Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module IGCT ABB 3BHE022333R0101 5SHX0660R0002 5SXE05-0158Module IGCT ABB 3BHE022333R0101 5SHX0660R0002 5SXE05-0158Module IGCT ABB 3BHE022333R0101 5SHX0660R0002 5SXE05-0158
Module IGCT ABB 3BHE022333R0101 5SHX0660R0002 5SXE05-0158
Module IGCT ABB 3BHE022333R0101 5SHX0660R0002 5SXE05-0158
Module IGCT ABB 3BHE022333R0101 5SHX0660R0002 5SXE05-0158

Module IGCT ABB 3BHE022333R0101 5SHX0660R0002 5SXE05-0158


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 3BHE022333R0101 5SHX0660R0002 5SXE05-0158

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 3BHE022333R0101, également référencé comme le module IGCT 3BHE022333R0101, fonctionne comme un composant matériel dédié à la commutation de circuits à semi-conducteurs haute puissance dans les systèmes de conversion moyenne tension. L’ensemble combine un 5SXE05-0158 pilote de grille intégré et une plaquette thyristor 5SHX0660R0002 pour contrôler directement les séquences de commutation électrique à haute énergie sur les sorties de phase.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 3BHE022333R0101
Marque ABB
Modèles de sous-ensemble 5SHX0660R0002 / 5SXE05-0158 / 5SHX0660F0002
Origine Suède / Suisse
Tension nominale 4500 V à 6500 V
Courant nominal 520 A à 5000 A (courant de coupure de pointe)
Fréquence de commutation Jusqu’à 1 kHz
Efficacité Faibles pertes en commutation et conduction
Méthode de refroidissement Options de refroidissement par air et liquide disponibles
Température de fonctionnement -40 à +125 °C
Température de stockage -55 à +150 °C
Poids 1,5 kg
Consommation électrique Dépendante de la fréquence de commutation active et de la charge de la grille
Dimensions Boîtier standard press-pack (se référer aux plans cadres)

Performance des réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP

Les paramètres d’activation physique de cet ensemble à grille intégrée nécessitent un alignement temporel à la microseconde avec la vitesse de communication du bus backplane du variateur. La forte densité d’E/S dans l’étage d’exécution exige que les commandes de grille correspondent au cadre logique interne sans gigue. Pour éviter tout décalage de commutation sur les rails d’alimentation de 4500 V à 6500 V, la compatibilité du firmware flash doit être maintenue entre tous les éléments de contrôle liés, empêchant ainsi les échecs de transmission d’impulsions via les interfaces d’automatisation déterministes.

Questions fréquemment posées

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

R : Le remplacement à chaud de ce matériel est strictement interdit. Les barres omnibus principales d’alimentation et toutes les alimentations auxiliaires de contrôle doivent être complètement déconnectées et déchargées avant toute manipulation physique afin d’éviter les risques d’arc électrique ou la destruction de la matrice de plaquettes.

Q : Comment fonctionnent ensemble les différents numéros de pièces des sous-ensembles ?

R : Le 3BHE022333R0101 agit comme l’assemblage principal du système, qui lie mécaniquement et électriquement la carte électronique pilote de grille 5SXE05-0158 au composant semi-conducteur 5SHX0660R0002.

Q : Quelle étape de gestion thermique est nécessaire lors de l’installation de ce module ?

R : Le matériel supporte à la fois le refroidissement par air et par liquide. Les faces de contact doivent être intégrées à un dissipateur thermique externe en utilisant une force de serrage calibrée pour maintenir l’opération en dessous du seuil maximal de jonction de +125 °C.

Directives d’installation sur site

  • Alignement de la pression de serrage : Montez le module dans un cadre de presse pour semi-conducteurs calibré. Appliquez la force spécifiée en usine uniformément sur la plaque de pression pour maintenir une faible résistance de contact et éviter la fissuration physique des couches internes de silicium.
  • Séparation des lignes de commande de grille : Acheminer les lignes d’alimentation auxiliaires de la grille et les câbles de commande optiques à l’écart des liaisons de phase haute tension afin d’éviter les couplages inductifs et la dégradation du signal.
  • Préparation des surfaces : Assurez-vous que toutes les surfaces de contact, tant sur le module que sur le dissipateur, soient propres, lisses et exemptes d’oxydation. Appliquez une couche micro-fine de pâte thermique standard avant de finaliser le serrage 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