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Módulo IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013088R0001 5SHY3545L0010Módulo IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013088R0001 5SHY3545L0010Módulo IGCT ABB 3BHE009681R0101 3BHB013088R0001 5SHY3545L0010
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SKU DO PRODUTO : 3BHE009681R0101 3BHB013088R0001 5SHY3545L0010

TIPO DE PRODUTO : Módulos IGCT

FORNECEDOR DO PRODUTO : ABB


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

O ABB 3BHE009681R0101, também catalogado como o Módulo 3BHE009681R0101 de Tiristor Integrado com Comutação por Porta (IGCT), opera como um componente de hardware dedicado para comutação de circuitos de estado sólido de alta potência em acionamentos de frequência variável multifásicos e compensadores estáticos VAR. O conjunto integra a unidade de porta 3BHB013088R0001 e o tiristor 5SHY3545L0010 para executar sequências rápidas de comutação elétrica diretamente dentro de sistemas de transmissão de alta tensão e conversão de energia.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo 3BHE009681R0101
Marca ABB
Modelos de Subconjunto 3BHB013088R0001 / 5SHY3545L0010
Origem Suécia
Tensão Nominal 4500 V
Corrente Nominal 3500 A
Corrente de Pico na Porta (Ligação/Desligamento) 1000 A
Tempo de Ligação / Desligamento 1,5 us / 1,5 us
Queda de Tensão em Estado Ligado 2,5 V
Corrente de Fuga em Estado Desligado 10 mA
Temperatura Máxima da Junção 125 °C
Dimensões 320 mm x 200 mm x 150 mm
Peso 1,5 kg
Temperatura de Operação Dependente da configuração (limite da junção até 125 °C)
Consumo de Energia Determinado pela frequência operacional de comutação

Execução em Redes Determinísticas Profinet e EtherNet/IP

A lógica de temporização de comando dentro deste hardware deve mapear-se sincronamente aos tempos de ciclo da rede do controlador host. Para manter precisão de pulso submicrossegundo durante uma fase de condução de 3500 A, o dispositivo depende de escalonamento preciso da densidade de E/S e processamento interno no backplane. É necessário compatibilizar o firmware do driver de porta com a rede de controle supervisório do acionamento para evitar atrasos na comutação. Essa sincronização garante que os comandos transmitidos via fieldbuses determinísticos sejam executados imediatamente pelo driver de porta integrado, eliminando deslocamento de fase na ponte inversora de saída.

Perguntas Frequentes

P: Quais são as restrições para remoção a quente ou hot-swap deste conjunto IGCT?

R: Este módulo não possui capacidade de hot-swap. Tentar extrair ou inserir enquanto o link DC principal de 4500 V ou a alimentação auxiliar de controle da porta estiver energizada resultará em falha catastrófica do substrato semicondutor e riscos de arco elétrico.

P: Como a versão do firmware afeta a operação da placa de porta embutida 3BHB013088R0001?

R: A placa de porta embutida funciona com configurações lógicas dedicadas e gravadas de fábrica. Os parâmetros do firmware devem corresponder explicitamente aos limites de frequência de modulação da placa controladora principal para evitar ultrapassar os limites de comutação de 1,5 us.

P: Qual fonte de energia é necessária para acionar a corrente de pico de 1000 A na porta?

R: As correntes de pico na porta são fornecidas por capacitores internos de armazenamento na placa da unidade de porta 3BHB013088R0001, que requer uma alimentação DC auxiliar isolada e estável proveniente do barramento de distribuição do gabinete do acionamento.

Diretrizes para Instalação em Campo

  • Pressão de Fixação e Alinhamento Mecânico: Monte o módulo dentro de uma prensa calibrada para semicondutores. Aplique a força de fixação exata especificada pela fábrica para garantir pressão uniforme sobre o elemento 5SHY3545L0010 e evitar elevação da queda de tensão em estado ligado.
  • Roteamento de Controle e Fibra Óptica: Direcione todas as conexões de alimentação de porta de alta tensão e sinais de fibra óptica por dutos isolados e dedicados. Separe esses cabos das barras de fase de alta potência para evitar interferência indutiva cruzada.
  • Preparação do Dissipador Térmico: Limpe cuidadosamente todas as faces de contato nos blocos de resfriamento de cobre ou alumínio. Aplique uma camada fina de pasta térmica especializada para maximizar a dissipação de calor da placa base para a matriz de dissipação térmica.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




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