บอร์ดโมดูล IGCT รุ่น 3BHL000390P0104, 3BHB003154R0101 และ 5SHX1960L0004
อีเมล: [email protected]
วอตส์แอป: +86-18150117685
- ภาพรวม
- ข้อกำหนด
- รายละเอียด
- การประยุกต์ใช้งาน
- การแก้ไขปัญหาและการแนะนำการบำรุงรักษา
- คำถามที่พบบ่อย
- สินค้าที่แนะนำ
ภาพรวม
สถานที่ผลิต: |
สวีเดน |
ชื่อแบรนด์: |
ABB |
หมายเลขรุ่น: |
3BHL000390P0104, 3BHB003154R0101, 5SHX1960L0004 |
รายละเอียดการบรรจุภัณฑ์: |
ของใหม่ของแท้จากโรงงาน บรรจุภัณฑ์ยังไม่เปิด |
ระยะเวลาจัดส่ง: |
5-7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: |
T/T |
ความสามารถในการจัดหาสินค้า: |
สินค้าพร้อมส่ง |
ข้อกำหนด
|
พารามิเตอร์ |
ค่า |
|
หมายเลขชิ้นส่วน |
3BHL000390P0104, 3BHB003154R0101, 5SHX1960L0004 |
|
ประเภทโมดูล |
บอร์ดโมดูล IGCT |
|
มิติ |
32.2 × 29 × 3.5 ซม. |
|
น้ำหนัก |
0.8 กก. |
|
โลตติจ์การทํางาน |
สูงสุด 690 V |
|
กระแสออก |
100 A ถึง 400 A (ช่วงที่ปรับได้) |
|
ความถี่เปลี่ยน |
สูงสุด 60 กิโลเฮิรตซ์ |
|
ค่าการต้านทานฉนวน |
ระดับ H (180 °C) |
|
วิธีการระบายความร้อน |
น้ําเย็น |
รายละเอียด
โมดูล IGCT ประสิทธิภาพสูงตัวนี้ 3BHL000390P0104, 3BHB003154R0101, 5SHX1960L0004 จากบริษัท ABB ออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบควบคุมอุตสาหกรรมขั้นสูง โดยรับประกันการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายแอปพลิเคชัน ด้วยการออกแบบแบบโมดูลาร์ โมดูล IGCT ของเราสามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว ทำให้สามารถผสานรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ และปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย
การประยุกต์ใช้งาน
โรงงานเคมีภัณฑ์: ระบบขับมอเตอร์ซิงโครนัสกำลังสูงสำหรับเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่และหน่วยผลิตแอมโมเนีย
โรงไฟฟ้า: อินเวอร์เตอร์เริ่มต้นแบบสถิต (SFC) สำหรับหน่วยเก็บพลังงานแบบปั๊มและอุปกรณ์เริ่มต้นกังหันก๊าซ
โรงงานเหล็ก: ระบบจ่ายไฟกำลังสูงสำหรับโรงกลิ้งหลักขนาดพิเศษ ปั๊มลมเป่า ฯลฯ
โรงกลั่นน้ำมัน: การควบคุมความเร็วด้วยความถี่แปรผันสำหรับปั๊มน้ำมันในท่อส่งหลักที่มีความจุสูง
สถานีอัดก๊าซธรรมชาติ: โมดูลขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสำหรับหน่วยอัดก๊าซหลักในท่อส่งระยะไกล
การแก้ไขปัญหาและการแนะนำการบำรุงรักษา
ข้อบกพร่อง: รั่วของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เนื่องจากแบบจำลองนี้มีกำลังไฟสูง ความแน่นของข้อต่อระบบน้ำหล่อเย็นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โปรดตรวจสอบท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสัญญาณการเสื่อมสภาพ
ข้อบกพร่อง: แรงดันไฟฟ้าต่ำที่หน่วยควบคุมเกต หากแหล่งจ่ายไฟให้กับแผงขับเคลื่อนไม่เสถียร IGCT จะไม่สามารถนำกระแสได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมากและอาจทำให้เกิดการไหม้ได้
คำแนะนำในการบำรุงรักษา:
การปรับเทียบแรงดัน: เมื่อเปลี่ยน IGCT ต้องใช้เครื่องมือไฮดรอลิกหรือเครื่องมือขันสลักแบบมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่าแรงที่ใช้ในการขันสอดคล้องกับมาตรฐานโรงงานเดิมซึ่งอยู่ที่หลายตัน
การตรวจสอบคุณภาพน้ำ: ต้องใช้น้ำบริสุทธิ์แบบถูกกำจัดไอออนสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบตะกรันซึ่งอาจอุดตันช่องระบายความร้อนขนาดเล็ก
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม: ผู้ใช้งาน 3BHL000390P0104, 3BHB003154R0101, 5SHX1960L0004 เปลี่ยน 5SHX1445 หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ แม้ว่าจะดูคล้ายกัน แต่รุ่นที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงกว่านั้นมีค่าการระบุทางไฟฟ้าและลักษณะเชิงกลที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบเดิมอย่างเคร่งครัด
ถาม: ทำไมจึงใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแทนการระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับ 3BHL000390P0104, 3BHB003154R0101, 5SHX1960L0004 ?
ตอบ: ที่ระดับกระแสไฟฟ้าสูงมาก การระบายความร้อนด้วยอากาศไม่สามารถถ่ายเทความร้อนออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่การระบายความร้อนด้วยน้ำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูงกว่ามาก ทำให้อุปกรณ์มีการออกแบบที่กะทัดรัดและสามารถทำงานได้อย่างเสถียรในระยะยาว
ถาม: สามารถเปลี่ยนขั้วต่อไฟเบอร์ออปติกที่เสียหายได้หรือไม่ 3BHL000390P0104, 3BHB003154R0101, 5SHX1960L0004 สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่?
A: ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จำเป็น ช่องต่ออุปกรณ์ออปติคัลเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความแม่นยำสูง และหากเกิดความเสียหายมักจำเป็นต้องเปลี่ยนบอร์ดไดรเวอร์ทั้งแผ่นเพื่อให้มั่นใจว่าการกระตุ้นทำงานได้อย่างเชื่อถือได้และป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ล้มเหลว
Q: จำเป็นต้องเปลี่ยนฮีตซิงก์เมื่อเปลี่ยน 3BHL000390P0104, 3BHB003154R0101, 5SHX1960L0004 ?
A: โดยทั่วไปไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ต้องทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสอย่างละเอียด หากพบสัญญาณของการไหม้ การเป็นหลุม หรือการกัดกร่อน ควรเปลี่ยนฮีตซิงก์ด้วย
Q: หน่วยกำลังไฟฟ้าชนิดนี้มีความทนทานเพียงพอภายใต้การสตาร์ทบ่อยครั้งในโรงหลอมเหล็กสำหรับ 3BHL000390P0104, 3BHB003154R0101, 5SHX1960L0004 ?
A: ใช่ ออกแบบมาเพื่อการสลับความถี่สูงและสภาพการใช้งานที่มีภาระหนัก จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบขับเคลื่อนในโรงหลอมเหล็ก