logo
Guangzhou Sande Electric Co.,Ltd.
E-mail Sales01@sande-elec.com TEL: 86--18620505228
Dom > produkty > Moduł IGBT o wysokiej mocy >
Wodoodporny blok zasilający 12V Fuji Electric 6RI75G-160
  • Wodoodporny blok zasilający 12V Fuji Electric 6RI75G-160

Wodoodporny blok zasilający 12V Fuji Electric 6RI75G-160

Miejsce pochodzenia Japonia
Nazwa handlowa FUJI
Orzecznictwo CE RoHS
Numer modelu 6RI75G-160
Szczegóły produktu
Stan:
Nowa uszczelka fabryczna (NFS)
Nr artykułu:
6RI75G-160
Pochodzenie:
JAPONIA
Podkreślić: 

wodoodporny blok zasilający

,

blok zasilający Fuji Electric

,

6RI75G-160

Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie
1 szt
Szczegóły pakowania
Oryginalne opakowanie
Czas dostawy
1-3 dni
Zasady płatności
Western Union, L/C, T/T
Możliwość Supply
10000 sztuk/dzień
Opis produktu

6RI75G-160 | Moduł prostownika mostkowego Fuji Electric — 75 A / 1600 V / trójfazowa dioda mocy / prostownik wejściowy napędu przemysłowego


Trójfazowy prostownik mostkowy — konwersja prądu przemiennego na prąd stały na wejściu przemiennika

6RI75G-160 to trójfazowy moduł prostownika mostkowego Fuji Electric — zespół diod mocy, który tworzy przednią część przetwornicy częstotliwości AC i przekształca trójfazowe zasilanie sieciowe AC na szynę DC, która zasila stopień inwertera IGBT przemiennika.

W standardowej przemysłowej architekturze VFD zasilanie AC przechodzi najpierw przez mostek prostowniczy, a następnie szynę DC. Sześć krzemowych diod mocy układu 6RI75G-160 ułożonych jest w trójfazowej konfiguracji mostka pełnookresowego — sześć diod (po dwie na fazę — jedna górna i jedna dolna) wytwarza sześciopulsowy wyprostowany sygnał wyjściowy prądu stałego z trójfazowego wejścia prądu przemiennego.


Kluczowe dane techniczne

Parametr Wartość
Aktualna ocena 75A
Napięcie znamionowe 1600 V
Konfiguracja Mostek trójfazowy, sześciodiodowy
Typ modułu Dioda mocy (prostownik)
Producent Fuji Electric
Aplikacja Przemysłowy prostownik wejściowy VFD



Moduł diody mocy a moduł IGBT — rola prostownika

6RI75G-160 to moduł prostownika pasywnego — zawiera wyłącznie krzemowe diody mocy, a nie IGBT. To odróżnia go od modułów IGBT w tym samym przemienniku:

Działanie pasywne:Diody przewodzą automatycznie, gdy są spolaryzowane w kierunku przewodzenia — nie są potrzebne żadne sygnały sterujące bramką, żadna elektronika sterująca ani obwody zabezpieczające. Moc przepływa przez diodę, gdy anoda jest bardziej dodatnia niż katoda; blokuje ruch w odwrotnym kierunku.


Niekontrolowane sprostowanie:Układ 6RI75G-160 wytwarza stałe napięcie wyjściowe prądu stałego, określone przez napięcie wejściowe prądu przemiennego — około 1,35 × Uprzewód (wartość skuteczna) dla mostka trójfazowego. Napięcie szyny DC nie może być regulowane poprzez moduł prostownika.

Wysoka niezawodność:Pasywne moduły diodowe nie mają aktywnych elementów, które mogłyby ulec awarii w przypadku problemów z napędem bramki, blokadą pod napięciem lub awarią elektroniki sterującej. Krzemowa dioda mocy to solidny element o długiej żywotności — moduły prostownicze w dobrze konserwowanych napędach często znacznie przewyższają moduły IGBT.


Aplikacje

Przemienniki częstotliwości:Podstawowe zastosowanie — prostownik wejściowy przemysłowych napędów VFD w klasie 15–37 kW przy zasilaniu 400 V lub 22–55 kW przy zasilaniu 690 V. Układ 6RI75G-160 przekształca napięcie prądu przemiennego z sieci na szynę prądu stałego, która zasila falownik IGBT.

Napędy serii ABB ACS600:Potwierdzono, że moduł 6RI75G-160 jest modułem prostownika stosowanym w przemiennikach częstotliwości ABB ACS600 — szeroko stosowanej serii napędów przemysłowych do sterowania pompami, wentylatorami i silnikami procesowymi.


Przemysłowe systemy serwonapędów:Niektóre systemy napędowe FANUC i inne systemy napędowe CNC wykorzystują oddzielny moduł prostownika w sekcji zasilania do zasilania szyny DC dla wielu osi serwo – klasa 75 A / 1600 V obejmuje systemy serwonapędów średniej klasy.

Zasilacze prądu stałego do procesów przemysłowych:Duże regulowane zasilacze prądu stałego do procesów elektrochemicznych, galwanizacji i ładowania akumulatorów przemysłowych — gdzie mostek trójfazowy zapewnia płynne napięcie wyjściowe prądu stałego dla dalszego etapu regulacji.


Przednie końcówki prostownika UPS:W niektórych architekturach przemysłowych zasilaczy UPS do ładowania akumulatora ze źródła prądu przemiennego wykorzystuje się prostownik diodowy z przodu — napięcie znamionowe 1600 V zasilacza 6RI75G-160 zapewnia rezerwę dla podwyższonego napięcia prądu stałego ładowarki akumulatora.

Napędy dźwigów przemysłowych i wciągników:Układy napędowe dźwigów z oddzielnymi stopniami prostownika i falownika — 6RI75G-160 zasila szynę DC dla falowników silnika wciągnika i silnika jezdnego.



Często zadawane pytania

P1: Jak diagnozuje się uszkodzony moduł prostownika 6RI75G-160?

Uszkodzona dioda w mostku powoduje charakterystyczny obraz: brak jednego sześciopulsowego składnika częstotliwości tętnienia na wyjściu prądu stałego (na wyjściu występuje tylko 3-impulsowe tętnienie zamiast 6-impulsowego), napięcie szyny DC niższe niż oczekiwano lub asymetryczny pobór prądu wejściowego AC. Zmierz rezystancję złącza diody w obu kierunkach przy rozładowanej szynie DC — zwarta dioda wykazuje rezystancję bliską zeru w obu kierunkach; otwarta dioda wykazuje dużą rezystancję w obu kierunkach.


P2: Czy moduł prostownika 6RI75G-160 wymaga sterowania bramką lub sygnałów sterujących?

Nie. Moduły diod mocy są całkowicie pasywne — wymagają jedynie prawidłowego montażu mechanicznego za pomocą pasty termoprzewodzącej, prawidłowego podłączenia zacisków zasilania (trzy zaciski wejściowe AC i dwa zaciski wyjściowe DC) oraz odpowiedniego radiatora. Do modułu prostownika nie jest podłączony żaden obwód napędu bramki, zasilacz sterujący ani kable sygnałowe.


P3: Jakie jest typowe napięcie wyjściowe prądu stałego z 6RI75G-160 przy zasilaniu 400 V AC?

Dla nieobciążonego trójfazowego mostka pełnookresowego od 400 V prądu przemiennego międzyfazowego: VDC ≈ 1,35 × 400 V = nominalne napięcie prądu stałego 540 V. Pod obciążeniem (ze spadkiem napięcia diody i impedancją zasilania) typowe robocze napięcie szyny DC w przemienniku przemysłowym 400 V wynosi 530–560 V DC. Od 480 V AC: około 648 V DC bez obciążenia. Dokładne napięcie zależy od impedancji zasilania i prądu obciążenia.


P4: Jakie środki ostrożności dotyczące interfejsu termicznego i montażu dotyczą instalacji 6RI75G-160?

Aby osiągnąć znamionową rezystancję termiczną, płyta podstawowa musi stykać się z radiatorem za pomocą czystej, jednolitej pasty termoprzewodzącej. Masę nakładać cienką, równą warstwą pokrywającą całą powierzchnię płyty podstawy – zarówno niedostateczna ilość pasty, jak i jej nadmiar zwiększają odporność termiczną. Dokręcić śruby mocujące zgodnie ze specyfikacją Fuji (zwykle 2–4 N·m dla tej klasy modułów). Przed ponownym uruchomieniem sprawdzić, czy rezystancja termiczna radiatora jest odpowiednia dla prądu roboczego 75 A i temperatury otoczenia.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI

+86 18620505228
10/F, budynek Jia Yue, Chebei Road, dzielnica Tianhe, Guangzhou, Chiny
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas