Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module de thyristor à commutation de grille ABB 3BHB005171R0101 3BHL000986P3105 5SHY3545L0002Module de thyristor à commutation de grille ABB 3BHB005171R0101 3BHL000986P3105 5SHY3545L0002Module de thyristor à commutation de grille ABB 3BHB005171R0101 3BHL000986P3105 5SHY3545L0002
Module de thyristor à commutation de grille ABB 3BHB005171R0101 3BHL000986P3105 5SHY3545L0002
Module de thyristor à commutation de grille ABB 3BHB005171R0101 3BHL000986P3105 5SHY3545L0002
Module de thyristor à commutation de grille ABB 3BHB005171R0101 3BHL000986P3105 5SHY3545L0002

Module de thyristor à commutation de grille ABB 3BHB005171R0101 3BHL000986P3105 5SHY3545L0002


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 3BHB005171R0101 3BHL000986P3105 5SHY3545L0002

TYPE DE PRODUIT : Modules de thyristors à commutation par grille intégrés

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 courant à haute capacité dans les systèmes d'entraînement lourds, le ABB 3BHB005171R0101 (Module de thyristor à commande de grille 3BHB005171R0101) offre une exécution physique/électrique directe. Il intègre l'élément semi-conducteur 5SHY3545L0002 ainsi qu'un ensemble de pilote de grille intégré pour contrôler les réseaux de distribution d'énergie industriels haute tension et à l'échelle mégawatt sans délais mécaniques intermédiaires de commutation.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 3BHB005171R0101
Marque ABB
Sous-module semi-conducteur 5SHY3545L0002
Numéro d'assemblage 3BHL000986P3105
Origine Allemagne / Suisse
Courant nominal 1150 A
Température de fonctionnement Qualité industrielle standard (se référer aux limites du boîtier système)
Consommation électrique Déterminée par l'alimentation du pilote de grille et la fréquence de commutation
Dimensions Emprise compacte du boîtier (profils spécifiques en mm selon le boîtier)
Poids Qualité industrielle lourde (se référer au manifeste d'emballage usine)

Caractéristiques techniques des entraînements industriels et systèmes de contrôle

Le matériel repose fortement sur la vitesse de communication interne du bus arrière et des matrices de commutation optimisées pour garantir un fonctionnement déterministe dans les boucles de contrôle industrielles. La densité élevée d'E/S à l'intérieur du module permet au pilote de grille intégré de recevoir les commandes de commutation avec une latence inférieure à la microseconde. Le circuit du pilote de grille fonctionne via des rails d'alimentation dédiés correspondant à l'architecture du réseau de contrôle industriel, assurant la compatibilité du firmware flash avec le contrôleur hôte. Cette configuration élimine le jitter de commutation et garantit un fonctionnement synchrone au sein des topologies à haute puissance.

Questions fréquemment posées

Q : Le pilote de grille intégré nécessite-t-il une alimentation auxiliaire externe ?

R : Oui, le pilote de grille intégré requiert une source d'alimentation DC stabilisée externe via ses connecteurs d'interface de contrôle dédiés pour actionner la grille semi-conductrice interne et maintenir l'état de déclenchement.

Q : Ce module peut-il être échangé à chaud alors que le bus d'alimentation principal est sous tension ?

R : Non. L'échange à chaud est strictement interdit. Les barres omnibus DC/AC principales et l'alimentation de contrôle doivent être complètement hors tension, verrouillées et déchargées avant toute tentative de retrait ou d'installation de cette unité.

Q : Quelle est la signification du numéro 5SHY3545L0002 indiqué sur le module ?

R : Le 5SHY3545L0002 désigne l'élément semi-conducteur intégré spécifique utilisé dans l'ensemble du module 3BHB005171R0101, servant de matériel principal pour le transport du courant.

Directives d'installation sur site

  • Couple et alignement des barres omnibus : Assurez-vous que toutes les connexions des bornes électriques principales sont serrées strictement selon les couples spécifiés par l'usine afin d'éviter toute dégradation thermique localisée. Évitez de soumettre le boîtier du module à des contraintes mécaniques lors du montage.
  • Blindage du pilote de grille et câblage de contrôle : Acheminer tous les signaux de contrôle basse tension et les déclencheurs à fibre optique à l'écart des câbles de phase AC ou DC à fort courant pour réduire les interférences électromagnétiques (EMI). Maintenez les écarts de séparation standard de blindage industriel.
  • Matrice de dissipation thermique : Veillez à ce que le module soit monté à plat contre le dissipateur thermique ou la plaque de refroidissement désignée. Utilisez une couche approuvée et uniformément répartie de pâte thermique conductrice pour assurer un transfert thermique adéquat hors du substrat semi-conducteur.

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
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformer les données de l’atelier de production en informations exploitables : exploration approfondie des systèmes MES

Les systèmes d’exécution de la production constituent la colonne vertébrale numérique des ateliers modernes. Situé au niveau 3 de la pyramide d’automatisation ISA-95, le MES relie la planification des ressources de l’entreprise aux systèmes de contrôle en temps réel de l’atelier. Aujourd’hui, les exploitants industriels s’appuient sur les logiciels MES pour faire le lien entre la stratégie opérationnelle et l’exécution physique de la production.

En savoir plus
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Commutateur administrable ou non administrable : architecture Ethernet industrielle

L’Ethernet industriel constitue l’épine dorsale de l’automatisation des usines. Le choix de la bonne architecture de commutation détermine la disponibilité du système, le débit de données et la cyberrésilience des systèmes OT. Ce guide technique évalue les commutateurs administrables et non administrables, en analysant leurs différences opérationnelles, leurs contrôles de sécurité et les critères de sélection.
En savoir plus
Hot Standby vs. Cold Standby Redundancy in Industrial Automation

Redondance en veille active ou en veille froide dans l’automatisation industrielle

La disponibilité du système détermine la sécurité des processus et la productivité dans l’automatisation industrielle. Les ingénieurs de contrôle mettent en place une redondance afin d’éliminer les points uniques de défaillance. Ce guide technique évalue les architectures de redondance à chaud et de redondance à froid, en comparant les vitesses de basculement, la synchronisation de la mémoire, les compromis en matière de coûts et les critères de sélection sur le terrain.

En savoir plus