ABB

Moduł IGCT ABB 3BHB030310R0001 5SHY 4045L0006 PCS6000

SKU 3BHB030310R0001 5SHY 4045L0006

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: ABB

  • Product No.: 3BHB030310R0001 5SHY 4045L0006

  • Country of origin:Szwajcaria

  • Product Type: Moduł IGCT

  • Barcode: 85413000

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 3000g

  • Dimensions: 290 mm x 240 mm x 150 mm (wys. x szer. x gł.)

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Opis

ABB 3BHB030310R0001 5SHY 4045L0006 to zintegrowany tyrystor komutowany bramką (IGCT) w postaci modułu półprzewodnikowego, zaprojektowany do montażu w stosie press-pack w architekturach napędów średniego napięcia ABB PCS6000. Pełni funkcję podstawowego elementu przełączającego w modułach mocy fazowej (POU) i jednostkach linii napędowej (DLU), realizując wysokowydajne przekształcanie energii w wymagających zastosowaniach przemysłu ciężkiego. Moduł IGCT łączy wysokonapięciowy przełącznik półprzewodnikowy ze zintegrowaną płytką sterownika bramki, połączoną za pomocą światłowodów w celu zapewnienia pełnej izolacji elektrycznej i wysokiej odporności elektromagnetycznej. Urządzenie stosowane w ciekłochłodzonych zespołach stosów półprzewodnikowych zapewnia stabilne przełączanie w systemach wytwarzania energii wiatrowej, przekształcania energii z nabrzeża dla statków oraz sterowania silnikami średniego napięcia.

Cechy

  • Zintegrowana płytka sterownika bramki połączona kablami światłowodowymi zapewnia sterowanie przełączaniem bez zakłóceń.
  • Przeznaczony do zespołów ciekłochłodzonych radiatorów typu press-pack w modułach mocy PCS6000.
  • Bezpośrednio kompatybilny z narzędziami do kontroli półprzewodników FADEC 3, umożliwiającymi testowanie bramka-katoda oraz testy stanu.
  • Precyzyjnie zaprojektowana konstrukcja press-pack zoptymalizowana pod kątem odprowadzania ciepła przy równomiernym momencie docisku.
  • Kluczowy element przełączający przekształtników napędów systemowych średniego napięcia.

Zastosowania

  • ABB PCS6000 średnionapięciowe napędy systemowe
  • Systemy przekształtników mocy turbin wiatrowych
  • Statyczne przekształtniki częstotliwości zasilania z nabrzeża dla statków
  • Średnionapięciowe przemysłowe systemy napędowe i jednostki przekształtników mocy

Specyfikacje techniczne

Parametr Specyfikacja
Producent ABB
Identyfikator produktu 3BHB030310R0001
Oznaczenie typu ABB 4500 V, 91 mm, 5SHY 4045L0006
Typ produktu MODUŁ IGCT
Napięcie znamionowe 4500V
Średnica wafla 91 mm
Masa netto produktu 3 kg
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone / Republika Czeska
Numer taryfy celnej (kod HS) 85413000
UNSPSC 32111700
Klasyfikacja kontroli eksportu Produkt podwójnego zastosowania (ECN 3A001g2)
Zastępuje identyfikator produktu (STARY) 3BHB020720R0002, 3BHL000986P3105, 3BHB013085R0001
Rodzina systemów Napędy systemowe PCS6000
Typ komponentu Moduł zintegrowanego tyrystora komutowanego bramką (IGCT)
Interfejs sygnałów sterujących Interfejs przewodu światłowodowego
Metoda chłodzenia Chłodzony cieczą stos elementów typu press-pack
Zgodność urządzeń diagnostycznych Tester półprzewodników FADEC 3 (3BHE043725R0001)
Informacje dotyczące oprzyrządowania serwisowego Skrzynka narzędziowa do serwisowania konwertera (3BHB008753R0002)

Połączenia/interfejsy

Złącze / interfejs Opis funkcji
Port światłowodowy Przesyła sygnały sterujące bramką między głównym sterownikiem/płytą PECINT a zespołem bramki
Połączenia bramka–katoda Wewnętrzny interfejs sterownika do elementu biegunowego półprzewodnika
Interfejs zasilania IPS Podłączenie pomocniczego zasilania zespołu zintegrowanej bramki

Wytyczne dotyczące instalacji

  • Bezpieczna izolacja: Całkowicie odłącz zasilanie układu napędowego i wykonaj standardowe 7 kroków ratujących życie. Upewnij się, że całe zasilanie główne, zewnętrzne napięcia sterujące i zasilacze pomocnicze są odizolowane i oznaczone blokadą.
  • Uziemienie i środki ostrożności ESD: Przed dotknięciem elementów wewnętrznych podłącz zestaw uziemiający (3BHE039277R0001) do połączeń fazowych i PE. Podczas obsługi płytek obwodów zespołu bramki używaj odpowiednich zabezpieczeń ESD.
  • Przygotowanie układu chłodzenia: Przed zwolnieniem nacisku stosu półprzewodnikowego obniż ciśnienie i opróżnij obieg chłodzenia cieczą, aby zapobiec rozlaniu chłodziwa wewnątrz szafy.
  • Zwalnianie stosu: Zamontuj płyty stabilizujące w ramie modułu mocy. Poluzuj śruby zaciskowe w określonej kolejności i przyłóż mechaniczne narzędzie rozpierające (3BHE041414R0001) do radiatorów, aby zwiększyć szczelinę stosu.
  • Obsługa modułu: Odłącz przewody światłowodowe i okablowanie pomocnicze. Odkręć mocowania zespołu bramki i ostrożnie wyjmij moduł IGCT, nie wywierając siły mechanicznej na płytkę bramki ani powierzchnie biegunowe.
  • Mocowanie i wyrównanie: Podczas ponownego montażu upewnij się, że radiatory i elementy biegunowe są prawidłowo wycentrowane. Zwolnij narzędzie rozpierające i dokręć śruby zaciskowe, używając skalibrowanych manometrów obciążenia ciśnieniowego, aby uzyskać dokładną siłę styku.

Zgodność i certyfikaty

  • ANSI Z535.6
  • ISO 7010 / ISO 3864-2
  • EN 50110 (Bezpieczeństwo prac elektrycznych)

FAQ

Jak można sprawdzić stan modułu IGCT podczas konserwacji?

Moduł można skontrolować za pomocą urządzenia testowego FADEC 3 lub standardowego multimetru, aby przed ponownym zasileniem napędu zweryfikować stan bramka–katoda oraz kondycję półprzewodników.

Jakich specjalistycznych narzędzi wymaga wymiana tego modułu w stosie mocy?

Wymiana modułu wymaga zestawu narzędzi serwisowych przekształtnika, obejmującego mechaniczne narzędzie rozpierające, płyty stabilizujące oraz manometry obciążenia, które zapewniają prawidłowe zaciskanie stosu.

Jakie prace przygotowawcze należy wykonać w obwodzie chłodzenia przed demontażem stosu?

Obwód chłodzenia cieczą należy rozhermetyzować i opróżnić zgodnie z instrukcją serwisową, aby zapobiec wyciekowi cieczy na elementy elektryczne podczas rozsuwania radiatorów.

W jaki sposób sygnały bramkowe są doprowadzane do zintegrowanej płytki sterownika?

Sygnały bramkowe są przesyłane za pomocą kabli światłowodowych, co zapewnia pełną izolację od wysokiego napięcia oraz wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

View all FAQs →

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Moduł IGCT ABB 3BHB030310R0001 5SHY 4045L0006 PCS6000

Ilość
Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
Reviews
1 z 3
Only 5 item(s) left in stock
Ilość
Pokaż kompletne dane

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Zielony
Country of origin
Szwajcaria

Wiedza techniczna

Tagi produkowane i konsumowane w Engineering Logix

Praktyczny przewodnik po tagach produkowanych i konsumowanych w Logix, obejmujący kontrakty danych, wybór RPI, stan połączenia, obsługę nieaktualnych danych, uruchamianie oraz rozwiązywanie problemów...

Uruchamianie sieci AS-Interface bez zgadywania

Praktyczna metoda uruchamiania sieci AS-Interface obejmująca topologię, sprawdzanie zasilania i spadków napięcia, adresowanie, mapowanie w sterowniku PLC, testy usterek oraz dokumentację konserwacji,...

Dobór dławików sieciowych i filtrów wyjściowych do przemienników częstotliwości VFD

Dowiedz się, jak dławiki sieciowe, filtry harmonicznych, dławiki wyjściowe, filtry dV/dt i filtry sinusoidalne rozwiązują różne problemy z jakością zasilania przemienników częstotliwości i kablami...

Logika czujnika fotoelektrycznego: załączanie przy świetle i załączanie przy ciemności

Dowiedz się, jak tryby fotoelektrycznych czujników światło-włącz i ciemno-włącz współdziałają z detekcją w układzie nadajnik–odbiornik, refleksyjną i rozproszoną, okablowaniem PNP/NPN, logiką...

Projektowanie sterowników silników z mostkiem H bez zjawiska zwarcia skrośnego

Praktyczny przewodnik po sterownikach silników z mostkiem H, obejmujący stany przełączania, czas martwy, ścieżki prądu indukcyjnego, wybór PWM, zabezpieczenia, układ płytki PCB, interfejs PLC oraz...

Projektowanie sekwencji dla sterowników PLC Mitsubishi FX z użyciem STL i RET

Dowiedz się, jak instrukcje STL i RET sterownika PLC Mitsubishi FX organizują sekwencje przenośników i układów pneumatycznych, poznaj praktyczne projektowanie stanów, logikę przejść, limity czasu,...