Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

5SHY65L4521 Tiristor asimétrico IGCT | ABB5SHY65L4521 Tiristor asimétrico IGCT | ABB5SHY65L4521 Tiristor asimétrico IGCT | ABB
5SHY65L4521 Tiristor asimétrico IGCT | ABB
5SHY65L4521 Tiristor asimétrico IGCT | ABB
5SHY65L4521 Tiristor asimétrico IGCT | ABB

5SHY65L4521 Tiristor asimétrico IGCT | ABB


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 5SHY65L4521

TIPO DE PRODUCTO : Módulos IGCT

VENDEDOR DEL PRODUCTO : ABB


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

Configurado para la conmutación de circuitos de estado sólido de alta velocidad en bucles inversores de media tensión, el ABB 5SHY65L4521 (5SHY65L4521 Tiristor IGCT Asimétrico) proporciona ejecución física/eléctrica directa. El dispositivo actúa como un interruptor semiconductor integrado con compuerta conmutada que utiliza un perfil de oblea asimétrico para realizar operaciones de apagado sin snubber de alta velocidad hasta un voltaje pico repetitivo en estado apagado de 4500 V.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo 5SHY65L4521
Marca ABB
Origen Suiza
Voltaje Pico Repetitivo en Estado Apagado (VDRM) 4500 V
Corriente Máxima de Apagado (ITGQM) 6500 A
Corriente Máxima de Sobretensión (ITSM) 40400 A
Voltaje Umbral (VT0) 1.12 V
Resistencia de Pendiente Directa (rT) 0.294 mOhm
Voltaje Recomendado del Enlace de CC (VDC) 2800 V
Fuerza Mecánica de Montaje Requerida 55 kN
Dimensiones Netas (Largo x Ancho x Alto) 439 mm x 173 mm x 41 mm
Volumen Bruto 3.114 dm3
Temperatura de Operación Rango industrial estándar (Consulte los parámetros de la carcasa del sistema)
Consumo de Energía Dependiente de la frecuencia y la carga del controlador de compuerta
Peso Neto 2.9 kg

Rendimiento en Redes Determinísticas Profinet / EtherNet/IP

La unidad física de compuerta conectada al disco semiconductor requiere la entrega de pulsos en submicrosegundos sincronizados con la velocidad de comunicación del bus backplane del controlador supervisor. Gestionar un límite de corriente de apagado de 6500 A requiere una alta densidad de E/S dentro del bucle lógico de compuerta para procesar perfiles de retroalimentación del estado del hardware sin degradación de la señal. Se debe garantizar la compatibilidad de firmware flash entre el controlador del accionamiento de compuerta y la unidad principal de modulación de fase para eliminar retrasos en la transmisión de paquetes sobre backplanes de bus de campo determinísticos.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuáles son los límites de inserción en vivo o intercambio en caliente para este IGCT asimétrico?

R: El intercambio en caliente de este dispositivo está completamente restringido. Todos los potenciales primarios del enlace de 2800 VCC y las conexiones de alimentación auxiliares deben estar totalmente aislados y verificados como descargados antes de cualquier extracción o manipulación mecánica.

P: ¿Cuál es la importancia técnica de la especificación mecánica de 55 kN?

R: El valor de 55 kN es la fuerza uniforme de sujeción necesaria para alcanzar la resistencia de pendiente directa objetivo (rT = 0.294 mOhm) y optimizar las rutas de disipación térmica a través de los polos de cobre.

P: ¿Se puede operar este dispositivo en topologías de conexión en serie?

R: Sí. El diseño de control y aislamiento del hardware soporta configuraciones de conexión en serie directa para arreglos de corriente continua de alto voltaje o escalado de frecuencia media.

Guías para la Instalación en Campo

  • Perfil de Compresión Mecánica: Instale el conjunto en un marco de sujeción calibrado. Apriete el aparato de montaje de manera uniforme hasta alcanzar los 55 kN métricos para evitar deformaciones espaciales de la oblea de silicio.
  • Separación del Arnés de Control: Enrute las conexiones de líneas de control de bajo voltaje y los cables de retroalimentación de estado a través de conductos separados y apantallados. Mantenga estas líneas alejadas de las líneas primarias de 4500 V para asegurar inmunidad electromagnética.
  • Superficie de Interfaz Térmica: Limpie todas las caras de acoplamiento del disipador enfriado por líquido o aire para eliminar óxidos. Aplique una capa microdelgada y uniforme de pasta térmica en las interfaces metálicas antes de sujetar el componente.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformar los datos de planta en información práctica: análisis exhaustivo de los sistemas MES

Los sistemas de ejecución de manufactura constituyen la columna vertebral digital de las plantas industriales modernas. Situado en el nivel 3 de la pirámide de automatización ISA-95, el MES conecta la planificación de recursos empresariales con los sistemas de control de planta en tiempo real. Hoy, los operadores industriales dependen del software MES para vincular la estrategia operativa con la ejecución física de la producción.

Leer más
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Switch gestionado frente a switch no gestionado: arquitectura Ethernet industrial

Ethernet industrial constituye la columna vertebral de la automatización de fábricas. Seleccionar la arquitectura de switch adecuada determina el tiempo de actividad del sistema, el rendimiento de los datos y la resiliencia de ciberseguridad de la tecnología operativa (OT). Esta guía técnica evalúa los switches gestionados frente a los no gestionados, analizando las diferencias operativas, los controles de seguridad y los criterios de selección.
Leer más
Hot Standby vs. Cold Standby Redundancy in Industrial Automation

Redundancia de reserva activa frente a reserva en frío en la automatización industrial

La disponibilidad del sistema determina la seguridad de los procesos y la productividad en la automatización industrial. Los ingenieros de control implementan redundancia para eliminar puntos únicos de fallo. Esta guía técnica evalúa las arquitecturas de respaldo en caliente frente a respaldo en frío, comparando las velocidades de conmutación por error, la sincronización de la memoria, las ventajas y desventajas de los costos, y los criterios de selección para cada aplicación.

Leer más