 UT0R400LG392M76X130CT 76x130 29

4700 UT0R400LG472M76X143CT 76x143 24

5600 UT0R400LG562M76X168CT 76x168 20

450 1500 UT0R450LG152M76X79CT 76x79 106

Броски до 500 1800 UT0R450LG182M76X92CT 76x105 88

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2200 UT0R450LG222M76X105CT 76x105 72

2700 UT0R450LG272M76X117CT 76x117 59

3300 UT0R450LG332M76X130CT 76x130 48

3900 UT0R450LG392M76X155CT 76x155 41

4700 UT0R450LG472M76X168CT 76x168 34

Номинальный ток пульсаций для серии иТОк — LG / резьбовые выводы

Предельное напряжение, В пост. тока Емкость, мкФ Макс. ток №ЛВ, A +105° ^120 Гц Макс. ток IRMS, A +85° ^ > 3 кГц Макс. ток IRMS, A +85Ч/>3 кГц Поток воздуха 1,0 м/с Макс. ток №ЛВ, A +85Ч/>3 кГц Поток воздуха 1,0 м/с + теплоотвод

350 2200 12,1 29,6 35,6 42,7

Броски до 400 2700 14,3 35,0 42,0 50,5

3300 16,7 40,9 49,1 58,9

3900 19,0 46,6 55,9 67,0

4700 21,9 53,7 64,8 77,3

5600 24,9 61,0 73,2 87,8

6800 29,6 72,5 87,0 104,4

400 1800 11,0 27,0 32,3 38,8

Броски до 450 2200 12,9 31,6 37,9 45,5

2700 15,1 37,0 44,4 53,3

3300 17,5 42,9 51,5 61,7

3900 19,9 48,8 58,5 70,2

4700 22,8 55,9 67,0 80,4

5600 26,9 65,9 79,1 94,9

450 м 1500 10,0 24,5 29,4 35,3

Броски до 500 1800 11,7 28,7 34,4 41,2

2200 13,6 33,3 40,0 48,0

2700 15,8 38,7 46,5 55,7

3300 18,3 44,8 53,8 64,6

3900 21,5 52,7 63,2 75,8

4700 24,6 60,3 72,3 ,8 6, 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 и приведенных в левом столбце, на коэффициенты, приведенные в технических данных.

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

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.