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Módulo IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013088R0001 5SHY3545L0010Módulo IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013088R0001 5SHY3545L0010Módulo IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013088R0001 5SHY3545L0010
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CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 3BHE009681R0101 3BHB013088R0001 5SHY3545L0010

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 3BHE009681R0101, también catalogado como el Módulo 3BHE009681R0101 de Tiristor Integrado de Puerta Conmutada (IGCT), funciona como un componente de hardware dedicado para la conmutación de circuitos de estado sólido de alta potencia en variadores de frecuencia variables multifásicos y compensadores estáticos VAR. El conjunto integra la unidad de puerta 3BHB013088R0001 y el tiristor 5SHY3545L0010 para ejecutar secuencias rápidas de conmutación eléctrica directamente dentro de sistemas de transmisión de alta tensión y conversión de energía.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo 3BHE009681R0101
Marca ABB
Modelos de Subconjunto 3BHB013088R0001 / 5SHY3545L0010
Origen Suecia
Voltaje Nominal 4500 V
Corriente Nominal 3500 A
Corriente Pico de Puerta (Encendido/Apagado) 1000 A
Tiempo de Encendido / Apagado 1.5 us / 1.5 us
Caída de Voltaje en Estado Encendido 2.5 V
Corriente de Fuga en Estado Apagado 10 mA
Temperatura Máxima de Unión 125 °C
Dimensiones 320 mm x 200 mm x 150 mm
Peso 1.5 kg
Temperatura de Operación Dependiente de la configuración (límite de unión hasta 125 °C)
Consumo de Energía Determinado por la frecuencia de conmutación operativa

Ejecución en Redes Deterministas Profinet y EtherNet/IP

La lógica de temporización de comandos dentro de este hardware debe sincronizarse con los tiempos de ciclo de red del controlador anfitrión. Para mantener una precisión de pulso sub-microsegundo durante una fase de conducción de 3500 A, el dispositivo depende de una escala precisa de densidad de E/S y procesamiento interno en el backplane. Es necesario que la compatibilidad del firmware del controlador de puerta coincida con la red de control supervisora del variador para evitar retrasos en la conmutación. Esta sincronización garantiza que los comandos transmitidos a través de buses de campo deterministas se ejecuten inmediatamente por el controlador de puerta integrado, eliminando el desfase dentro del puente inversor de salida.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuáles son las restricciones para la extracción en caliente o reemplazo en vivo de este conjunto IGCT?

R: Este módulo no tiene capacidades de extracción en caliente. Intentar extraer o insertar mientras el enlace principal de CC de 4500 V o la alimentación auxiliar de control de puerta estén energizados resultará en una falla catastrófica del sustrato semiconductor y riesgos de arco eléctrico.

P: ¿Cómo afecta la versión del firmware la operación de la placa de puerta integrada 3BHB013088R0001?

R: La placa de puerta integrada funciona con configuraciones lógicas dedicadas y programadas de fábrica. Los parámetros del firmware deben coincidir explícitamente con los límites de frecuencia de modulación de la tarjeta controladora principal para evitar superar los límites de conmutación de 1.5 us.

P: ¿Qué fuente de alimentación se requiere para impulsar la corriente pico de puerta de 1000 A al encendido?

R: Las corrientes pico de puerta son suministradas por capacitores de almacenamiento internos en la placa de unidad de puerta 3BHB013088R0001, que requiere una alimentación auxiliar de CC aislada y estable proveniente del riel de distribución del gabinete del variador.

Directrices para la Instalación en Campo

  • Presión de Sujeción y Alineación Mecánica: Monte el módulo dentro de un marco calibrado de prensa para semiconductores. Aplique la fuerza de sujeción exacta especificada por fábrica para lograr una presión uniforme sobre el elemento 5SHY3545L0010 y evitar caídas elevadas de voltaje en estado encendido.
  • Enrutamiento de Control y Fibra Óptica: Pase todas las conexiones de alimentación de puerta de alta tensión y señales de fibra óptica a través de conductos dedicados y aislados. Separe estos enlaces de las barras de fase de alta potencia para prevenir interferencias inductivas.
  • Preparación del Disipador Térmico: Limpie minuciosamente todas las caras de contacto en los bloques de enfriamiento de cobre o aluminio. Aplique una capa delgada de pasta térmica especializada para maximizar la disipación de calor desde la placa base hacia la matriz de disipación térmica.

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.




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