Especificaciones técnicas:
- Número de pines: 4
- Tensión nominal: 10 kV
- Corriente nominal: 30 A
- Diámetro del conductor: 0,094 pulgadas, 2,3876 mm
- Material del conductor: Cobre o Molibdeno o personalización
- Aislante: Cerámica de alúmina al 95%
- Brida: CF2.75 (CF35)
- Temperatura de operación: -269 a 450 °C
- Presión máxima: 1500 psig
- Tamaño: OD69.5*169 mm
Ventajas:
- Hasta 30 A de alta corriente por conductor
- Rendimiento estable en condiciones de vacío de 10 kV
- Excelente conductividad (conductores de cobre)
- Sellado cerámica-metálico confiable
- Ideal para sistemas de suministro de energía
Aplicaciones:
- Sistemas de vacío de alta potencia
- Hornos de vacío industriales
- Integración de alimentadores de potencia
- Sistemas de potencia de plasma
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Declaración: Este es un artículo original de INNOVACERA®. Por favor, indique el enlace de origen al reimprimir: https://www.innovacera.com/es/product/4-pin-10kv-30a-cf35-high-current-vacuum-ceramic-feedthrough
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las opciones de conductor para el alimentador de vacío de 4 pines 30A? ¿Se puede personalizar para aplicaciones específicas de alta potencia?
Innovacera ofrece materiales de conductor versátiles para este alimentador CF35, incluyendo Cobre sin oxígeno para máxima conductividad, Molibdeno para estabilidad a altas temperaturas o aleaciones totalmente personalizadas según los requisitos del cliente. Esta configuración de 4 pines está específicamente optimizada para transmisión de potencia en hornos de vacío industriales y sistemas de plasma, soportando hasta 30 amperios por conductor con una calificación de voltaje confiable de 10 kV.
¿Cuál es el rango de temperatura de operación de este alimentador cerámico CF35? ¿Mantiene un sellado al vacío bajo presión extrema?
Diseñado para entornos de vacío extremo, este alimentador cerámico de alta corriente opera dentro de un amplio rango de temperatura desde -269 °C hasta 450 °C. Su robusta tecnología de sellado cerámica-metálico garantiza un rendimiento estable bajo alta presión (hasta 1500 psig), haciéndolo una solución ideal para sistemas de ultra alto vacío (UHV) que requieren tanto resistencia térmica como integridad estructural.