Испытание высоковольтных выключателей
Высоковольтные выключатели являются одними из важнейших элементов системы электроснабжения, от правильной работы которых напрямую зависит надежность всей энергоосистемы.
ГК Энерготехмонтаж проводит испытание высоковольтных выключателей отечественного и зарубежного производства, которые позволяют выявить отклонения их характеристик от заводских, а значит необходимость их ремонта или замены.
Виды проводимых испытаний высоковольтных выключателей
Нами выполняются все виды измерений и испытаний масляных, вакуумных, элегазовых выключателях в электроустановках с напряжением до 35 кВ, а также выключателей нагрузок. Такие обследования коммутационных аппаратов проводятся перед вводом их в эксплуатацию, при капитальных ремонтах (выполняемых каждые 8 лет), межремонтных замерах (выполняемых каждые 4 года).
Электротехнические испытания выключателей
Они включают в себя:
измерение сопротивления изоляции главных цепей, изоляции дугогасящих элементов и цепей приводов;
замер сопротивления постоянному току главных контактов, обмоток электромагнитов приводов и шунтирующих элементов, дугогасящих устройств;
испытание встроенных измерительных трансформаторов.
Электромеханические испытания выключателей
При таких испытаниях выполняются:
— замеры скоростных (временных) показателей выключателей;
— замер усилия прижима его главных контактов при схождении, а также синхронность их при замыкании и размыкании;
— измерение величины хода его подвижных частей;
— определение минимального значения напряжения, при котором происходит срабатывание выключатель;
— проверка характеристик механизмов выключателя на соответствие заводских характеристикам;
— тестирование механизма свободного расцепления контактов;
— обследование состояния дугогасящей среды, проверка герметичности дугогасящих камер;
— тепловизионный контроль.
Проведение обследований в сжатый срок
ГК Энерготехмонтаж располагает штатом высококвалифицированных специалистов и собственной испытательной электролабораторией, имеющей свидетельство о регистрации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Это позволяет нам проводить комплексное обследование электрооборудования в сжатые сроки и оформлять официальные акты и протоколы с их результатами, на основании которых и делается вывод о пригодности оборудования к дальнейшей эксплуатации.
Все приборы, входящие в состав нашей аттестованной измерительной системы, имеют свидетельства о ежегодной поверке. Испытания высоковольтных выключателей выполняются нами в соответствии с действующими нормативными требованиями, по отраслевым нормам, с учетом инструкций и рекомендаций заводов-изготовителей энергетического оборудования.
Устройство мониторинга высоковольтного выключателя | 9030390009 |
Прибор контроля высоковольтных выключателей | 9030390009 |
Выключатель силовой (активный) высоковольтный | 8537209900 |
Приборы электроизмерительные: измерители параметров высоковольтных выключателей модели: PME-500-TR, PME-TCE, PME-ATK, PME-LT50A, марка «EuroSMC S. A» | 9030390009 |
Устройство мониторинга высоковольтного выключателя УМВВ-1.1 | 9030893000 |
Выключатели высоковольтные вакуумные генераторные, серии ВГУ-20 на номинальное напряжение 20 кВ, номинальный ток 6300А, 9500А, номинальный ток отключения до 90 кА. | 8535210000 |
Оборудование лабораторное напряжением 220В: прибор контроля высоковольтных выключателей | 9031809800 |
Приборы контроля высоковольтных выключателей | 9030310000 |
Приборы для испытаний высоковольтных выключателей | 9030390009 |
Выключатели высоковольтные быстродействующие постоянного тока ARC 3035 конструкторская документация DTRP002437000 | 8535210000 |
Прибор контроля высоковольтных выключателей, напряжение питания 400 В, не бытового назначения, модель ТМ1800 | 9030 |
Устройство для проверки параметров высоковольтных выключателей торговая марка РЕКОН-08ВВ, напряжение питания 220 Вольт | 9030390009 |
Ручные заземлители высоковольтные выключателей вакуумных переменного тока MACS типов M3A и M4A чертеж SG325311VML | 8535301000 |
Разъединители высоковольтные с заземлителем выключателей вакуумных типа ВБО-25-20/630 УХЛ1 (исполнения ВБО-25-20/630 УХЛ1, ВБО-25-20/630 УХЛ1-01, ВБО-25-20/630 УХЛ1-02, ВБО-25-20/630 УХЛ1-03) | 8535301000 |
Аппаратура электроизмерительная: анализаторы характеристик высоковольтных выключателей, серий TM1700, ТМ1710, ТМ1720, ТМ1750, ТМ1760. | 9030331009 |
Приборы электроизмерительные : измерители параметров высоковольтных выключателей PME-500-TR, PME-TCE, PME-ATK, PME-LT50A | 9030390009 |
Подогреватель бака высоковольтного элегазового выключателя в изолированном корпусе, напряжение питания 220-380 Вольт, артикул: CC417961-025 | 8516802009 |
Гидравлические приводы для высоковольтных выключателей, напряжение питания 220 Вольт, марка: «ETNA INDUSTRIE», модель: THT 7552, артикул: A 0755202 | 8412212009 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ высоковольтные, артикулы ВНА -10/630-20У2; ВНА-10/630-20ЗУ2; ВНА-10/630-20ЗПУ2 | 8535210000 |
Выключатель (переключатель) силовой высоковольтный, серий: VACUTAP, OILTAP, DEETAP, GRIDCON ITAP, ECOTAP, COMTAP | 8535900009 |
Выключатели силовые высоковольтные | 8535290000 |
Выключатели вакуумные высоковольтные | 8535210000 |
Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 | 9030390009 |
Выключатели высоковольтные вакуумные серии ЗАН на номинальное напряжение до 35 кВ, номинальный ток до 2000 А, номинальный ток отключения до 31,5 кА | 8535210000 |
«Высоковольтный союз»: вакуумные выключатели 6‑10 кВ — Энергетика и промышленность России — № 9 (61) сентябрь 2005 года — WWW.
EPRUSSIA.RUГазета «Энергетика и промышленность России» | № 9 (61) сентябрь 2005 года
«Проблема» перенапряженийПервые разработки и опытные образцы вакуумных выключателей появились еще в конце 70‑х. Ряд недостатков конструкции существенно замедлил внедрение новых аппаратов. Состав материала контактов первых вакуумных камер не обеспечивал быстрой конденсации плазмы паров металла в камере, вследствие чего существовала вероятность повторного зажигания дуги с сопутствующей эскалацией напряжения, даже при выполнении относительно простых коммутационных задач. Появление современных ОПНов сняло актуальность этой проблемы. Но, единожды проявившись, она породила недоверие к новой технике со стороны электротехников, публики априори консервативной.
Второй причиной недовольства эксплуатационников стали перенапряжения, вызываемые большим срезом тока в первых сериях вакуумных выключателей при отключении индуктивной нагрузки. В этих моделях в контактах применялся вольфрам. Преимущество тугоплавкости вольфрама и малая истираемость контактов нивелировались высоким контактным сопротивлением и быстрым спаданием плотности паров металла при подходе тока к нулю. Возникал срез тока и, соответственно, перенапряжение на индуктивную нагрузку. Проблему удалось решить применением сплавов на основе меди, легированной добавками, например хромом. Современные вакуумные выключатели по своим характеристикам не уступают другим типам выключателей, имеют повышенный коммутационный ресурс и неприхотливы в эксплуатации.
Предприятия «Высоковольтного союза» вот уже почти полвека производят коммутационные аппараты среднего класса напряжения (выключатели 10 кВ – с 1958 года, выключатели 35 кВ – с 1964 года). За это время более миллиона выключателей 6‑35 кВ были поставлены во многие страны Европы, Азии и Африки.
Производство вакуумных выключателей было освоено еще в 1991 году (серии ВВЭ-10 и ВВ‑10). В 2000‑2001 годах разрабатывается конструкция и налаживается серийное производство вакуумных выключателей серии ВР с литыми из эпоксидного компаунда полюсами на номинальные токи до 3150 А и токи отключения до 40 кА (в том числе и для АЭС с ударным током 128 кА). В 2004 году в связи с освоением производства нового поколения КРУ серий КУ10С и КУ6С начато производство вакуумных выключателей серии ВРС.
Серия ВР
Вакуумные выключатели серии ВР применяются для коммутации любых видов нагрузки при номинальных токах до 3150 А и токах отключения до 40 кА. Выключатели данной серии применяются во вновь возводимых РУ, но особенно широко для реконструкции устаревших КРУ и КСО по программе Ретрофит. Выключатели ВР1 – наиболее часто применяемые коммутационные аппараты, используются как в промышленности, так и коммунальными энергетиками. Выключатель ВР0 представляет собой «облегченную» версию ВР1 и ориентирован на применение в малонагруженных сетях, например в сельском и коммунальном хозяйстве и на небольших предприятиях. Выключатели ВР2 и ВР3 применяются в условиях больших токовых нагрузок в промышленности. Конструктивно ВР3 выпускается в виде выкатного элемента. Выключатели серии ВР6 применяются в сетях электрогенерации и предприятий угольной отрасли. Выключатели ВР6В и ВР6К выпускаются в виде выкатных элементов и используются для замены устаревших электромагнитных выключателей на атомных и тепловых электростанциях.
Серия ВРС
Серия ВРС – новое поколение вакуумных выключателей – запущена в производство в 2004 году. Выключатели данной серии применяются для коммутации любых видов нагрузок на напряжении 6‑10 кВ при номинальных токах до 3150 А и токах отключения до 40 кА. Выключатели устанавливаются в новых КРУ с расположением выдвижного элемента в средней части шкафа. Конструктивно выключатели ВРС схожи с выключателями серии ВР, имеют стандартные унифицированные корпуса и модифицированный электромагнитный привод. Помимо систем управления и защиты, в корпусе выключателя может быть смонтирован блок диагностики и он-лайн контроля параметров работы выключателя и соответствующий интерфейс (функция «умный выключатель»).
Конструктивные принципы
В вакуумных выключателях «Высоковольтного союза» применяются современные вакуумные камеры производства Siemens. Электрическая дуга при коммутации горит в парах металла, испаряющегося в вакууме с поверхности контактов‑электродов. Дуга мягко гасится при естественном переходе тока через ноль, при этом исключается возможность возникновения перенапряжений при коммутации большинства видов нагрузок.
Для удержания контактов выключателя во включенном или выключенном положении используется энергия мощных постоянных магнитов. Фиксация происходит за счет использования принципа «магнитной защелки», а именно: замыкания магнитной цепи включения или отключения якорем, который механически связан с подвижным контактом вакуумной камеры. Привод управляется универсальным электронным блоком управления, расположенным непосредственно в корпусе выключателя.
Ретрофит
Важной составляющей производственной программы «Высоковольтного союза» является производство вакуумных выключателей 6‑10 кВ для замены устаревших маломасляных и электромагнитных выключателей в КРУ и КСО прежних лет выпуска. Разработанная специалистами предприятия программа Ретрофит включает разработку комплектов монтажных частей, модулей и выкатных элементов Ретрофит, которые позволяли бы адаптацию вакуумных выключателей серии ВР в разнообразных типах КРУ и КСО. В настоящее время имеется свыше двух сотен готовых решений, позволяющих осуществить эффективную модернизацию КРУ, БРУ и КСО различных лет выпуска. Более подробно эта тема будет освещена в одном из последующих номеров «Энергетики и промышленности России».
Новые выключатели 35 кВ
В апреле (№ 4) «Энергетика и промышленность России» подробно рассматривала решения «Высоковольтного союза» на напряжения 27,5 и 35 кВ. Однако время не стоит на месте. Линейка вакуумных выключателей 35 кВ обогатилась новым аппаратом. Выключатель серии ВР35НТ с «сухой» кремний-органической изоляцией полюсов и современным пружинным приводом был создан совместными усилиями конструкторов РЗВА и НТЭАЗ, которые с октября прошлого года работают совместно в составе «Высоковольтного союза».
ABB запускает высоковольтный выключатель с изоляционной средой СО2, снижающий выбросы вредных веществ
В среднем, температура на Земле поднялась примерно на 0,9°С с конца XIX века. Только за последнее десятилетие скорость таяния ледников в Антарктиде увеличилась в три раза.1 Таким образом, на предприятиях коммунального хозяйства и в промышленности растет необходимость борьбы с глобальным потеплением.
В электроэнергетике, элегаз (SF6) повсеместно использовался десятилетиями из-за своих превосходных изоляционных и дугогасительных свойств. Однако он является парниковым газом, и ABB уже давно работает над поиском альтернатив.
В апреле 2019, во время Ганноверской выставки 2019, ABB запустит в продажу колонковый выключатель LTB 145 кВ AirPlus™, который представляет собой прорыв в эко-эффективных решениях. Колонковый выключатель использует газовую смесь на основе углекислого газа (CO2) в качестве изоляционной и дугогасительной среды вместо SF6. Выключатель сконструирован для защиты электрических сетей и предотвращения перебоев с электроснабжением, технология снизит вредное воздействие на окружающую среду.
Новый LTB AirPlus™ уменьшает почти на 100 процентов потенциал глобального потепления (ПГП), по сравнению с SF 6. ПГП, выраженный в эквиваленте CO2, измеряет количество тепла, задерживаемого газами в атмосфере в течение 100 лет. Основанный на хорошо продуманной технологии высоковольтных выключателей ABB, которая эксплуатируется уже десятилетиями, LTB AirPlus™предлагает превосходные характеристики с сохранением тех же габаритов. В отличие от SF6, который требует обслуживания в течение всего срока эксплуатации и отчета об использовании, LTB AirPlus™ является перспективным и соответствует изменениям в экологическом регулировании.
«Эта технология является последним дополнением к нашей экоэффективной высоковольтной платформе и еще одной вехой в наших усилиях по снижению воздействия на окружающую среду”, – сказал Маркус Хаймбах, руководитель бизнес-направления Высоковольтное оборудование в составе подразделения Электрические сети компании АВВ.
Технология также доступна для выключателей-разъединителей (DCB), где функция разъединителя интегрирована в выключатель. Что обеспечивает высокую надежность оборудования и экономию пространства.
1Источник
Ссылки:
Высоковольтные выключатели — Electric-Zone
Высоковольтные выключатели – это электрические аппараты служащие для изменения состояния высоковольтного элемента сети (это может быть линия, секция шин и т. д.) «включено-выключено» с целью оперативного управления системой энергоснабжения, а так же для защиты и отключения высоковольтного оборудования или участка сети в аварийных ситуациях.
Высоковольтный выключатель состоит из: системы контактов, дугогасительного устройства, токоведущих частей, изоляции, приводного механизма и корпуса.
Конструкция выключателя позволяет отключать токи КЗ в несколько десятков тысяч ампер, токи нагрузки, а также сравнительно небольшие индуктивные и емкостные токи.
Основная проблема возникающая при коммутации больших токов – это возникновение электрической дуги. Эта проблема решается применение различных диэлектрических сред между контактами выключателя.
По этому признаку различают основные типы высоковольтных выключателей делятся на:
— масляные;
— воздушные;
— вакуумные;
— элегазовые.
Названия выключателей отражают состав сред гашения дуги.
Масляные выключатели довольно дешевы и просты в эксплуатации, но основной их недостаток — они пожаро- и взрывоопасны, к тому же довольно габаритные.
Рис. 1. Масляные выключатели.
В воздушном выключателе гашение дуги происходит посредством мощного потока воздуха из резервуара высокого давления. Воздушные выключатели сложнее и дороже, чем масляные, для их работы требуется наличие компрессорной станции для получения чистого сухого воздуха под высоким давление.
Рис. 2. Воздушные выключатели.
В вакуумном выключателе дуга гаснет в разреженном пространстве дугогасительной камеры. Вакуум характеризуется чрезвычайно высокой электрической прочностью и быстро восстанавливается после электрического пробоя. Такие выключатели отличается высокой надежностью, простотой конструкции и уменьшенными затратами на обслуживание.
Рис. 3. Вакуумный выключатель.
Гасящей средой в элегазовом выключателе является гексофторид серы SF6 (элегаз). Эти выключатели отличаются повышенной коммутационной способностью и небольшими габаритами, основной недостаток – высокая стоимость.
Рис. 4. Элегазовый выключатель.
Производители Выключателей высоковольтных из России
Продукция крупнейших заводов по изготовлению Выключателей высоковольтных: сравнение цены, предпочтительных стран экспорта.
- где производят Выключатели высоковольтные
- ⚓ Доставка в порт (CIF/FOB)
- Выключатели высоковольтные цена 09. 12.2021
- 🇬🇧 Supplier’s High voltage switches Russia
Страны куда осуществлялись поставки из России 2018, 2019, 2020, 2021
- 🇺🇦 УКРАИНА (183)
- 🇺🇿 УЗБЕКИСТАН (58)
- 🇰🇿 КАЗАХСТАН (58)
- 🇱🇹 ЛИТВА (41)
- 🇰🇷 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА (31)
- 🇬🇪 ГРУЗИЯ (14)
- 🇲🇩 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА (12)
- 🇱🇻 ЛАТВИЯ (9)
- 🇰🇬 КИРГИЗИЯ (7)
- 🇵🇱 ПОЛЬША (7)
- 🇦🇲 АРМЕНИЯ (4)
- 🇲🇳 МОНГОЛИЯ (3)
- 🇹🇯 ТАДЖИКИСТАН (3)
- 🇷🇸 СЕРБИЯ (3)
- 🇨🇳 КИТАЙ (2)
Выбрать Выключатели высоковольтные: узнать наличие, цены и купить онлайн
Крупнейшие экспортеры из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, официальные контакты компаний. Через наш сайт, вы можете отправить запрос сразу всем представителям, если вы хотите купить
Выключатели высоковольтные.
🔥 Внимание: на сайте находятся все крупнейшие российские производители Выключателей высоковольтных, в основном производства находятся в России. Из-за низкой себестоимости, цены ниже, чем на мировом рынке
Поставки Выключателей высоковольтных оптом напрямую от завода изготовителя (Россия)
Крупнейшие заводы по производству Выключателей высоковольтных
Заводы по изготовлению или производству Выключателей высоковольтных находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список заводов из России, чтобы работать напрямую и легко можно было купить Выключатели высоковольтные оптом
Выключатели автоматические на напряжение менее
Изготовитель Катушки индуктивности и дроссели
Поставщики Приборы
Крупнейшие производители Разъединители и прерыватели на напряжение менее
Экспортеры выключатели автоматические
Компании производители реле
Производство Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения
Изготовитель Приборы и аппаратура с записывающими устройствами
Поставщики пластины
Крупнейшие производители проводники электрические на напряжение не более в
Экспортеры Пылесосы
Компании производители изделия из алюминия
Производство винтовые пружины из черных металлов
Клещи (включая кусачки)
Части двигателей и силовых установок
Электрические изоляционные масла
части оборудования и устройств
Стекло в форме трубок
Высоковольтные выключатели | BBE производитель высоковольтных выключателей
Высоковольтные выключатели
- Элегазовый выключатель LW36-126Элегазовый Выключатель LW36-126 подходит для энергетических установок типа AC 126kВ/50Гц для расщепления перегрузок. Оборудование может использоваться для защиты и контроля на электрических подстанциях, электростанциях и других объектах электропередачи и распределительных станциях.
- Элегазовый выключатель LW36A-126Элегазовый выключатель LW36A-126 является низкотемпературным типом выключателей, который подходит для энергетических систем с номинальным напряжением AC 126KВ и номинальной частотой 50Гц.Оборудование подходит для расщепления перегрузок и может использоваться в качестве защиты и контроля на электрических подстанциях, электростанциях и других объектах электропередачи и распределительных станциях.
- Вакуумный выключатель ZW36A-126Трехфазный Вакуумный выключатель AC для размещения снаружи выполнен в простой структуре , обладает высокими способностями отключения и рядом других специализированных функций. Оборудование не является взрывоопасным и операции открытия/закрытия оборудования могут осуществляться как вручную так и при помощи электрического механизма.
- Вакуумный выключатель ZW38-55Вакуумный выключатель ZW38-55 является однофазным выключателем высокого напряжения для наружной установки. Оборудование оснащено вакуумным прерывателем для гашения дуги и использует элегаз SF6 в качестве изолирующего компонента . Оборудование имеет пружинный соединительный механизм . Операции открытия/закрытия оборудования могут осуществляться как вручную так и при помощи электрического механизма.
Высоковольтный выключатель является оборудованием для осуществления операций включения/выключения и разгрузки напряжения. Оборудование применяется на подстанциях , электростанциях , системах подачи и распределения электричества, а так же в энергетических системах в качестве защитного и управляющего оборудования.
Являясь опытным производителем высоковольтных выключателей в Китае, компания ВВЕ так же производит широкий спектр оборудования включая высоковольтные вакуумные контакторы, оборудование для железнодорожных электрических сетей, распределительные устройства с элегазовой изоляцией и многое другое.
Контекстные слова
Элегазовые выключатели | Автоматические электрические защитные выключатели
|
ВЫБОР ПРОДУКЦИИ: Приложения высокого напряжения и импульсного питания подразумевают всегда определенный риск искрения и вспышки по природе, особенно если окружающие условия, условия эксплуатации или нагрузка условия меняются неожиданно.Таким образом, возможность пикового тока полупроводникового переключателя всегда должен быть как можно выше, на как минимум выше, чем возможный ток короткого замыкания применение. Что касается выбора номинального напряжения, мы предлагаем запас прочности не менее 5% для переключателей MOSFET и не менее 20% для всех биполярных переключателей (IGBT, MCT, SCR), чтобы минимизировать риск повреждение из-за неожиданного колебания напряжения или неожиданного обратное напряжение. Долгосрочная надежность, соответственно Среднее Время наработки на отказ (MTBF) высоковольтного твердотельного переключателя равно всегда зависит от его рабочей температуры. Поэтому мы очень рекомендуем использовать переключатели только при умеренных температурах когда возможно. Это достигается прежде всего за счет выбора достаточного сопротивление в открытом состоянии, допустимый ток, собственная емкость и связь емкость. Пожалуйста, обратитесь к нашему Основные инструкции для резистивных и емкостных расчеты потерь мощности. В случаях, когда расчетная мощность рассеивание превышает Pd (макс.) рейтинг переключателя, необходимо добавить соответствующие варианты охлаждения.Обратите внимание, что индивидуальный Pd (макс.) рейтинги всегда упоминаются до температуры корпуса 25 ° C. Это условие лабораторных испытаний: курс не дан на практике. Дизайнеры также должны учитывать увеличенное температуры окружающей среды, а также фактической температуры корпуса в операция. Поэтому для многих приложений требуется специальное охлаждение. меры. BEHLKE предлагает широкий выбор вариантов охлаждения для каждого ситуация. Дизайнеры могут выбирать между керамическими охлаждающими поверхностями, ребра охлаждения, фланцы охлаждения и жидкостное охлаждение водой или диэлектрические теплоносители. См. Листы технических данных и следующие обзоры продуктов для получения дополнительной информации. | ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: В
чтобы исключить технические недоразумения и работать
эффективно на благо наших клиентов, мы не предоставляем никаких
устная консультация или техническая поддержка по телефону, кроме
неотложные неотложные дела. При первой консультации просим
внимательно заполните наш
анкета
или опишите свое приложение как можно точнее
по возможности на отдельном листе и отправьте его в BEHLKE по
электронное письмо
или по факсу.Мы заверяем вас, что вся ваша техническая информация будет
обрабатывается строго конфиденциально. Представленные соглашения о неразглашении
(NDA) будет юридически подтверждено и подписано в течение одного рабочего дня. Любой
квалифицированная послепродажная поддержка требует полного набора информации
о вашем приложении. Это включает в себя нарисованную или зарисованную схему.
диаграмма, временная диаграмма, значения измерения и экран осциллографа
снимков, а также достоверную информацию о реальных эксплуатационных
условия (напряжение, ток, частота, ширина импульса, рабочий цикл,
время перехода, рабочая температура и т. д.). Дополнительные изображения
экспериментальная установка может помочь проанализировать и устранить неполадки
приложение более эффективно и быстрее. Из-за большой емкости
использование нашего отдела поддержки и развития, обработка
технические запросы могут занять от одного дня до нескольких недель,
в зависимости от сложности заявки наличие
индивидуальные эксперты, качество и полнота
техническая информация предоставлена заказчиком. Обратите также внимание на то, что BEHLKE — настоящий производитель комплектующих деталей. Мы обеспечиваем бесплатную поддержку наших продуктов но мы не разрабатываем приложения без явного заказа. Мы также не берем на себя никакой ответственности или гарантий в отношении функция наших продуктов в приложениях клиентов. Спасибо за ваше понимание. |
Опции (1) | |
B-CON | Конфигурация для начинающих: Стандартный выключатель оснащен различными варианты упрощения экспериментов для пользователей в первый раз, которые не имеет опыта работы с высоковольтными и высокочастотными схемами. В Конфигурация для начинающих включает опции FH и PT-HV для упрощения электромонтажа и насадка без печатных плат, а также вариант LS-C, LP и S-TT для некритического поведения по ЭМС. Неопытным пользователям также следует рассмотрите комбинацию с опцией I-PC или PC, чтобы избежать возможных трудности из-за высоковольтной проводки и / или высокочастотного шума поведение. (2) |
HFB | Высокочастотный пакет: улучшенная пакетная способность драйвера за счет внешних буферных конденсаторов.Рекомендуется, если более 10 импульсов с создаются интервалы менее 10 мкс. |
HFS | Высокочастотное переключение: Внешнее питание вспомогательного драйвера напряжение (50-350 В постоянного тока в зависимости от типа). Необходимо, если указано «Максимум. Рабочая частота »должна быть превышена. (2) |
LP | Low Pass: фильтр низких частот на входе управления.Задержка распространения время увеличится на ~ 50 нс. Джиттер + 500 пс. Улучшенный шум невосприимчивость и менее критичная проводка в высокоскоростных приложениях. (3) |
S-TT | Время мягкого перехода: «Время нарастания при включении» и «Нарастание при выключении» Время »увеличено на ~ 20%. Упрощенная конструкция ЭМС и менее критичная проводка если не требуется минимально возможная крутизна кромки.(3) |
LNC | Низкая естественная емкость: C N уменьшена примерно на 30%. Чтобы свести к минимуму емкостные потери мощности в приложениях с высокой частотой коммутации и высокое коммутируемое напряжение (Pc = V 2 x C x f). |
LL | Низкий ток утечки: ток в закрытом состоянии снижен до менее 10% указанного значения.Недоступно в сочетании с охлаждающим ребром варианты и для выключателей серии uf. |
LN | Низкий уровень шума: внутренний драйвер питания модифицирован для нулевого уровня шума на определенный период времени. Актуально в сочетании с только чувствительные усилители детекторов (например, приложения SEV / MCP). (2) |
ВСЕ-ВЫКЛ | Импульсный выход без напряжения in в случае неисправности или при блокировке «L». Предлагается в цепях с положительным и отрицательное предложение. Понижающий резистор может потребоваться, чтобы держать разомкнутый переключатели беспотенциальные. |
ISO-25 | Изоляция 25 кВ: напряжение изоляции увеличено до 25 кВ постоянного тока. Корпус размеры могут меняться для некоторых моделей. |
ISO-40 | Изоляция 40 кВ: напряжение изоляции увеличено до 40 кВ постоянного тока.Корпус размеры могут меняться для некоторых моделей. Только в связи с опцией PT-HV. |
ISO-80 | Изоляция 80 кВ: напряжение изоляции увеличено до 80 кВ постоянного тока. Корпус размеры могут меняться для некоторых моделей. Только в связи с опцией PT-HV. |
ISO-120 | Изоляция 120 кВ: напряжение изоляции увеличено до 120 кВ постоянного тока.Корпус размеры могут меняться для некоторых моделей. Только в связи с опцией PT-HV. |
ISO-200 | Изоляция 200 кВ: напряжение изоляции увеличено до 200 кВ постоянного тока. Корпус размеры могут меняться для некоторых моделей. Только в связи с опцией PT-HV. |
I-PC | Интегрированные компоненты детали: интеграция мелких деталей в соответствии со спецификациями заказчика (например,г. буферные конденсаторы, демпферы, демпфирующие резисторы, диоды, оптопары). (2) |
PCC | Конфигурация генератора импульсов. Переключатель в сочетании с индивидуальными частями. Интегрирован в фланцевый корпус с высоковольтными разъемами по желанию заказчика. (2) |
I-FWD | Встроенный диод свободного хода: встроенный параллельный диод с короткое время восстановления.Только в связи с индуктивной нагрузкой. |
I-FWDN | Интегрированная сеть диодов свободного хода: Интегрированная сеть диодов свободного хода: Встроенный параллельный диод плюс последовательный блокирующий диод с коротким временем восстановления. В связи с только индуктивная нагрузка. |
LS-C | Разъем LEMO для управления Связь. Вход Z = 100 Ом. Собранный соединительный кабель (1 м / 3 фута) с двумя заглушками и одна розетка входит в комплект. Для повышения помехозащищенности. (3) |
PT-C | Отвод для управляющего соединения: гибкие провода (l = 75 мм) с Разъем AMP-modu. Относится к коммутационным модулям с только булавки. Предлагается для модулей с опциями CF и GCF. |
PT-HV | Отводы для высоковольтного подключения: гибкие провода с кабельными наконечниками.За повышенная утечка. PT-HV является стандартным для всех типов с коммутацией> 25 кВ Напряжение. Не для очень быстрых схем. |
ST-HV | Винтовые клеммы для высоковольтного подключения: резьбовые вставки внизу модуля для крепления печатной платы. Для работы выше 25 кВ требуется жидкая изоляция (Galden® / масло) или заливка. |
SEP-C | Отдельный блок управления: Блок управления со светодиодными индикаторами в отдельном корпусе (габ.79x38x17 мм). Соединительный кабель (<1 м) со штекером. Блок управления с пайкой булавки или косички. |
FOI-I | Волоконно-оптический вход / Inhibit: дополнительный оптический запрет вход для выключения переключателя с помощью входа запрета с оптоволоконный сигнал (только в сочетании с опцией SEP-C) (2) |
FOI-C | Волоконно-оптический вход / Контроль: Дополнительный оптический контроль вход для включения переключателя оптоволоконным сигналом (только в комбинация с опцией SEP-C) (2) |
FOO-F | Волоконно-оптический Выход / неисправность: дополнительный оптический выход для считывания состояния отказа с помощью оптоволоконного сигнала (только в сочетании с опцией SEP-C) (2) |
UL94 | Огнестойкая литейная смола: Огнестойкая литейная смола: Литейная смола в соответствии с UL-94-VO. Требуется минимальное количество заказа. (2) |
FH | Корпус фланца: Пластиковый фланцевый корпус для изолированного крепления на токопроводящих поверхностях. Идеально, если выключатель не предназначен для печатных плат. Предлагается вариант PT-HV. |
ТН | Трубчатый корпус: Трубчатый корпус: Трубчатый корпус вместо прямоугольного.Адаптация к конкретным условиям окружающей среды или в случае сложных монтажных ситуаций. (2) |
FC | Плоский корпус: Высота стандартных пластиковых корпусов уменьшена до 19 мм. или менее. Не в сочетании с вариантами охлаждения CF, GCF и DLC. |
ITC | Повышенная теплопроводность: специальный процесс формования для увеличения теплопроводность модуля. P d (макс.) увеличится прибл. 20-30%. (2) |
CF | Медь Ребра охлаждения d = 0,5 мм: Высота ребра 35 мм. Никелированная. Также для охлаждения воздуха с принудительной или естественной конвекцией Что касается жидкостного охлаждения с непроводящими теплоносителями. |
CF-1 | Медь Ребра охлаждения d = 1 мм: Толщина ребра 1.0 мм вместо 0,5 мм. Макс. Рассеиваемая мощность Pd (макс.) Будет увеличена на ~ 80%. Для воздуха или жидкостное охлаждение (например, Galden® или масло). |
CF-X2 | Медь Ребра охлаждения «XL»: Площадь плавника увеличена в 2 раза. Рекомендуется для естественной конвекции воздуха. Отсутствие значительной охлаждающей способности улучшение в связи с принудительным воздушным или жидкостным охлаждением. |
CF-X3 | Медь Ребра охлаждения «XXL»: Площадь ребра увеличена в 3 раза.Рекомендуется для естественной конвекции воздуха. Отсутствие значительной охлаждающей способности улучшение в связи с принудительным воздушным или жидкостным охлаждением. |
CF-CS | Медь Ребра охлаждения индивидуальной формы: Индивидуальная форма для удовлетворения особые требования OEM. (2) Можно комбинировать с опциями CF-1, CF-D и CF-S. для увеличения охлаждающей способности. |
CF-LC | Медь Ребра охлаждения для жидкостного охлаждения: Двойные ласты, никелированная медь, высота 20 мм. Для погружения в масляные резервуары и т. Д. Принудительное рекомендуется конвекция. Комбинируется с опт. CF-S. |
CF-D | Медь двойная Ребра охлаждения: Прибл. На 100% больше охлаждающей способности, прибл. Расстояние 2 мм между ребрами рекомендуется принудительная конвекция. Комбинируется с опт. CF-S, CF-X2, CF-X3 и CF-CS. |
CF-S | Медь Ребра охлаждения: Полупроводники напаяны на ребра.Прибл. От 30% до 100% больше охлаждающей способности (в зависимости от типа). Комбинируется с опциями CF-D, CF-X2, CF-X3 и CF-CS. |
CF-GRA | Неизолированные охлаждающие ребра из графита: Очень легкий по сравнению с медь при аналогичной температуре передача, но пониженная теплоемкость. 0,5 или толщиной 1 мм, высотой 35 мм. |
CF-CER | Изолированные ребра охлаждения из керамики: Теплопередача свойства аналогичны глинозему.Рекомендуется принудительная конвекция из-за 2 мм расстояние между ребрами. Высота 35 мм. |
CCS | Керамическое охлаждение Поверхность: верхняя сторона коммутационного модуля из керамики. Нагревать свойства передачи аналогичны глинозему. Максимум. Изоляция 20 кВ постоянного тока. Принужденный рекомендуется конвекция. |
CCF | Керамическое охлаждение Фланец: нижняя сторона коммутационного модуля из керамическая пластина плоской шлифовки.Интегрированный металлический каркас для униформы и безопасности контактное давление. Максимум. Изоляция 40 кВ постоянного тока. |
C-DR | Охлаждение водителя: Охлаждение водителя: Дополнительное охлаждение для водителя и управления электроника. Рекомендуется в сочетании с опцией HFS при более высоких частоты переключения. (2) |
GCF | Заземленный фланец охлаждения: Заземленный фланец охлаждения: Никелированный медный фланец для средних власть.Максимум. напряжение изоляции 40кВ. Повышенная емкость связи С С . |
GCF-X2 | заземлен Фланец охлаждения, макс. Непрерывное рассеивание мощности увеличено в 2 раза: Термическое сопротивление «Переход на фланец» снижено для вдвое больше мощности. (2) |
ILC | Непрямая жидкость Охлаждение: жидкостное охлаждение для всех типов токопроводящих охлаждающих жидкостей. вкл.воды. Внутренний теплообменник из керамики. За Рассеивание средней мощности. |
DLC | Прямое жидкостное охлаждение: внутреннее каналы охлаждения вокруг силовых полупроводников. Наиболее эффективное охлаждение для высокочастотных приложений. Только непроводящие охлаждающие жидкости. |
HI-REL | Высокая надежность / Версии MIL: Высокая надежность / Версии MIL: Доступны по запросу.(2) |
(1) Новый код опции: Данные
листы могут отличаться от этой системы кодирования (особенно старые) и
не указывайте все возможные варианты согласно приведенной выше таблице. (2) Пожалуйста
проконсультируйтесь с заводом-изготовителем для получения подробной информации. | |
Опция с (1) | |
B-CON | Конфигурация для начинающих: Стандартный выключатель оснащен различными варианты для упрощения экспериментов в первый раз для пользователей, которые не имеет опыта работы с высоковольтными и высокочастотными схемами. В Конфигурация для начинающих включает опции FH и PT-HV для упрощения электромонтажа и насадка без печатных плат, а также вариант LS-C, LP и S-TT для некритического поведения по ЭМС. Неопытным пользователям также следует рассмотрите комбинацию с опцией I-PC или PC, чтобы избежать возможных трудности из-за высоковольтной проводки и / или высокочастотного шума поведение. (2) |
HFB | Высокий Frequency Burst: улучшенная пакетная способность драйвера за счет внешних буферных конденсаторов.Рекомендуется, если более 10 импульсов с создаются интервалы менее 10 мкс. |
HFS | Высокая Переключение частоты: внешнее питание вспомогательного драйвера напряжение (50-350 В постоянного тока в зависимости от типа). Необходимо, если указано «Максимальная рабочая частота» должна быть превышена. (2) |
LP | Низкий Pass: фильтр нижних частот на входе управления. Задержка распространения время увеличится на ~ 50 нс. Джиттер + 500 пс. Улучшен помехозащищенность и менее критичная проводка на высокой скорости Приложения. (3) |
БЫСТРО | Более быстрое время переключения (от -30 до -40%) из-за увеличенный водитель власть. Минимальное время работы будет сокращено примерно на 40-50%. Для избранных только сильноточные выключатели. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем. (2) |
С-ОН | Мягкий Включение: «Время нарастания включения» увеличился на ~ 20%.Упрощенная конструкция ЭМС и менее критичная проводка, если минимально возможная крутизна кромки не требуется. (3) |
S-OFF | Мягкий Turn-Off: «Время нарастания выключения» увеличено на ~ 20%. Упрощенная конструкция, обеспечивающая ЭМС, и менее критичная проводка, если она самая короткая возможная крутизна кромки не требуется. (3) |
S-TT | Мягкий Время перехода: «Время нарастания включения» & «Время нарастания выключения» увеличено примерно на 20%.Упрощенная конструкция, обеспечивающая ЭМС, и менее критичная проводка, если она является самой короткой. крутизна кромки не требуется. (3) |
МИН-НА | минимум Своевременность: индивидуально увеличенное минимальное время работы для обеспечения минимальная по длительности независимо от управляющего сигнала. Для безопасности соответствующие схемы. |
МИН. ВЫКЛ. | минимум Время бездействия: индивидуально увеличенное минимальное время бездействия для обеспечения минимальная длительность выключения независимо от сигнала управления. Для безопасности актуально схемы. |
СТ | Этап Нарезание: Коннекторы на отдельных этапах стек, чтобы использовать одиночные силовые полупроводники. Чтобы быстро добиться время нарастания также при очень низких рабочих напряжениях (<0,01xVo). |
LNC | Низкий Естественная емкость: C N , уменьшенная на примерно 30%.Для минимизации емкостных потерь мощности в приложениях с высокой частотой переключения и высоким коммутационным напряжением (Pc = V 2 x C x f). |
LL | Низкий Ток утечки: ток в закрытом состоянии снижен до менее 10% от указанной стоимости. Недоступно в связи с варианты ребер охлаждения и для выключателей серии UF. |
LN | Низкий Шум: Внутренний драйвер питания модифицирован для нуля уровень шума за определенный период времени. Актуально в сочетании с чувствительными детекторными усилителями (например, SEV / MCP только приложения). (2) |
ISO-25 | 25 кВ Изоляция: повышенное напряжение изоляции до 25 кВ постоянного тока. Размеры корпуса могут меняться для некоторых моделей. |
ISO-40 | 40 кВ Изоляция: повышенное напряжение изоляции до 40 кВ постоянного тока.Размеры корпуса могут меняться для некоторых модели. Только в сочетании с опцией PT-HV. |
ISO-80 | 80 кВ Изоляция: повышенное напряжение изоляции до 80 кВ постоянного тока. Размеры корпуса могут меняться для некоторых модели. Только в сочетании с опцией PT-HV. |
ISO-120 | 120 кВ Изоляция: напряжение изоляции увеличено до 120 кВ постоянного тока. Размеры корпуса могут меняться для некоторых моделей. Только в связи с вариант ПТ-ХВ. |
PL | Пассивный Блокировка: Специальная функция блокировки для двух одиночных переключателей в быстрые двухтактные схемы. Вход пассивного переключателя будет заблокирован активированным переключателем, чтобы избежать включения из-за шума. |
И-ПК | интегрированный Компоненты детали: интеграция мелких деталей в соответствии со спецификациями заказчика (например,г. буфер конденсаторы, демпферы, демпфирующие резисторы, диоды, оптопары). (2) |
I-FWD | интегрированный Free-Wheeling Diode: встроенный параллельный диод с короткое время восстановления. Только в связи с индуктивной нагрузкой. |
I-FWDN | интегрированный Сеть диодов свободного хода: встроенный параллельный диод плюс последовательный блокирующий диод с коротким временем восстановления.В связи только с индуктивной нагрузкой. |
SPT-C | экранированный Пигтейл для управляющего соединения: кабель (l = 300 мм, Z = 100 Ом) со штекером LEMO + гнездо и оконечной нагрузкой 100 Ом. Повышенная помехозащищенность при большом расстоянии до цепей драйверов. (3) |
PT-C | косичка для управляющего соединения: гибкие провода (l = 75 мм) с печатной платой разъем.Эта опция актуальна только для коммутационных модулей с булавки. Рекомендуется для модулей с опциями CF и GCF. |
PIN-C | контактов для управляющего соединения: позолоченные контакты для печатной платы платы (доступны специальные розетки). Эта опция актуальна только для коммутационных модулей, которые в стандартной комплектации имеют косички. |
PT-HV | Косички для высоковольтного подключения: гибкие провода с кабельными наконечниками.За повышенная утечка. PT-HV является стандартным для всех типов с напряжением> 25 кВ. коммутируемое напряжение. Не рекомендуется в очень быстрых схемах. |
ST-HV | Винт Клеммы для высоковольтного подключения: резьбовые вставки внизу модуля (если не стандарт). Для дизайна печатных плат. Эксплуатация выше 25 кВ требуется жидкая изоляция (Galden® / масло) или заливка. |
SEP-C | Отдельный блок управления.Блок управления со светодиодными индикаторами в отдельном корпусе (габ. 79x38x17 мм). Соединительный кабель (<1 м) со штекером. Блок управления с пайкой булавки или косички. |
ФОИ-И | Волоконно-оптический вход / запрет: Дополнительный оптический запрет вход для выключения переключателя с помощью входа запрета с оптоволоконный сигнал (только в сочетании с опцией SEP-C) (2) |
FOI-C | Волоконно-оптический вход / управление: Дополнительный оптический вход управления для запускать переключатель оптоволоконным сигналом (только в сочетании с вариант SEP-C) (2) |
FOO-F | Волоконно-оптический выход / неисправность: Дополнительный оптический выход считывать состояние отказа с помощью оптоволоконного сигнала (только в комбинация с опцией SEP-C) (2) |
UL94 | Огнестойкая литейная смола: Литейная смола в соответствии с UL-94-VO. Требуется минимальное количество заказа. (2) |
ФХ | Корпус фланца: Пластиковый фланцевый корпус для изолированного крепления на токопроводящих поверхностях. Идеально, если выключатель не предназначен для печатных плат. Предлагается вариант PT-HV. |
ТН | Трубчатый корпус: Трубчатый корпус вместо прямоугольного.Адаптация к конкретным условиям окружающей среды или в случае сложных монтажных ситуаций. (2) |
FC | Плоский корпус: Высота стандартных пластиковых корпусов уменьшена до 19 мм или менее. Не в сочетании с вариантами охлаждения CF, GCF и DLC. |
ITC | Повышенная теплопроводность: Специальный процесс формования для увеличения теплопроводность модуля. Pd (макс.) Увеличится прибл. 20-30%. (2) | CF | Медь Ребра охлаждения d = 0,5 мм: Высота ребра 35 мм. Никелированная. Также для охлаждения воздуха с принудительной или естественной конвекцией Что касается жидкостного охлаждения с непроводящими теплоносителями. |
CF-1 | Медь Ребра охлаждения d = 1 мм: Толщина ребра 1.0 мм вместо 0,5 мм. Макс. Рассеиваемая мощность Pd (макс.) Будет увеличена на ~ 80%. Для воздуха или жидкостное охлаждение (например, Galden® или масло). |
CF-X2 | Медь Ребра охлаждения «XL»: Площадь плавника увеличена в 2 раза. Рекомендуется для естественной конвекции воздуха. Отсутствие значительной охлаждающей способности улучшение в связи с принудительным воздушным или жидкостным охлаждением. |
CF-X3 | Медь Ребра охлаждения «XXL»: Площадь ребра увеличена в 3 раза.Рекомендуется для естественной конвекции воздуха. Отсутствие значительной охлаждающей способности улучшение в связи с принудительным воздушным или жидкостным охлаждением. |
CF-CS | Медь Ребра охлаждения индивидуальной формы: Индивидуальная форма для удовлетворения особые требования OEM. (2) Можно комбинировать с опциями CF-1, CF-D и CF-S. для увеличения охлаждающей способности. |
CF-LC | Медь Ребра охлаждения для жидкостного охлаждения: Двойные ласты, никелированная медь, высота 20 мм.Для погружения в масляные резервуары и т. Д. Принудительное рекомендуется конвекция. Комбинируется с опт. CF-S. |
CF-D | Медь двойная Ребра охлаждения: Прибл. На 100% больше охлаждающей способности, прибл. Расстояние 2 мм между ребрами рекомендуется принудительная конвекция. Комбинируется с опт. CF-S, CF-X2, CF-X3 и CF-CS. |
CF-S | Медь Ребра охлаждения: Полупроводники напаяны на ребра.Прибл. От 30% до 100% больше охлаждающей способности (в зависимости от типа). Комбинируется с опциями CF-D, CF-X2, CF-X3 и CF-CS. |
CF-GRA | Неизолированные охлаждающие ребра из графита: Очень легкий по сравнению с медь при аналогичной температуре передача, но пониженная теплоемкость. 0,5 или толщиной 1 мм, высотой 35 мм. |
CF-CER | Изолированные ребра охлаждения из керамики: Теплопередача свойства аналогичны глинозему.Рекомендуется принудительная конвекция из-за 2 мм расстояние между ребрами. Высота 35 мм. |
CCS | Керамическое охлаждение Поверхность: верхняя сторона коммутационного модуля из керамики. Нагревать свойства передачи аналогичны глинозему. Максимум. Изоляция 20 кВ постоянного тока. Принужденный рекомендуется конвекция. |
CCF | Керамическое охлаждение Фланец: нижняя сторона коммутационного модуля из керамическая пластина плоской шлифовки.Интегрированный металлический каркас для униформы и безопасности контактное давление. Максимум. Изоляция 40 кВ постоянного тока. |
C-DR | Охлаждение водителя: Дополнительное охлаждение для водителя и управления электроника. Рекомендуется в сочетании с опцией HFS при более высоких частоты переключения. (2) |
GCF | Заземленный фланец охлаждения : Никелированный медный фланец для среды власть.Максимум. напряжение изоляции 40кВ. Повышенная емкость связи CC. |
GCF-X2 | заземлен Фланец охлаждения, макс. Непрерывное рассеивание мощности увеличено в 2 раза: Термическое сопротивление «Переход на фланец» снижено для вдвое больше мощности. (2) |
ИЛК | Непрямая жидкость Охлаждение: Жидкостное охлаждение для всех типов токопроводящих хладагентов. вкл.воды. Внутренний теплообменник из керамики. За Рассеивание средней мощности. |
DLC | Прямое жидкостное охлаждение : Внутреннее каналы охлаждения вокруг силовых полупроводников. Наиболее эффективное охлаждение для высокочастотных приложений. Только непроводящие охлаждающие жидкости. |
HI-REL | Высокая Версии надежности / MIL: доступны по запросу.(2) |
(1)
Новый код опции: технические данные могут отличаться от этой кодировки
системы (особенно старые) и не указывают все возможные варианты
в соответствии с таблицей выше. (2) Проконсультируйтесь
завод для получения подробной информации. | |
| ||
Генерация точного импульса 1 кВ (внешний источник постоянного тока и триггер). требуется) длительностью 10 мкс Наши переключатели серии HS используются для импульсного электростатические электроды, лучевая оптика и пьезоэлектрические устройства.В отличие от переключателей мощности, выходы оптимизированы для небольших емкостных нагрузок, низкий уровень шума и быстрое время нарастания.Заявки:
Руководство пользователя HS-200 pdf, 2.0 МБ Руководство пользователя HS-500 pdf, 1.78 МБ Руководство пользователя HS-1000 pdf, 2.0 МБ Руководство пользователя HS-2000 pdf, 1,7 МБ | ||
Быстрый высоковольтный выключатель MS-F 10 | ||
| ||
MS-F 10 — это быстродействующий коммутатор-мультиплексор высокого напряжения для выбора
одно из 10 напряжений, которые приложены к
тыльная сторона этого инструмента и выведена на выход.Значения напряжения до
+/- 2кВ
(макс.) может применяться для подключения, например, EOD (электро
оптический дефлектор)
устройство для управления лазерным лучом или другое устройство, представляющее собой емкостный
нагрузка.
В отличие от стандартных источников напряжения или автономных высоковольтных переключателей,
время переключения
несмотря на высокое напряжение и большое количество каналов относительно быстро
(1 <мкс) и позволяет
точное и быстрое переключение (например,г. для управления пучком). Типичные области применения
являются лазерными модуляторами (например, EOD) или небольшими емкостными нагрузками,
включая пьезоэлектрические. Подробнее см. Руководство пользователя: pdf, 1.69 МБ |
(PDF) ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СВЕРХБЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ Сверхбыстрое ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ
Марчелло Мезароба, Неомар Джиакомини, Санта-Рапаэль 9000, Санта-Рапаэль Джиакомини