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Résistant à l'eau 12V Fuji bloc électrique 6RI75G-160
  • Résistant à l'eau 12V Fuji bloc électrique 6RI75G-160

Résistant à l'eau 12V Fuji bloc électrique 6RI75G-160

Lieu d'origine Japon
Nom de marque FUJI
Certification CE RoHS
Numéro de modèle 6RI75G-160
Détails du produit
Condition:
Nouveau sceau d'usine (NFS)
Numéro d'article.:
6RI75G-160
Origine:
JAPON
Mettre en évidence: 

Bloc électrique étanche

,

Bloc électrique de Fuji

,

6RI75G-160

Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min
1 pièces
Détails d'emballage
Emballage d'origine
Délai de livraison
1-3 jours
Conditions de paiement
Union occidentale, L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement
10000 pièces/jour
Description du produit

6RI75G-160 | Module redresseur de pont électrique Fuji — 75 A/1 600 V/diode de puissance triphasée/redresseur d'entrée d'entraînement industriel


Pont redresseur triphasé — Conversion CA en CC à l'entrée du variateur

Le 6RI75G-160 est un module redresseur en pont triphasé Fuji Electric — l'ensemble de diodes de puissance qui forme l'extrémité avant d'un variateur de fréquence CA, convertissant l'alimentation secteur CA triphasée en bus CC qui alimente l'étage inverseur IGBT du variateur.

Dans une architecture VFD industrielle standard, l'alimentation CA passe d'abord par le pont redresseur avant le bus CC. Les six diodes de puissance au silicium du 6RI75G-160 sont disposées dans une configuration en pont pleine onde triphasée : six diodes (deux par phase – une supérieure et une inférieure) produisent une sortie CC redressée à six impulsions à partir de l'entrée CA triphasée.


Spécifications clés

Paramètre Valeur
Note actuelle 75A
Tension nominale 1600V
Configuration Pont triphasé à six diodes
Type de module Diode de puissance (redresseur)
Fabricant Fuji Électrique
Application Redresseur d'entrée VFD industriel



Module de diode de puissance vs module IGBT - Le rôle du redresseur

Le 6RI75G-160 est un module redresseur passif : il contient uniquement des diodes de puissance au silicium, pas des IGBT. Cela le distingue des modules IGBT dans le même variateur :

Fonctionnement passif :Les diodes conduisent automatiquement lorsqu'elles sont polarisées en direct : aucun signal de commande de grille, aucune électronique de commande, aucun circuit de protection n'est nécessaire. L'énergie circule à travers la diode lorsque l'anode est plus positive que la cathode ; il bloque dans le sens inverse.


Rectification incontrôlée :Le 6RI75G-160 produit une tension de sortie CC fixe déterminée par la tension d'entrée CA — environ 1,35 × Vligne (rms) pour un pont triphasé. La tension du bus CC ne peut pas être ajustée via le module redresseur.

Haute fiabilité :Les modules à diodes passives n'ont aucun composant actif susceptible de tomber en panne en raison de problèmes de commande de grille, de verrouillage par sous-tension ou de défauts de l'électronique de commande. La diode de puissance au silicium est un composant robuste et à longue durée de vie : les modules redresseurs installés dans des variateurs bien entretenus durent souvent bien plus longtemps que les modules IGBT.


Applications

Variateurs de fréquence :L'application principale est le redresseur d'entrée des VFD industriels de la classe 15 à 37 kW à partir d'une alimentation de 400 V, ou de 22 à 55 kW à partir d'une alimentation de 690 V. Le 6RI75G-160 convertit le courant alternatif secteur en bus CC qui alimente l'onduleur IGBT.

Variateurs ABB série ACS600 :Le 6RI75G-160 est confirmé comme module redresseur utilisé dans les variateurs de vitesse ABB ACS600, une série de variateurs industriels largement déployés pour le contrôle des pompes, des ventilateurs et des moteurs de processus.


Systèmes de servomoteurs industriels :Certains systèmes d'entraînement FANUC et autres systèmes d'entraînement CNC utilisent un module redresseur séparé dans la section d'alimentation pour alimenter le bus CC pour plusieurs axes d'asservissement — la classe 75 A/1 600 V couvre les systèmes d'entraînement d'asservissement de milieu de gamme.

Alimentations CC pour les processus industriels :Grandes alimentations CC régulées pour les processus électrochimiques, la galvanoplastie et le chargement de batteries industrielles, où le pont triphasé fournit une sortie CC fluide pour l'étage de régulation en aval.


Frontaux du redresseur UPS :Certaines architectures d'onduleurs industriels utilisent une extrémité avant de redresseur à diode pour charger la batterie à partir de l'alimentation CA : la valeur nominale de 1 600 V du 6RI75G-160 offre une marge pour la tension CC élevée du chargeur de batterie.

Entraînements de grues et de palans industriels :Systèmes d'entraînement de grue avec étages de redresseur et d'onduleur séparés : le 6RI75G-160 fournit le bus CC pour les inverseurs du moteur de levage et de déplacement.



FAQ

Q1 : Comment diagnostique-t-on un module redresseur 6RI75G-160 défaillant ?

Une diode défaillante dans le pont produit un motif caractéristique : un composant de fréquence d'ondulation à six impulsions manquant dans la sortie CC (la sortie n'a qu'une ondulation de 3 impulsions au lieu de 6 impulsions), une tension du bus CC inférieure à celle attendue ou une consommation de courant d'entrée CA asymétrique. Mesurez la résistance de jonction de diode dans les deux sens avec le bus CC déchargé : une diode en court-circuit présente une résistance proche de zéro dans les deux sens ; une diode ouverte présente une résistance élevée dans les deux sens.


Q2 : Le module redresseur 6RI75G-160 nécessite-t-il des signaux de commande ou de commande de grille ?

Les modules de diodes de puissance sont complètement passifs : ils nécessitent uniquement un montage mécanique correct avec un composé d'interface thermique, des connexions correctes aux bornes d'alimentation (trois bornes d'entrée CA et deux bornes de sortie CC) et un dissipateur thermique approprié. Aucun circuit de commande de grille, aucune alimentation de commande ou aucun câble de signal n'est connecté au module redresseur.


Q3 : Quelle est la tension de sortie CC typique du 6RI75G-160 à partir d'une alimentation 400 V CA ?

Pour un pont pleine onde triphasé non chargé de 400 V AC ligne à ligne : VDC ≈ 1,35 × 400 V = 540 V DC nominal. Sous charge (avec chute de tension de diode et impédance d'alimentation), la tension de fonctionnement typique du bus CC dans un variateur industriel de 400 V est de 530 à 560 V CC. À partir de 480 V AC : environ 648 V DC à vide. La tension exacte dépend de l'impédance d'alimentation et du courant de charge.


Q4 : Quelles précautions d'interface thermique et de montage s'appliquent à l'installation du 6RI75G-160 ?

La plaque de base doit entrer en contact avec le dissipateur thermique avec un composé d'interface thermique propre et uniforme pour atteindre la résistance thermique nominale. Appliquez le composé sous forme d’une couche fine et uniforme couvrant toute la surface de la plaque de base – un composé insuffisant ou excessif augmente la résistance thermique. Serrez les vis de montage selon les spécifications Fuji (généralement 2 à 4 N·m pour cette classe de module). Vérifiez que la résistance thermique du dissipateur thermique est adéquate pour le courant de fonctionnement de 75 A et la température ambiante avant la remise en service.


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