Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة ABB 3BHB003386R0101 IGCTوحدة ABB 3BHB003386R0101 IGCTوحدة ABB 3BHB003386R0101 IGCT
وحدة ABB 3BHB003386R0101 IGCT
وحدة ABB 3BHB003386R0101 IGCT
وحدة ABB 3BHB003386R0101 IGCT

وحدة ABB 3BHB003386R0101 IGCT


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 3BHB003386R0101 3BHL000387P0101 5SHX 1445H0002

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

مصمم للتحكم في التبديل شبه الموصل عالي القدرة في أنظمة القيادة الصناعية، يوفر ABB 3BHB003386R0101 (3BHB003386R0101 وحدة IGCT) تنفيذًا مباشرًا ماديًا/كهربائيًا. يدمج المكون ستة ترانزستورات ثنائية القطب معزولة البوابة (IGBTs) وستة ديودات مرتبة في تكوين جسر ثلاثي الطور لتنفيذ تحويل الطاقة الكهربائية عالية الجهد.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
النموذج 3BHB003386R0101 (5SHX 1445H0002 / 3BHL000387P0101)
العلامة التجارية ABB
الأصل غير محدد
الوزن 1.5 كجم
الأبعاد 140 مم × 190 مم × 30 مم
درجة حرارة التشغيل 150 درجة مئوية كحد أقصى للوصلة
استهلاك الطاقة يعتمد على الحمل بناءً على تردد التبديل
تصنيف الجهد 1.2 kV
تصنيف التيار 1,450 A
تحمل القصر الكهربائي 10 kA
المقاومة الحرارية 0.1 درجة مئوية/W
تكوين الدائرة توبولوجيا جسر ثلاثي الطور
مطابقة المعايير IEC 60747-9، UL 1557

تكامل القيادة وحتمية الشبكة

تنسق دوائر قيادة البوابة في 3BHB003386R0101 أوامر التبديل لمزامنة تسلسلات تعديل الطور مع شبكات Profinet / EtherNet/IP الحتمية على المستوى الأعلى. تدعم هذه البنية ملفات تعريف توسيع كثافة الإدخال/الإخراج عالية السعة عند دمجها في هياكل التحكم الموزعة للقيادة. تضمن توافق فلاش البرنامج الثابت عبر طبقة التحكم في القيادة أن أوقات التبديل والتشخيصات تُطابق مباشرة سجلات المعالجة المركزية دون التسبب في تأخير في الإرسال أو تذبذب توقيت الإشارة أثناء حلقات التنفيذ بتحميل كامل.

الأسئلة المتكررة

س: ما هو القيد الوظيفي لمعلمة المقاومة الحرارية 0.1 درجة مئوية/W؟

ج: تحدد هذه المعلمة كفاءة التوصيل الحراري من وصلات أشباه الموصلات إلى قاعدة التثبيت. يتطلب التجميع اتصالًا بقوة ثابتة مع ركيزة تبريد مسطحة للحفاظ على درجات الحرارة الداخلية تحت عتبة التشغيل 150 درجة مئوية.

س: كيف يجب أخذ قدرة تحمل القصر الكهربائي 10 kA في الاعتبار عند حماية الدائرة؟

ج: يحدد حد 10 kA أقصى مقدار تيار خطأ يمكن للجسر الثلاثي الطور الداخلي تحمله دون تدهور هيكلي فوري، مما يحدد معايير أقصى وقت للتفريغ للفيوزات الفرعية الواقية المتصلة.

إرشادات التركيب الميداني

  • توصيف إدارة الحرارة: نظف سطح التلامس للمشتت الحراري وطبق طبقة رقيقة وموحدة من معجون حراري عالي التوصيل على قاعدة الوحدة قبل التثبيت النهائي.
  • تسلسل عزم التثبيت الميكانيكي: ثبت جميع براغي تثبيت الإطار بتسلسل قطري متقاطع، مع التحقق من مقاييس العزم الدقيقة لمنع انحراف ميكانيكي موضعي للركائز الداخلية.
  • واجهة التحكم البصري للبوابة: افحص جميع وصلات الألياف الضوئية للأوامر بحثًا عن ملوثات أو انحناءات ضيقة قبل تثبيتها في منافذ لوحة قيادة البوابة.

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
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

أنظمة الأتمتة الاحتياطية: تحقيق أقصى وقت تشغيل في تطبيقات التحكم الحرجة

تعتمد الأتمتة الصناعية على الاستقرار التشغيلي المستمر لتجنب التوقفات الكارثية والخسائر المالية. وبينما تعتبر التعريفات المعجمية القياسية أن التكرار أمر زائد عن الحاجة، يرى المهندسون الصناعيون أن معماريات التحكم المتكررة لا غنى عنها للأنظمة عالية التوافر. ويضمن تنفيذ الأجهزة الاحتياطية انتقال التحكم بسلاسة عند تعطل المعدات الأساسية، مما يحمي البنية التحتية الحيوية في مختلف الصناعات التحويلية وصناعات المعالجة.

Read more
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

تبسيط المستويات الخمسة لهندسة الأتمتة الصناعية

يعتمد التصنيع الحديث على تسلسل هرمي منظم للاتصالات لربط أجهزة أرضية المصنع المادية ببرمجيات إدارة المؤسسة. ويحدد هذا الإطار، المعروف شائعًا باسم هرم الأتمتة، كيفية تدفق البيانات بين الأجهزة الميدانية ووحدات التحكم المنطقي وشبكات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية. ويساعد فهم هذه المستويات الخمسة المتميزة المهندسين ومديري المصانع على تحسين عمليات الأنظمة، وتقليل وقت التوقف، وتنفيذ حلول أتمتة متكاملة وسلسة للمصانع.

Read more
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

تحويل بيانات أرضية المصنع إلى رؤى قابلة للتنفيذ: نظرة متعمقة على أنظمة تنفيذ التصنيع MES

تُعدّ أنظمة تنفيذ التصنيع العمود الفقري الرقمي لأرضيات المصانع الحديثة. وتتموضع أنظمة MES في المستوى الثالث من هرم الأتمتة وفق معيار ISA-95، إذ تربط بين تخطيط موارد المؤسسة وأنظمة التحكم الآني في أرضية الإنتاج. واليوم، يعتمد المشغّلون الصناعيون على برمجيات MES لربط الاستراتيجية التشغيلية بالتنفيذ الفعلي للإنتاج.

Read more