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                                 MikeLe « dévouement de XIWUER à concevoir différentes caractéristiques pour répondre à nos exigences de traitement rigoureuses est un testament à nos années de recherche et développement. » MikeLe « dévouement de XIWUER à concevoir différentes caractéristiques pour répondre à nos exigences de traitement rigoureuses est un testament à nos années de recherche et développement. »
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                                 Mariez« XIWUER a des capacités impressionnantes de recherches et démontre de bonnes capacités de prototypage et qualité du produit élevée. » Mariez« XIWUER a des capacités impressionnantes de recherches et démontre de bonnes capacités de prototypage et qualité du produit élevée. »
Le pilier invisible de la communication par courants porteurs sur lignes électriques : Redéfinir la conception de l'architecture du système de couplage haute tension
 
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x| Dissipation | Je ne veux pas.0040 | Tension de tenue | 1,5ur ● 1 min | 
|---|---|---|---|
| Résistance à l'isolation | ≧ 1,0 × 105mΩ | 
Le pilier invisible de la communication par courants porteurs sur lignes électriques : redéfinir la conception de l’architecture du système de couplage haute tension
Dessin :
Paramètres :
| N° | Spécification | Dissipation | Tension de tenue | Résistance d'isolement | Dimension (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 | Type d'isolateur 100kV-1500pF | 68 | 36 | 40 | 16 | 5 | |||
| 19 | 150kV-820pF | 65 | 95 | 100 | 12 | 5 | |||
| 20 | 200kV-600pF | 50 | 90 | 94 | 16 | ||||
Le pilier invisible de la communication par courants porteurs sur lignes électriques : redéfinir la conception de l’architecture du système de couplage haute tension
Dans les architectures de systèmes de communication par courants porteurs sur lignes électriques, les condensateurs à bouton de porte haute tension sont bien plus que de simples composants passifs ; ils sont cruciaux pour les performances du système. Les approches de conception traditionnelles qui traitent les condensateurs comme des composants autonomes sont obsolètes. Nos condensateurs à bouton de porte haute tension, grâce à une optimisation au niveau du système, redéfinissent les limites de performance des unités de couplage.
Les systèmes PLC modernes sont confrontés à des défis sans précédent : une augmentation des interférences causées par la congestion du spectre, des exigences strictes en matière de transmission de données en temps réel dans les réseaux intelligents et une détérioration de l'environnement sonore provoquée par l'intégration de nouvelles sources d'énergie. Nos condensateurs à bouton de porte haute tension utilisent une technologie diélectrique composite multicouche pour obtenir des caractéristiques d'impédance précises dans des bandes de fréquences spécifiques (telles que les bandes CENELEC A/B ou les bandes FCC), supprimant efficacement les interférences hors bande. Notre conception brevetée d'équilibrage du champ électrique résout le problème des décharges partielles des condensateurs traditionnels sous impulsions raides, permettant au système de maintenir un excellent rapport signal/bruit dans des environnements de bruit de puissance complexes.
Nous fournissons plus que de simples condensateurs ; nous fournissons des solutions complètes de systèmes de couplage. Grâce à la co-simulation électromagnétique-thermique multiphysique, nous optimisons les caractéristiques d'adaptation des condensateurs et des filtres couplés, réduisant ainsi les pertes de désadaptation d'impédance dans les conceptions traditionnelles de plus de 60 %. La structure innovante de dissipation thermique distribuée réduit l'élévation de température du produit de 25 °C lorsqu'il fonctionne à pleine charge par rapport aux conceptions traditionnelles, assurant ainsi la stabilité à long terme du système dans les environnements à haute température.
 


 
                         
                         
                        