Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

5SHY35L4520 AC10272001R0101 5SXE10-0181 | ABB | Módulo IGCT5SHY35L4520 AC10272001R0101 5SXE10-0181 | ABB | Módulo IGCT5SHY35L4520 AC10272001R0101 5SXE10-0181 | ABB | Módulo IGCT
5SHY35L4520 AC10272001R0101 5SXE10-0181 | ABB | Módulo IGCT
5SHY35L4520 AC10272001R0101 5SXE10-0181 | ABB | Módulo IGCT
5SHY35L4520 AC10272001R0101 5SXE10-0181 | ABB | Módulo IGCT

5SHY35L4520 AC10272001R0101 5SXE10-0181 | ABB | Módulo IGCT


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 5SHY35L4520 AC10272001R0101 5SXE10-0181

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

El ABB 5SHY35L4520, también catalogado como el Módulo de Tiristor Integrado de Puerta Conmutada (IGCT) 5SHY35L4520, funciona como un componente de hardware dedicado para la conmutación de circuitos de estado sólido de alta potencia dentro de arquitecturas de transmisión de Corriente Continua de Alto Voltaje (HVDC). El módulo combina físicamente la oblea principal de conmutación y la unidad de puerta 5SXE10-0181 (AC10272001R0101) para ejecutar operaciones de apagado sin snubber de alta corriente mediante perfiles de conexión en serie.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo 5SHY35L4520
Marca ABB
Números de Parte / Subensambles AC10272001R0101 / 5SXE10-0181
Origen Suecia / Suiza
Voltaje Nominal 4500 V
Corriente Nominal 4000 A
Fuerza de Montaje 40 kN
Perfil de Conmutación Alta capacidad de apagado sin snubber
Matriz de Frecuencia Optimizado para operación a frecuencia media
Temperatura de Operación Rango industrial estándar (Consulte los límites del recinto del sistema)
Consumo de Energía Dependiente de la frecuencia activa de conmutación y la disposición de la fuente auxiliar
Peso Grado industrial de alta resistencia (Consulte el manifiesto del paquete de fábrica)
Dimensiones Factor de forma estándar press-pack (Consulte el dibujo mecánico)

Rendimiento en Redes Determinísticas Profinet / EtherNet/IP

La integración del circuito de control dentro de la unidad de puerta 5SXE10-0181 utiliza una escala interna de densidad de E/S para gestionar las altas corrientes pico requeridas para ciclos de conmutación de 4000 A. La telemetría de disparo se mapea directamente contra la velocidad de comunicación del bus backplane de la arquitectura del accionamiento, estableciendo una ejecución determinista. La compatibilidad del firmware flash a través del conjunto de potencia conectado evita que la latencia de los paquetes de datos interfiera con los bucles de conmutación de frecuencia media, lo que protege contra errores de conmutación asincrónica bajo alto estrés electromagnético.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuáles son las limitaciones específicas para el intercambio en caliente de este conjunto?

R: Este módulo IGCT no soporta intercambio en caliente ni extracción en vivo. Se debe verificar el aislamiento completo del enlace de 4500 V y la descarga total de los rieles de alimentación auxiliar de la puerta antes de la remoción física del componente.

P: ¿Cuál es el propósito de la línea integrada de retroalimentación de estado?

R: La disposición de conexiones proporciona una ruta de telemetría aislada por hardware que entrega validación en tiempo real del estado de conmutación del semiconductor al procesador central.

P: ¿Cómo se verifica la carga mecánica requerida de 40 kN?

R: La carga de montaje debe aplicarse mediante un conjunto de abrazadera con resorte precargado calibrado, asegurando que la fuerza no se desvíe del umbral de 40 kN para evitar daños internos en la oblea o alta resistencia de contacto.

Guías para la Instalación en Campo

  • Validación de Compresión Mecánica: Coloque el módulo dentro de la abrazadera press-pack, aplicando una fuerza uniforme de exactamente 40 kN. Una distribución desigual del torque puede causar fracturas por estrés en las obleas internas de silicio.
  • Separación de Conductores de Control de Puerta: Enrute todas las líneas auxiliares de baja tensión y de retroalimentación a través de conductos blindados dedicados. Aísle estos canales de las líneas principales de cobre de alta tensión para mantener una alta inmunidad electromagnética.
  • Prevención de Oxidación en la Superficie: Limpie los polos del disipador adyacentes con solvente para eliminar óxidos superficiales. Aplique una capa microdelgada de compuesto térmico no conductor en la interfaz antes del apriete mecánico.

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Procesamiento por lotes frente a procesamiento continuo en la automatización industrial: estrategias arquitectónicas para ingenieros de control

Seleccionar la arquitectura de control adecuada sigue siendo una decisión fundamental al diseñar sistemas de automatización industrial. Los ingenieros de automatización deben evaluar si un modelo de proceso por lotes o continuo se adapta mejor a sus requisitos de producción. Esta decisión fundamental influye en la programación de PLC y DCS, la redundancia del hardware, la selección de sensores y la configuración general de la automatización de la fábrica.

Leer más
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Cómo entender los aisladores de señal: principios de funcionamiento, tipos de arquitectura y aplicaciones industriales

Los sistemas de automatización industrial dependen de una transmisión impecable de señales analógicas a través de complejos lazos de control. Los técnicos de instrumentación y los integradores de sistemas suelen implementar aisladores de señal para mantener la integridad de la señal entre los sensores de campo y las plataformas de control. La eliminación del ruido eléctrico, los bucles de tierra y los transitorios de alta tensión protege los delicados canales de entrada de PLC, DCS y SCADA frente a daños permanentes.

Leer más
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Cómo entender los sistemas de control industrial: comparación entre PLC, DCS, RTU, SCADA y PAC

La automatización industrial moderna depende de arquitecturas de control diferenciadas para gestionar eficazmente entornos de procesos complejos. Al diseñar infraestructuras industriales, los ingenieros de control suelen evaluar plataformas PLC, DCS, RTU, SCADA y PAC. Comprender los límites funcionales de cada tecnología garantiza un rendimiento óptimo del sistema, una alta disponibilidad y una rentabilidad sostenida a largo plazo.

Leer más