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Die unsichtbare Säule der Powerline-Carrier-Kommunikation: Neudefinition der Architektur von Hochspannungs-Kopplungssystemen
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x| Ablösung | 0 Pfund.0040 | Stoßspannung | 1,5ur ● 1 Min |
|---|---|---|---|
| Isolationsresistenz | ≧ 1,0 × 105 mΩ | ||
| Hervorheben | Hochspannungskondensatoren für Türknöpfe,mit einer Leistung von mehr als 10 W,mit einer Leistung von mehr als 10 W |
||
Die unsichtbare Säule der Powerline-Carrier-Kommunikation: Neudefinition des Designs der Hochspannungs-Kopplungssystemarchitektur
Zeichnung:![]()
Parameter:
| Nr. | Spezifikation | Dissipation | Stehspannung | Isolationswiderstand | Abmessung (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 | Isolatortyp 100kV-1500pF | 68 | 36 | 40 | 16 | 5 | |||
| 19 | 150kV-820pF | 65 | 95 | 100 | 12 | 5 | |||
| 20 | 200kV-600pF | 50 | 90 | 94 | 16 | ||||
Die unsichtbare Säule der Powerline-Carrier-Kommunikation: Neudefinition des Designs der Hochspannungs-Kopplungssystemarchitektur
In den Architekturen von Powerline-Carrier-Kommunikationssystemen sind Hochspannungs-Doorknob-Kondensatoren weit mehr als nur einfache passive Komponenten; sie sind entscheidend für die Systemleistung. Traditionelle Designansätze, die Kondensatoren als eigenständige Komponenten behandeln, sind veraltet. Unsere Hochspannungs-Doorknob-Kondensatoren definieren durch systemweite Optimierung die Leistungsgrenzen von Kopplungseinheiten neu.
Moderne PLC-Systeme stehen vor beispiellosen Herausforderungen: erhöhte Interferenzen durch Spektrumüberlastung, strenge Anforderungen an die Echtzeit-Datenübertragung in Smart Grids und eine sich verschlechternde Rauschumgebung, die durch die Integration neuer Energiequellen entsteht. Unsere Hochspannungs-Doorknob-Kondensatoren verwenden Mehrschicht-Verbunddielektrikum-Technologie, um präzise Impedanzeigenschaften in bestimmten Frequenzbändern (wie CENELEC A/B-Bänder oder FCC-Bänder) zu erreichen und so Störungen außerhalb des Bandes effektiv zu unterdrücken. Unser patentiertes Design zur Ausgleichung des elektrischen Feldes behebt das Problem der Teilentladung bei herkömmlichen Kondensatoren unter steilen Impulsen, wodurch das System in komplexen Stromrauschumgebungen ein ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis beibehalten kann.
Wir bieten mehr als nur Kondensatoren; wir bieten komplette Kopplungssystemlösungen. Durch elektromagnetisch-thermische Mehrphysik-Co-Simulation optimieren wir die Anpassungseigenschaften der Kondensatoren und der gekoppelten Filter und reduzieren so die Impedanzfehlanpassungsverluste in herkömmlichen Designs um über 60 %. Die innovative Struktur zur verteilten Wärmeableitung reduziert den Temperaturanstieg des Produkts bei Volllast um 25 °C im Vergleich zu herkömmlichen Designs und gewährleistet so die langfristige Stabilität des Systems in Hochtemperaturumgebungen.

