Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009وحدة IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009وحدة IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009
وحدة IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009
وحدة IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009
وحدة IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009

وحدة IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009

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

يعمل ABB 3BHE009681R0101، المعروف أيضًا باسم وحدة 5SHY3545L0009 IGCT، كمكون مادي مخصص للتبديل عالي القدرة بدون سنابر داخل شبكات محولات المحركات. تدمج الوحدة بين وحدة البوابة 3BHB013085R0001 ومنصة التحكم GVC750BE101 لتنفيذ تسلسلات التبديل الكهربائي عالية السرعة عبر التحكم المباشر في بوابة أشباه الموصلات.

المواصفات المادية

المعامل المواصفة
النموذج 3BHE009681R0101
العلامة التجارية ABB
تسمية النوع / النموذج الأساسي 5SHY3545L0009
معرفات المكونات المرتبطة 3BHB013085R0001 / GVC750BE101
الأصل توريد ABB القياسي
ملف التبديل قدرة الإيقاف بدون سنابر
الأبعاد 120 × 80 × 247 مم
الوزن 3.4 كجم
درجة حرارة التشغيل نطاق صناعي قياسي (راجع حدود غلاف النظام)
استهلاك الطاقة يعتمد على تردد التبديل النشط والحمل

التوافق مع شبكات Profinet و EtherNet/IP الحتمية

يتطلب استجابة التوقيت لأشباه الموصلات المتكاملة ذات التبديل البوابي تزامنًا بالميكروثانية مع سرعة اتصال ناقل الحافلة الخلفية لمحرك المضيف. لضمان تنفيذ روتينات الإيقاف بدون سنابر، تتطابق واجهة التحكم مع ملفات تعريف كثافة الإدخال/الإخراج العالية. تضمن توافق فلاش البرنامج الثابت عبر مجموعة التحكم المتصلة انتشار إشارات البوابة دون تذبذب الحزم عبر الشبكات الحتمية، مما يمنع اختلال الطور أثناء دورات التوصيل الثقيلة.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن تبديل وحدة 5SHY3545L0009 IGCT أثناء تشغيل النظام النشط؟

ج: لا. التبديل الساخن لهذه الوحدة ممنوع تمامًا. يجب عزل الرابط الرئيسي للتيار المستمر وجميع قضبان طاقة البوابة المساعدة والتحقق من تفريغها بالكامل قبل التعامل الفيزيائي لتجنب وميض القوس أو تلف الأطراف.

س: ما الفائدة الفيزيائية لتصميم الإيقاف بدون سنابر؟

ج: يسمح التصميم بدون سنابر بالإيقاف المباشر للدائرة عند حدود التيار العالية دون الحاجة إلى شبكات حماية سلبية خارجية، مما يقلل من الحجم الهيكلي داخل غلاف المحول.

س: كيف تُرسل الأوامر إلى لوحة البوابة؟

ج: تُنقل أوامر الإطلاق والحالة عبر واجهات الألياف البصرية المرتبطة بلوحة السائق لضمان عزل عالي ضد الضوضاء الكهرومغناطيسية.

إرشادات التركيب الميداني

  • تركيب التثبيت المعاير: قم بتركيب الوحدة داخل إطار الضغط المخصص. تأكد من تطبيق القوة الميكانيكية المحددة من المصنع للحفاظ على الاتصال الكهربائي الصحيح والتبديد الحراري.
  • عزل إشارة الألياف البصرية: وجه جميع مسارات التحكم البصرية عبر قنوات معزولة. حافظ على الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء لتجنب تلاشي الإشارة أو كسر الألياف الفيزيائي.
  • تحضير سطح المشتت الحراري: تحقق من أن جميع أسطح تلامس كتلة التبريد نظيفة، مستوية وخالية من الأكسدة. ضع طبقة موحدة من مادة الواجهة الحرارية الموصى بها قبل الضغط 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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

المعالجة الدفعية مقابل المعالجة المستمرة في الأتمتة الصناعية: استراتيجيات معمارية لمهندسي التحكم

يظل اختيار بنية التحكم المناسبة قرارًا محوريًا عند تصميم أنظمة الأتمتة الصناعية. ويجب على مهندسي الأتمتة تقييم ما إذا كان نموذج العملية على دفعات أو العملية المستمرة هو الأنسب لمتطلبات الإنتاج لديهم. ويؤثر هذا الاختيار الأساسي في برمجة وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وتكرار الأجهزة، واختيار المستشعرات، والتخطيطات العامة لأتمتة المصنع.

Read more
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

تبسيط فهم عوازل الإشارات: مبادئ التشغيل، والأنواع المعمارية، والتطبيقات الصناعية

تعتمد أنظمة الأتمتة الصناعية على نقل الإشارات التناظرية النقية عبر حلقات تحكم معقدة. وغالبًا ما يستخدم فنيو الأجهزة ومتكاملو الأنظمة عوازل الإشارات للحفاظ على سلامة الإشارة بين المستشعرات الميدانية ومنصات التحكم. ويسهم التخلص من الضوضاء الكهربائية وحلقات التأريض والارتفاعات العابرة للجهد العالي في حماية قنوات الإدخال الحساسة في أنظمة PLC وDCS وSCADA من التلف الدائم.

Read more
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

تبسيط أنظمة التحكم الصناعية: مقارنة بين PLC وDCS وRTU وSCADA وPAC

تعتمد أتمتة المصانع الحديثة على معماريات تحكم متميزة لإدارة بيئات العمليات المعقدة بكفاءة. وغالبًا ما يقيّم مهندسو التحكم منصات PLC وDCS وRTU وSCADA وPAC عند تصميم البنية التحتية الصناعية. ويضمن فهم الحدود الوظيفية لكل تقنية تحقيق الأداء الأمثل للنظام، والتوافرية العالية، والكفاءة من حيث التكلفة على المدى الطويل.

Read more