Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo IGCT ABB 5SHY6545L0001 AC10272001R0101 5SXE10-0181Módulo IGCT ABB 5SHY6545L0001 AC10272001R0101 5SXE10-0181Módulo IGCT ABB 5SHY6545L0001 AC10272001R0101 5SXE10-0181
Módulo IGCT ABB 5SHY6545L0001 AC10272001R0101 5SXE10-0181
Módulo IGCT ABB 5SHY6545L0001 AC10272001R0101 5SXE10-0181
Módulo IGCT ABB 5SHY6545L0001 AC10272001R0101 5SXE10-0181

Módulo IGCT ABB 5SHY6545L0001 AC10272001R0101 5SXE10-0181


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 5SHY6545L0001 AC10272001R0101 5SXE10-0181

TIPO DE PRODUCTO : Módulos semiconductores de potencia

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 5SHY6545L0001 AC10272001R0101, también catalogado como la 5SHY6545L0001 (5SXE10-0181), unidad semiconductora de tiristor conmutado por compuerta integrada (IGCT), funciona como un componente de hardware específico para la conmutación de semiconductores de alta potencia y la ejecución del accionamiento de compuerta en variadores de media tensión y sistemas de conversión de potencia de ABB.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo 5SHY6545L0001 (AC10272001R0101 / 5SXE10-0181)
Marca ABB
Origen Suiza
Peso ~4.5 kg
Dimensiones Geometría de disco de montaje a presión (carcasa IGCT estándar de la industria)
Temperatura de funcionamiento -40 a +125 grados C (límites de temperatura de unión)
Consumo de energía Requisito de alimentación de la placa lógica/de accionamiento de compuerta (interfaz óptica/eléctrica)
Tensión nominal Clase IGCT de alta tensión (normalmente, capacidad de bloqueo de hasta 4500 V a 6500 V)
Corriente nominal Capacidad nominal de alta corriente del encapsulado de montaje a presión (capacidad de conmutación de hasta 4000 A de pico)
Categoría del módulo Tiristor conmutado por compuerta integrada (IGCT) con placa de accionamiento integrada

Velocidad de comunicación del bus del plano posterior y compatibilidad con el firmware flash

La unidad IGCT 5SHY6545L0001 utiliza interfaces integradas de fibra óptica para lograr una ejecución de pulsos ultrarrápida y determinista, evitando por completo los retrasos de velocidad de comunicación del bus del plano posterior inherentes a los bucles de comunicación serie. La electrónica integrada de accionamiento de compuerta convierte los pulsos de control ópticos entrantes en señales de descarga de compuerta de alta corriente y baja inductancia, lo que permite una baja fluctuación de conmutación y una conmutación fiable. La protección integrada del circuito lógico y la compatibilidad del firmware flash entre las unidades de conversión de potencia de ABB garantizan tiempos de respuesta rápidos ante disparos durante condiciones de sobrecorriente o fallos de fase.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es la función principal de la placa integrada de accionamiento de compuerta conectada a la 5SHY6545L0001?

R: La placa de accionamiento de compuerta convierte las señales de disparo ópticas recibidas mediante cables de fibra óptica en pulsos eléctricos de compuerta de alta corriente y baja impedancia para apagar rápidamente el elemento semiconductor IGCT.

P: ¿Cómo se gestiona la disipación térmica de la estructura IGCT de montaje a presión?

R: El módulo utiliza un montaje de doble cara a presión, sujetado mediante una presión mecánica calibrada entre disipadores refrigerados por líquido o por aire forzado.

P: ¿Qué precauciones de aislamiento deben observarse para la interfaz de control de fibra óptica?

R: Los cables de fibra óptica proporcionan aislamiento galvánico entre la unidad de control de baja tensión y el potencial de alta tensión del encapsulado de montaje a presión, eliminando la interferencia de corrientes en bucle de tierra.

Directrices de instalación en campo

  1. Asegúrese de que los enlaces del bus de CC de alta tensión y las alimentaciones principales de CA estén completamente desenergizados, conectados a tierra y descargados antes de manipular el módulo IGCT.
  2. Utilice equipos de protección contra descargas electrostáticas (ESD) para evitar daños por electricidad estática en los componentes sensibles de la placa integrada de accionamiento de compuerta.
  3. Inspeccione las superficies de contacto del encapsulado de montaje a presión para comprobar que estén limpias y aplique una capa fina y uniforme de compuesto térmico conforme a las especificaciones de montaje de ABB.
  4. Monte el IGCT entre las superficies de los disipadores utilizando una abrazadera de montaje calibrada y asegúrese de aplicar una fuerza de sujeción uniforme dentro de los límites de par especificados.
  5. Conecte firmemente los cables de disparo de fibra óptica a los puertos ópticos de la placa de accionamiento de compuerta y verifique que los radios de curvatura se mantengan dentro de los márgenes de seguridad recomendados.

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
The Shift to Flexible IO Modules in Modern Industrial Automation

El cambio hacia módulos de E/S flexibles en la automatización industrial moderna

Los sistemas de control tradicionales dependen de tarjetas de Entrada/Salida (E/S) dedicadas para la automatización industrial. Cada módulo convencional procesa un único tipo de señal, como Entrada Digital (DI), Salida Digital (DO), Entrada Analógica (AI) o Salida Analógica (AO). Una tarjeta estándar de 16 canales solo acepta un tipo de canal específico en todos sus puertos. Este diseño de hardware inflexible suele crear graves cuellos de botella de ingeniería durante la ejecución de los proyectos. Con frecuencia, los ingenieros deben instalar tarjetas completamente nuevas para incorporar un solo sensor adicional. En consecuencia, los cambios de diseño tardíos aumentan el espacio necesario en el armario de control y elevan los costes del proyecto.

Leer más
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Pasos de puesta en servicio de DCS en proyectos de automatización industrial

La puesta en marcha de un Sistema de Control Distribuido (DCS) representa un hito crucial al implementar una infraestructura moderna de automatización de procesos. Los ingenieros de campo deben ejecutar pasos de verificación sistemáticos para pasar de la instalación estática del complejo hardware de control al control dinámico de la planta. Una puesta en marcha adecuada garantiza que los controladores, los módulos de E/S, los conmutadores de red y el software HMI funcionen en estricto cumplimiento de las especificaciones de diseño de ingeniería antes de introducir fluidos de proceso reales.

Leer más
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Estrategia de repuestos para sistemas de control PLC y DCS: directrices de ingeniería

La automatización industrial moderna depende de redes troncales de fibra óptica de alta velocidad para conectar sistemas de control distribuidos en entornos industriales con mucho ruido. A diferencia del cableado de cobre, las fibras ópticas transmiten datos mediante pulsos de luz, por lo que son completamente inmunes a las interferencias electromagnéticas (EMI). Los ingenieros de campo deben dominar las técnicas de unión y empalme por fusión de cables ópticos para garantizar una transmisión de datos de baja pérdida entre nodos críticos de controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de control distribuido (DCS).

Leer más