Prueba de envejecimiento extremadamente acelerado de un condensador cilíndrico
Jun 04, 2026| Prueba de envejecimiento extremo acelerado deCilíndricoCondensador
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Tiempo de prueba |
29 de mayo de 2026 ~ 1 de junio de 2026 (72 horas) |
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Ubicación de la prueba |
Sala de pruebas de envejecimiento de energía eléctrica Jinneng |
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Equipo de prueba |
Cámara de prueba de temperatura constante + Probador de durabilidad del producto de condensador terminado |
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Modelo de prueba |
Condensador cilíndrico BKMJ 525-15-3 |
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Observación |
Este condensador cilíndrico se tomó al azar de pedidos de producción en masa y se envejeció durante 72 horas a 1,4 veces el voltaje nominal. Para observar el estado del capacitor después de la falla, esta vez se llevó a cabo una prueba de envejecimiento acelerado adicional de 72 horas en la misma unidad. |
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Condiciones de prueba |
Durante las primeras 23,5 horas, temperatura ambiente 70 grados/1,5 veces el voltaje nominal/2,1 veces la corriente nominal; Después de 23,5 horas, para acelerar el proceso de envejecimiento del condensador cilíndrico, la temperatura de la cámara de prueba de temperatura constante se ajustó de 70 grados a 90 grados. |
1.Antes de la prueba de envejecimiento (el estado del condensador)

2. Tiempo: 7m 37 s
La temperatura ambiente en la estación de trabajo 1 es de 73,7 grados, la temperatura del cuerpo del condensador en la estación de trabajo 2 es de 60,9 grados y la corriente trifásica es de 24 A/23 A/24 A.
3. Tiempo:3h 42m 52s
La temperatura ambiental en la estación de trabajo 1 es de 79 grados, la temperatura del cuerpo del capacitor en la estación de trabajo 2 es de 82,9 grados y la corriente trifásica es 24A/23A/24A.
4. Tiempo:21h 59m 4s
La temperatura ambiente en la estación de trabajo 1 es de 80,7 grados, la temperatura del cuerpo del condensador en la estación de trabajo 2 es de 85,4 grados y la corriente trifásica es de 23A/23A/23A.
5.Tiempo:24h 6m 1s(Media hora antes, para acelerar el envejecimiento del condensador, ajuste la temperatura de la cámara de prueba a 90 grados)
La temperatura ambiente en la estación de trabajo 1 es de 93,4 grados, la temperatura del cuerpo del condensador en la estación de trabajo 2 es de 98,2 grados, la corriente trifásica es 24A/23A/23A


6.Tiempo:41h 2m 22s
La temperatura ambiente en la estación de trabajo 1 es de 93,7 grados, la temperatura del cuerpo del condensador en la estación de trabajo 2 es de 99,3 grados y la corriente trifásica es 23A/23A/23A.
7.Tiempo:64h 26m 19s
La temperatura ambiente en la estación de trabajo 1 es de 94,6 grados, la temperatura del cuerpo del condensador en la estación de trabajo 2 es de 99,9 grados, la corriente trifásica es 23A/22A/23A.
8.Tiempo:71h 51m 3s
La temperatura ambiente en la estación de trabajo 1 es de 94,6 grados, la temperatura del cuerpo del condensador en la estación de trabajo 2 es de 99,9 grados y la corriente trifásica es 23A/23A/23A.

9.Tiempo:72h 0m 0s(prueba terminada)
La temperatura ambiente en la estación de trabajo 1 es de 94,6 grados y la temperatura del cuerpo del condensador en la estación de trabajo 2 es de 99,9 grados.
El estado del condensador después de completar la prueba.
10.Tla capacitancia inter-fase wcomocomo siguedespués de la prueba: AB 84.96, AC 85.08, AC 85.04. La pérdida de capacitancia fue del 0,018 % y el desequilibrio trifásico fue de solo 1,0014.



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Datos detallados del proceso de prueba de envejecimiento acelerado de Extrime |
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Tiempo de prueba |
Estación 1 Temperatura ambiente (grados) |
Estación 2 |
Corriente de fase A (A) |
Corriente de fase B (A) |
Corriente de fase C (A) |
Observaciones |
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7min37s |
73.7 |
60.9 |
24 |
23 |
24 |
Inicio de prueba |
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3h42min |
79 |
82.9 |
24 |
23 |
24 |
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21h59min |
80.7 |
85.4 |
23 |
23 |
23 |
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24h6min |
93.4 |
98.2 |
24 |
23 |
23 |
Hace media hora, la temperatura de la cámara de prueba se ajustó a 90 grados. |
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41h2min22 |
93.7 |
99.3 |
23 |
23 |
23 |
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64h26min |
94.6 |
99.9 |
23 |
22 |
23 |
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71h51min |
94.6 |
99.9 |
23 |
23 |
23 |
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72h0min |
94.6 |
99.9 |
Prueba completada |
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Capacitancia entre-fases después de la prueba |
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Capacitancia de fase AB (uF) |
84.96 |
Desequilibrio de tres-fases: |
1.0014 |
(Estándar IEC menor o igual a 1,08) |
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Capacitancia CA de fase (uF) |
85.08 |
Pérdida de capacidad |
0.018% |
(Estándar IEC Menor o igual a 3,0%) |
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Capacitancia de fase BC (uF) |
85.04 |
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Resultado de la prueba:
- Basado en el tratamiento de pre-envejecimiento de 72 horas a 1,4 veces el voltaje nominal, el capacitor cilíndrico se sometió además a una condición de prueba extrema triple superpuesta, que incluía 1,5 veces el voltaje nominal, 2,1 veces la corriente nominal y una temperatura ambiente alta de 90 grados. En escenarios industriales reales, estas condiciones operativas extremas superpuestas y simultáneas rara vez ocurren.
- El condensador cilíndrico completó con éxito la prueba de envejecimiento extremadamente acelerado de 72 horas en condiciones mucho más estrictas que los estándares operativos industriales convencionales. Después de 72 horas+72horas de funcionamiento continuo, la atenuación de la capacitancia fue de apenas 0,018 % y el rendimiento del aumento de temperatura estuvo muy por encima de los niveles premium de la industria.
- El condensador cilíndrico es capaz de resistir de manera confiable condiciones anormales comunes de la red, incluidas fluctuaciones de voltaje, impactos armónicos y descargas por sobrecarga. Esto demuestra plenamente el diseño superior del condensador, la selección de materiales de alta-calidad y la precisión de la fabricación.
- El capacitor cilíndrico ofrece confiabilidad, estabilidad operativa y resistencia a la sobrecarga excepcionales, superando significativamente los puntos de referencia convencionales de la industria. También presenta un excelente rendimiento de equilibrio trifásico-, adaptándose completamente a diversas condiciones operativas complejas y duras en sitios industriales.

