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Grüne energie für weniger CO2 - ausstoß, Schaffen WIR die Ressourcen

Kondensator GVC300


überblick:


Kondensator GVC300 ist speziell für die Blindleistungskompensation des Kleinspannungsnetzes entwickelt. Während des Produktionsvorgangs wickelt sich die hochrangigen metallisierten Polypropylen-Folie um die gleiche konzentrische isolierte Rohrleitung. Dadurch wird es sichergestellt, dass das Gewinde über die gute Genauigkeit verfügt. Die langzeitige Vakuumtrocknung kann es gewährleisten, dass der Kondensator stabil funktionieren kann. Durch die Vergasung setzt sich die stromführende Metallschicht (Elektrode) der drei inneren Kondensatorkerne auf einer Seite der Folie. Durch die Metallschicht auf beiden Seiten der Kondensatorkerne wird eine Verbindung mit Elektrode hergestellt. Durch Inertgas oder Ölsand-Dichtungstechnik wird der Kondensator in das zylindrische Aluminiumgehäuse verpackt.


Merkmale:


1. Der Kondensator wird mit Entladungswiderstand ausgestattet, dadurch wird es sichergestellt, dass die Spannung beim Kondensator nach Abschaltung des Kondensators unter 50V fällt;


2. Durch Überdruckschutzeinrichtung wird es sichergestellt, dass die Verbindung mit Stromnetz beim Fehler des Kondensators unterbrochen wird;


3. Das zylindrische Aluminiumgehäuse wird verwendet, das über gute Wärmeableitung, leichtes Gewicht und kleines Volumen verfügt;


4. Die Explosionsschutzvorrichtung des Kondensators: Wenn es dauernde Fehler im Innern des Kondensators geschehen und die Selbstheilungseigenschaften die Fehler nicht lösen können, führt die Temperatursteigung zur Folienbeschädigung, steigt der innere Druck wegen des entstehenden Gases, verformt und steigt die Überdruckschutzeinrichtung wegen des Druckes. Wenn der innere Druck die Untergrenze des Überdruckschutzes erreicht, startet die Explosionsschutzvorrichtung und wird der Aluminiumdeckel dabei geöffnet sowie wird der innere Druck sicher freigegeben;


5. Der Elektrolyt verfügt über die Selbstheilungsfunktion: Wenn der Spannungsdurchschlag geschieht, entsteht die hohe Wärme an der metallischen monomeren Ebene und verdampfen metallische Leiter um Durchschlagpunkt sehr schnell. Diese verdampften metallischen Leiter werden in einigen Mikrosekunden bewegt, unter dem Mitteldruck des Durchschlagpunkts abgeschoben und führen zu einem Isolierbereich. Dadurch kann der Kondensator beim Durchschlagsvorgang und nach dem Durchschlag unbeschädigt beibehalten werden.