-
Kondensator ceramiczny wysokiego napięcia
-
Kondensatory klamek wysokiego napięcia
-
Kondensator foliowy wysokiego napięcia
-
Kondensatory linii pod napięciem
-
Urządzenie przeciwprzepięciowe
-
Wyłącznik próżniowy wysokiego napięcia
-
Czujnik temperatury rozdzielnicy
-
Transformatory napięciowe
-
Pojemnościowy detektor napięcia
-
Pojemnościowy dzielnik napięcia
-
Izolator pojemnościowy
-
Warystor MOV z tlenkiem metalu
-
Termistor PTC NTC
-
Rezystory wysokonapięciowe
-
Richard„XIWUER jest bardzo innowacyjny. Zapewnili doskonałą, intuicyjną obsługę, patrząc w przyszłość, czego możemy potrzebować”. -
Mikrofon„Zaangażowanie XIWUER w projektowanie różnych specyfikacji, aby spełnić nasze rygorystyczne wymagania dotyczące przetwarzania, jest świadectwem naszych lat badań i rozwoju”. -
Ożenić"XIWUER ma imponujące możliwości badawcze i wykazuje dobre możliwości prototypowania oraz wysoką jakość produktu."
Rewolucja w materiałach dielektrycznych: Ewolucja kondensatorów wysokonapięciowych od podstawowej izolacji do inteligentnej reakcji
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Rozpusta | ≦0,0040 | wytrzymać napięcie | 1.5ur ● 1 min |
|---|---|---|---|
| napięcie Rezystancja izolacji | ≧ 1,0 × 105 mΩ | ||
| Podkreślić | Kondensatory klamkowe wysokiego napięcia,kondensatory z izolacją dielektryczną,kondensatory inteligentnej reakcji |
||
Rewolucja w materiałach dielektrycznych: Ewolucja kondensatorów wysokonapięciowych od podstawowej izolacji do inteligentnej reakcji
Rysunek:![]()
Parametry:
| Nr | Specyfikacja | Straty | Napięcie wytrzymywane | Rezystancja izolacji | Wymiar(mm) | ||||
| 1 | 20kV-2000pF |
≦0.0040 |
1.5Ur● 1min |
≧1.0×105MΩ |
D | H | L | D | M |
| 2 | 20kV-10000pF | 45 | 19 | 23 | 12 | 5 | |||
| 3 | 20kV-18000pF | 65 | 15 | 19 | 12 | 5 | |||
| 4 | 30kV-1000pF | 80 | 17 | 25 | 12 | 5 | |||
| 5 | 30kV-2700pF | 45 | 24 | 32 | 12 | 4 | |||
| 6 | 30kV-12000pF | 60 | 20 | 28 | 12 | 4 | |||
| 7 | 40kV-150pF | 20 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 8 | 40kV-500pF | 28 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 9 | 40kV-7500pF | 80 | 24 | 29 | 12 | 6 | |||
| 10 | 40kV-10000pF | 80 | 22 | 26 | 16 | 5 | |||
| 11 | 50kV-1000pF | 50 | 30 | 34 | 12 | 4 | |||
| 12 | 50kV-1000pF | 32 | 27 | 31 | 16 | 5 | |||
| 13 | 50kV-5600pF | 80 | 31 | 35 | 16 | 5 | |||
| 14 | 60kV-1500pF | 50 | 31 | 34 | 12 | 5 | |||
| 15 | 60kV-3000pF | 65 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 16 | 100kV-500pF | 50 | 54 | 58 | 12 | 5 | |||
| 17 | 100kV-2000pF | 51 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 18 | Izolator typu 100kV-1500pF | 68 | 36 | 40 | 16 | 5 | |||
| 19 | 150kV-820pF | 65 | 95 | 100 | 12 | 5 | |||
| 20 | 200kV-600pF | 50 | 90 | 94 | 16 | 5 | |||
Kluczowa konkurencyjność wysokonapięciowych kondensatorów kołkowych wynika z przełomów w materiałach dielektrycznych. Porzuciliśmy tradycyjne systemy jednoskładnikowe i opracowaliśmy nanokompozyt dielektryczny o właściwościach adaptacyjnych, przekształcając kondensatory z pasywnych elementów magazynujących energię w inteligentnie reagujące optymalizatory systemu.
Nasz materiał dielektryczny trzeciej generacji, dzięki włączeniu funkcjonalizowanych nanonapełniaczy do matrycy tytanianu baru i strontu, osiąga trzy główne przełomy: Po pierwsze, ustanowiono trójwymiarowo stabilną zależność stałej dielektrycznej od temperatury i częstotliwości, umożliwiając kontrolę współczynnika temperaturowego pojemności w zakresie ±15ppm/°C od -40°C do 125°C. Po drugie, poprzez precyzyjną kontrolę polaryzacji międzyfazowej, straty dielektryczne zostały zredukowane do 5×10⁻⁵ przy 1MHz. Co najważniejsze, materiał wykazuje właściwości samonaprawcze, automatycznie naprawiając mikroskopijne defekty w przypadku lokalnego przepięcia, wydłużając żywotność produktu ponad trzykrotnie w porównaniu z konwencjonalnymi produktami.
Ta innowacja materiałowa przynosi znaczące korzyści na poziomie systemu: w systemach PLC w obszarach przybrzeżnych nasze kondensatory wykazują doskonałą odporność na wilgoć i korozję; w obszarach śródlądowych z dużymi różnicami temperatur jakość komunikacji systemowej nie jest już zależna od zmian temperatury; a w złożonych przemysłowych środowiskach zasilania liniowość wykazywana przez kondensatory zapewnia wierność transmisji sygnału w szerokim zakresie dynamicznym.

