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吸收电容作用

吸收电容作用

母线电感以及缓冲电路及其元件内部的杂散电感,对IGBT 电路尤其是大功率IGBT 电路,有极大的影响。因此,希望它愈小愈好。要减小这些电感,需从多方面入手。第一,直流母线要尽量地短;第二,缓冲电路要尽可能地贴近模块;第三,选用 低电感的聚丙烯无极电容,与IGBT 相匹配的快速缓冲二极管, 以及无感泄放电阻;第四,其它有效措施。缓冲电路的制作工艺也有多种方式:有用分立件连接的;有通过印制版连接的;更有用缓冲电容模块直接安装在 IGBT 模块上的。显然,最后一种方式因符合上述第二、第三种降感措施,因而缓冲效果最好,能最大限度地保护IGBT 安全运行。 2100433B

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吸收电容造价信息

  • 市场价
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智能电容

  • MJDTL-30GB/14
  • 13%
  • 重庆宇轩机电设备有限公司
  • 2022-12-06
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补偿器电容

  • YC-4,荧光灯用,配套支架及灯盘/4uf补
  • 13%
  • 杭州市江干区吉易照明电器经营部
  • 2022-12-06
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补偿器电容

  • YC-12,荧光灯用,配套支架及灯盘/12uf
  • 13%
  • 杭州市江干区吉易照明电器经营部
  • 2022-12-06
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自愈式低压并联电容

  • BSMJK0.4-15-3
  • 天正
  • 13%
  • 广西玉林市易建商贸有限公司(玉林市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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12uf补偿器电容

  • YC-12,荧光灯用,配套支架及灯盘
  • 华艺
  • 13%
  • 中山市华艺灯饰照明股份有限公司福建经销商
  • 2022-12-06
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荧光灯电容

  • 4.75mFb
  • 十个
  • 韶关市2010年2月信息价
  • 建筑工程
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荧光灯电容

  • 3.7mFb
  • 十个
  • 韶关市2009年10月信息价
  • 建筑工程
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荧光灯电容

  • 3.7mFb
  • 十个
  • 韶关市2009年6月信息价
  • 建筑工程
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荧光灯电容

  • 4.75mFb
  • 十个
  • 韶关市2009年6月信息价
  • 建筑工程
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荧光灯电容

  • 3.7mFb
  • 十个
  • 韶关市2009年4月信息价
  • 建筑工程
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电容

  • 电容50uF/440V/105℃
  • 1874台
  • 4
  • 亚牌
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-09-04
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电容

  • 电容
  • 1台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2010-06-21
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电容

  • 电容补偿柜 PO2
  • 1台
  • 3
  • 国产一线品牌
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2017-06-01
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启动电容

  • 30VF启动电容
  • 3396只
  • 2
  • 欧司朗
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-05-13
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补偿电容

  • 飞牌补偿电容CP 12UF
  • 5625支
  • 4
  • 飞利浦
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-04
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吸收电容技术参数

电容量: 0.0047 to 6.8μF

额定电压: 700 to 3000 Vdc

损耗角正切:

测试条件 1000±20 Hz , 25±5℃.

Cr≤1.0μF, 4×10-4; Cr>1.0μF, 6×10-4

绝缘,以及无感泄放电阻;第四,其它有效措施。目前,缓冲电路的制作工艺也有多种方式:有用分立件连接的;有通过印制版连接的;更有用缓冲电容模块直接安装在IGBT 模块上的。显然,最后一种方式因符合上述第二、第三种降感措施,因而缓冲效果最好,能最大限度地保护IGBT 安全运行。

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吸收电容结构特点

双面金属化膜内串结构、特别的内部设计和端面喷金技术,使电容具低感抗,多条引线设计,可承受更高纹波电流,高du/dv以及高过压能力。用于各类IGBT缓冲线路突波吸收,各类高频谐振线路。

尺寸: 适合于各种IGBT保护。

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吸收电容作用常见问题

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吸收电容作用文献

高压双面金属聚丙烯薄膜吸收电容 高压双面金属聚丙烯薄膜吸收电容

高压双面金属聚丙烯薄膜吸收电容

格式:pdf

大小:1.3MB

页数: 3页

高压双面金属聚丙烯薄膜吸收电容

补偿电容作用 补偿电容作用

补偿电容作用

格式:pdf

大小:1.3MB

页数: 2页

电容补偿作用 电容补偿柜有什么作用呢? 顾名思意就是起电容补偿作用的,先来看看电容补偿原理,电容补偿时电容和负载是 并联连接的,电容就和电库一样,当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会 下降,由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分,延缓了电 压的下降趋势,就是电容补偿原理。 在低压电力系统中,有像电动机及其它有线圈的设备、像电抗器等,这类设备从线路 中取得一部电流做功外,还要从线路上消耗一问好不做的电感电流,这就使得线路上的电 流要额外的加大一些,功率因数就是用来衡量这一部分不做功的电流的,当电感电流为 0 时,功率因数等于 1,当电感电流所占比例逐渐增大时,功率因数逐渐下降,显然,功率因 数越低,线路额外负担越大,发电机、电力变压器及配电装置的额外负担也较大,这除了 降低线路及电力设备的利用率外,还会增加线路上的功率损耗,增大电压损失,降低供电 质量。为

IGBT吸收电容产品参数

额定电压   700V.DC~3000V.DC  

额定容量   0.0047μF~10μF  

温度范围   -40°C~85°C  

容量偏差   ±5%, ±10%  

极间耐电压   2Ur(DC) 10s 25±5℃  

极壳耐电压   3000V 50Hz 60S, 25±5℃  

损耗角正切   Cr≤1.0μF tgδ≤5×10-4,Cr>1.0μF tgδ≤6×10-4  

绝缘电阻   C*IR≥30000S, at 100VDC,25±5℃,60S  

预期寿命   100000h at Ur and 70℃  

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吸收电容器概述

1、标称电容量和允许偏差

标称电容量是标志在电容器上的电容量。

电容器的基本单位是法拉(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。

其它单位关系如下:

1F=1000mF

1mF=1000μF

1μF=1000nF

1n=1000pF

电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。

精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)

一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。

2、额定电压

在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。

3、绝缘电阻

直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻.

当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好。

电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。

4、损耗

电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。

在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。

5、频率特性

随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。

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IGBT吸收电容产品特点

双面金属化薄膜、无感结构、低等效串联电感、可承受较高的du/dt 能承受高脉冲电,ESR小,具有自愈性等。

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