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 |