Egyéni Energiatároló/impulzuskondenzátor

Otthon / Termékek / Film kondenzátor / Energiatároló/impulzuskondenzátor

Energiatároló/impulzuskondenzátor Beszállítók




RÓLUNK

20 éve foglalkozik elektronikai alkatrészek gyártásával.

Walson Electronics-ben alakult 2001, több mint 20 éves tapasztalattal R&D, filmkondenzátorok gyártása, értékesítése és szervizelése. Mi vagyunk Egyéni Energiatároló/impulzuskondenzátor Beszállítók és Egyéni Energiatároló/impulzuskondenzátor Gyártók.

Mindig ragaszkodunk a fejlett automatizálás és az iparosítás együttműködéséhez. a vállalat továbbra is bemutatja a hazai és külföldi kiemelkedő gyártóberendezéseket, míg saját fejlesztésű termelésirányítási szoftver, vállalati együttműködésen alapuló menedzsment a tudományos és hatékony működéshez, elérte az 1 milliárd/éves termelési kapacitás áttörést, és fenntartja a rendezett növekedést.

Walson Az elektronikai termékek több iparágat lefedtek, beleértve az új energia-és energiaipart, a fotovoltaikus invertereket, LED világítás, háztartási gépek és különböző energiaforrások és más iparágak.

Az innovatív technológia, a becsületes szolgáltatás és a professzionális minőség fogalmának betartása, Walson Electronics tolja előre kondenzátor termékek folyamatosan, és biztos, hogy lesz az iparág úttörője innovatív előnyöket.

Kapcsolat
  • Elnök - Zhenqiu An
    Elnök - Zhenqiu An
  • alelnök – Andrew An
    alelnök – Andrew An
  • Szalon a Walsonban
    Szalon a Walsonban
  • Walson Honors fala
    Walson Honors fala
  • Lobby Walsonban
    Lobby Walsonban
  • Gyártóközpont épülete
    Gyártóközpont épülete
  • Gyártóközpont
    Gyártóközpont
  • WALSON
    WALSON
  • Központi Iroda
    Központi Iroda
  • Ügyfélszolgálati csapat
    Ügyfélszolgálati csapat
  • Terméktervezés
    Terméktervezés
  • Tárgyalóterem Walsonban
    Tárgyalóterem Walsonban
  • Szalon a Walsonban
    Szalon a Walsonban
  • Walson Laboratórium
    Walson Laboratórium
  • Walson Laboratórium
    Walson Laboratórium
  • Walson Laboratórium
    Walson Laboratórium
  • Teljesítményteszt a Walson Laboratoryban
    Teljesítményteszt a Walson Laboratoryban
  • Gyártó berendezések
    Gyártó berendezések
Becsületbeli Tanúsítvány
  • VDE-Zertifikat
  • CQC-Bericht zur Sicherheitsprüfung
  • ISO9001-Zertifikat
  • CTI tesztjelentés
  • CTI tesztjelentés
  • CTI tesztjelentés
  • UL tanúsítás
  • CQC tanúsítás
  • CQC tanúsítás
  • UL tanúsítás
  • VDE tanúsítás
  • KC minősítés
Hír
Ipari Ismeretek

Melyek azok a legfontosabb jellemzők és előírások, amelyeket figyelembe kell venni az energia kiválasztásakor? tároló/impulzuskondenzátorok speciális impulzusteljesítményű alkalmazásokhoz, például impulzuslézerekhez, elektromágneses sínfegyverekhez vagy részecskegyorsítókhoz?

Amikor energiatároló/impulzuskondenzátorokat választunk bizonyos impulzusteljesítményű alkalmazásokhoz, például impulzuslézerekhez, elektromágneses sínfegyverekhez vagy részecskegyorsítókhoz, az optimális teljesítmény biztosítása érdekében számos kulcsfontosságú jellemzőt és specifikációt kell figyelembe venni. Ezek a következők:
Kapacitás (C): A kondenzátor kapacitása határozza meg a tárolható energia mennyiségét. A szükséges kapacitás az alkalmazáshoz szükséges impulzusenergiától és időtartamtól függ. A nagy impulzusenergiával és hosszabb impulzusidőtartamú alkalmazásokhoz általában nagyobb kapacitásértékekre van szükség.
Névleges feszültség (V): A kondenzátor névleges feszültségének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy meghibásodás nélkül elviselje a működés közben tapasztalható csúcsfeszültségeket. Meg kell haladnia a működés közben a kondenzátorra adott maximális feszültséget, beleértve a feszültségcsúcsokat vagy tranzienseket is.
Energiasűrűség: Az energiasűrűség azt az energiamennyiséget jelenti, amely a kondenzátor egységnyi térfogatára vagy tömegére vonatkoztatva tárolható. A nagy energiasűrűségű kondenzátorok kompakt kialakítást tesznek lehetővé, és kívánatosak helyszűke alkalmazásokhoz.
Kisülési sebesség: A kisülési sebesség, amelyet gyakran a maximális impulzusáramként vagy csúcskisülési teljesítményként adnak meg, meghatározza, hogy a kondenzátor milyen gyorsan tudja leadni a tárolt energiát. Meg kell felelnie az alkalmazás impulzus időtartamának és csúcsteljesítmény-igényének.
Impulzusismétlési ráta: Egyes alkalmazásokhoz olyan kondenzátorok szükségesek, amelyek képesek kezelni a nagy impulzusismétlési arányt. A kondenzátornak képesnek kell lennie a gyors kisütésre és újratöltésre anélkül, hogy jelentősen romlana a teljesítmény vagy a megbízhatóság.
Hőmérsékletstabilitás: A kondenzátoroknak stabil teljesítményt kell fenntartaniuk az alkalmazás üzemi hőmérsékleti tartományában. A hőmérséklet-stabilitás kritikus fontosságú az állandó impulzusenergia-szállítás és a megbízhatóság biztosításához változó környezeti feltételek mellett.

Milyen hőkezelési technikákat alkalmaznak a megfelelő hőelvezetés és hőmérséklet-stabilitás biztosítására a nagy teljesítményű körülmények között működő energiatároló/impulzuskondenzátorokban?

A hőkezelés kulcsfontosságú a megfelelő hőelvezetés és hőmérséklet-stabilitás biztosításához a nagy teljesítményű körülmények között működő energiatároló/impulzuskondenzátorokban. Számos technikát alkalmaznak a hő hatékony kezelésére:
Hűtőborda integráció: A hűtőbordákat általában az energiatároló/impulzuskondenzátorok hőelvezetésére használják. Ezek a hűtőbordák készülhetnek nagy hővezető képességű anyagokból, például alumíniumból vagy rézből, és jellemzően a kondenzátorházhoz vagy a kapcsokhoz vannak rögzítve. A hűtőbordák növelik a hőátadásra rendelkezésre álló felületet és javítják az általános hőteljesítményt.
Kényszerített léghűtés: A rendszerbe ventilátorok vagy fúvók is beépíthetők az energiatároló/impulzuskondenzátorok kényszerhűtése érdekében. A ventilátorok által generált légáramlás segít eltávolítani a hőt a kondenzátorokból, és fenntartja a hőmérséklet stabilitását. Ez a módszer különösen hatékony a nagy teljesítménydisszipációs igényű alkalmazásoknál.
Folyadékhűtés: Folyékony hűtőrendszerek, például hűtőhurkok vagy merülőhűtés, felhasználhatók az energiatároló/impulzuskondenzátorok hő eltávolítására. A folyékony hűtőfolyadék, például víz vagy speciális dielektromos folyadékok keringenek a kondenzátorok körül, elnyelik a hőt, és egy hőcserélőn vagy radiátoron keresztül elvezetik. A folyékony hűtőrendszerek hatékony hőelvezetést kínálnak, és különösen előnyösek lehetnek nagy teljesítménysűrűségű alkalmazásoknál.
Üzenet Visszajelzés