Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة IGCT من ABB موديل 5SHY3545L0021 AC10272001R0101وحدة IGCT من ABB موديل 5SHY3545L0021 AC10272001R0101وحدة IGCT من ABB موديل 5SHY3545L0021 AC10272001R0101
وحدة IGCT من ABB موديل 5SHY3545L0021 AC10272001R0101
وحدة IGCT من ABB موديل 5SHY3545L0021 AC10272001R0101
وحدة IGCT من ABB موديل 5SHY3545L0021 AC10272001R0101

وحدة IGCT من ABB موديل 5SHY3545L0021 AC10272001R0101


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 5SHY3545L0021 AC10272001R0101

نوع المنتج : وحدات IGCT

بائع المنتج : ABB


  • قطع أصلية 100% – إرجاع بدون مخاطر خلال 30 يومًا
  • ضمان لمدة سنة واحدة ودعم خبير لكل طلب

تفاصيل المنتج

تعمل وحدة ABB 5SHY3545L0021 AC10272001R0101، المعروفة أيضًا باسم وحدة 5SHY3545L0021 IGCT، كمكون مادي مخصص للتحكم في التبديل شبه الموصل عالي القدرة ضمن شبكات تحويل الطاقة. تم تكوينها لإدارة تنفيذ مسار تبديل الدائرة الصلبة، حيث تعمل الوحدة مباشرة عبر خطوط الجهد العالي باستخدام دوائر القيادة المتكاملة للتحكم في انتقالات الحالة.

المواصفات المادية

المعامل المواصفة
النموذج 5SHY3545L0021
العلامة التجارية ABB
معرف التصميم AC10272001R0101
المنشأ السويد / سويسرا
الجهد المقنن 6500 فولت
التيار المقنن 1000 أمبير
تردد التبديل حتى 2 كيلو هرتز
كفاءة الأداء خسائر منخفضة في التوصيل والتبديل
أقصى درجة حرارة للوصلة 175 درجة مئوية
الأبعاد الصافية 300 مم × 250 مم × 150 مم
الوزن الصافي 1.5 كجم
استهلاك الطاقة يحدد حسب تردد البوابة النشطة وتكوينات الحمل

التوافق مع شبكات Profinet / EtherNet/IP الحتمية

تعتمد نبضات التشغيل داخل هذه الوحدة بشكل مباشر على التنسيق المتزامن عبر بنية القيادة. لتحقيق تبديل سريع لحالة التوصيل حتى 6500 فولت، يتفاعل التصميم الداخلي مع بروتوكولات التحكم التي تتوافق مع مقاييس سرعة اتصال ناقل الحافلة الخلفية المحددة. يتطلب دمج النظام ملفات تعريف كثافة إدخال/إخراج عالية، مع التحقق من توافق فلاش البرنامج الثابت المطلق عبر أجهزة التحكم المتصلة لإزالة أخطاء تأخير الحزم أو تذبذب ترجمة النبضات عبر الشبكات الحتمية.

الأسئلة المتكررة

س: هل تدعم لوحة 5SHY3545L0021 AC10272001R0101 التبديل الحي أو التعديلات أثناء التشغيل؟

ج: لا. التبديل الحي لهذا الجهاز ممنوع تمامًا. يجب عزل جميع وصلات الطاقة الرئيسية حتى 6500 فولت وحافلات طاقة لوحة القيادة المساعدة بالكامل والتحقق من تفريغها قبل أي صيانة ميكانيكية أو كهربائية.

س: ما الآلية المستخدمة لتوصيل إشارات التبديل إلى البوابة؟

ج: تُنقل إشارات الإطلاق وقياسات توقيت التنفيذ عبر وصلات الألياف البصرية لضمان عزل كهربائي عالي ومناعة ضد الحقول الكهرومغناطيسية المحيطة.

س: كيف يتم تحديد مواصفة أقصى درجة حرارة لهذه الوحدة؟

ج: يسمح التصميم بحد أقصى لدرجة حرارة وصلة أشباه الموصلات يبلغ 175 درجة مئوية. يتطلب الأمر قوة تثبيت ميكانيكية مناسبة وتكامل قاعدة تبريد لمنع التحميل الحراري الزائد.

إرشادات التركيب الميداني

  • توازن قوة التثبيت بالضغط: ضع الوحدة داخل إطار التثبيت المعاير. طبق الضغط الميكانيكي بشكل متساوٍ عبر أسطح التلامس لمنع الإجهاد الفيزيائي غير المتماثل على رقاقة السيليكون داخل الكبسولة.
  • التحكم في تخطيط الألياف البصرية: احمِ جميع واجهات الألياف البصرية من الانحناءات الحادة. التزم بحدود نصف قطر الانحناء الدنيا المحددة لتجنب تدهور الإشارة أو التشققات الدقيقة في مسارات البيانات.
  • تنظيف سطح التلامس: تأكد من تنظيف جميع كتل التبريد الفيزيائية من أكاسيد متبقية. طبق طبقة رقيقة وموحدة من معجون حراري غير موصل قبل إتمام تثبيت التجميع الميكانيكي.

معلومات إضافية

  • قطع أصلية 100%: جميع المنتجات أصلية وموثوقة، مما يضمن أداءً صناعيًا موثوقًا.
  • ضمان استرداد خلال 30 يومًا: يمكن إرجاع أي منتج متوفر في المخزون خلال 30 يومًا في عبوته الأصلية غير المفتوحة لاسترداد كامل (باستثناء الشحن والرسوم).
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: يغطي العيوب في المواد أو التصنيع؛ لا يشمل سوء الاستخدام أو التآكل الطبيعي أو التعديلات غير المصرح بها.
  • الشحن إلى جميع أنحاء العالم: نشحن عبر USPS وUPS وFedEx وDHL. تختلف أوقات التسليم حسب البلد وقد تخضع للجمارك أو رسوم الاستيراد.
  • الدعم والتواصل: يتوفر الدعم الفني وضمان الخدمة في أي وقت. تواصل معنا هنا: اتصل بنا.
  • إرشادات الشراء: تحقق من مواصفات المنتج والتوافق بعناية قبل الطلب لضمان الاستخدام الصحيح.




المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

الدليل التقني ودليل الشراء

رؤى تقنية، أدلة التثبيت، ونصائح الشراء
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

الحوسبة المكانية في الأتمتة الصناعية: الارتقاء بعمليات PLC وDCS باستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي

تدمج الصناعة 4.0 الذكاء الرقمي في العمليات الميدانية، مما يحوّل مشهد أتمتة المصانع حول العالم. وتعيد التقنيات المكانية—وخاصة الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)—تعريف كيفية تفاعل المهندسين مع أنظمة التحكم الصناعية. ومن خلال الربط بين نماذج CAD المُنشأة حاسوبيًا وبيانات التكنولوجيا التشغيلية (OT) في الوقت الفعلي، تتيح شاشات العرض الغامرة المراقبة البديهية، والتشخيص السريع، والصيانة الأكثر أمانًا عبر مرافق المعالجة المعقدة.

Read more
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

اختبار القبول الرئيسي: فهم اختبار القبول في المصنع واختبار القبول في الموقع في أنظمة التحكم الصناعية

تُعدّ اختبارات القبول في المصنع (FAT) واختبارات القبول في الموقع (SAT) بوابتين حاسمتين لضمان الجودة في أنظمة التحكم الصناعية المعقدة. ويتحقق كلا الإجراءين من استيفاء وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وأجهزة الحقل المرتبطة بها للمواصفات الوظيفية الصارمة. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه الاختبارات بفعالية تمييزًا واضحًا بين التجهيز خارج الموقع والتشغيل النهائي في الحقل.

Read more
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

أساسيات الشبكات الصناعية: تبسيط فهم الموزّعات والمبدّلات والموجّهات في أنظمة التحكم

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على بنية تحتية قوية للشبكات لربط وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات الإنسان والآلة (HMIs). وتُنتج بيئات أتمتة المصانع الحديثة كميات هائلة من البيانات التشغيلية الآنية عبر شبكات حتمية. ويساعد فهم الاختلافات الهيكلية بين الموزّعات والمحولات والموجّهات على ضمان تقسيم حركة المرور على النحو الأمثل، وتقليل زمن الاستجابة، والحفاظ على توافر الشبكة بدرجة عالية.

Read more