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Eine Revolution in dielektrischen Materialien: Die Entwicklung von Hochspannungskondensatoren von einfacher Isolierung zu intelligentem Verhalten
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x| Ablösung | 0 Pfund.0040 | Stoßspannung | 1,5ur ● 1 Min |
|---|---|---|---|
| Spannung Isolationswiderstand | ≧ 1,0 × 105 mΩ | ||
| Hervorheben | Hochspannungskondensatoren für Türknöpfe,mit einer Leistung von mehr als 10 W,Intelligente Ansprechkondensatoren |
||
Eine Revolution in dielektrischen Materialien: Die Entwicklung von Hochspannungskondensatoren von grundlegender Isolierung zu intelligentem Ansprechen
Zeichnung:![]()
Parameter:
| Nr. | Spezifikation | Verlustfaktor | 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 | 5 | |||
Die Kernkompetenz von Hochspannungs-Doorknob-Kondensatoren resultiert aus Durchbrüchen in dielektrischen Materialien. Wir haben traditionelle Einzelmaterialsysteme aufgegeben und ein Nanokomposit-Dielektrikum mit adaptiven Eigenschaften entwickelt, wodurch sich Kondensatoren von passiven Energiespeicherelementen zu intelligent reagierenden Systemoptimierern entwickeln.
Unser Dielektrikum der dritten Generation, das durch die Einarbeitung von funktionalisierten Nanofüllstoffen in eine Barium-Strontium-Titanat-Matrix erreicht wird, erzielt drei große Durchbrüche: Erstens wird eine dreidimensional stabile Dielektrizitätskonstante-Temperatur-Frequenz-Beziehung hergestellt, wodurch der Kapazitätstemperaturkoeffizient von -40 °C bis 125 °C innerhalb von ±15 ppm/°C gesteuert werden kann. Zweitens wird durch präzise Steuerung der Grenzflächenpolarisation der dielektrische Verlust auf 5×10⁻⁵ bei 1 MHz reduziert. Am wichtigsten ist, dass das Material selbstheilende Eigenschaften aufweist und mikroskopische Defekte im Falle einer lokalen Überspannung automatisch repariert, wodurch die Lebensdauer des Produkts auf mehr als das Dreifache der herkömmlichen Produkte verlängert wird.
Diese Materialinnovation bringt erhebliche Vorteile auf Systemebene: In SPS-Systemen in Küstengebieten weisen unsere Kondensatoren eine ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit auf; in Binnenregionen mit großen Temperaturunterschieden wird die Systemkommunikationsqualität nicht mehr durch Temperaturänderungen beeinträchtigt; und in komplexen industriellen Stromversorgungsumgebungen gewährleistet die von den Kondensatoren gezeigte Linearität die Wiedergabetreue der Signalübertragung über einen großen Dynamikbereich.

