Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة IGCT ABB 3BHE014105R0001 5SHX26L4510 5SXE05-0154وحدة IGCT ABB 3BHE014105R0001 5SHX26L4510 5SXE05-0154وحدة IGCT ABB 3BHE014105R0001 5SHX26L4510 5SXE05-0154
وحدة IGCT ABB 3BHE014105R0001 5SHX26L4510 5SXE05-0154
وحدة IGCT ABB 3BHE014105R0001 5SHX26L4510 5SXE05-0154
وحدة IGCT ABB 3BHE014105R0001 5SHX26L4510 5SXE05-0154

وحدة IGCT ABB 3BHE014105R0001 5SHX26L4510 5SXE05-0154


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 3BHE014105R0001 5SHX26L4510 5SXE05-0154

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 5SHY3545L0020 3BHE014105R0001، المعروف أيضًا باسم وحدة 5SHY3545L0020 IGCT، كمكون مادي مخصص للتحكم في التبديل شبه الموصل عالي القدرة ضمن منصات توليد الطاقة والمحركات الكهربائية. ينفذ الجهاز مهام الثيريستور المتكامل عاكس التوصيل مع بوابة متحكم بها (RC-IGCT) محليًا على مستوى الآلة، ويدير جهد ذروة متكرر في حالة الإيقاف يبلغ 4500 فولت وجهد رابط مستمر دائم يبلغ 2800 فولت. يوازن بين تصنيفات إيقاف التشغيل العالية بدون مقاومات إخماد مع واجهة تحكم بسيطة، مستخدمًا خطوط تغذية بصرية لتسجيل تغييرات الحالة عبر شبكات التردد المتوسط.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفات
نموذج 5SHY3545L0020 3BHE014105R0001 5SXE05-0154
العلامة التجارية ABB
الأصل سويسرا (ABB Switzerland Ltd. Semiconductors)
الوزن تعتمد على تجميع press-pack الثقيل
الأبعاد تنسيق هيكلي قياسي من نوع press-pack
درجة حرارة التشغيل 0 إلى 125 درجة مئوية (درجة حرارة تشغيل الوصلة)
استهلاك الطاقة استهلاك وحدة البوابة: الحد الأقصى 100 W
نوع المنتج ثيريستور متكامل عاكس التوصيل مع بوابة متحكم بها (RC-IGCT)
رمز المنتج 5SHX 26L4510
جهد الذروة المتكرر في حالة الإيقاف (VDRM) 4500 فولت
جهد الرابط المستمر الدائم (VDC-link) 2800 فولت (لمعدل فشل 100 FIT)
تصنيفات التيار المستمر لـ GCT الحد الأقصى المتوسط: 1010 أمبير / الحد الأقصى RMS: 1590 أمبير
تيار الاندفاع غير المتكرر لـ GCT (ITSM) 17 × 10^3 أمبير
هبوط جهد GCT في حالة التشغيل (VT) 2.3 فولت إلى 2.95 فولت
معلمات التشغيل زمن التأخير (tdon): 3.5 ميكروثانية / الطاقة لكل نبضة (Eon): 0.85 جول / معدل التغير الحرج في التيار (di/dt): 100 أمبير/ميكروثانية
تصنيفات التيار المستمر للصمام الثنائي الحد الأقصى المتوسط: 390 أمبير / الحد الأقصى RMS: 620 أمبير
تيار الاندفاع غير المتكرر للصمام الثنائي (IFSM) 10.6 × 10^3 أمبير
هبوط جهد الصمام الثنائي في حالة التشغيل (VF) 3.54 فولت إلى 5.4 فولت
معلمات استرداد الصمام الثنائي العكسي تيار الاسترداد (IRM): 900 أمبير / شحنة الاسترداد (Qrr): 2800 ميكروكولوم
متطلبات إدخال وحدة البوابة الجهد (VGIN,RMS): 28 فولت إلى 40 فولت / الحد الأدنى لتيار التشغيل (IGIN): 2.1 أمبير
المقاومة الحرارية (من الوصلة إلى الغلاف) GCT: 12.6 K/kW / الصمام الثنائي: 26 K/kW
نطاق درجة حرارة التخزين -40 إلى 60 درجة مئوية

شبكات Profinet / EtherNet/IP الحتمية

تعزل وحدة أشباه الموصلات عالية الطاقة معلمات زمن تأخير التشغيل السريع عن دورات التحكم الأبطأ في اللوحة الخلفية عبر واجهات بصرية محلية. يتيح الحفاظ على توافق فلاش البرنامج الثابت عبر كتل تحكم إثارة القيادة المطابقة لوحدة البوابة توفير التيار الأساسي المستمر 2.1 أمبير دون التسبب في انخفاضات جهد في رابط الطاقة الأساسي. ترسم مسارات تغذية الحالة التشخيصية مباشرة من وحدة البوابة المدمجة إلى شبكات Profinet / EtherNet/IP الحتمية، مما يحافظ على تتبع تنفيذ بدرجة أقل من مللي ثانية لدرجات حرارة تقاطع التشغيل وحدود الحجب.

الأسئلة المتكررة

س: ما هي حدود التيار والطاقة للوحة الخلفية عند تهيئة وحدة البوابة المدمجة؟

ج: تتطلب وحدة البوابة حدًا أدنى مطلقًا من التيار (IGIN) بقيمة 2.1 أمبير rms ضمن نافذة جهد من 28 فولت إلى 40 فولت لتشغيل منطق القيادة الداخلي. يصل استهلاك الطاقة الكلي في الحالة الثابتة (PGIN) إلى 100 واط تحت أقصى أحمال تشغيل بتردد متوسط.

س: هل يمكن تبديل هذه الوحدة ساخنة بينما يكون الرابط الدائم 2800 VDC معزولًا ولكن حلقات التحكم المساعدة مفعلة؟

أ: لا. يتطلب جهاز press-pack توزيع قوة ميكانيكية دقيقة وفصل كامل للطاقة عن مسارات الحجب بجهد 4500 فولت وخطوط تغذية البوابة بجهد 28 فولت إلى 40 فولت قبل الصيانة. محاولة الإزالة أثناء وجود طاقة مساعدة نشطة ستتلف مكونات تغذية الحالة البصرية بشكل دائم.

إرشادات التركيب الميداني

  • دقة التثبيت الميكانيكي: قم بتركيب الوحدة داخل إطار معتمد من نوع press-pack يضمن توزيع الضغط بالتوازي على وجوه الأقطاب لتلبية معايير المقاومة الحرارية 12.6 K/kW لوحدة GCT.
  • توجيه كابل تغذية وحدة البوابة: حافظ على فصل كابلات الطاقة المساعدة AC أو DC التي تغذي وحدة البوابة عن مراحل المحرك ذات التيار العالي أو خطوط الجهد العالي لمنع تحريض الضوضاء الكهرومغناطيسية.
  • العزل البصري لرعاية الخط: قم بتوجيه خطوط تغذية حالة الألياف البصرية بنصف قطر انحناء يتبع بدقة المعايير الصناعية للقضاء على تدهور الإشارة أو تشويه النبضات أثناء عمليات التبديل تحت الميكروثانية.

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