Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08 jednostka tyrystorowa

SKU GCU08BB-130 80173-109-01-2

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

  • Product No.: GCU08BB-130 80173-109-01-2

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Moduł tyrystorowy

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 1100g

  • Dimensions: 48 mm x 208 mm x 250 mm (wys. x szer. x gł.)

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Opis

Mitsubishi Electric GCU08BB-130 to wysokiej mocy, symetryczny zespół tyrystorowy Gate Commutated Turn-off (GCT) ze zintegrowanym zespołem dedykowanej płytki sterownika bramki GU-G08, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w falownikach dużej mocy. To przemysłowe urządzenie typu press-pack ma zoptymalizowaną konfigurację współosiową, w której półprzewodnik GCT i sterownik bramki są połączone bezpośrednio, aby zapewnić komutację bramki o małej indukcyjności i wysoką odporność na zakłócenia. Urządzenie zapewnia kluczowe zarządzanie mocą dzięki powtarzalnemu szczytowemu napięciu w stanie blokowania wynoszącemu 6500 V oraz powtarzalnemu sterowalnemu prądowi w stanie przewodzenia wynoszącemu 800 A. Oznaczenie producenta 80173-109-01-2 identyfikuje urządzenie GCU08BB-130, zapewniające niezawodne przełączanie półprzewodnikowe w falownikach źródła prądowego, przerywaczach DC, nagrzewnicach indukcyjnych i przetwornicach DC-DC.

Cechy

  • Symetryczny układ elementu GCT ze zintegrowaną płytką sterownika bramki GU-G08 do bezpośredniego sterowania o małej indukcyjności.
  • Cztery wbudowane wskaźniki diagnostyczne LED zapewniające bieżące informacje o pracy: POWER SUPPLY OK (zielony), G-K OK (zielony), GATE ON (żółty) i GATE OFF (czerwony).
  • Zintegrowany interfejs sterowania światłowodowego z wykorzystaniem dedykowanych nadajników i odbiorników zapewnia izolację elektryczną oraz wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).
  • Dwa wbudowane punkty testowe (GATE TEST POINT i CATHODE TEST POINT) ułatwiające diagnostykę w terenie i weryfikację napięcia.
  • Wysokonapięciowa konstrukcja dociskowa typu press-pack zapewniająca równomierne odprowadzanie ciepła przez dwustronne powierzchnie chłodzące podczas silnego zacisku mechanicznego.

Zastosowania

  • Falowniki źródła prądowego
  • Przerywacze DC
  • Nagrzewnice indukcyjne
  • Przetwornice DC-DC

Specyfikacje techniczne

Parametry elektryczne (część GCT)

Parametr Symbol Warunki Parametr znamionowy / Limit Jednostka
Powtarzalne szczytowe napięcie wsteczne VRRM 6500 V
Niepowtarzalne szczytowe napięcie wsteczne VRSM 6500 V
Powtarzalne szczytowe napięcie w stanie blokowania VDRM Sterownik bramki pod napięciem 6500 V
Niepowtarzalne szczytowe napięcie w stanie blokowania VDSM Sterownik bramki pod napięciem 6500 V
Napięcie długoterminowej stabilności prądu stałego V(LTDS) Sterownik bramki pod napięciem, lambda = 100 Fit 3600 V
Skuteczny prąd w stanie przewodzenia IT(RMS) Stosowane dla wszystkich kątów przewodzenia 520 A
Średni prąd w stanie przewodzenia IT(AV) sinusoida f = 60 Hz, theta = 180 stopni, Tt = 62°C 330 A
Powtarzalny sterowalny prąd w stanie przewodzenia ITQRM VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 V, LC = 0,3 uH, Tj = 25/125°C 800 A
Szczytowy prąd w stanie przewodzenia ITSM Półokres przy 60 Hz, początek przy Tj = 125°C 4.8 kA
Całka czasu kwadratu prądu I²t Półokres przy 60 Hz, początek przy Tj = 125°C 9,6 × 10^4 A²s
Krytyczna szybkość narastania prądu w stanie włączenia dit/dt VD = 3000 V, IT = 800 A, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 Ω, Tj = 25/125°C, f = 60 Hz 1000 A/µs
Krytyczna szybkość narastania prądu odzyskiwania wstecznego dir/dt IT = 800 A, VA = 3000 V, Tj = 25/125°C, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 Ω 1000 A/µs
Szczytowa moc rozpraszana przewodnio przez bramkę PFGM 5 kW
Szczytowa moc rozpraszana wstecznie przez bramkę PRGM 17 kW
Średnia moc rozpraszana przewodnio przez bramkę PFG(AV) 100 W
Średnia moc rozpraszana wstecznie przez bramkę PRG(AV) 120 W
Szczytowe przewodnie napięcie bramki VFGM 10 V
Szczytowe wsteczne napięcie bramki VRGM 21 V
Szczytowy przewodni prąd bramki IFGM 500 A
Szczytowy wsteczny prąd bramki IRGM 800 A

Charakterystyka elektryczna (część GCT)

Parametr Symbol Warunki Min. Typ. Maks. Jednostka
Napięcie w stanie włączenia VTM IT = 400 A, Tj = 125°C 5.5 V
Powtarzalny szczytowy prąd wsteczny IRRM VRM = 6500 V, Tj = 125°C 250 mA
Powtarzalny szczytowy prąd w stanie wyłączenia IDRM VDM = 6500 V, Tj = 125°C, sterownik bramki zasilany 100 mA
Wsteczny prąd bramki IGRM VRG = 21 V, Tj = 125°C 40 mA
Krytyczna szybkość narastania napięcia w stanie wyłączenia dv/dt VD = 3000 V, Tj = 125°C, sterownik bramki zasilany (przebieg wykładniczy) 3000 V/µs
Czas włączania tgt Tj = 125°C, IT = 800 A, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 Ω 5 µs
Czas opóźnienia włączania td Tj = 125°C, IT = 800 A, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 Ω 1 µs
Energia przełączania przy włączaniu Eon IT = 400 A, VD = 3000 V, di/dt = 1000 A/µs, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 Ω, Tj = 125°C 0.6 J/P
Czas przechowywania ts IT = 800 A, VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 Ω, Tj = 125°C 3 µs
Energia przełączania przy wyłączaniu Eoff IT = 400 A, VDM = 4000 V, VD = 3000 V, Cs = 0,1 µF, Rs = 10 Ω, Tj = 125°C 2.3 J/P
Ładunek odzyskiwania wstecznego QRR VA = 3000 V, IT = 400 A, di/dt = 1000 A/µs 1800 µC
Energia odzyskiwania wstecznego Erec Cs = 0,1 µF, Rs = 10 Ω, Tj = 125°C 4.4 J/P
Prąd wyzwalania bramki IGT VD = 24 V, RL = 0,1 Ω, Tj = 25°C 0.5 A
Napięcie wyzwalania bramki VGT Metoda prądu stałego 1.5 V

Zespół płytki sterownika bramki (część GU-G08)

Parametr Symbol Warunki Min. Typ. Maks. Jednostka
Napięcie zasilania VGIN Wejście zasilania prądem stałym przez złącze Phoenix 19 20 21 V
Pobór mocy bramki PGIN IT = 420 A (RMS), f = 780 Hz, współczynnik wypełnienia = 0,33 35 W
Czas opóźnienia włączenia prądu bramki tfd Ta = 25°C 3.0 µs
Czas opóźnienia wyłączenia prądu bramki trd Ta = 25°C 3.0 µs

Dane mechaniczne i środowiskowe

Parametr Symbol Warunki Min. Typ. Maks. Jednostka
Siła mocowania FM Wymagane ograniczenie kompresji 11.1 13 15.8 kN
Masa Masa modułu bazowego 1100 g
Średnica elementu słupkowego Profil przylegania komponentu GCT (±0.2mm) 47 mm
Grubość obudowy Grubość komponentu GCT (±0.5mm) 26 mm
Temperatura pracy złącza Tj Praca ciągła -10 125 degC
Temperatura przechowywania Tstg Środowisko otoczenia -10 60 degC
Temperatura pracy otoczenia Ta Powietrze w lokalnej obudowie (zalecane <= 40 degC) -10 60 degC
Rezystancja cieplna od złącza do żeber Rth(j-f) Konfiguracja chłodzenia dwustronnego 0.025 K/W

Połączenia/interfejsy

Przypisanie komponentów interfejsu

Nazwa interfejsu / złącza Identyfikator komponentu / typu Funkcja
Wejście zasilania 20 V Phoenix Contact MSTB2.5/2-G-5.08AU Główne wejście zasilania 20 VDC dla płytki sterownika bramki
Wejście światłowodowe Agilent HFBR-2521 Port odbiornika dla zewnętrznych linii optycznych impulsów sterujących
Wyjście sygnału błędu Agilent HFBR-1521 Port nadajnika do optycznego sprzężenia zwrotnego i monitorowania stanu sterownika
Punkt testowy bramki Styk zacisku na płytce Fizyczny punkt pomiaru potencjału bramki
Punkt testowy katody Styk zacisku na płytce Fizyczny punkt pomiaru potencjału katody

Wytyczne instalacji

  • Kontrola siły docisku: Zespół press-pack wymaga ściśle określonej siły mechanicznej w zakresie od 11,1 kN do 15,8 kN (wartość docelowa: 13 kN). Nieprawidłowa siła montażowa pogarsza wewnętrzną rezystancję cieplną połączenia i stwarza ryzyko awarii elektrycznej przy dużych obciążeniach prądowych.
  • Parametry zasilania sterowania: Doprowadź bezpośrednio do 2-stykowego złącza Phoenix stabilne napięcie stałe od 19 V do 21 V. Upewnij się, że okablowanie zasilające spełnia wymagania dotyczące prądu ciągłego i nie powoduje spadku napięcia poniżej 19 V podczas ładowania bramek wysokiej częstotliwości.
  • Zasady optycznego łącza danych: Upewnij się, że przewody światłowodowe są prawidłowo osadzone w podzespołach Agilent HFBR-2521 i HFBR-1521. Zachowaj promienie gięcia większe od minimalnych progów mechanicznych, aby zapobiec błędom tłumienia światła.
  • Wykonanie połączenia termicznego: Nałóż wysokowydajną pastę termoprzewodzącą na słupki radiatora, rozprowadzając ją gładko i równomiernie. Całkowita rezystancja cieplna pętli termicznej od złącza do żeber musi być mniejsza niż 0,025 K/W.
  • Bezpieczeństwo luzu śrub: Ogranicz głębokość zazębienia pasujących śrub wnikających bezpośrednio w bloki termiczne lub radiator do wartości od 6 mm do 8 mm, aby uniknąć odkształcenia obudowy lub naprężeń płytki.

FAQ

Jaka jest funkcja zespołu GU-G08 w tym urządzeniu?

Zespół GU-G08 pełni funkcję dedykowanej, zintegrowanej płyty sterownika bramki, odpowiedzialnej za odbieranie optycznych sygnałów sterujących i realizację szybkiej komutacji prądu w celu przełączania tyrystora GCT.

Jakie są oznaczenia diod LED znajdujących się na płycie?

Płyta zawiera cztery diody LED: LED4 wskazuje prawidłowe zasilanie (zielona), LED3 wskazuje prawidłowe połączenie G-K (zielona), LED2 wskazuje włączenie bramki (żółta), a LED1 wskazuje wyłączenie bramki (czerwona).

Jaka jest wymagana siła montażowa podczas instalacji?

Urządzenie należy zamontować, stosując siłę ściskającą od 11,1 kN do 15,8 kN, przy nominalnym ustawieniu wynoszącym 13 kN.

Które elementy światłowodowe są wykorzystywane do transmisji sygnałów?

Urządzenie wykorzystuje odbiornik Agilent HFBR-2521 do odbioru wejściowego sygnału sterującego oraz nadajnik Agilent HFBR-1521 do wysyłania sygnału stanu/awarii.

View all FAQs →

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08 jednostka tyrystorowa

Ilość
Shipping &amp; 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

Country of origin
Stany Zjednoczone

Wiedza techniczna

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...