Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

5SHY65L4521 Thyristor asymétrique IGCT | ABB5SHY65L4521 Thyristor asymétrique IGCT | ABB5SHY65L4521 Thyristor asymétrique IGCT | ABB
5SHY65L4521 Thyristor asymétrique IGCT | ABB
5SHY65L4521 Thyristor asymétrique IGCT | ABB
5SHY65L4521 Thyristor asymétrique IGCT | ABB

5SHY65L4521 Thyristor asymétrique IGCT | ABB


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 5SHY65L4521

TYPE DE PRODUIT : Modules IGCT

FOURNISSEUR DU PRODUIT : ABB


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Configuré pour la commutation de circuits à semi-conducteurs à haute vitesse dans des boucles d’onduleurs moyenne tension, le ABB 5SHY65L4521 (5SHY65L4521 Thyristor IGCT asymétrique) assure une exécution physique/électrique directe. Le dispositif agit comme un interrupteur semi-conducteur à grille intégrée utilisant un profil de wafer asymétrique pour réaliser des opérations d’extinction sans snubber jusqu’à une tension de blocage répétitive maximale de 4500 V.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 5SHY65L4521
Marque ABB
Origine Suisse
Tension de blocage répétitive maximale (VDRM) 4500 V
Courant maximal d’extinction (ITGQM) 6500 A
Courant d’appel maximal (ITSM) 40400 A
Tension de seuil (VT0) 1,12 V
Résistance de pente directe (rT) 0,294 mOhm
Tension recommandée du lien continu (VDC) 2800 V
Force mécanique de montage requise 55 kN
Dimensions nettes (Longueur x Largeur x Hauteur) 439 mm x 173 mm x 41 mm
Volume brut 3,114 dm3
Température de fonctionnement Plage industrielle standard (se référer aux paramètres du boîtier système)
Consommation électrique Dépendante de la fréquence et de la charge du pilote de grille
Poids net 2,9 kg

Performance des réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP

L’unité de commande de grille physique fixée au disque semi-conducteur nécessite une délivrance d’impulsions sub-microseconde synchronisée avec la vitesse de communication du bus arrière du contrôleur superviseur. La gestion d’une limite de courant d’extinction de 6500 A requiert une densité élevée d’E/S dans la boucle logique de commande pour traiter les profils de retour d’état matériel sans dégradation du signal. La compatibilité du firmware flash entre le contrôleur du pilote de grille et l’unité principale de modulation de phase doit être assurée pour éliminer les délais de transmission des paquets sur les bus de terrain déterministes.

Questions fréquemment posées

Q : Quelles sont les limites d’insertion à chaud ou de remplacement à chaud pour cet IGCT asymétrique ?

R : Le remplacement à chaud de ce dispositif est totalement interdit. Toutes les tensions principales du lien continu 2800 VDC et les connexions d’alimentation auxiliaires doivent être complètement isolées et vérifiées comme déchargées avant toute extraction ou manipulation mécanique.

Q : Quelle est la signification technique de la spécification mécanique de 55 kN ?

R : La valeur de 55 kN correspond à la force de serrage uniforme requise pour atteindre la résistance de pente directe cible (rT = 0,294 mOhm) et optimiser les chemins de dissipation thermique à travers les pôles en cuivre.

Q : Ce dispositif peut-il être utilisé en topologies de connexion en série ?

R : Oui. La configuration matérielle de contrôle et d’isolation supporte les connexions en série directes pour des réseaux à courant continu haute tension ou des systèmes à fréquence moyenne.

Consignes d’installation sur site

  • Profil de compression mécanique : Installez l’ensemble dans un cadre de serrage calibré. Serrez uniformément le dispositif de montage jusqu’à atteindre la force de 55 kN afin d’éviter toute déformation spatiale du wafer en silicium.
  • Séparation du faisceau de contrôle : Acheminiez les lignes de commande basse tension et les fils de retour d’état via des chemins de câbles blindés séparés. Maintenez ces lignes éloignées des lignes principales à 4500 V pour garantir l’immunité électromagnétique.
  • Surface d’interface thermique : Nettoyez toutes les faces d’accouplement des dissipateurs refroidis par liquide ou air pour éliminer les oxydes. Appliquez une couche micro-fine et uniforme de pâte thermique sur les interfaces métalliques brutes avant de serrer le composant.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Tests d’acceptation principaux : comprendre les essais FAT et SAT dans les systèmes de contrôle industriels

Les essais de réception en usine (FAT) et les essais de réception sur site (SAT) constituent des étapes essentielles d’assurance qualité dans les systèmes complexes de contrôle industriel. Ces deux procédures vérifient que les automates programmables industriels (API), les systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et les dispositifs de terrain associés respectent des spécifications fonctionnelles strictes. Toutefois, la réalisation efficace de ces essais nécessite une distinction claire entre la préparation hors site et la mise en service finale sur le terrain.

En savoir plus
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Les essentiels des réseaux industriels : comprendre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs dans les systèmes de contrôle

L’automatisation industrielle repose largement sur une infrastructure réseau robuste pour connecter les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribué (DCS) et les interfaces homme-machine (IHM). Les environnements modernes d’automatisation des usines génèrent d’importants volumes de données opérationnelles en temps réel sur des réseaux déterministes. Comprendre les différences structurelles entre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs garantit une segmentation optimale du trafic, réduit la latence et maintient une haute disponibilité du réseau.

En savoir plus
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relais de sécurité dans l’automatisation industrielle : principes fondamentaux, normes de conception et architecture à sécurité intégrée

Les relais de sécurité constituent le fondement de la sécurité fonctionnelle dans l’automatisation moderne des usines. Ils empêchent les défaillances catastrophiques des équipements et protègent le personnel du site. Alors que les relais électromécaniques standard assurent la commutation de charges élémentaire, ils ne disposent pas des fonctions de diagnostic redondantes nécessaires dans les environnements industriels à haut risque. Les plateformes modernes d’automatisation industrielle, notamment les automates programmables (PLC) et les systèmes de contrôle distribué (DCS), s’appuient sur des relais de sécurité spécialisés pour surveiller les dispositifs de terrain et isoler instantanément les dangers.

En savoir plus