Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009Module IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009Module IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009
Module IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009
Module IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009
Module IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009

Module IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 3BHE009681R0101 3BHB013085R0001 GVC750BE101 5SHY3545L0009

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

Le ABB 3BHE009681R0101, également référencé sous le nom de 5SHY3545L0009 Module IGCT, fonctionne comme un composant matériel dédié à la commutation haute puissance sans snubber dans les réseaux d’onduleurs de commande. L’unité intègre l’unité de porte 3BHB013085R0001 et la plateforme de contrôle GVC750BE101 pour exécuter des séquences de commutation électrique à grande vitesse via un contrôle direct de la porte du semi-conducteur.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 3BHE009681R0101
Marque ABB
Désignation / Modèle de base 5SHY3545L0009
ID des composants associés 3BHB013085R0001 / GVC750BE101
Origine Fourniture standard ABB
Profil de commutation Capacité d’extinction sans snubber
Dimensions 120 x 80 x 247 mm
Poids 3,4 kg
Température de fonctionnement Plage industrielle standard (se référer aux limites du boîtier système)
Consommation électrique Dépendante de la fréquence de commande active et de la charge

Alignement avec les réseaux déterministes Profinet et EtherNet/IP

La réponse temporelle du semi-conducteur à commutation par porte intégrée nécessite une synchronisation à la microseconde avec la vitesse de communication du bus backplane du variateur hôte. Pour garantir l’exécution des routines d’extinction sans snubber, l’interface de contrôle correspond aux profils d’échelle à haute densité d’E/S. La compatibilité du firmware flash à travers la pile de contrôle connectée assure que les signaux de commande se propagent sans gigue de paquets sur les réseaux déterministes, évitant ainsi tout déséquilibre de phase lors des cycles de conduction intensifs.

Questions fréquemment posées

Q : Le module IGCT 5SHY3545L0009 peut-il être remplacé à chaud pendant le fonctionnement actif du système ?

R : Non. Le remplacement à chaud de ce module est strictement interdit. Le lien DC principal et toutes les alimentations auxiliaires de commande doivent être complètement isolés et vérifiés comme déchargés avant toute manipulation physique afin d’éviter les arcs électriques ou la destruction des bornes.

Q : Quel est l’avantage physique de la conception sans snubber pour l’extinction ?

R : La configuration sans snubber permet une extinction directe du circuit à des limites de courant élevées sans nécessiter de réseaux passifs de protection externes, réduisant ainsi le volume structurel à l’intérieur de l’enceinte du convertisseur.

Q : Comment les commandes sont-elles envoyées à la carte de commande de porte ?

R : Les commandes de tir et de statut sont transmises via des interfaces à fibre optique reliées à la carte pilote afin d’assurer une isolation élevée contre les perturbations électromagnétiques.

Consignes d’installation sur site

  • Installation avec serrage calibré : Montez le module dans le cadre de presse désigné. Assurez-vous d’appliquer la force mécanique exacte spécifiée en usine pour maintenir un contact électrique correct et une dissipation thermique optimale.
  • Isolation des signaux par fibre optique : Acheminez tous les chemins de contrôle optique via des canaux isolés. Respectez les rayons de courbure minimaux spécifiés pour éviter l’atténuation du signal ou la fracture physique des fibres.
  • Préparation de la surface du dissipateur thermique : Vérifiez que toutes les surfaces de contact du bloc de refroidissement sont propres, planes et exemptes d’oxydation. Appliquez une couche uniforme de matériau d’interface thermique recommandé avant compression mécanique.

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
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Informatique spatiale dans l’automatisation industrielle : améliorer les opérations des API et des SDCD grâce à la RA et à la RV

L’Industrie 4.0 intègre l’intelligence numérique aux opérations sur le terrain, transformant les environnements d’automatisation des usines dans le monde entier. Les technologies spatiales, notamment la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV), redéfinissent la manière dont les ingénieurs interagissent avec les systèmes de contrôle industriels. En reliant les modèles CAO générés par ordinateur aux données en temps réel des technologies opérationnelles (TO), les affichages immersifs permettent une surveillance intuitive, des diagnostics rapides et une maintenance plus sûre dans des installations de traitement complexes.

En savoir plus
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