Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module IGCT ABB 5SHY5045L0020 5SXE10-0181 AC10272001R0101Module IGCT ABB 5SHY5045L0020 5SXE10-0181 AC10272001R0101Module IGCT ABB 5SHY5045L0020 5SXE10-0181 AC10272001R0101
Module IGCT ABB 5SHY5045L0020 5SXE10-0181 AC10272001R0101
Module IGCT ABB 5SHY5045L0020 5SXE10-0181 AC10272001R0101
Module IGCT ABB 5SHY5045L0020 5SXE10-0181 AC10272001R0101

Module IGCT ABB 5SHY5045L0020 5SXE10-0181 AC10272001R0101


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 5SHY5045L0020 AC10272001R0101 5SXE10-0181

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 5SHY5045L0020, également référencé comme le module IGCT 5SHY5045L0020, fonctionne comme un composant matériel dédié à la commutation de circuits à semi-conducteurs haute puissance dans les systèmes de conversion moyenne tension et courant continu haute tension (HVDC). Le module combine la structure thyristor et le pilote de porte intégré 5SXE10-0181 (AC10272001R0101) pour exécuter des séquences de commutation rapides sans snubber sur les lignes de phase de puissance.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 5SHY5045L0020
Marque ABB
Numéros de pièces sous-ensemble AC10272001R0101 / 5SXE10-0181
Origine Suisse / Suède
Tension nominale 4500 V
Capacité de coupure Commutation sans snubber
Architecture de commande Unité pilote de porte intégrée
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 porte
Poids 2,5 à 3,0 kg (y compris l’unité pilote de porte)
Dimensions Boîtier press-pack standard (se référer aux plans du cadre)

Performance des réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP

L’exécution physique des impulsions de commande au sein de la plaquette semi-conductrice nécessite une coordination temporelle stricte avec la vitesse de communication du bus backplane du processeur central de commande. Les profils de montée en densité d’E/S gérés par l’électronique pilote intégrée contrôlent le déclenchement synchrone pour réaliser des transitions d’état en dessous de la microseconde sans gigue de phase. Une compatibilité correcte du firmware flash sur tous les modules de puissance liés est obligatoire pour éliminer les latences de transmission ou les pertes de signal de commande lors de l’exploitation sur des réseaux industriels 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 composant est strictement interdit. Les liaisons principales 4500 V ainsi que toutes les alimentations auxiliaires de commande de porte doivent être complètement désexcitées, isolées et déchargées avant toute manipulation physique ou retrait structurel.

Q : Comment fonctionne l’architecture de commande intégrée ?

R : Le circuit pilote de porte intégré interfère directement avec la plaquette de silicium à l’intérieur d’une enveloppe mécanique unique, supprimant le câblage externe de porte et minimisant l’inductance de boucle lors des séquences de coupure.

Q : Ce module peut-il être utilisé en arrangements empilés ?

R : Oui. La conception structurelle et le profil d’isolation sont optimisés pour des schémas de connexion en série, permettant d’aligner plusieurs modules séquentiellement afin de répondre aux exigences des valves de convertisseur haute tension.

Directives d’installation sur site

  • Contrôles de compression mécanique : Placez le module dans un cadre de presse calibré pour semi-conducteurs. Appliquez la force de serrage spécifiée uniformément sur les pôles afin d’éviter tout dommage physique aux couches internes de silicium et garantir une faible résistance de contact électrique.
  • Routage des chemins de commande et blindage EMI : Acheminez les signaux de commande optiques basse tension et les alimentations auxiliaires via des canaux dédiés et isolés. Maintenez une séparation physique avec les lignes principales haute tension pour assurer une haute immunité électromagnétique.
  • Nettoyage des surfaces d’accouplement : Assurez-vous que tous les blocs de refroidissement physiques et les pôles semi-conducteurs soient exempts d’oxydation ou de poussière. Appliquez une couche micro-fine et uniforme de matériau d’interface thermique sur les plans de contact métallique nus 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