Mitsubishi Electric

Unité à thyristors Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

SKU GCU08BB-130 80173-109-01-2

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  • Garantie 12 mois
  • Retours gratuits sous 30 jours
  • Fabricant : Mitsubishi Electric
  • N° de produit : GCU08BB-130 80173-109-01-2
  • Origine États-Unis
  • Type de produit : Unité à thyristors
  • Code-barres : 8537101190
  • Paiement : Virement bancaire, Western Union
  • Poids : 1.1 kg
  • Dimensions : 48 mm x 208 mm x 250 mm (H x L x P)
  • Port d'expédition : Xiamen
  • Garantie : 12 mois

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Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Unité à thyristors Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

Quantité

Description du produit

Description

Le Mitsubishi Electric GCU08BB-130 est une unité à thyristor symétrique Gate Commutated Turn-off (GCT) haute puissance, intégrée à un ensemble de carte pilote de grille GU-G08 dédié et spécialement conçue pour les onduleurs haute puissance. Ce dispositif industriel de type press-pack présente une configuration coaxiale optimisée dans laquelle le semi-conducteur GCT et le pilote de grille sont directement interconnectés afin d’assurer une commutation de grille à faible inductance et une forte immunité au bruit. L’unité assure une gestion essentielle de la puissance avec une tension de crête hors état répétitive de 6500 V et un courant à l’état passant contrôlable répétitif de 800 A. Portant l’identification fabricant 80173-109-01-2, le GCU08BB-130 assure une commutation statique fiable pour les onduleurs à source de courant, les hacheurs continu-continu, les chauffages à induction et les convertisseurs continu-continu.

Caractéristiques

  • Agencement symétrique du dispositif GCT avec une carte pilote de grille GU-G08 intégrée pour une commande directe à faible inductance.
  • Quatre voyants LED de diagnostic intégrés fournissant un retour d’information en temps réel sur le fonctionnement : POWER SUPPLY OK (vert), G-K OK (vert), GATE ON (jaune) et GATE OFF (rouge).
  • Interface de commande à fibre optique intégrée utilisant des nœuds émetteur et récepteur dédiés afin d’assurer une isolation électrique et une forte immunité aux interférences électromagnétiques (EMI).
  • Deux points de test intégrés sur la carte (GATE TEST POINT et CATHODE TEST POINT) pour faciliter les diagnostics sur site et la vérification de la tension.
  • Structure press-pack haute tension offrant une dissipation thermique équilibrée sur les surfaces de refroidissement double face sous un serrage mécanique important.

Applications

  • Onduleurs à source de courant
  • Hacheurs continu-continu
  • Chauffages à induction
  • Convertisseurs continu-continu

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques (composant GCT)

Paramètre Symbole Conditions Caractéristiques nominales / Limite Unité
Tension inverse de crête répétitive VRRM 6500 V
Tension inverse de crête non répétitive VRSM 6500 V
Tension de crête hors état répétitive VDRM Pilote de grille sous tension 6500 V
Tension de crête hors état non répétitive VDSM Pilote de grille sous tension 6500 V
Tension de stabilité CC à long terme V(LTDS) Pilote de grille sous tension, lambda = 100 Fit 3600 V
Courant efficace à l’état passant IT(RMS) Appliqué pour tous les angles de conduction 520 A
Courant moyen à l’état passant IT(AV) Onde sinusoïdale de 60 Hz, theta = 180 degrés, Tt = 62 °C 330 A
Courant à l’état passant contrôlable répétitif ITQRM VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 V, LC = 0,3 uH, Tj = 25/125 °C 800 A
Courant de surcharge à l’état passant ITSM Un demi-cycle à 60 Hz, début à Tj = 125 °C 4.8 kA
Intégration du carré du courant sur le temps I2t Un demi-cycle à 60 Hz, début à Tj = 125 °C 9,6 x 10^4 A2s
Taux critique de montée du courant à l’état passant dit/dt VD = 3000 V, IT = 800 A, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms, Tj = 25/125 °C, f = 60 Hz 1000 A/µs
Taux critique de montée du courant de récupération inverse dir/dt IT = 800 A, VA = 3000 V, Tj = 25/125 °C, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms 1000 A/µs
Dissipation de puissance directe de pointe de gâchette PFGM 5 kW
Dissipation de puissance inverse de pointe de gâchette PRGM 17 kW
Dissipation moyenne de puissance directe de gâchette PFG(AV) 100 W
Dissipation moyenne de puissance inverse de gâchette PRG(AV) 120 W
Tension directe de pointe de gâchette VFGM 10 V
Tension inverse de pointe de gâchette VRGM 21 V
Courant direct de pointe de gâchette IFGM 500 A
Courant inverse de pointe de gâchette IRGM 800 A

Caractéristiques électriques (partie GCT)

Paramètre Symbole Conditions Min. Typ. Max. Unité
Tension à l’état passant VTM IT = 400 A, Tj = 125 °C 5.5 V
Courant inverse de pointe répétitif IRRM VRM = 6500 V, Tj = 125 °C 250 mA
Courant de pointe répétitif à l’état bloqué IDRM VDM = 6500 V, Tj = 125 °C, commande de gâchette alimentée 100 mA
Courant inverse de gâchette IGRM VRG = 21 V, Tj = 125 °C 40 mA
Taux critique de montée de la tension à l’état bloqué dv/dt VD = 3000 V, Tj = 125 °C, commande de gâchette alimentée (onde exponentielle) 3000 V/µs
Temps d’amorçage tgt Tj = 125 °C, IT = 800 A, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms 5 µs
Temps de retard à l’amorçage td Tj = 125 °C, IT = 800 A, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms 1 µs
Énergie de commutation à l’amorçage Eon IT = 400 A, VD = 3000 V, di/dt = 1000 A/µs, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms, Tj = 125 °C 0.6 J/P
Temps de stockage ts IT = 800 A, VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms, Tj = 125 °C 3 µs
Énergie de commutation à l’extinction Eoff IT = 400 A, VDM = 4000 V, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms, Tj = 125 °C 2.3 J/P
Charge de récupération inverse QRR VA = 3000 V, IT = 400 A, di/dt = 1000 A/µs 1800 µC
Énergie de récupération inverse Erec Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms, Tj = 125 °C 4.4 J/P
Courant de déclenchement de la gâchette IGT VD = 24 V, RL = 0,1 ohm, Tj = 25 °C 0.5 A
Tension de déclenchement de la gâchette VGT Méthode CC 1.5 V

Ensemble de carte de commande de gâchette (référence GU-G08)

Paramètre Symbole Conditions Min. Typ. Max. Unité
Tension d’alimentation VGIN Entrée d’alimentation CC via connecteur Phoenix 19 20 21 V
Consommation de la gâchette PGIN IT = 420 Arms, f = 780 Hz, rapport cyclique = 0,33 35 W
Temps de retard du courant de gâchette à l’amorçage tfd Ta = 25 °C 3.0 µs
Temps de retard du courant de gâchette à l’extinction trd Ta = 25 °C 3.0 µs

Données mécaniques et environnementales

Paramètre Symbole Conditions Min. Typ. Max. Unité
Force de montage FM Bridage de compression requis 11.1 13 15.8 kN
Poids Masse du module de base 1100 g
Diamètre de la pièce polaire Profil d’appui du composant GCT (±0.2mm) 47 mm
Épaisseur du boîtier Épaisseur du composant GCT (±0.5mm) 26 mm
Température de fonctionnement de la jonction Tj Fonctionnement continu -10 125 degC
Température de stockage Tstg Environnement ambiant -10 60 degC
Température ambiante de fonctionnement Ta Air de l’enceinte locale (recommandé <= 40 degC) -10 60 degC
Résistance thermique de la jonction à l’ailette Rth(j-f) Configuration de refroidissement double face 0.025 K/W

Connexions/interfaces

Affectation des composants d’interface

Nom de l’interface / du connecteur Identifiant du composant / type Fonction
Entrée d’alimentation 20V Phoenix Contact MSTB2.5/2-G-5.08AU Entrée principale de l’alimentation 20VDC de la carte pilote de grille
Entrée à fibre optique Agilent HFBR-2521 Port récepteur pour les lignes d’impulsions de commande optique externes
Sortie du signal de défaut Agilent HFBR-1521 Port émetteur pour le retour optique et le suivi de l’état du pilote
Point de test de grille Broche de borne sur carte Point physique de mesure du potentiel de grille
Point de test de cathode Broche de borne sur carte Point physique de mesure du potentiel de cathode

Directives d’installation

  • Contrôle de la pression de serrage : L’assemblage press-pack nécessite une force mécanique stricte comprise entre 11.1 kN et 15.8 kN (cible : 13 kN). Une force de montage incorrecte dégrade la résistance thermique de l’interface interne et présente un risque de défaillance électrique sous des charges de courant élevées.
  • Paramètres d’alimentation de commande : Fournir directement au connecteur Phoenix à 2 broches une tension continue stable comprise entre 19V et 21V. S’assurer que le câblage d’alimentation satisfait aux besoins en courant continu sans descendre sous 19V pendant la charge des grilles à haute fréquence.
  • Règles de liaison de données optique : S’assurer que les câbles à fibre optique sont correctement insérés dans les sous-ensembles Agilent HFBR-2521 et HFBR-1521. Maintenir des rayons de courbure supérieurs aux seuils mécaniques minimaux afin d’éviter les erreurs d’atténuation lumineuse.
  • Mise en œuvre de l’interface thermique : Enduire les pôles du dissipateur thermique d’une graisse thermique haute performance de manière lisse et uniforme. La résistance thermique totale de la jonction jusqu’à l’ailette doit rester inférieure à 0.025 K/W.
  • Sécurité du dégagement des vis : Limiter la profondeur d’engagement des vis correspondantes pénétrant directement dans les blocs thermiques ou le dissipateur thermique à une valeur comprise entre 6 mm et 8 mm afin d’éviter toute déformation du boîtier ou contrainte sur la carte.
Livraison et retours

Livraison express mondiale

  • Livraison standard : 4–6 jours ouvrés via DHL, FedEx et UPS.
  • Expédition express : expédition le jour même pour les commandes en stock avant 14 h (GMT+8).
  • Couverture mondiale : plus de 150 pays.

Retours et garantie

  • Garantie 30 jours : retours acceptés pour les produits en stock dans leur emballage d'origine scellé.
  • Garantie 12 mois : chaque composant industriel est couvert.
FAQ
Quelle est la fonction de l'ensemble GU-G08 sur cet appareil ?
L'ensemble GU-G08 sert de carte pilote de porte intégrée dédiée, responsable de la réception des entrées de contrôle par fibre optique et de l'exécution de la commutation de courant à grande vitesse pour commander le thyristor GCT.
Quelles sont les désignations spécifiques des indicateurs LED embarqués ?
La carte comporte quatre LED : LED4 indique Alimentation OK (vert), LED3 indique G-K OK (vert), LED2 indique Porte ON (jaune) et LED1 indique Porte OFF (rouge).
Quelle est la force de montage appropriée nécessaire pour l'installation ?
L'unité doit être montée en utilisant une force de compression par presse comprise entre 11,1 kN et 15,8 kN, avec une configuration nominale fixée à 13 kN.
Quels composants à fibre optique sont utilisés pour la transmission du signal ?
L'appareil utilise un récepteur Agilent HFBR-2521 pour le signal de contrôle entrant et un émetteur Agilent HFBR-1521 pour la sortie du signal d'état/défaut.
Avis

GCU08BB-130 80173-109-01-2

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Unité à thyristors Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

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  • Fabricant : Mitsubishi Electric

  • N° de produit : GCU08BB-130 80173-109-01-2

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : Unité à thyristors

  • Code-barres : 8537101190

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 1100g

  • Dimensions : 48 mm x 208 mm x 250 mm (H x L x P)

  • Port d'expédition : Xiamen

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Description

Le Mitsubishi Electric GCU08BB-130 est une unité à thyristor symétrique Gate Commutated Turn-off (GCT) haute puissance, intégrée à un ensemble de carte pilote de grille GU-G08 dédié et spécialement conçue pour les onduleurs haute puissance. Ce dispositif industriel de type press-pack présente une configuration coaxiale optimisée dans laquelle le semi-conducteur GCT et le pilote de grille sont directement interconnectés afin d’assurer une commutation de grille à faible inductance et une forte immunité au bruit. L’unité assure une gestion essentielle de la puissance avec une tension de crête hors état répétitive de 6500 V et un courant à l’état passant contrôlable répétitif de 800 A. Portant l’identification fabricant 80173-109-01-2, le GCU08BB-130 assure une commutation statique fiable pour les onduleurs à source de courant, les hacheurs continu-continu, les chauffages à induction et les convertisseurs continu-continu.

Caractéristiques

  • Agencement symétrique du dispositif GCT avec une carte pilote de grille GU-G08 intégrée pour une commande directe à faible inductance.
  • Quatre voyants LED de diagnostic intégrés fournissant un retour d’information en temps réel sur le fonctionnement : POWER SUPPLY OK (vert), G-K OK (vert), GATE ON (jaune) et GATE OFF (rouge).
  • Interface de commande à fibre optique intégrée utilisant des nœuds émetteur et récepteur dédiés afin d’assurer une isolation électrique et une forte immunité aux interférences électromagnétiques (EMI).
  • Deux points de test intégrés sur la carte (GATE TEST POINT et CATHODE TEST POINT) pour faciliter les diagnostics sur site et la vérification de la tension.
  • Structure press-pack haute tension offrant une dissipation thermique équilibrée sur les surfaces de refroidissement double face sous un serrage mécanique important.

Applications

  • Onduleurs à source de courant
  • Hacheurs continu-continu
  • Chauffages à induction
  • Convertisseurs continu-continu

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques (composant GCT)

Paramètre Symbole Conditions Caractéristiques nominales / Limite Unité
Tension inverse de crête répétitive VRRM 6500 V
Tension inverse de crête non répétitive VRSM 6500 V
Tension de crête hors état répétitive VDRM Pilote de grille sous tension 6500 V
Tension de crête hors état non répétitive VDSM Pilote de grille sous tension 6500 V
Tension de stabilité CC à long terme V(LTDS) Pilote de grille sous tension, lambda = 100 Fit 3600 V
Courant efficace à l’état passant IT(RMS) Appliqué pour tous les angles de conduction 520 A
Courant moyen à l’état passant IT(AV) Onde sinusoïdale de 60 Hz, theta = 180 degrés, Tt = 62 °C 330 A
Courant à l’état passant contrôlable répétitif ITQRM VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 V, LC = 0,3 uH, Tj = 25/125 °C 800 A
Courant de surcharge à l’état passant ITSM Un demi-cycle à 60 Hz, début à Tj = 125 °C 4.8 kA
Intégration du carré du courant sur le temps I2t Un demi-cycle à 60 Hz, début à Tj = 125 °C 9,6 x 10^4 A2s
Taux critique de montée du courant à l’état passant dit/dt VD = 3000 V, IT = 800 A, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms, Tj = 25/125 °C, f = 60 Hz 1000 A/µs
Taux critique de montée du courant de récupération inverse dir/dt IT = 800 A, VA = 3000 V, Tj = 25/125 °C, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms 1000 A/µs
Dissipation de puissance directe de pointe de gâchette PFGM 5 kW
Dissipation de puissance inverse de pointe de gâchette PRGM 17 kW
Dissipation moyenne de puissance directe de gâchette PFG(AV) 100 W
Dissipation moyenne de puissance inverse de gâchette PRG(AV) 120 W
Tension directe de pointe de gâchette VFGM 10 V
Tension inverse de pointe de gâchette VRGM 21 V
Courant direct de pointe de gâchette IFGM 500 A
Courant inverse de pointe de gâchette IRGM 800 A

Caractéristiques électriques (partie GCT)

Paramètre Symbole Conditions Min. Typ. Max. Unité
Tension à l’état passant VTM IT = 400 A, Tj = 125 °C 5.5 V
Courant inverse de pointe répétitif IRRM VRM = 6500 V, Tj = 125 °C 250 mA
Courant de pointe répétitif à l’état bloqué IDRM VDM = 6500 V, Tj = 125 °C, commande de gâchette alimentée 100 mA
Courant inverse de gâchette IGRM VRG = 21 V, Tj = 125 °C 40 mA
Taux critique de montée de la tension à l’état bloqué dv/dt VD = 3000 V, Tj = 125 °C, commande de gâchette alimentée (onde exponentielle) 3000 V/µs
Temps d’amorçage tgt Tj = 125 °C, IT = 800 A, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms 5 µs
Temps de retard à l’amorçage td Tj = 125 °C, IT = 800 A, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms 1 µs
Énergie de commutation à l’amorçage Eon IT = 400 A, VD = 3000 V, di/dt = 1000 A/µs, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms, Tj = 125 °C 0.6 J/P
Temps de stockage ts IT = 800 A, VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms, Tj = 125 °C 3 µs
Énergie de commutation à l’extinction Eoff IT = 400 A, VDM = 4000 V, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms, Tj = 125 °C 2.3 J/P
Charge de récupération inverse QRR VA = 3000 V, IT = 400 A, di/dt = 1000 A/µs 1800 µC
Énergie de récupération inverse Erec Cs = 0,1 µF, Rs = 10 ohms, Tj = 125 °C 4.4 J/P
Courant de déclenchement de la gâchette IGT VD = 24 V, RL = 0,1 ohm, Tj = 25 °C 0.5 A
Tension de déclenchement de la gâchette VGT Méthode CC 1.5 V

Ensemble de carte de commande de gâchette (référence GU-G08)

Paramètre Symbole Conditions Min. Typ. Max. Unité
Tension d’alimentation VGIN Entrée d’alimentation CC via connecteur Phoenix 19 20 21 V
Consommation de la gâchette PGIN IT = 420 Arms, f = 780 Hz, rapport cyclique = 0,33 35 W
Temps de retard du courant de gâchette à l’amorçage tfd Ta = 25 °C 3.0 µs
Temps de retard du courant de gâchette à l’extinction trd Ta = 25 °C 3.0 µs

Données mécaniques et environnementales

Paramètre Symbole Conditions Min. Typ. Max. Unité
Force de montage FM Bridage de compression requis 11.1 13 15.8 kN
Poids Masse du module de base 1100 g
Diamètre de la pièce polaire Profil d’appui du composant GCT (±0.2mm) 47 mm
Épaisseur du boîtier Épaisseur du composant GCT (±0.5mm) 26 mm
Température de fonctionnement de la jonction Tj Fonctionnement continu -10 125 degC
Température de stockage Tstg Environnement ambiant -10 60 degC
Température ambiante de fonctionnement Ta Air de l’enceinte locale (recommandé <= 40 degC) -10 60 degC
Résistance thermique de la jonction à l’ailette Rth(j-f) Configuration de refroidissement double face 0.025 K/W

Connexions/interfaces

Affectation des composants d’interface

Nom de l’interface / du connecteur Identifiant du composant / type Fonction
Entrée d’alimentation 20V Phoenix Contact MSTB2.5/2-G-5.08AU Entrée principale de l’alimentation 20VDC de la carte pilote de grille
Entrée à fibre optique Agilent HFBR-2521 Port récepteur pour les lignes d’impulsions de commande optique externes
Sortie du signal de défaut Agilent HFBR-1521 Port émetteur pour le retour optique et le suivi de l’état du pilote
Point de test de grille Broche de borne sur carte Point physique de mesure du potentiel de grille
Point de test de cathode Broche de borne sur carte Point physique de mesure du potentiel de cathode

Directives d’installation

  • Contrôle de la pression de serrage : L’assemblage press-pack nécessite une force mécanique stricte comprise entre 11.1 kN et 15.8 kN (cible : 13 kN). Une force de montage incorrecte dégrade la résistance thermique de l’interface interne et présente un risque de défaillance électrique sous des charges de courant élevées.
  • Paramètres d’alimentation de commande : Fournir directement au connecteur Phoenix à 2 broches une tension continue stable comprise entre 19V et 21V. S’assurer que le câblage d’alimentation satisfait aux besoins en courant continu sans descendre sous 19V pendant la charge des grilles à haute fréquence.
  • Règles de liaison de données optique : S’assurer que les câbles à fibre optique sont correctement insérés dans les sous-ensembles Agilent HFBR-2521 et HFBR-1521. Maintenir des rayons de courbure supérieurs aux seuils mécaniques minimaux afin d’éviter les erreurs d’atténuation lumineuse.
  • Mise en œuvre de l’interface thermique : Enduire les pôles du dissipateur thermique d’une graisse thermique haute performance de manière lisse et uniforme. La résistance thermique totale de la jonction jusqu’à l’ailette doit rester inférieure à 0.025 K/W.
  • Sécurité du dégagement des vis : Limiter la profondeur d’engagement des vis correspondantes pénétrant directement dans les blocs thermiques ou le dissipateur thermique à une valeur comprise entre 6 mm et 8 mm afin d’éviter toute déformation du boîtier ou contrainte sur la carte.

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Unité à thyristors Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

Quelle est la fonction de l'ensemble GU-G08 sur cet appareil ?

L'ensemble GU-G08 sert de carte pilote de porte intégrée dédiée, responsable de la réception des entrées de contrôle par fibre optique et de l'exécution de la commutation de courant à grande vitesse pour commander le thyristor GCT.

Quelles sont les désignations spécifiques des indicateurs LED embarqués ?

La carte comporte quatre LED : LED4 indique Alimentation OK (vert), LED3 indique G-K OK (vert), LED2 indique Porte ON (jaune) et LED1 indique Porte OFF (rouge).

Quelle est la force de montage appropriée nécessaire pour l'installation ?

L'unité doit être montée en utilisant une force de compression par presse comprise entre 11,1 kN et 15,8 kN, avec une configuration nominale fixée à 13 kN.

Quels composants à fibre optique sont utilisés pour la transmission du signal ?

L'appareil utilise un récepteur Agilent HFBR-2521 pour le signal de contrôle entrant et un émetteur Agilent HFBR-1521 pour la sortie du signal d'état/défaut.

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