Produkt / HV-Schraubklemmen-Türknaufkondensator
30 kV 560 pF N4700 Türknaufkondensator | HP30E30561M (alternatives Äquivalent)

Produktübersicht
Schraubanschluss Keramik
TÜRKNOPFKONDENSATOR.
Produkttyp
Türgriff (Schraubanschluss)
Montage
Gewindebolzen M4
Dielektrikum
N4700
Modellreihe
HVCT8G
Mechanische Abmessungen
ABMESSUNGEN & MONTAGE.
Körperdurchmesser D
30mm
Höhe H.
19mm
Länge L
23mm
Gewinde M
M4
Schraubanschluss-Türknaufkondensator. Gehäusedurchmesser 30 mm, Höhe 19 mm, Anschlusslänge 23 mm mit M4-Schraubgewinde. Messinganschluss, versilbert, Gehäuse aus Epoxidharz.
Nennspannung
30KV
Kapazität
560 pF
Toleranz
± 10%
Dielektrikum
N4700
Körperdurchmesser
30mm
Höhe (H)
19mm
Terminal
M4
Montage
Schraubklemme / Türgriff
N4700 ist das Dielektrikum der Wahl für Ingenieure, wenn ein Schraubklemmenkondensator weder heiß werden noch driften darf. Bei 30 kV und 560 pF bleibt der Verlustfaktor bei 1 kHz unter 0.2 % – etwa eine Größenordnung besser als bei einem Bauteil der Klasse 2. Genau deshalb ist es seit Jahrzehnten Standard in medizinischen Röntgengeneratoren, CO₂-Laserversorgungen und Impulsleistungsmodulen.
Bei 30 kV ist 560 pF ein Wert, den Ingenieure typischerweise für Radarmodulatoren, Elektrofilter und Hochspannungsprüfgeräte spezifizieren. Die Schraubklemmen sind deutlich vibrations- und temperaturbeständiger als Radialanschlüsse, während die Durchschlagsfestigkeit von 150 % die in industriellen, netzgespeisten Hochspannungsanlagen üblichen Spannungsspitzen absorbiert. Im Impulsbetrieb sorgt die geringe Verlustleistung der Keramik N4700 dafür, dass die Gehäusetemperatur unter dem am Gehäuse gemessenen Grenzwert von 25 °C bleibt.
Dieses Bauteil ist hinsichtlich Zuverlässigkeit so konstruiert, dass es Spezifikationen erfüllt und nicht nur Tests besteht: Isolationswiderstand ≥ 200,000 MΩ, Teilentladung ≤ 5 pC bei Nennspannung und ein über den gesamten Betriebstemperaturbereich konstanter Verlustfaktor dank der Keramik der Klasse 1 N4700. Bei Geräten mit langen Wartungsintervallen – wie medizinischen Bildgebungsgeräten, industriellen Hochspannungsprüfgeräten und wissenschaftlichen Instrumenten – führt diese Stabilität direkt zu weniger Ausfällen im Feld und geringeren Betriebskosten.
Vertrauenswürdige Alternative. Die HVC-Schraubanschluss-Türknaufkondensatoren sind als direkter Ersatz für die Serien Murata DHS, TDK UHV/FHV, Vishay 715C und AVX HP konzipiert und werden von Fortune-500-Unternehmen und börsennotierten Firmen in den Bereichen Medizintechnik, industrielle Stromversorgung und Halbleitertechnik eingesetzt.
Über das N4700-Dielektrikum
N4700 (T3M) ist ein Strontium-basiertes Keramikdielektrikum der Klasse 1 mit einem Verlustfaktor von ≤ 0.2 % bei 1 kHz und einem Isolationswiderstand von ≥ 200,000 MΩ. Es ist das bevorzugte Dielektrikum für Schraubanschluss-Türknaufkondensatoren, die in medizinischen Röntgengeneratoren, CO₂-Laser-Netzteilen und Impulsleistungssystemen eingesetzt werden – Anwendungen, in denen ursprünglich Bauteile der Klassen Murata DHS, TDK UHV/FHV und Vishay 715C verwendet wurden. Dieses spezielle Bauteil – HVCT8G-30KV-DL30-561K — kombiniert das N4700-Dielektrikum mit einer Nennspannung von 30 kV / 560 pF im D30-Gehäuse, sodass das oben beschriebene Materialverhalten für diese spezifische Teilenummer gilt.
Hochspannungsanwendung (20–30 kV)
Diese Türknaufkondensatoren sind für 30 kV Gleichspannung und 150 % Durchschlagsfestigkeit ausgelegt und werden in Cockcroft-Walton-Vervielfachern, Elektrofiltern, Radarmodulatoren und Hochspannungsprüfgeräten eingesetzt. Die Schraubklemmen M4/M5 ermöglichen die direkte Montage an Stromschienen und sorgen für geringe parasitäre Induktivität bei 30 kV.
Typische Anwendungen bei 20–30 kV
WO DIESE SPANNUNGSKLASSE VERWENDET WIRD.
ESP-Elektrofilter
Witterungsbeständige Hochspannungskondensatoren für den Außenbereich zur Stromversorgung von Elektrofiltern in Kraftwerken und der Industrie.
Technischen Artikel lesen →Coronabehandlung
Hoch-Q-Kondensatoren mit Korrosionsbeständigkeit für Koronaentladungsanlagen zur Oberflächenmodifizierung von Filmen.
Technischen Artikel lesen →Ionisator / Antistatikfilter
Stabile, langlebige Hochspannungsausgabe für Ionisationsstäbe und statische Abscheider in Reinräumen.
Technischen Artikel lesen →Elektrospinnen
Gleichmäßige Hochspannungsausgabe für die Nanofaserherstellung mit kontinuierlichem 24/7-Betrieb.
Technischen Artikel lesen →Impulsleistungssysteme
Hochenergiespeicherscheiben für Marx-Generatoren, Impulsformungssysteme und EMP-Forschungssysteme.
Technischen Artikel lesen →Röntgen-Sicherheitsscanner
Kompakte Hochspannungsgeneratoren für die Gepäckkontrolle mit stabiler gepulster Röntgenleistung.
Technischen Artikel lesen →Querverweis / direkter Ersatz
DIREKTE ALTERNATIVE FÜR FÜHRENDE MARKEN.
| Parameter | HVC-Kondensator | AVX (HP30E30561M) |
|---|---|---|
| SPEC | 30 kV · 560 pF | 30 kV · 560 pF |
| Dielektrikum | N4700 | N4700 |
| HVC-Teilenummer | HVCT8G-30KV-DL30-561K | EOL / eingestellt |
Vergleichen Sie die Werte anhand von äquivalenter Spannung, Kapazität und Durchschlagsfestigkeit. Die Türgriffserien Murata DHS und AVX HP werden nicht mehr hergestellt (EOL); TDK UHV/FHV und Vishay 715C sind weiterhin erhältlich, jedoch teuer und mit langen Lieferzeiten verbunden – HVC bietet eine passende Alternative. Prüfen Sie vor der Verwendung stets Form, Passform und Funktion anhand des Originalteils.
Vollständige Liste der 30-kV-Klasse
VOLLSTÄNDIGE 30-KV-WECHSELSTROMVERSORGUNGSTISCHUNG — HVC HVCT8G-SERIE.
HVC bietet ein komplettes Ersatzteilsortiment der Klasse 30 kV, das alle unten aufgeführten Standardkapazitäten abdeckt. Ihr Bauteil (560 pF) ist hervorgehoben. Siehe die vollständiger HVCT8G-Katalog für das gesamte Portfolio von 10 kV bis 150 kV.
| SPEC | HVC-Teilenummer | Dielektrikum | Terminal |
|---|---|---|---|
| 30KV 190PF | HVCT8G-30KV-DL30-191K | N4700 | M4 |
| 30KV 200PF | HVCT8G-30KV-DL30-201K | N4700 | M4 |
| 30KV 260PF | HVCT8G-30KV-DL30-261K | N4700 | M4 |
| 30KV 400PF | HVCT8G-30KV-DL30-401K | N4700 | M4 |
| 30KV 460PF | HVCT8G-30KV-DL30-461K | N4700 | M4 |
| 30KV 500PF | HVCT8G-30KV-DL30-501K | N4700 | M4 |
| 30 kV 560 pF ◄ | HVCT8G-30KV-DL30-561K | N4700 | M4 |
| 30KV 580PF | HVCT8G-30KV-DL30-581K | N4700 | M4 |
| 30KV 590PF | HVCT8G-30KV-DL30-591K | N4700 | Nr. 8-32UNC |
| 30KV 700PF | HVCT8G-30KV-DL30-701K | N4700 | M4 |
| 30KV 780PF | HVCT8G-30KV-DL30-781K | N4700 | M4 |
| 30KV 820PF | HVCT8G-30KV-DL40-821K | N4700 | M4 |
| 30KV 940PF | HVCT8G-30KV-DL40-941K | N4700 | M4 |
| 30KV 1000PF | HVCT8G-30KV-DL40-102K | N4700 | M4 |
| 30KV 1120PF | HVCT8G-30KV-DL40-1121K | N4700 | M4 |
| 30KV 1200PF | HVCT8G-30KV-DL40-122K | N4700 | M4 |
| 30KV 1500PF | HVCT8G-30KV-DL40-152K | N4700 | M4 |
| 30KV 1700PF | HVCT8G-30KV-DL50-172K | N4700 | M4 |
| 30KV 1800PF | HVCT8G-30KV-DL50-182K | N4700 | M4 |
| 30KV 2000PF | HVCT8G-30KV-DL50-202K | N4700 | M4 |
| 30KV 2100PF | HVCT8G-30KV-DL50-212K | N4700 | M4 |
| 30KV 2200PF | HVCT8G-30KV-DL50-222K | N4700 | M4 |
| 30KV 2400PF | HVCT8G-30KV-DL50-242K | N4700 | M4 |
| 30KV 2500PF | HVCT8G-30KV-E50-252M | Y5U | M4 |
| 30KV 2700PF | HVCT8G-30KV-DL55-272K | N4700 | M5 |
| 30KV 3000PF | HVCT8G-30KV-DL55-302K | N4700 | M5 |
| 30KV 3300PF | HVCT8G-30KV-E40-332M | Y5U | M4 |
| 30KV 3500PF | HVCT8G-30KV-E40-352M | Y5U | M4 |
| 30KV 3600PF | HVCT8G-30KV-DL55-362K | N4700 | M5 |
| 30KV 3700PF | HVCT8G-30KV-DL55-372K | N4700 | M5 |
| 30KV 4000PF | HVCT8G-30KV-DL55-402K | N4700 | M5 |
| 30KV 4700PF | HVCT8G-30KV-DL55-472M | N4700 | M5 |
| 30KV 5300PF | HVCT8G-30KV-E50-532M | Y5U | M4 |
| 30KV 5900PF | HVCT8G-30KV-E50-592M | Y5U | M4 |
Der HVC N4700 ersetzt Murata DHS, TDK UHV/FHV, Vishay 715C und AVX HP mit gleichwertigem oder besserem Wärmeleitfähigkeitsfaktor. Standardlieferzeit: 5 Wochen; kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
Typische Merkmale / N4700
CHARAKTERISTISCHE KURVEN.
Temperatureigenschaften
Typische Daten dienen als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Kapazität, Nennspannung und Messbedingungen variieren.
DC-Vorspannungseigenschaften
Typische Daten dienen als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Kapazität, Nennspannung und Messbedingungen variieren.
Impedanz |Z| vs. Frequenz
Typische Daten dienen als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Kapazität, Nennspannung und Messbedingungen variieren.
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