Allgemeine Verwendung: Standard X2 wird parallel über das Stromnetz verwendet, um elektromagnetische Störungen im Netz zu reduzieren. Der Kondensator hat einen geringen Verlust, eine hervorragende elektrische Leistung, eine hohe Zuverlässigkeit und Selbstheilungskräfte. Ihr Hauptziel ist es, das Gerät zu schützen, indem sie Störungen blockieren und unterdrücken.
Der Kondensator besteht aus einer metallisierten Polypropylen-Folienserie, die einen geringen Verlust, eine hervorragende elektrische Leistung, eine hohe Zuverlässigkeit und Selbstheilungskräfte aufweist. Es kann Hochspannung und großen Stromauswirkungen standhalten.
Allgemeine Verwendung: Standard X2 wird parallel über das Stromnetz verwendet, um elektromagnetische Störungen im Netz zu reduzieren. Sie müssen die entsprechenden EMV-Normen und -Richtlinien für diese Verwendungen einhalten.
Stellen Sie das Multimeter so ein, dass es im Hochohmbereich zwischen 10 k und 1 m Ohm abliest, um den Kondensator zu testen. Verbinden Sie die Messleitungen – rot mit positiv und schwarz mit negativ – mit den entsprechenden Leitungen des Kondensators. Das Messgerät sollte bei Null beginnen und allmählich bis ins Unendliche ansteigen.
Sie werden oft direkt am Ein- oder Ausgang eines Geräts parallel zum Versorgungsnetz platziert. Ihr Hauptziel ist es, das Gerät zu schützen, indem sie Störungen von außen blockieren und unterdrücken. Darüber hinaus eliminieren sie alle Interferenzen, die das Gerät selbst erzeugen kann.

Anwendung
1.Line-Bypass und Antennenkopplung
2.Across-the-line, Funkenkiller
3. FMI-Filter
4. Schaltnetzteil

Spezifikationen:
Dielektrikum: Polypropylenfolie
Elektroden: Vakuumaufgedampftes Metall
Beschichtung: Eingekapselt in ein verstärktes, flammhemmendes Kunststoffgehäuse, das mit Epoxidharz versiegelt ist und die Anforderungen von UL94V-0 erfüllt.
Leitungen: Radiale Leitungen aus verzinntem Draht/isoliertem flexiblem Draht
Referenznorm: IEC 60384-14 (3. Ausgabe, 2005) UL1414, UL1283, GB/T 14472-1998, EN60384-14
Klimakatalog: 40/100/21 (GMF)
Kapazität gegenüber Nennspannung:
0,001 µF-4,7 µF/275 VAC (50/60 Hz)
0,001 µF-4,7 µF/310 VAC (50/60 Hz), (UL)
Kapazitätstoleranz: M ±20 % K ± 10 % J ± 5 %
Verlustfaktor (Tangens des Verlustes): ≤0,1% (bei 20℃, 1KHz)
Spannungsfest:
4,3*UR Einheit VDC (1 Minute bei 20℃)
Isolationswiderstand:
C ≤ 0,33 μF, IR ≥ 15.000 mΩ, C > 0,33 μF, IR*C ≥ 5000 S (1 Minute bei 20 und RH ≤ 65 %)
Diese Kondensatoren sind direkt mit dem AC-Leistungseingang verbunden, der auch als „AC-Leitung“ und „AC-Nullleiter“ bezeichnet wird, um ihre EMI/RFI-Filterfunktionen auszuführen. Die Kondensatoren können aufgrund ihrer direkten Verbindung mit der Wechselspannung auch Überspannungen und/oder Spannungstransienten wie Blitzeinschlägen und Stromstößen ausgesetzt sein. Ein Ausfall des Kondensators ist somit ein sehr wahrscheinliches Risiko.
Ein Klasse-X-Kondensator, der oft als „Across-the-Line-Kondensator“ bezeichnet wird – der Kondensator, der zwischen der Leitung und dem Neutralleiter positioniert ist – neigt dazu, zu kurz zu kommen, wenn ein Überspannungsereignis auftritt. Als Folge dieses Fehlers würde eine Überstromschutzvorrichtung, wie z. B. eine Sicherung oder ein Leistungsschalter, öffnen. Ein Kondensator, der auf diese Weise ausfällt, setzt Menschen nicht der Gefahr aus, durch Elektrizität geschockt zu werden.
In traditionelleren Anwendungen wie Filtern und Audio-Frequenzweichen können Folienkondensatoren als Spannungsglättungskondensatoren eingesetzt werden. Bei Bedarf können sie genutzt werden, um Energie zu speichern und in Form eines Hochstromimpulses wieder abzugeben. Gepulste Laser und elektrische Entladungslampen werden beide mit elektrischen Hochstromimpulsen betrieben.
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