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Richard“XIWUER es muy innovador. Han proporcionado el servicio excelente, intuitivo, anticipando en el futuro en cuanto a lo que puede ser que necesitemos.” -
MikeEl “esmero de XIWUER a diseñar diversas especificaciones para cumplir nuestros requisitos de proceso rigurosos es un testamento a nuestros años de investigación y desarrollo.” -
Cásese“XIWUER tiene capacidades impresionantes de la investigación y demuestra buenas capacidades de la creación de un prototipo y alta calidad del producto.”
El Pilar Invisible de la Comunicación por Portadora en Líneas Eléctricas: Redefiniendo el Diseño de la Arquitectura del Sistema de Acoplamiento de Alta Tensión
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x| Dissipación | - ¿Qué quieres decir?0040 | Voltaje que soporta | 1.5ur ● 1min |
|---|---|---|---|
| Resistencia a aislamiento | ≧ 1.0 × 105mΩ | ||
| Resaltar | Capacitores de puertas de alta tensión,condensadores de comunicación portadores de líneas eléctricas,condensadores de sistemas de acoplamiento de alto voltaje |
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El Pilar Invisible de la Comunicación por Línea Eléctrica: Redefiniendo el Diseño de la Arquitectura del Sistema de Acoplamiento de Alta Tensión
Dibujo:![]()
Parámetros:
| No. | Especificación | Disipación | Tensión de resistencia | Resistencia de aislamiento | Dimensión (mm) | ||||
| 1 | 20kV-2000pF |
≦0.0040 |
1.5Ur● 1min |
≧1.0×105MΩ |
D | H | L | D | M |
| 2 | 20kV-10000pF | 45 | 19 | 23 | 12 | 5 | |||
| 3 | 20kV-18000pF | 65 | 15 | 19 | 12 | 5 | |||
| 4 | 30kV-1000pF | 80 | 17 | 25 | 12 | 5 | |||
| 5 | 30kV-2700pF | 45 | 24 | 32 | 12 | 4 | |||
| 6 | 30kV-12000pF | 60 | 20 | 28 | 12 | 4 | |||
| 7 | 40kV-150pF | 20 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 8 | 40kV-500pF | 28 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 9 | 40kV-7500pF | 80 | 24 | 29 | 12 | 6 | |||
| 10 | 40kV-10000pF | 80 | 22 | 26 | 16 | 5 | |||
| 11 | 50kV-1000pF | 50 | 30 | 34 | 12 | 4 | |||
| 12 | 50kV-1000pF | 32 | 27 | 31 | 16 | 5 | |||
| 13 | 50kV-5600pF | 80 | 31 | 35 | 16 | 5 | |||
| 14 | 60kV-1500pF | 50 | 31 | 34 | 12 | 5 | |||
| 15 | 60kV-3000pF | 65 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 16 | 100kV-500pF | 50 | 54 | 58 | 12 | 5 | |||
| 17 | 100kV-2000pF | 51 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 18 | Tipo de aislador 100kV-1500pF | 68 | 36 | 40 | 16 | 5 | |||
| 19 | 150kV-820pF | 65 | 95 | 100 | 12 | 5 | |||
| 20 | 200kV-600pF | 50 | 90 | 94 | 16 | ||||
El Pilar Invisible de la Comunicación por Línea Eléctrica: Redefiniendo el Diseño de la Arquitectura del Sistema de Acoplamiento de Alta Tensión
En las arquitecturas de sistemas de comunicación por línea eléctrica (PLC), los condensadores de pomo de alta tensión son mucho más que simples componentes pasivos; son cruciales para el rendimiento del sistema. Los enfoques de diseño tradicionales que tratan los condensadores como componentes independientes están desactualizados. Nuestros condensadores de pomo de alta tensión, a través de la optimización a nivel de sistema, redefinen los límites de rendimiento de las unidades de acoplamiento.
Los sistemas PLC modernos se enfrentan a desafíos sin precedentes: mayor interferencia causada por la congestión del espectro, requisitos estrictos para la transmisión de datos en tiempo real en las redes inteligentes y un entorno de ruido en deterioro provocado por la integración de nuevas fuentes de energía. Nuestros condensadores de pomo de alta tensión utilizan tecnología dieléctrica compuesta multicapa para lograr características de impedancia precisas en bandas de frecuencia específicas (como las bandas CENELEC A/B o las bandas FCC), suprimiendo eficazmente la interferencia fuera de banda. Nuestro diseño patentado de equilibrio de campo eléctrico aborda el problema de descarga parcial de los condensadores tradicionales bajo pulsos pronunciados, lo que permite que el sistema mantenga una excelente relación señal-ruido en entornos de ruido de energía complejos.
Proporcionamos más que solo condensadores; proporcionamos soluciones completas para sistemas de acoplamiento. A través de la co-simulación multifísica electromagnética-térmica, optimizamos las características de adaptación de los condensadores y los filtros acoplados, reduciendo las pérdidas por desajuste de impedancia en los diseños tradicionales en más del 60%. La innovadora estructura de disipación de calor distribuida reduce el aumento de temperatura del producto en 25°C cuando se ejecuta a plena carga en comparación con los diseños tradicionales, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo del sistema en entornos de alta temperatura.

