円筒形コンデンサの極限加速劣化試験
Jun 04, 2026| 極限加速老化試験円筒形コンデンサ
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試験時間 |
2026年5月29日~2026年6月1日(72時間) |
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試験場所 |
晋能電力老化試験室 |
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試験装置 |
恒温試験器+コンデンサ完成品耐久試験機 |
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テストモデル |
円筒形コンデンサ BKMJ 525-15-3 |
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述べる |
この円筒形コンデンサは大量の大量生産注文からランダムに採取され、定格電圧の 1.4 倍で 72 時間エージングされています。故障後のコンデンサの状態を観察するために、今回は同じユニットに対してさらに 72 時間の加速エージング試験を実施しました。 |
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試験条件 |
最初の 23.5 時間、周囲温度 70 度 / 定格電圧の 1.5 倍 / 定格電流の 2.1 倍。 23.5時間後、円筒形コンデンサのエージングプロセスを促進するために、恒温試験室の温度を70度から90度に調整しました。 |
1.エージングテスト前(コンデンサの状態)

2.時間:7分 37 s
ワークステーション 1 の周囲温度は 73.7 度、ワークステーション 2 のコンデンサ本体温度は 60.9 度、三相電流は 24A/23A/24A です。
3. 時間:3h 42m 52s
ワークステーション 1 の環境温度は 79 度、ワークステーション 2 のコンデンサ本体の温度は 82.9 度、三相電流は 24A/23A/24A です。
4. 時間:21h 59m 4s
ワークステーション 1 の周囲温度は 80.7 度、ワークステーション 2 のコンデンサ本体温度は 85.4 度、三相電流は 23A/23A/23A です。
5.時間:24h 6m 1s(30分前に、コンデンサの劣化を促進するため、試験室の温度を90度に調整します)
ワークステーション 1 の周囲温度は 93.4 度、ワークステーション 2 のコンデンサ本体温度は 98.2 度、三相電流は 24A/23A/23A です。


6.時間:41h 2m 22s
ワークステーション 1 の周囲温度は 93.7 度、ワークステーション 2 のコンデンサ本体温度は 99.3 度、三相電流は 23A/23A/23A です。
7.時間:64h 26m 19s
ワークステーション 1 の周囲温度は 94.6 度、ワークステーション 2 のコンデンサ本体温度は 99.9 度、三相電流は 23A/22A/23A です。
8.時間:71h 51m 3s
ワークステーション 1 の周囲温度は 94.6 度、ワークステーション 2 のコンデンサ本体温度は 99.9 度、三相電流は 23A/23A/23A です。

9.時間:72h 0m 0s(テスト終了)
ワークステーション 1 の周囲温度は 94.6 度、ワークステーション 2 のコンデンサ本体の温度は 99.9 度です。
テスト完了後のコンデンサの状態
10.T相間容量 wとして次のようにテストの後:AB 84.96、AC 85.08、BC 85.04。容量損失は 0.018% で、三相の不均衡はわずか 1.0014 でした。-



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Extrime加速劣化試験プロセスの詳細データ |
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試験時間 |
ステーション 1 周囲温度(度) |
ステーション 2 |
A相電流(A) |
B相電流(A) |
C相電流(A) |
備考 |
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7分37秒 |
73.7 |
60.9 |
24 |
23 |
24 |
テスト開始 |
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3時間42分 |
79 |
82.9 |
24 |
23 |
24 |
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21時間59分 |
80.7 |
85.4 |
23 |
23 |
23 |
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24時間6分 |
93.4 |
98.2 |
24 |
23 |
23 |
30分前、試験室の温度は90度に調整されました |
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41時間2分22分 |
93.7 |
99.3 |
23 |
23 |
23 |
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64時間26分 |
94.6 |
99.9 |
23 |
22 |
23 |
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71時間51分 |
94.6 |
99.9 |
23 |
23 |
23 |
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72時間0分 |
94.6 |
99.9 |
テストが完了しました |
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テスト後の相間静電容量- |
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AB相静電容量(uF) |
84.96 |
三相の不均衡:- |
1.0014 |
(IEC規格 1.08以下) |
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相交流静電容量(uF) |
85.08 |
容量損失 |
0.018% |
(IEC規格 3.0%以下) |
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BC相静電容量(uF) |
85.04 |
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試験結果:
- 円筒形コンデンサは、定格電圧の 1.4 倍で 72 時間の事前エージング処理に基づいて、さらに、定格電圧の 1.5 倍、定格電流の 2.1 倍、および 90 度の高い周囲温度を含む、三重に重畳された極限試験条件にさらされました。-実際の産業シナリオでは、このような極端な動作条件が同時に重なることはほとんどありません。
- この円筒形コンデンサは、従来の工業用動作基準よりもはるかに厳しい条件下で、72 時間の極端な加速老化試験を正常に完了しました。 72 時間の連続動作後の静電容量の減衰はわずか 0.018% であり、温度上昇性能は高級業界レベルをはるかに上回っていました。+72
- 円筒形コンデンサは、電圧変動、高調波の影響、過負荷衝撃などの一般的な異常な系統状態に確実に耐えることができます。これは、コンデンサの優れた設計、高品質の材料選択、正確な製造職人技を十分に実証しています。-
- 円筒形コンデンサは、従来の業界ベンチマークを大幅に上回る、優れた信頼性、動作安定性、過負荷耐性を実現します。また、優れた三相平衡性能も備えており、産業現場の多様で複雑で過酷な動作条件に完全に適応します。-

