Mitsubishi Electric

ยูนิตไทริสเตอร์ Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

SKU GCU08BB-130 80173-109-01-2

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Mitsubishi Electric
  • Product No.: GCU08BB-130 80173-109-01-2
  • Origin สหรัฐอเมริกา
  • Product Type: ชุดไทริสเตอร์
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 1.1 kg
  • Dimensions: 48 มม. x 208 มม. x 250 มม. (สูง x กว้าง x ลึก)
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

ยูนิตไทริสเตอร์ Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

ปริมาณ

Product Description

คำอธิบาย

Mitsubishi Electric GCU08BB-130 คือยูนิตไทริสเตอร์แบบ Gate Commutated Turn-off (GCT) สมมาตรกำลังสูงที่รวมชุดบอร์ดขับเกตเฉพาะ GU-G08 ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานอินเวอร์เตอร์กำลังสูง อุปกรณ์ชนิดเพรสแพ็กสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีโครงสร้างแบบโคแอกเชียลที่ปรับให้เหมาะสม โดยเซมิคอนดักเตอร์ GCT และตัวขับเกตเชื่อมต่อกันโดยตรง เพื่อให้เกิดการคอมมิวเทชันของเกตที่มีอินดักแตนซ์ต่ำและภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวนที่ดีเยี่ยม ยูนิตนี้รองรับการจัดการพลังงานที่สำคัญด้วยแรงดันพีกสถานะปิดซ้ำ 6500V และกระแสสถานะเปิดแบบควบคุมได้ซ้ำ 800A โดยมีรหัสระบุผู้ผลิต 80173-109-01-2 GCU08BB-130 มอบการสวิตช์แบบโซลิดสเตตที่เชื่อถือได้สำหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งกระแส วงจรชอปเปอร์ DC เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ และตัวแปลง DC เป็น DC

คุณสมบัติ

  • การจัดวางอุปกรณ์ GCT แบบสมมาตร พร้อมบอร์ดขับเกต GU-G08 ในตัวสำหรับการควบคุมโดยตรงที่มีอินดักแตนซ์ต่ำ
  • ไฟแสดงสถานะ LED สำหรับการวินิจฉัยในตัว 4 ดวง ให้ข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์: POWER SUPPLY OK (สีเขียว), G-K OK (สีเขียว), GATE ON (สีเหลือง) และ GATE OFF (สีแดง)
  • อินเทอร์เฟซควบคุมใยแก้วนำแสงในตัว ซึ่งใช้โหนดตัวส่งและตัวรับเฉพาะเพื่อให้เกิดการแยกทางไฟฟ้าและภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) สูง
  • จุดทดสอบบนบอร์ดคู่ (GATE TEST POINT และ CATHODE TEST POINT) สำหรับการวินิจฉัยภาคสนามและการตรวจสอบแรงดันได้อย่างสะดวก
  • โครงสร้างแบบเพรสแพ็กแรงดันสูงที่ช่วยให้การระบายความร้อนสมดุลทั่วพื้นผิวระบายความร้อนทั้งสองด้านภายใต้แรงหนีบเชิงกลสูง

การใช้งาน

  • อินเวอร์เตอร์แหล่งกระแส
  • วงจรชอปเปอร์ DC
  • เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
  • ตัวแปลง DC เป็น DC

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พิกัดทางไฟฟ้า (ส่วน GCT)

พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ เงื่อนไข พิกัด / ขีดจำกัด หน่วย
แรงดันพีกย้อนกลับซ้ำ VRRM 6500 โวลต์
แรงดันพีกย้อนกลับที่ไม่เกิดซ้ำ VRSM 6500 โวลต์
แรงดันพีกสถานะปิดซ้ำ VDRM ตัวขับเกตทำงาน 6500 โวลต์
แรงดันพีกสถานะปิดที่ไม่เกิดซ้ำ VDSM ตัวขับเกตทำงาน 6500 โวลต์
แรงดันเสถียรภาพ DC ระยะยาว V(LTDS) ตัวขับเกตทำงาน, lambda = 100 Fit 3600 โวลต์
กระแสสถานะเปิดค่า RMS IT(RMS) ใช้กับทุกมุมการนำกระแส 520 แอมป์
กระแสสถานะเปิดเฉลี่ย IT(AV) คลื่นไซน์ f = 60Hz, theta = 180 องศา, Tt = 62 องศาเซลเซียส 330 แอมป์
กระแสสถานะเปิดแบบควบคุมได้ซ้ำ ITQRM VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000V, LC = 0.3 uH, Tj = 25/125 องศาเซลเซียส 800 แอมป์
กระแสสถานะเปิดกระชาก ITSM ครึ่งรอบหนึ่งที่ 60 เฮิรตซ์ เริ่มต้นที่ Tj = 125 องศาเซลเซียส 4.8 kA
การอินทิเกรตค่ากระแสยกกำลังสองตามเวลา I2t ครึ่งรอบหนึ่งที่ 60 เฮิรตซ์ เริ่มต้นที่ Tj = 125 องศาเซลเซียส 9.6 x 10^4 แอมป์²วินาที
อัตราการเพิ่มขึ้นวิกฤตของกระแสขณะนำกระแส dit/dt VD = 3000 โวลต์, IT = 800 แอมป์, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม, Tj = 25/125 องศาเซลเซียส, f = 60 เฮิรตซ์ 1000 แอมป์ต่อไมโครวินาที
อัตราการเพิ่มขึ้นวิกฤตของกระแสการกู้คืนย้อนกลับ dir/dt IT = 800 แอมป์, VA = 3000 โวลต์, Tj = 25/125 องศาเซลเซียส, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม 1000 แอมป์ต่อไมโครวินาที
การสูญเสียกำลังเกตเดินหน้าสูงสุด PFGM 5 กิโลวัตต์
การสูญเสียกำลังเกตย้อนกลับสูงสุด PRGM 17 กิโลวัตต์
การสูญเสียกำลังเกตเดินหน้าเฉลี่ย PFG(AV) 100 W
การสูญเสียกำลังเกตย้อนกลับเฉลี่ย PRG(AV) 120 W
แรงดันเกตเดินหน้าสูงสุด VFGM 10 โวลต์
แรงดันเกตย้อนกลับสูงสุด VRGM 21 โวลต์
กระแสเกตเดินหน้าสูงสุด IFGM 500 แอมป์
กระแสเกตย้อนกลับสูงสุด IRGM 800 แอมป์

คุณลักษณะทางไฟฟ้า (ชิ้นส่วน GCT)

พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ต่ำสุด ค่าทั่วไป สูงสุด หน่วย
แรงดันขณะนำกระแส VTM IT = 400 แอมป์, Tj = 125 องศาเซลเซียส 5.5 โวลต์
กระแสย้อนกลับสูงสุดซ้ำ IRRM VRM = 6500 โวลต์, Tj = 125 องศาเซลเซียส 250 มิลลิแอมป์
กระแสสูงสุดขณะปิดซ้ำ IDRM VDM = 6500 โวลต์, Tj = 125 องศาเซลเซียส, ไดรเวอร์เกตจ่ายพลังงานแล้ว 100 มิลลิแอมป์
กระแสเกตย้อนกลับพีก IGRM VRG = 21 โวลต์, Tj = 125 องศาเซลเซียส 40 มิลลิแอมป์
อัตราการเพิ่มขึ้นวิกฤตของแรงดันขณะปิด dv/dt VD = 3000 โวลต์, Tj = 125 องศาเซลเซียส, ไดรเวอร์เกตจ่ายพลังงานแล้ว (คลื่นเอ็กซ์โพเนนเชียล) 3000 โวลต์ต่อไมโครวินาที
เวลาเปิด tgt Tj = 125 องศาเซลเซียส, IT = 800 แอมป์, VD = 3000 โวลต์, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม 5 ไมโครวินาที
เวลาเลื่อนการเปิด td Tj = 125 องศาเซลเซียส, IT = 800 แอมป์, VD = 3000 โวลต์, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม 1 ไมโครวินาที
พลังงานการสวิตชิ่งขณะเปิด Eon IT = 400 แอมป์, VD = 3000 โวลต์, di/dt = 1000 แอมป์ต่อไมโครวินาที, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม, Tj = 125 องศาเซลเซียส 0.6 จูลต่อพัลส์
เวลาคงค้าง ts IT = 800 แอมป์, VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 โวลต์, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม, Tj = 125 องศาเซลเซียส 3 ไมโครวินาที
พลังงานการสวิตชิ่งขณะปิด Eoff IT = 400 แอมป์, VDM = 4000 โวลต์, VD = 3000 โวลต์, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม, Tj = 125 องศาเซลเซียส 2.3 จูลต่อพัลส์
ประจุการกู้คืนย้อนกลับ QRR VA = 3000 โวลต์, IT = 400 แอมป์, di/dt = 1000 แอมป์ต่อไมโครวินาที 1800 ไมโครคูลอมบ์
พลังงานการกู้คืนย้อนกลับ Erec Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม, Tj = 125 องศาเซลเซียส 4.4 จูลต่อพัลส์
กระแสทริกเกอร์เกต IGT VD = 24 โวลต์, RL = 0.1 โอห์ม, Tj = 25 องศาเซลเซียส 0.5 แอมป์
แรงดันทริกเกอร์เกต VGT วิธี DC 1.5 โวลต์

ชุดแผงวงจรขับเกต (ชิ้นส่วน GU-G08)

พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ต่ำสุด ค่าทั่วไป สูงสุด หน่วย
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ VGIN อินพุตแหล่งจ่ายไฟ DC ผ่านปลั๊ก Phoenix 19 20 21 โวลต์
การใช้พลังงานของเกต PGIN IT = 420 แอมป์ RMS, f = 780 เฮิรตซ์, ดิวตี้ = 0.33 35 W
เวลาหน่วงของกระแสเกตขณะเปิด tfd Ta = 25 องศาเซลเซียส 3.0 ไมโครวินาที
เวลาหน่วงของกระแสเกตขณะปิด trd Ta = 25 องศาเซลเซียส 3.0 ไมโครวินาที

ข้อมูลทางกลและสภาพแวดล้อม

พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ต่ำสุด ค่าทั่วไป สูงสุด หน่วย
แรงยึดติด เอฟเอ็ม การจำกัดการบีบอัดที่จำเป็น 11.1 13 15.8 kN
น้ำหนัก มวลของโมดูลฐาน 1100 g
เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นส่วนเสา โปรไฟล์ประกบของส่วนประกอบ GCT (±0.2มม.) 47 มม.
ความหนาของตัวเครื่อง ความหนาของส่วนประกอบ GCT (±0.5มม.) 26 มม.
อุณหภูมิการทำงานของจุดต่อ Tj การทำงานต่อเนื่อง -10 125 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิขณะจัดเก็บ Tstg สภาพแวดล้อมโดยรอบ -10 60 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิแวดล้อมขณะทำงาน Ta อากาศภายในตัวเครื่อง (แนะนำให้ <= 40 องศาเซลเซียส) -10 60 องศาเซลเซียส
ความต้านทานความร้อนจากจุดต่อถึงครีบ Rth(j-f) การกำหนดค่าระบายความร้อนสองด้าน 0.025 K/W

การเชื่อมต่อ/อินเทอร์เฟซ

การกำหนดส่วนประกอบอินเทอร์เฟซ

ชื่ออินเทอร์เฟซ / ขั้วต่อ ตัวระบุส่วนประกอบ / ประเภท ฟังก์ชัน
อินพุตแหล่งจ่ายไฟ 20V Phoenix Contact MSTB2.5/2-G-5.08AU อินพุตแหล่งจ่ายไฟหลัก 20VDC สำหรับบอร์ดไดรเวอร์เกต
อินพุตใยแก้วนำแสง Agilent HFBR-2521 พอร์ตรับสำหรับสายพัลส์ควบคุมออปติคัลภายนอก
เอาต์พุตสัญญาณความผิดพลาด Agilent HFBR-1521 พอร์ตส่งสัญญาณสำหรับฟีดแบ็กออปติคัลและการติดตามสถานะไดรเวอร์
จุดทดสอบเกต พินขั้วต่อบนแผงวงจร จุดทางกายภาพสำหรับวัดศักย์เกต
จุดทดสอบแคโทด พินขั้วต่อบนแผงวงจร จุดทางกายภาพสำหรับวัดศักย์แคโทด

แนวทางการติดตั้ง

  • การควบคุมแรงกดหนีบ: ชุดประกอบแบบ press-pack ต้องใช้แรงทางกลอย่างเคร่งครัดในช่วง 11.1 kN ถึง 15.8 kN (เป้าหมาย: 13 kN) แรงติดตั้งที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ความต้านทานความร้อนของส่วนเชื่อมต่อภายในเพิ่มขึ้น และเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางไฟฟ้าภายใต้โหลดกระแสสูง
  • พารามิเตอร์กำลังควบคุม: จ่ายแรงดันไฟฟ้า DC ที่สะอาดในช่วง 19V ถึง 21V โดยตรงไปยังเฮดเดอร์ปลั๊ก Phoenix แบบ 2 พิน ตรวจสอบให้สายไฟจ่ายกำลังรองรับความต้องการกระแสต่อเนื่องโดยไม่ลดต่ำกว่า 19V ระหว่างการชาร์จเกตความถี่สูง
  • ข้อกำหนดการเชื่อมโยงข้อมูลออปติคัล: ตรวจสอบให้สายใยแก้วนำแสงเสียบเข้ากับชุดย่อย Agilent HFBR-2521 และ HFBR-1521 อย่างแน่นหนา รักษารัศมีการดัดให้สูงกว่าเกณฑ์ทางกลขั้นต่ำเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการลดทอนของแสง
  • การติดตั้งส่วนเชื่อมต่อความร้อน: ทาจาระบีระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงบนเสาฮีตซิงก์ให้เรียบและสม่ำเสมอ ค่าความต้านทานความร้อนรวมของเส้นทางความร้อนจากจุดต่อถึงครีบต้องต่ำกว่า 0.025 K/W
  • ความปลอดภัยด้านระยะสกรู: จำกัดความลึกการขันของสกรูที่เข้าคู่กันซึ่งเจาะเข้าไปในบล็อกระบายความร้อนหรือฮีตซิงก์โดยตรงให้อยู่ระหว่าง 6 มม. ถึง 8 มม. เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวของตัวเครื่องหรือการเกิดแรงเค้นบนแผงวงจร
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.
FAQ
ชุดประกอบ GU-G08 บนอุปกรณ์นี้ทำหน้าที่อะไร
ชุดประกอบ GU-G08 ทำหน้าที่เป็นบอร์ดขับเกตแบบรวมเฉพาะทาง โดยรับสัญญาณควบคุมผ่านใยแก้วนำแสงและดำเนินการสลับกระแสความเร็วสูงเพื่อสั่งสวิตช์ไทริสเตอร์ GCT
ไฟ LED แสดงสถานะบนบอร์ดมีชื่อเรียกเฉพาะว่าอะไรบ้าง
บอร์ดนี้มีไฟ LED สี่ดวง ได้แก่ LED4 แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟปกติ (สีเขียว), LED3 แสดงสถานะ G-K ปกติ (สีเขียว), LED2 แสดงสถานะเกตเปิด (สีเหลือง) และ LED1 แสดงสถานะเกตปิด (สีแดง)
ต้องใช้แรงยึดติดที่เหมาะสมเท่าใดในการติดตั้ง
ต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้โดยใช้แรงกดอัดระหว่าง 11.1 kN ถึง 15.8 kN โดยค่าการตั้งค่าปกติคือ 13 kN
ใช้ส่วนประกอบใยแก้วนำแสงใดในการส่งสัญญาณ
อุปกรณ์นี้ใช้ตัวรับ Agilent HFBR-2521 สำหรับสัญญาณควบคุมขาเข้า และตัวส่ง Agilent HFBR-1521 สำหรับส่งสัญญาณสถานะ/ความขัดข้องขาออก
Reviews

GCU08BB-130 80173-109-01-2

Stock &amp; lead time on request

Call
1 จาก 3

ยูนิตไทริสเตอร์ Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

Only 5 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Mitsubishi Electric

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

  • Country of origin:สหรัฐอเมริกา

  • Product Type: ชุดไทริสเตอร์

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 1100g

  • Dimensions: 48 มม. x 208 มม. x 250 มม. (สูง x กว้าง x ลึก)

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

คำอธิบาย

Mitsubishi Electric GCU08BB-130 คือยูนิตไทริสเตอร์แบบ Gate Commutated Turn-off (GCT) สมมาตรกำลังสูงที่รวมชุดบอร์ดขับเกตเฉพาะ GU-G08 ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานอินเวอร์เตอร์กำลังสูง อุปกรณ์ชนิดเพรสแพ็กสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีโครงสร้างแบบโคแอกเชียลที่ปรับให้เหมาะสม โดยเซมิคอนดักเตอร์ GCT และตัวขับเกตเชื่อมต่อกันโดยตรง เพื่อให้เกิดการคอมมิวเทชันของเกตที่มีอินดักแตนซ์ต่ำและภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวนที่ดีเยี่ยม ยูนิตนี้รองรับการจัดการพลังงานที่สำคัญด้วยแรงดันพีกสถานะปิดซ้ำ 6500V และกระแสสถานะเปิดแบบควบคุมได้ซ้ำ 800A โดยมีรหัสระบุผู้ผลิต 80173-109-01-2 GCU08BB-130 มอบการสวิตช์แบบโซลิดสเตตที่เชื่อถือได้สำหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งกระแส วงจรชอปเปอร์ DC เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ และตัวแปลง DC เป็น DC

คุณสมบัติ

  • การจัดวางอุปกรณ์ GCT แบบสมมาตร พร้อมบอร์ดขับเกต GU-G08 ในตัวสำหรับการควบคุมโดยตรงที่มีอินดักแตนซ์ต่ำ
  • ไฟแสดงสถานะ LED สำหรับการวินิจฉัยในตัว 4 ดวง ให้ข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์: POWER SUPPLY OK (สีเขียว), G-K OK (สีเขียว), GATE ON (สีเหลือง) และ GATE OFF (สีแดง)
  • อินเทอร์เฟซควบคุมใยแก้วนำแสงในตัว ซึ่งใช้โหนดตัวส่งและตัวรับเฉพาะเพื่อให้เกิดการแยกทางไฟฟ้าและภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) สูง
  • จุดทดสอบบนบอร์ดคู่ (GATE TEST POINT และ CATHODE TEST POINT) สำหรับการวินิจฉัยภาคสนามและการตรวจสอบแรงดันได้อย่างสะดวก
  • โครงสร้างแบบเพรสแพ็กแรงดันสูงที่ช่วยให้การระบายความร้อนสมดุลทั่วพื้นผิวระบายความร้อนทั้งสองด้านภายใต้แรงหนีบเชิงกลสูง

การใช้งาน

  • อินเวอร์เตอร์แหล่งกระแส
  • วงจรชอปเปอร์ DC
  • เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
  • ตัวแปลง DC เป็น DC

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พิกัดทางไฟฟ้า (ส่วน GCT)

พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ เงื่อนไข พิกัด / ขีดจำกัด หน่วย
แรงดันพีกย้อนกลับซ้ำ VRRM 6500 โวลต์
แรงดันพีกย้อนกลับที่ไม่เกิดซ้ำ VRSM 6500 โวลต์
แรงดันพีกสถานะปิดซ้ำ VDRM ตัวขับเกตทำงาน 6500 โวลต์
แรงดันพีกสถานะปิดที่ไม่เกิดซ้ำ VDSM ตัวขับเกตทำงาน 6500 โวลต์
แรงดันเสถียรภาพ DC ระยะยาว V(LTDS) ตัวขับเกตทำงาน, lambda = 100 Fit 3600 โวลต์
กระแสสถานะเปิดค่า RMS IT(RMS) ใช้กับทุกมุมการนำกระแส 520 แอมป์
กระแสสถานะเปิดเฉลี่ย IT(AV) คลื่นไซน์ f = 60Hz, theta = 180 องศา, Tt = 62 องศาเซลเซียส 330 แอมป์
กระแสสถานะเปิดแบบควบคุมได้ซ้ำ ITQRM VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000V, LC = 0.3 uH, Tj = 25/125 องศาเซลเซียส 800 แอมป์
กระแสสถานะเปิดกระชาก ITSM ครึ่งรอบหนึ่งที่ 60 เฮิรตซ์ เริ่มต้นที่ Tj = 125 องศาเซลเซียส 4.8 kA
การอินทิเกรตค่ากระแสยกกำลังสองตามเวลา I2t ครึ่งรอบหนึ่งที่ 60 เฮิรตซ์ เริ่มต้นที่ Tj = 125 องศาเซลเซียส 9.6 x 10^4 แอมป์²วินาที
อัตราการเพิ่มขึ้นวิกฤตของกระแสขณะนำกระแส dit/dt VD = 3000 โวลต์, IT = 800 แอมป์, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม, Tj = 25/125 องศาเซลเซียส, f = 60 เฮิรตซ์ 1000 แอมป์ต่อไมโครวินาที
อัตราการเพิ่มขึ้นวิกฤตของกระแสการกู้คืนย้อนกลับ dir/dt IT = 800 แอมป์, VA = 3000 โวลต์, Tj = 25/125 องศาเซลเซียส, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม 1000 แอมป์ต่อไมโครวินาที
การสูญเสียกำลังเกตเดินหน้าสูงสุด PFGM 5 กิโลวัตต์
การสูญเสียกำลังเกตย้อนกลับสูงสุด PRGM 17 กิโลวัตต์
การสูญเสียกำลังเกตเดินหน้าเฉลี่ย PFG(AV) 100 W
การสูญเสียกำลังเกตย้อนกลับเฉลี่ย PRG(AV) 120 W
แรงดันเกตเดินหน้าสูงสุด VFGM 10 โวลต์
แรงดันเกตย้อนกลับสูงสุด VRGM 21 โวลต์
กระแสเกตเดินหน้าสูงสุด IFGM 500 แอมป์
กระแสเกตย้อนกลับสูงสุด IRGM 800 แอมป์

คุณลักษณะทางไฟฟ้า (ชิ้นส่วน GCT)

พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ต่ำสุด ค่าทั่วไป สูงสุด หน่วย
แรงดันขณะนำกระแส VTM IT = 400 แอมป์, Tj = 125 องศาเซลเซียส 5.5 โวลต์
กระแสย้อนกลับสูงสุดซ้ำ IRRM VRM = 6500 โวลต์, Tj = 125 องศาเซลเซียส 250 มิลลิแอมป์
กระแสสูงสุดขณะปิดซ้ำ IDRM VDM = 6500 โวลต์, Tj = 125 องศาเซลเซียส, ไดรเวอร์เกตจ่ายพลังงานแล้ว 100 มิลลิแอมป์
กระแสเกตย้อนกลับพีก IGRM VRG = 21 โวลต์, Tj = 125 องศาเซลเซียส 40 มิลลิแอมป์
อัตราการเพิ่มขึ้นวิกฤตของแรงดันขณะปิด dv/dt VD = 3000 โวลต์, Tj = 125 องศาเซลเซียส, ไดรเวอร์เกตจ่ายพลังงานแล้ว (คลื่นเอ็กซ์โพเนนเชียล) 3000 โวลต์ต่อไมโครวินาที
เวลาเปิด tgt Tj = 125 องศาเซลเซียส, IT = 800 แอมป์, VD = 3000 โวลต์, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม 5 ไมโครวินาที
เวลาเลื่อนการเปิด td Tj = 125 องศาเซลเซียส, IT = 800 แอมป์, VD = 3000 โวลต์, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม 1 ไมโครวินาที
พลังงานการสวิตชิ่งขณะเปิด Eon IT = 400 แอมป์, VD = 3000 โวลต์, di/dt = 1000 แอมป์ต่อไมโครวินาที, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม, Tj = 125 องศาเซลเซียส 0.6 จูลต่อพัลส์
เวลาคงค้าง ts IT = 800 แอมป์, VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 โวลต์, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม, Tj = 125 องศาเซลเซียส 3 ไมโครวินาที
พลังงานการสวิตชิ่งขณะปิด Eoff IT = 400 แอมป์, VDM = 4000 โวลต์, VD = 3000 โวลต์, Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม, Tj = 125 องศาเซลเซียส 2.3 จูลต่อพัลส์
ประจุการกู้คืนย้อนกลับ QRR VA = 3000 โวลต์, IT = 400 แอมป์, di/dt = 1000 แอมป์ต่อไมโครวินาที 1800 ไมโครคูลอมบ์
พลังงานการกู้คืนย้อนกลับ Erec Cs = 0.1 ไมโครฟารัด, Rs = 10 โอห์ม, Tj = 125 องศาเซลเซียส 4.4 จูลต่อพัลส์
กระแสทริกเกอร์เกต IGT VD = 24 โวลต์, RL = 0.1 โอห์ม, Tj = 25 องศาเซลเซียส 0.5 แอมป์
แรงดันทริกเกอร์เกต VGT วิธี DC 1.5 โวลต์

ชุดแผงวงจรขับเกต (ชิ้นส่วน GU-G08)

พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ต่ำสุด ค่าทั่วไป สูงสุด หน่วย
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ VGIN อินพุตแหล่งจ่ายไฟ DC ผ่านปลั๊ก Phoenix 19 20 21 โวลต์
การใช้พลังงานของเกต PGIN IT = 420 แอมป์ RMS, f = 780 เฮิรตซ์, ดิวตี้ = 0.33 35 W
เวลาหน่วงของกระแสเกตขณะเปิด tfd Ta = 25 องศาเซลเซียส 3.0 ไมโครวินาที
เวลาหน่วงของกระแสเกตขณะปิด trd Ta = 25 องศาเซลเซียส 3.0 ไมโครวินาที

ข้อมูลทางกลและสภาพแวดล้อม

พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ต่ำสุด ค่าทั่วไป สูงสุด หน่วย
แรงยึดติด เอฟเอ็ม การจำกัดการบีบอัดที่จำเป็น 11.1 13 15.8 kN
น้ำหนัก มวลของโมดูลฐาน 1100 g
เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นส่วนเสา โปรไฟล์ประกบของส่วนประกอบ GCT (±0.2มม.) 47 มม.
ความหนาของตัวเครื่อง ความหนาของส่วนประกอบ GCT (±0.5มม.) 26 มม.
อุณหภูมิการทำงานของจุดต่อ Tj การทำงานต่อเนื่อง -10 125 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิขณะจัดเก็บ Tstg สภาพแวดล้อมโดยรอบ -10 60 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิแวดล้อมขณะทำงาน Ta อากาศภายในตัวเครื่อง (แนะนำให้ <= 40 องศาเซลเซียส) -10 60 องศาเซลเซียส
ความต้านทานความร้อนจากจุดต่อถึงครีบ Rth(j-f) การกำหนดค่าระบายความร้อนสองด้าน 0.025 K/W

การเชื่อมต่อ/อินเทอร์เฟซ

การกำหนดส่วนประกอบอินเทอร์เฟซ

ชื่ออินเทอร์เฟซ / ขั้วต่อ ตัวระบุส่วนประกอบ / ประเภท ฟังก์ชัน
อินพุตแหล่งจ่ายไฟ 20V Phoenix Contact MSTB2.5/2-G-5.08AU อินพุตแหล่งจ่ายไฟหลัก 20VDC สำหรับบอร์ดไดรเวอร์เกต
อินพุตใยแก้วนำแสง Agilent HFBR-2521 พอร์ตรับสำหรับสายพัลส์ควบคุมออปติคัลภายนอก
เอาต์พุตสัญญาณความผิดพลาด Agilent HFBR-1521 พอร์ตส่งสัญญาณสำหรับฟีดแบ็กออปติคัลและการติดตามสถานะไดรเวอร์
จุดทดสอบเกต พินขั้วต่อบนแผงวงจร จุดทางกายภาพสำหรับวัดศักย์เกต
จุดทดสอบแคโทด พินขั้วต่อบนแผงวงจร จุดทางกายภาพสำหรับวัดศักย์แคโทด

แนวทางการติดตั้ง

  • การควบคุมแรงกดหนีบ: ชุดประกอบแบบ press-pack ต้องใช้แรงทางกลอย่างเคร่งครัดในช่วง 11.1 kN ถึง 15.8 kN (เป้าหมาย: 13 kN) แรงติดตั้งที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ความต้านทานความร้อนของส่วนเชื่อมต่อภายในเพิ่มขึ้น และเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางไฟฟ้าภายใต้โหลดกระแสสูง
  • พารามิเตอร์กำลังควบคุม: จ่ายแรงดันไฟฟ้า DC ที่สะอาดในช่วง 19V ถึง 21V โดยตรงไปยังเฮดเดอร์ปลั๊ก Phoenix แบบ 2 พิน ตรวจสอบให้สายไฟจ่ายกำลังรองรับความต้องการกระแสต่อเนื่องโดยไม่ลดต่ำกว่า 19V ระหว่างการชาร์จเกตความถี่สูง
  • ข้อกำหนดการเชื่อมโยงข้อมูลออปติคัล: ตรวจสอบให้สายใยแก้วนำแสงเสียบเข้ากับชุดย่อย Agilent HFBR-2521 และ HFBR-1521 อย่างแน่นหนา รักษารัศมีการดัดให้สูงกว่าเกณฑ์ทางกลขั้นต่ำเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการลดทอนของแสง
  • การติดตั้งส่วนเชื่อมต่อความร้อน: ทาจาระบีระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงบนเสาฮีตซิงก์ให้เรียบและสม่ำเสมอ ค่าความต้านทานความร้อนรวมของเส้นทางความร้อนจากจุดต่อถึงครีบต้องต่ำกว่า 0.025 K/W
  • ความปลอดภัยด้านระยะสกรู: จำกัดความลึกการขันของสกรูที่เข้าคู่กันซึ่งเจาะเข้าไปในบล็อกระบายความร้อนหรือฮีตซิงก์โดยตรงให้อยู่ระหว่าง 6 มม. ถึง 8 มม. เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวของตัวเครื่องหรือการเกิดแรงเค้นบนแผงวงจร

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

ยูนิตไทริสเตอร์ Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

ชุดประกอบ GU-G08 บนอุปกรณ์นี้ทำหน้าที่อะไร

ชุดประกอบ GU-G08 ทำหน้าที่เป็นบอร์ดขับเกตแบบรวมเฉพาะทาง โดยรับสัญญาณควบคุมผ่านใยแก้วนำแสงและดำเนินการสลับกระแสความเร็วสูงเพื่อสั่งสวิตช์ไทริสเตอร์ GCT

ไฟ LED แสดงสถานะบนบอร์ดมีชื่อเรียกเฉพาะว่าอะไรบ้าง

บอร์ดนี้มีไฟ LED สี่ดวง ได้แก่ LED4 แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟปกติ (สีเขียว), LED3 แสดงสถานะ G-K ปกติ (สีเขียว), LED2 แสดงสถานะเกตเปิด (สีเหลือง) และ LED1 แสดงสถานะเกตปิด (สีแดง)

ต้องใช้แรงยึดติดที่เหมาะสมเท่าใดในการติดตั้ง

ต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้โดยใช้แรงกดอัดระหว่าง 11.1 kN ถึง 15.8 kN โดยค่าการตั้งค่าปกติคือ 13 kN

ใช้ส่วนประกอบใยแก้วนำแสงใดในการส่งสัญญาณ

อุปกรณ์นี้ใช้ตัวรับ Agilent HFBR-2521 สำหรับสัญญาณควบคุมขาเข้า และตัวส่ง Agilent HFBR-1521 สำหรับส่งสัญญาณสถานะ/ความขัดข้องขาออก

การจัดส่งด่วนทั่วโลก

  • การจัดส่งมาตรฐาน: 4-6 วันทำการ ผ่าน DHL, FedEx และ UPS
  • จัดส่งด่วน: จัดส่งในวันเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อที่มีในสต็อกและสั่งก่อนเวลา 14:00 น. (GMT+8)
  • ครอบคลุมทั่วโลก: ให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงการจัดส่งด่วนไปยังซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การคืนสินค้าและการรับประกัน

  • การรับประกัน 30 วัน: รับคืนสินค้าที่มีในสต็อกในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดผนึกจากโรงงาน
  • การรับประกัน 12 เดือน: อะไหล่อุตสาหกรรมทุกชิ้นได้รับการรับประกันทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)


สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
สหรัฐอเมริกา

ความรู้ทางเทคนิค

การแก้ไขปัญหาอินพุตและเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ

A dead control cabinet does not automatically mean a failed power supply. This field guide uses input, no-load, loaded, ripple, wiring, and protection checks to separate source faults from downstream...

หลักการพื้นฐานของเครื่องมือวัดและการควบคุมในงานอุตสาหกรรม

Reliable control begins before the PLC executes a loop. This engineering guide follows the signal chain from sensing and conditioning to transmission, control action, final elements, calibration, and...

Modbus: โปรโตคอลฟิลด์บัสอุตสาหกรรมดั้งเดิม

Modbus remains widely deployed because its data model is simple, not because every implementation is simple. This guide explains frames, register mapping, timing, diagnostics, and the design limits...

ภายใน CPU ของ PLC: รอบการสแกน หน่วยความจำ และการเลือก

คู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการทำงานของ CPU ใน PLC ตั้งแต่วงจรสแกนแบบกำหนดแน่นอนและตารางภาพ I/O ไปจนถึงหน่วยความจำ การสื่อสาร การวินิจฉัยระบบ ความซ้ำซ้อน การเลือกขนาดโปรเซสเซอร์...

คู่มืออัปเกรดเฟิร์มแวร์ 1756-L73: การตัดสินใจเลือกระหว่าง v19 กับ v21/v31

การเปลี่ยน 1756-L73 ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอัปเกรดเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ คู่มือนี้เปรียบเทียบ v19.013, v21.011 และ v31.011 โดยเน้นความเข้ากันได้ของโปรเจกต์ การสื่อสารกับ HMI เครือข่ายรุ่นเก่า...

การใช้งานตรรกะบันได XOR แบบสวิตช์ 3 ตัวด้วยบิตภายใน

สร้างวงจรไฟ XOR ด้วยสวิตช์ 3-SPST ใน LogixPro หรือ RSLogix 500 โดยใช้บิตรีเลย์ภายใน รวมตารางค่าความจริง สมการบูลีน และการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว