Technische Spezifikationen:
- Anzahl der Pins: 4
- Nennspannung: 10 kV
- Nennstrom: 30 A
- Leiterdurchmesser: 0,094 Zoll, 2,3876 mm
- Leitermaterial: Kupfer, Molybdän oder Sonderanfertigung
- Isolator: 95% Aluminiumoxid-Keramik
- Flansch: CF2.75 (CF35)
- Betriebstemperaturbereich: -269 bis 450 °C
- Maximaler Druck: 1500 psig
- Abmessungen: OD69,5 x 169 mm
Vorteile:
- Bis zu 30 A Hochstrom pro Leiter
- Stabile Leistung bei 10 kV Vakuumbedingungen
- Hervorragende Leitfähigkeit (Kupferleiter)
- Zuverlässige keramisch-metallische Dichtung
- Ideal für Stromversorgungssysteme
Anwendung:
- Hochleistungs-Vakuum-Systeme
- Industrielle Vakuumöfen
- Integration von Stromdurchführungen
- Plasmastromsysteme
Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen, Lieferzeit und Anpassungsmöglichkeiten per E-Mail unter sales@innovacera.com.
Erklärung: Dies ist ein Originalartikel von INNOVACERA®. Bitte geben Sie den Quelllink an, wenn Sie ihn erneut veröffentlichen: https://www.innovacera.com/de/product/4-pin-10kv-30a-cf35-high-current-vacuum-ceramic-feedthrough
Häufig gestellte Fragen
Welche Leiteroptionen stehen für den 4-Pin 30-A-Vakuumdurchführung zur Verfügung? Kann er für spezifische Hochleistungsanwendungen individuell angepasst werden?
Innovacera bietet vielfältige Leitermaterialien für diese CF35-Durchführung an, einschließlich Sauerstofffreies Kupfer für maximale Leitfähigkeit, Molybdän für hohe Temperaturstabilität oder vollständig maßgeschneiderte Legierungen nach Kundenanforderungen. Diese 4-Pin-Konfiguration ist speziell für die Stromübertragung in industriellen Vakuumöfen und Plasmasystemen optimiert und unterstützt bis zu 30 A pro Leiter bei einer zuverlässigen Nennspannung von 10 kV.
Welcher Betriebstemperaturbereich ist für diese CF35-Keramikdurchführung vorgesehen? Behält sie bei extremem Druck eine Vakuumdichtung?
Für extreme Vakuumumgebungen entwickelt, betreibt dieser Hochstrom-Keramikdurchführung ein breites Temperaturspektrum von -269 °C bis 450 °C. Ihre robuste 95 % Aluminiumoxid-Keramik-zu-Metall-Dichtungstechnologie gewährleistet stabile Leistung unter Hochdruck (bis zu 1500 psig), was sie zu einer idealen Lösung für Ultrahochvakuum (UHV)-Systeme macht, die sowohl thermische Robustheit als auch strukturelle Integrität erfordern.