Resistencia de frenado RXLG de alta potencia con carcasa de aluminio de 800W, resistencia con carcasa de aluminio
Descripción general del producto
Esta resistencia con carcasa de aluminio de 800W está hecha de material de carcasa de aluminio de alta calidad, que tiene un buen rendimiento de disipación de calor y puede garantizar que mantenga un valor de resistencia estable durante mucho tiempo.
Características:
Excelente rendimiento de disipación de calor:La resistencia con carcasa de aluminio, con carcasa de aluminio, tiene buena conductividad térmica, puede conducir rápidamente el calor generado dentro de la resistencia, para asegurar que la resistencia no se dañe por sobrecalentamiento en mucho tiempo. Su diseño único de disipación de calor hace que el efecto de disipación de calor sea más significativo y extiende efectivamente la vida útil de la resistencia.
Control de resistencia de alta precisión:Utilizamos tecnología de fabricación avanzada y equipos de medición de precisión para asegurar que la resistencia de cada resistencia se controle dentro de ±5% para satisfacer las necesidades de los clientes.
Diseño de alto voltaje:La resistencia con carcasa de aluminio de 800W tiene una alta capacidad de voltaje, puede soportar el impacto de alto voltaje en el circuito, para asegurar el funcionamiento seguro y estable del circuito.
Diseño de larga duración:Al optimizar la estructura interna de la resistencia y utilizar materiales de alta calidad, hemos mejorado en gran medida la vida útil de la resistencia.
Fácil instalación y mantenimiento:La resistencia con carcasa de aluminio está diseñada con un tamaño estandarizado, lo que es conveniente para que los clientes la instalen y reemplacen. Al mismo tiempo, su estructura es simple y clara, lo que es conveniente para que los clientes realicen el mantenimiento y la inspección diarios.
Proyecto de prueba
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Condiciones de prueba
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Rendimiento
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Temperatura
coeficiente
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El valor de resistencia se mide a temperatura ambiente y a temperatura ambiente
temperatura +100℃ respectivamente y se calcula la tasa de cambio de resistencia de
cada grado.
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voltaje máximo de funcionamiento (el que sea más bajo) durante un total de300ppm/℃
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Sobrecarga de corto tiempo
Aplicar un voltaje de 10 veces la potencia nominal o el máximo de carga
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voltaje (tomar el valor más pequeño).
△
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± (5%+0.052
))Agregar carga de CA a 5, 10 y 16 veces la potencia nominal durante 5
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Sumergir en un horno de estaño a 350
±
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10%℃ durante 2-3 segundos.voltaje máximo de funcionamiento (el que sea más bajo) durante un total deR≤
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± (5%+0.052
)Vida útil de la carga en humedadAgregar carga de CA a 5, 10 y 16 veces la potencia nominal durante 5
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±
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5%℃ durante 2-3 segundos.voltaje máximo de funcionamiento (el que sea más bajo) durante un total demás del 95%
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Ciclo de temperatura
Dejar a -55℃ durante 30 minutos, luego a +25℃ durante 10-15 minutos,
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luego a +275℃ durante 30 minutos, y finalmente a +25℃ durante 10-15
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minutos, en un total de 5 ciclos.
△
R≤
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± (5%+0.052
)Vida útil de la carga en humedadAgregar carga de CA a 5, 10 y 16 veces la potencia nominal durante 5
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más bajo) durante 1000 horas (1,5 horas encendido y media hora apagado) a
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40
±
2℃ y 90~95voltaje máximo de funcionamiento (el que sea más bajo) durante un total dehumedad relativa.△R≤
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± (5%+0.052
)No combustibilidadAgregar carga de CA a 5, 10 y 16 veces la potencia nominal durante 5
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±
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2℃, aplicar el voltaje nominal o voltaje máximo de funcionamiento (el que sea más bajo) durante un total de1000 horas (1,5 horas encendido, 0,5 horas apagado).
△
R≤
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± (5%+0.052
)No combustibilidadAgregar carga de CA a 5, 10 y 16 veces la potencia nominal durante 5
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minutos respectivamente.
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Sin llamas obvias
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