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IGCT asymétrique (A-IGCT)

IGCT asymétrique (A-IGCT)

Page d'accueil/Produits/Module IGCT/IGCT asymétrique (A-IGCT)

Dispositif IGCT asymétrique, YT-ASC40L6500IC

Modules IGCT asymétriques 6500 V, 4000 A

Brand:
YT
Spu:
YT-ASC40L6500IC
Appurtenance:

Brochure produit :Télécharger

  • Introduction
  • Le schéma
Introduction

Présentation succincte

Les modules IGCT asymétriques (A-IGCT) sont des dispositifs semi-conducteurs à haute puissance et haute fiabilité, conçus pour des applications avancées de conversion d’énergie électrique aux tensions moyenne et haute. En combinant les capacités élevées en tension et en courant de la technologie GTO avec les performances de commutation rapides de la technologie IGCT, les modules A-IGCT offrent une solution efficace pour les systèmes électroniques de puissance industriels exigeants.

Dotés d’une technologie avancée de fabrication de wafers et de structures optimisées, les modules IGCT asymétriques présentent de faibles pertes de conduction, une capacité élevée d’extinction, d’excellentes performances thermiques et une fiabilité opérationnelle remarquable. Ils sont conçus pour garantir un fonctionnement stable et durable dans des conditions industrielles sévères.

Les modules IGCT asymétriques sont largement utilisés dans les onduleurs haute tension, les alimentations électriques redresseuses industrielles, les systèmes de levage miniers, la traction ferroviaire, les systèmes d’amélioration de la qualité de l’énergie, les entraînements de moteurs de grande puissance et les systèmes de conversion d’énergie issus de sources renouvelables.

Caractéristiques principales :

Capacité haute tension pour les applications de puissance moyenne et élevée
Capacité haute intensité pour les systèmes de conversion d’énergie à grande échelle
Pertes de conduction faibles pour améliorer l’efficacité du système
Performances d’extinction rapides pour une réponse dynamique améliorée
Haute fiabilité pour un fonctionnement industriel continu
Conception à forte densité de puissance pour des systèmes électroniques de puissance compacts

Avec des performances électriques et une fiabilité exceptionnelles, les modules IGCT asymétriques offrent une solution semi-conductrice fondamentale pour les systèmes électroniques de puissance de nouvelle génération, hautement efficaces et fiables.

YT-ASC40L6500IC

Paramètres Clés

V DRM

6500

V

I TGQM

4000

A

I TSM

26

kA

V À

1.88

V

r T

0.56

mQ

V Le lien DC

4000

V

Données mécaniques

Le symbole

Paramètre

Conditions

Msur

Typique

Mle fer

V DRM

Voltage de pointe en état d'arrêt

T Vj = 125°C, I D≤ I DRM, t p = 10 ms

-

-

4500

V

IDRM

Le courant de sortie de pointe en mode non-état

T Vj = 125°C, V D=V DRM, t p = 10 ms

-

-

50

le nombre de

d v /dt

Taux critique d'augmentation de la tension de l'anode

T Vj = 125°C, V D= 0,67V DRM

-

-

1000

V/μs

V Le DClin K

Voltage de courant continu intermédiaire

Voltage CC permanent pour un taux de défaillance de 100 FIT du GCT

-

-

4000

V

V RRM

Voltage inverse

\

-

-

17

V

Données sur les États

Le symbole

Paramètre

Conditions

Msur

Typique

Mle fer

ICC

Je suis désolé. RMS courant en état actif

T C= 85 ,Je suis à Washington. Déplacement de la chaudière

-

-

2000

A

ITSM

I 2t

Max. Pôle de surtension non répétitive max. courant d'état

Intégrale de charge limite

T Vj = 125 ,le péché cE demi-onde , 10 ms,

V D=V R =0

-

-

-

-

26

338

KA

104A2 s

V TM

Voltage en état de marche

T Vj = 125℃, I T =4000A

-

3.75

4.11

V

V À

r T

Voltage de seuil

résistance à la pente

T Vj = 125℃, I T = 1000... Je suis désolé. 4000A

-

-

1.88

0.55

V

m oh

Données d'activation

Le symbole

Nom du paramètre

Conditions d'essai

Msur

Typique

Mle fer

di T /dt

Taux critique d'augmentation du courant en état actif

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

-

-

5000

A/ μ s

t don

Temps de retard d'activation

T Vj = 125 , Je T = 5000A, V D = 40une tension de 100 V ou plus,

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

-

-

3

μ s

t donSF

Retour d'information sur le statut du temps de retard d'activation

-

-

7

μ s

t r

Temps de montée (temps de chute de la tension de l'anode)

-

-

1

μ s

Eactivé

Énergie d'allumage par impulsion

-

-

3.3

J

Données de débranchement

Le symbole

Paramètre

Conditions

Msur

Typique

Mle fer

ITGQM

Courant de débranchement contrôlable max.

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

CCL = 20μF, R S = 0. 4oh f=0..300 Hz

DFwd = D CL = AN B 1100-60

-

-

4000

A

t - Je ne sais pas.

Temps de retard de déclenchement

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

V Dm V DRM ,CCL = 20 μF, R S = 0.4 oh,

L i =3μH, LCL = 0.3μH

DFwd = D CL = FYB 1100-60

-

-

8

μ s

t doffSF

Retour d'information sur le statut du temps de retard d'arrêt

-

-

7

μ s

t f

Temps d'automne

-

-

1

μ s

Eéteint

Énergie de déconnexion par impulsion

-

442.5

46.3

J

Données thermiques

Le symbole

Nom du paramètre

Conditions d'essai

Msur

Typique

Mle fer

T Vj

T GST

Température de fonctionnement de la jonction

Plage de température de stockage

/

0

-40

-

125

60

R le CJJ

R thCH

Résistance thermique, jonction à l'étui

Résistance thermique, étui-évier

Déplacement de la chaudière

-

-

-

-

8.5

3

K/kW

K/kW

Unité de porte

Le symbole

Nom du paramètre

Conditions d'essai

Msur

Typique

Mle fer

V Nom de la marque RMS

Voltage de l'unité de passerelle

"Télécommunications" qui sont des "communications" ou des "communications" qui sont des "communications" ou des "communications" qui sont des "communications" ou des "communications". Pas d'isolation galvanique du circuit électrique.

28

-

40

V

PNom de la marque Max

Je suis désolé. Consommation de puissance de l'unité de la porte

/

-

-

130

L

IGIN MIN

Je ne sais pas. Le courant nécessaire pour alimenter et

Unité de porte

Je ne sais pas. Courant nécessaire pour alimenter l'unité de la porte

2

-

-

A

INom de la marque

Limitation de courant interne

Le courant moyen rectifié limité par le

unité de porte

-

-

8

A

Entrée/sortie de commande optique

t sur ((min)

t à l'extérieur ((min)

Min. à l'heure

Min. hors-temps

/

40

40

-

-

-

-

μ s

μ s

Psur le CS

POff CS

Psur SF

Péteint SF

CS Opuissance d'entrée optique

CS Opuissance sonore optique

SF Opuissance de sortie optique

SF Opuissance sonore optique

Valeur pour les fibres optiques en plastique de 1 mm (POF)

-15

-

-19

-

-

-

-

-

-1

-45

-1

-50

dBm

dBm

dBm

dBm

t Le détecteur de détecteurs

t réinitialiser

Seuil de largeur d'impulsion

Largeur de l'impulsion du redémarrage externe

Largeur maximale de l'impulsion sans réponse

/

-

700

-

-

400

1100

n.S.

n.S.

CS

Récepteur pour le signal de commande

Agilent Type : HFBR-2521: les produits de base sont les suivants:

SF

Émetteur pour la rétroaction de l'état

Agilent Type : HFBR-1521: les produits de base

Réaction visuelle

LED1 (Vert )

L' alimentation est OK.

Allumez lorsque l'alimentation est dans la plage spécifiée

LED 2(Vert )

La porte est fermée.

Allumez lorsque le GCT est éteint

LED 3(Jaune )

Porte allumée.

Allumez lorsque le courant de la porte est en cours

LED 4(ROUGE )

F - Un autre

Lumière allumée lorsque le condensateur de l'entraînement de la porte est sous tension, ou la tension de l'entraînement de la porte est incohérence avec CS ou GCT est court-circuité

LED 5(Jaune )

À déterminer

À déterminer

LED 6(ROUGE )

À déterminer

À déterminer

Le schéma

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