Produkt / HV-Schraubklemmen-Türknaufkondensator
40 kV 8000 pF N4700 Türknaufkondensator - HVC-Kondensator

HVC-patentierte Konstruktion: zwei parallel geschaltete Keramikchips für höhere Spannungsfestigkeit und größere KapazitätBei gleicher Nennspannung liefert es bessere elektrische Leistung als herkömmliche Keramikkondensatoren auf einem Chip.
Produktübersicht
Schraubanschluss Keramik
TÜRKNOPFKONDENSATOR.
Produkttyp
Türgriff (Schraubanschluss)
Montage
Gewindebolzen M5
Dielektrikum
N4700
Modellreihe
HVCT8G
Mechanische Abmessungen
ABMESSUNGEN & MONTAGE.
Körperdurchmesser D
70mm
Höhe H.
65mm
Länge L
70mm
Gewinde M
M5
Schraubanschluss-Türknaufkondensator. Gehäusedurchmesser 70 mm, Höhe 65 mm, Anschlusslänge 70 mm mit M5-Schraubgewinde. Messinganschluss, versilbert, Gehäuse aus Epoxidharz.
Nennspannung
40KV
Kapazität
8000 pF
Toleranz
± 20%
Dielektrikum
N4700
Körperdurchmesser
70mm
Höhe (H)
65mm
Terminal
M5
Montage
Schraubklemme / Türgriff
N4700 ist das Dielektrikum der Wahl für Ingenieure, wenn ein Schraubklemmenkondensator weder heiß werden noch driften darf. Bei 40 kV und 8000 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.
In der 40-kV-Klasse stehen Koronaentladungsunterdrückung und Kriechstrecke im Vordergrund – nicht die Kapazitätstoleranz. Mit 8000 pF liegt dieses Gehäuse im optimalen Bereich für Hochspannungsmultiplikatoren, Elektronenstrahlversorgungen und Teilchenbeschleuniger, wo ein einziger Isolationsfehler das gesamte System lahmlegen kann. Die Epoxidharz-Vergussmasse, die abgerundeten Kanten und die Schraubklemmen halten die Teilentladung bei Nennspannung unter 5 pC, und der M4/M5-Bolzen ermöglicht die direkte Befestigung an Ihrer Stromschiene oder Schottwand.
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-40KV-DL70-802M — kombiniert das N4700-Dielektrikum mit einer Nennspannung von 40 kV / 8000 pF im D70-Gehäuse, sodass das oben beschriebene Materialverhalten für diese spezifische Teilenummer gilt.
Ultrahochspannungsdesign (40 kV+)
Bei einer Nennspannung von 40 kV DC sind Koronaunterdrückung und Kriechstrecke die entscheidenden Designkriterien. Die Schraubklemmen des Typs HVCT8G sind mit einer Epoxidharz-Ummantelung versehen, haben abgerundete Kanten und eine Durchschlagsfestigkeit von 150 % der Nennspannung. Sie sind auf Teilentladungen geprüft und für medizinische Röntgen-, Laser- und Impulsleistungssysteme geeignet, bei denen eine Isolationsspannung von 40 kV vorgeschrieben ist.
Über die Dual-Chip-Parallelkonstruktion (HVC-Original)
Dieses 40-kV-8000-pF-Gehäuse nutzt die patentierte Dual-Chip-Parallelkonstruktion von HVC: Zwei Keramikchips der Klasse 1 sind parallel in einem vergossenen Epoxidharzgehäuse geschaltet. So passt eine 8000-pF-Kapazität in ein Türgriffgehäuse mit 40 kV – ein einzelner Chip dieser Größe würde den zulässigen Durchmesser überschreiten oder die Spannungsfestigkeit beeinträchtigen. Neben der geringeren Größe bietet die Parallelschaltung eine höhere Spannungsfestigkeit und größere Kapazität bei gleicher Grundfläche. Bei gleicher Nennspannung übertrifft sie herkömmliche Einzelchip-Keramikkondensatoren hinsichtlich der wichtigsten elektrischen Parameter: niedrigerer effektiver ESR-Wert, bessere Restwelligkeitsdämpfung und gleichmäßigere Wärmeverteilung über die beiden Elemente.
Typische Anwendungen bei 40 kV+
WO DIESE SPANNUNGSKLASSE VERWENDET WIRD.
Linearbeschleuniger für Strahlentherapie
150 kV+ Ultrahochspannungskondensatoren mit langer MTBF für Linearbeschleunigermodulatoren.
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VOLLSTÄNDIGE 40-KV-WECHSELSTROMVERSORGUNGSTISCHUNG — HVC HVCT8G-SERIE.
HVC bietet ein komplettes Ersatzteilsortiment der Klasse 40 kV, das alle unten aufgeführten Standardkapazitäten abdeckt. Ihr Bauteil (8000 pF) ist hervorgehoben. Siehe die vollständiger HVCT8G-Katalog für das gesamte Portfolio von 10 kV bis 150 kV.
| SPEC | HVC-Teilenummer | Dielektrikum | Terminal |
|---|---|---|---|
| 40KV 100PF | HVCT8G-40KV-DL30-101K | N4700 | M4 |
| 40KV 140PF | HVCT8G-40KV-DL30-141K | N4700 | M4 |
| 40KV 150PF | HVCT8G-40KV-DL30-151K | N4700 | M4 |
| 40KV 180PF | HVCT8G-40KV-DL30-181K | N4700 | M4 |
| 40KV 200PF | HVCT8G-40KV-DL30-201K | N4700 | M4 |
| 40KV 300PF | HVCT8G-40KV-DL30-301K | N4700 | M4 |
| 40KV 330PF | HVCT8G-40KV-DL30-331K | N4700 | M4 |
| 40KV 340PF | HVCT8G-40KV-DL30-341K | N4700 | M4 |
| 40KV 390PF | HVCT8G-40KV-DL30-391K | N4700 | M4 |
| 40KV 400PF | HVCT8G-40KV-DL30-401K | N4700 | M4 |
| 40KV 440PF | HVCT8G-40KV-DL30-441K | N4700 | M4 |
| 40KV 500PF | HVCT8G-40KV-DL30-501K | N4700 | M4 |
| 40KV 560PF | HVCT8G-40KV-DL30-561K | N4700 | M4 |
| 40KV 570PF | HVCT8G-40KV-DL30-571K | N4700 | M4 |
| 40KV 700PF | HVCT8G-40KV-DL40-701K | N4700 | M4 |
| 40KV 750PF | HVCT8G-40KV-DL40-751K | N4700 | M4 |
| 40KV 780PF | HVCT8G-40KV-DL40-781K | N4700 | M4 |
| 40KV 840PF | HVCT8G-40KV-DL40-841K | N4700 | M4 |
| 40KV 850PF | HVCT8G-40KV-DL40-851K | N4700 | M4 |
| 40KV 920PF | HVCT8G-40KV-E30-921M | Y5U | M4 |
| 40KV 1000PF | HVCT8G-40KV-DL40-102K | N4700 | M4 |
| 40KV 1200PF | HVCT8G-40KV-DL50-122K | N4700 | M4 |
| 40KV 1300PF | HVCT8G-40KV-DL50-132K | N4700 | M4 |
| 40KV 1400PF | HVCT8G-40KV-DL50-142K | N4700 | M4 |
| 40KV 1500PF | HVCT8G-40KV-DL50-152K | N4700 | M4 |
| 40KV 1600PF | HVCT8G-40KV-E40-162M | Y5U | M4 |
| 40KV 1700PF | HVCT8G-40KV-DL50-172K | N4700 | M4 |
| 40KV 1900PF | HVCT8G-40KV-DL50-192K | N4700 | M4 |
| 40KV 2000PF | HVCT8G-40KV-DL55-202K | N4700 | M5 |
| 40KV 2000PF | HVCT8G-40KV-DL60-202K | N4700 | M5 |
| 40KV 2200PF | HVCT8G-40KV-DL55-222K | N4700 | M5 |
| 40KV 2400PF | HVCT8G-40KV-DL55-242K | N4700 | M5 |
| 40KV 2500PF | HVCT8G-40KV-E50-252M | Y5U | M4 |
| 40KV 2700PF | HVCT8G-40KV-DL60-272K | N4700 | M5 |
| 40KV 3000PF | HVCT8G-40KV-DL60-302K | N4700 | M5 |
| 40KV 3300PF | HVCT8G-40KV-E55-332M | Y5U | M5 |
| 40KV 4400PF | HVCT8G-40KV-E55-442M | Y5U | M5 |
| 40KV 5000PF | HVCT8G-40KV-DL70-502M | N4700 | M5 |
| 40KV 6000PF | HVCT8G-40KV-DL70-602M | N4700 | M5 |
| 40KV 6800PF | HVCT8G-40KV-DL70-682M | N4700 | M5 |
| 40KV 7000PF | HVCT8G-40KV-DL70-702M | N4700 | M5 |
| 40 kV 8000 pF ◄ | HVCT8G-40KV-DL70-802M | N4700 | M5 |
| 40KV 10000PF | HVCT8G-40KV-E70-103M | Y5U | M5 |
| 40KV 15000PF | HVCT8G-40KV-E70-153M | Y5U | M5 |
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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Qualifiziert für die globale HGÜ-Energieinfrastruktur, erreicht extrem niedrige Teilentladungswerte und wurde von führenden Energieunternehmen der Stufe 1 auf Langzeitbeständigkeit geprüft.
Halbleiter- und Präzisionsinspektion
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