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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Traitement par lots ou continu dans l’automatisation industrielle : stratégies architecturales pour les ingénieurs en contrôle-commande

Le choix de l’architecture de commande appropriée reste une décision cruciale lors de la conception de systèmes d’automatisation industrielle. Les ingénieurs en automatisation doivent déterminer si un modèle de procédé discontinu ou continu répond le mieux à leurs exigences de production. Ce choix fondamental influence la programmation des API et des SNCC, la redondance matérielle, la sélection des capteurs et l’agencement global des systèmes d’automatisation de l’usine.

En savoir plus
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Démystifier les isolateurs de signal : principes de fonctionnement, types d’architecture et applications industrielles

Les systèmes d’automatisation industrielle reposent sur une transmission irréprochable des signaux analogiques au sein de boucles de contrôle complexes. Les techniciens en instrumentation et les intégrateurs de systèmes déploient fréquemment des isolateurs de signaux afin de préserver l’intégrité des signaux entre les capteurs de terrain et les plateformes de contrôle. L’élimination des bruits électriques, des boucles de masse et des transitoires haute tension protège les canaux d’entrée sensibles des automates PLC, des systèmes DCS et des systèmes SCADA contre les dommages irréversibles.

En savoir plus
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

L’automatisation moderne des usines repose sur des architectures de contrôle distinctes pour gérer efficacement des environnements de processus complexes. Lors de la conception d’infrastructures industrielles, les ingénieurs en automatisation évaluent souvent les plateformes PLC, DCS, RTU, SCADA et PAC. Comprendre les limites fonctionnelles de chaque technologie garantit des performances optimales du système, une haute disponibilité et une rentabilité à long terme.

En savoir plus