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Asymmetrischer IGCT (A-IGCT)

Asymmetrischer IGCT (A-IGCT)

Startseite/Produkte/Igct-Modul/Asymmetrisches IGCT (A-IGCT)

Asymmetrisches IGCT-Gerät, YT-ASC40L6500IC

Asymmetrische IGCT-Module, 6500 V, 4000 A

Brand:
YT
Spu:
YT-ASC40L6500IC
Appurtenance:

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  • Einführung
  • Gliederung
Einführung

Kurze Vorstellung

Asymmetrische IGCT-(A-IGCT-)Module sind leistungsstarke, hochzuverlässige Halbleiterbauelemente, die für fortschrittliche Mittel- und Hochspannungs-Leistungswandlungsanwendungen konzipiert sind. Durch die Kombination der hohen Spannungs- und Stromfähigkeit der GTO-Technologie mit der schnellen Schaltleistung der IGCT-Technologie bieten A-IGCT-Module eine effiziente Lösung für anspruchsvolle industrielle Leistungselektroniksysteme.

Dank fortschrittlicher Wafer-Herstellungstechnologie und optimierter Bauelementstrukturen weisen asymmetrische IGCT-Module geringe Leitungsverluste, hohe Ausschaltfähigkeit, hervorragende thermische Leistung und außergewöhnliche Betriebssicherheit auf. Sie sind darauf ausgelegt, einen stabilen und langfristigen Betrieb unter rauen industriellen Bedingungen zu gewährleisten.

Asymmetrische IGCT-Module werden breit eingesetzt in Hochspannungs-Wechselrichtern, industriellen Gleichrichter-Stromversorgungen, Bergwerksförderanlagen, Schienenfahrzeug-Antrieben, Systemen zur Verbesserung der Netzqualität, großen Motorantrieben sowie Systemen zur Leistungswandlung erneuerbarer Energien.

Wichtige Merkmale:

Hohe Spannungsfähigkeit für mittel- und hochleistungsstarke Anwendungen
Hohe Stromfähigkeit für großskalige Leistungswandlersysteme
Niedrige Leitungsverluste zur Verbesserung der Systemeffizienz
Schnelle Abschaltleistung für eine verbesserte dynamische Reaktion
Hohe Zuverlässigkeit für den kontinuierlichen industriellen Betrieb
Konstruktion mit hoher Leistungsdichte für kompakte Leistungselektroniksysteme

Mit hervorragender elektrischer Leistung und Zuverlässigkeit bieten asymmetrische IGCT-Module eine zentrale Halbleiterlösung für leistungsstarke, hoch effiziente und zuverlässige Leistungselektroniksysteme der nächsten Generation.

YT-ASC40L6500IC

Schlüsselparameter

V DRM

6500

V

I TGQM

4000

A

I TSM

26

kA

V Bis

1.88

V

r T

0.56

mQ

V DClink

4000

V

Mechanische Daten

Symbol

Parameter

Bedingungen

Min

Typisch

Machse

V DRM

Wiederholbare Spitzensperrspannung

T Vj =125℃, I D≤I DRM, t p =10ms

4500

V

IDRM

Wiederholbarer Spitzensperrstrom

T Vj =125℃, V D=V DRM, t p =10ms

50

mA

d v /dt

Kritische Anstiegsrate der Anodenspannung

T Vj =125℃, V D=0.67V DRM

1000

V/μs

V DClin K

Zwischenspannung gleichbleibend

Dauerhafte Gleichspannung für 100 FIT-Ausfallrate von GCT

4000

V

V RRM

Rückwärtsspannung

\

17

V

Einschaltzustandsdaten

Symbol

Parameter

Bedingungen

Min

Typisch

Machse

IDC

Max. RMS Einschaltstrom

T C= 85 ,Das ist DC. Doppelseitig gekühlt

2000

A

ITSM

I 2t

Max. Spitzensurgewelle im Einschaltzustand strom

Begrenzende Lastintegral

T Vj = 125 ,sünde cE halbwelle , 10 ms,

V D=V R =0

26

338

KA

104A2 s

V TM

Einschaltspannung

T Vj = 125℃, I T =4000A

3.75

4.11

V

V Bis

r T

Schwellenspannung

steigungswiderstand

T Vj = 125℃, I T = 1000... 4000A

1.88

0.55

V

m ω

Einschalt-Daten

Symbol

Parametername

Prüfbedingungen

Min

Typisch

Machse

di T /dt

Kritische Anstiegsrate des Einschaltstroms

TVJ = 125 , IT = 4000A, VD = 2800V, f=0..500Hz

5000

A/ μ s

t ich bin nicht der Richtige.

Verzögerungszeit der Einleitung

T Vj = 125 , ich T = 5000A, V D = 4000V,

di /dt = V D/Li , w CL =20μF, L i = 3μH, L CL = 0.3μH

3

μ s

t donSF

Einschaltverzögerungszeit Statusfeedback

7

μ s

t r

Anstiegszeit (Fallzeit der Anodenspannung)

1

μ s

Eein

Einschaltenergie pro Puls

3.3

J

Ausschalt-Daten

Symbol

Parameter

Bedingungen

Min

Typisch

Machse

ITGQM

Max. steuerbarer Ausschaltstrom

T Vj = 125℃, V Dm ≤ V DRM , V D = 4000V, L CL = 0.3μH,

CCL = 20μF, R S = 0. 4ω f=0..300Hz

DVWD = D CL = Geschäftsjahr B 1100-60

4000

A

t doff

Verzögerungszeit für die Abschaltung

T Vj = 125,ITGQ = 4000A, V D=4000V,

V Dm V DRM ,CCL = 20 μF, R S = 0.4 ω,

L i =3μH, LCL = 0.3μH

DVWD = D CL = FYB 1100-60

8

μ s

t doffSF

Rückmeldung zum Status der Auslöszeit

7

μ s

t f

Herbstzeit

1

μ s

Eaus

Ausschaltenergie pro Puls

442.5

46.3

J

Thermaldaten

Symbol

Parametername

Prüfbedingungen

Min

Typisch

Machse

T Vj

T Stg

Junction-Betriebstemperatur

Lagerungstemperaturbereich

/

0

-40

125

60

R thJC

R thCH

Wärmewiderstand, Verbindung zum Gehäuse

Wärmebeständigkeit, Gehäuse-Wärmesenkung

Doppelseitig gekühlt

8.5

3

K/kW

K/kW

Gate-Einheit

Symbol

Parametername

Prüfbedingungen

Min

Typisch

Machse

V GIN RMS

Spannung der Gate-Einheit

Gleichspannung oder Quadratwellenamplitude (15 kHz - 100 kHz). Keine galvanische Isolation für den Stromkreis.

28

40

V

PGIN Max

Max. Leistungsaufnahme der Gate-Einheit

/

130

W

IGIN MIN

- Ich bin nicht. Strom, der zum Anschalten und

Gate-Einheit

Min. Strom, der benötigt wird, um die Gate-Einheit zu betreiben

2

A

IGIN MAX

Interne Strombegrenzung

Durchschnittlicher Korrekturstrom, begrenzt durch den

gate-Einheit

8

A

Optischer Steuerungseingang/-ausgang

t ein(min)

t aus(min)

Min. an- Zeit

Min. Ausfallzeit

/

40

40

μ s

μ s

Pein CS

POff CS

Pein SF

Paus SF

CS Ooptische Eingangsleistung

CS Ooptische Geräuschleistung

SF Ooptische Ausgangsleistung

SF Ooptische Geräuschleistung

Gültig für 1mm Kunststoff-Optikfaser (POF)

-15

-19

-1

-45

-1

-50

dBm

dBm

dBm

dBm

t STÖRUNG

t rücktrigger

Pulsbreiten-Schwellenwert

Externe Rücktrigger-Pulsbreite

Max. Pulsbreite ohne Reaktion

/

700

400

1100

nS

nS

CS

Empfänger für Steuersignal

Agilent Typ: HFBR-2521

SF

Sender für Statusrückmeldung

Agilent Typ: HFBR-1521

Visuelles Feedback

LED1 (Grün )

Netzteil OK

Leuchtet, wenn die Stromversorgung im angegebenen Bereich liegt

LED 2(Grün )

Gate aus

Leuchtet, wenn GCT aus ist

LED 3(Gelb )

Gate ein

Leuchtet, wenn Gate-Strom fließt

LED 4(ROT )

F fehler

Leuchtet, wenn der Gate-Antriebskondensator unter Spannung steht oder die Gate-Antriebsspannung inkonsistent mit CS ist oder GCT kurzgeschlossen ist

LED 5(Gelb )

TBD

TBD

LED 6(ROT )

TBD

TBD

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