1 de 3

ABB SDCS-PIN-11 (3ADT306100R1) DCS500/DCS600 carte d’interface d’alimentation

ABB SDCS-PIN-11 (3ADT306100R1) DCS500/DCS600 carte d’interface d’alimentation

Il ne reste que 5 article(s) en stock
  • Fabricant : ABB

  • N° de produit : SDCS-PIN-11 3ADT306100R1

  • Pays d'origine :Finlande

  • Type de produit : Carte d’interface d’alimentation électrique

  • Code-barres : 8537101190

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 500g

  • Dimensions : 28,1 cm x 25,4 cm x 4 cm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Quantité
Voir les détails complets

Description

L’ABB SDCS-PIN-11 est un module matériel spécialisé de commande de gâchette et de synchronisation de phase, conçu pour les convertisseurs de puissance à thyristors de gamme intermédiaire fonctionnant dans les infrastructures d’entraînement DCS500, DCS600, DCF501, DCF502, DCF601 et DCF602. Fonctionnant strictement comme une carte d’interface d’alimentation haute fiabilité, ce composant fait office de pont galvanique et opérationnel principal entre les systèmes de commande microprocesseurs basse tension et les réseaux de ponts de thyristors haute tension.

Ce module intègre des réseaux de mesure électrique dédiés, des canaux de suivi de l’angle de phase et des circuits d’amplification d’impulsions qui assurent une distribution robuste de l’amorçage des gâchettes dans l’ensemble de la topologie des semi-conducteurs. Le SDCS-PIN-11 dispose de réseaux d’impédance optimisés pour supprimer le bruit électrique localisé et la gigue du signal induits lors des événements de commutation des thyristors à fort dV/dt. Il isole les architectures de commande numériques en amont des pics importants de force contre-électromotrice et des transitoires de ligne courants dans les entraînements industriels à moteur à courant continu et les applications d’excitation statique.

Caractéristiques

  • Canaux de gâchette haute puissance : fournit en continu les courants d’amorçage à front raide nécessaires à l’activation propre et équilibrée des thyristors de puissance élevée.
  • Synchronisation des phases du réseau : intègre des circuits directs d’atténuation de la tension à haut potentiel pour cartographier avec précision la temporisation de l’alimentation en présence de distorsions harmoniques.
  • Mise à l’échelle de l’architecture Multi-Drive : configuration adaptable prenant en charge les systèmes triphasés régénératifs ou non régénératifs standard, ainsi que les unités d’excitation de champ dédiées.

Applications

  • Commande et synchronisation des gâchettes du pont de thyristors dans les configurations de convertisseurs ABB DCS500 et DCS600.
  • Boucles de commande de l’excitation externe du champ utilisant les blocs de puissance DCF501, DCF502, DCF601 ou DCF602.

Spécifications techniques

Paramètre Spécification
Fabricant ABB
Désignation du modèle SDCS-PIN-11
Identifiant du produit / numéro de commande 3ADT306100R1
Type d’appareil Carte d’interface d’alimentation
Séries compatibles DCS500 / DCS600 / DCF501 / DCF502 / DCF601 / DCF602
État du type de pièce D’origine / neuf
Pays d’origine Finlande (FI)
Poids d’expédition (calculé) 0,65 kg
Dimensions de l’emballage (calculées) 245 mm x 175 mm x 50 mm

Modèles alternatifs et compatibilité

Le SDCS-PIN-11 est rétrocompatible avec les configurations DCS500 et DCS600 existantes. Toutefois, notez que les modules à thyristors SKKT 27 / 16E utilisés dans les systèmes d’entraînement DCS500/DCS600 ne sont ni structurellement ni électriquement identiques aux composants à thyristors SKKT 27 B/16E installés dans les configurations de convertisseurs DCS400. Les contraintes d’impédance des impulsions de gâchette et de disposition de montage exigent que cette carte soit explicitement validée avec les modules DCS500/DCS600 ou les modules de terrain DCF correspondants afin d’éviter un déclenchement irrégulier des thyristors.

Pièges d’application et remarques techniques

Lors de l’installation du SDCS-PIN-11 comme unité de remplacement technique sur site dans les unités d’excitation externes DCF501, DCF502, DCF601 ou DCF602, une modification matérielle est strictement obligatoire. Les résistances de mise à l’échelle désignées par R113, R116 et R119 doivent être retirées proprement de la carte de circuit imprimé avant la mise sous tension. Le fait de ne pas retirer ces trois résistances modifie la matrice d’impédance de la boucle de retour opérationnelle dans les installations DCF externes, ce qui entraîne des défauts de déclenchement de synchronisation prématurés et des écarts de suivi.

Instructions d’installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE : RISQUE DE COUPLAGE HAUTE TENSION

Mettez hors tension, isolez et verrouillez toutes les lignes d’alimentation triphasée en amont, les bornes de mesure du shunt et les connexions d’alimentation des circuits électroniques auxiliaires avant d’ouvrir le tiroir du convertisseur. Les condensateurs du bus interne peuvent conserver une tension dangereuse longtemps après la déconnexion du réseau. Attendez au moins 15 minutes pour permettre une décharge complète et utilisez un multimètre étalonné pour confirmer l’absence de tension entre toutes les broches des bornes avant de remplacer un composant.

1
Portez un bracelet antistatique homologué, fixé à un point de mise à la terre non peint du châssis, afin d’éviter les microdécharges électrostatiques sur les composants nus.
2
Si l’unité remplace une pièce sur un module DCF, dessoudez ou coupez soigneusement les résistances R113, R116 et R119 conformément aux instructions des bulletins techniques. Pour les modules d’entraînement DCS500/DCS600 standard, laissez ces composants en place.
3
Débranchez tous les câbles plats haute densité et les connexions de gâchette, desserrez les vis des entretoises, remplacez l’ancienne carte par la nouvelle, serrez toutes les fixations du châssis afin de garantir une mise à la terre fiable, puis rebranchez fermement tous les connecteurs.

Quelle modification doit être effectuée lors de l'utilisation de cette carte dans un module DCF ?

Les résistances R113, R116 et R119 doivent être physiquement retirées du circuit imprimé pour assurer un suivi correct des boucles lorsqu'elles sont utilisées dans des assemblages DCF.

Cette carte peut-elle être utilisée de manière interchangeable avec les modules d'entraînement DCS400 ?

Non, elle est spécifique aux séries DCS500/DCS600 car les modules thyristors comme le SKKT 27 / 16E diffèrent considérablement en caractéristiques des unités SKKT 27 B/16E des entraînements DCS400.

Quel est le rôle principal de cette carte dans l'empilement d'entraînement ?

Elle sert de lien principal d'interface de puissance, coordonnant les entrées de synchronisation de ligne et distribuant les commandes de déclenchement des portes aux thyristors.

Expédition express mondiale

  • Livraison standard : 4 à 6 jours ouvrables via DHL, FedEx et UPS.
  • Expédition express : Expédition le jour même pour les commandes en stock passées avant 14h00 (GMT+8).
  • Couverture mondiale : Service dans plus de 150 pays, avec livraison rapide en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.

Retours et garantie

  • Garantie de 30 jours : Retours acceptés pour les produits en stock dans leur emballage d'origine scellé en usine.
  • Garantie de 12 mois : Chaque composant industriel est couvert par notre garantie technique professionnelle.

Les commandes sont traitées et livrées du lundi au vendredi (hors jours fériés).


Pour connaître l'éligibilité complète, les frais de restockage et les détails des retours internationaux, veuillez consulter notre site officiel Politique de remboursement et de retour .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Vert
Country of origin
Finlande

Produits récemment consultés

Connaissances techniques

Modernisation des IHM Bailey INFI 90 Symphony fonctionnant sous OpenVMS Alpha

Un guide pratique pour remplacer les postes opérateur vieillissants Bailey Symphony fonctionnant sous OpenVMS Alpha. Il compare l’émulation Alpha, la migration vers OpenVMS x86, la refonte basée sur...

Pourquoi les données de maintenance sont essentielles à la fiabilité industrielle

Les données de maintenance relient les ordres de travail, les signaux des capteurs, l’historique des actifs, les coûts et les connaissances des techniciens. Lorsqu’elles sont bien exploitées, elles...

Actionneurs électriques conçus pour remplacer les systèmes de puissance fluidique : guide pratique de l’automatisation industrielle

Cet article explique comment les actionneurs électriques intégrés, tels que la série e-Actuator de SMC, transforment le contrôle des mouvements industriels en remplaçant les systèmes pneumatiques et...

Opérations mathématiques avec OpenPLC pour des applications d’automatisation industrielle

Cet article explique comment les systèmes API réalisent des opérations mathématiques essentielles telles que l’addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulo et l’exponentiation...

Logique booléenne avancée avec la programmation d’API en FBD : applications industrielles pratiques au-delà de la logique de base

L’article explique plusieurs fonctions avancées de logique booléenne utilisées en programmation d’automates au-delà des opérations élémentaires ET, OU et NON. Il présente l’utilisation d’outils tels...

Logique booléenne en programmation d’API : comprendre les portes logiques du langage FBD

La logique booléenne est le fondement de tout programme d’API. Des commandes simples de machines aux systèmes complexes d’automatisation industrielle, les portes logiques déterminent la manière dont...