Fil d'acier à faible teneur en carbone
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Module de la puissance élevée IGBT
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Le SKKT162/16E est logé dans le SEMIPACK 2 (boîtier A21) — un format de module à thyristors compact qui s'adapte entre le plus petit SEMIPACK 1 et les plus grands SEMIPACK 3, 4 et 5. Avec 94 × 34 × 30 mm, le SEMIPACK 2 offre un équilibre pratique entre capacité de courant, surface de dissipation thermique et besoins en espace du panneau.
Le boîtier SEMIPACK 2 place ses bornes d'alimentation principales (marquées 1, 2, 3 pour la connexion anode-cathode commune, la cathode individuelle et l'anode individuelle) sur le dessus du boîtier - directement accessibles par le haut pour la connexion d'une barre omnibus ou d'un câble. Les bornes de commande (K1, G1, K2, G2 — deux paires grille-cathode pour les deux dispositifs SCR) se trouvent à l'extrémité du module.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Courant d'état moyen IT(AV) | 156A |
| Courant RMS à l'état actif IT(RMS) | 250A |
| Tension de blocage VDRM/VRRM | 1600V |
| Logement | SEMIPACK 2 (A21) |
| Dimensions | 94 × 34 × 30 mm |
| Courant de déclenchement de porte (IGT max) | 150mA |
| Statut du produit | En production |
| Pays d'origine | Slovaquie |
| Reconnaissance UL | Dossier E 63 532 |
Contrôle du moteur à courant continu :Redresseurs à commande de phase pour les entraînements de moteurs à courant continu dans les machines-outils, les machines textiles, les équipements d'impression et l'automatisation industrielle. La classe de courant 156 A dessert les moteurs de la gamme 37 à 55 kW provenant de fournitures industrielles standard.
Contrôle de la température :Contrôleurs de puissance basés sur des thyristors pour les chauffages à résistance dans les fours industriels, les réacteurs chimiques, la transformation des matières plastiques et la transformation des aliments — où une régulation précise de la température nécessite une fourniture de puissance variable aux éléments chauffants.
Démarreurs progressifs pour moteurs AC :La capacité de courant de surtension du SKKT162/16E (ITSM ≈ 3 300 A, nettement supérieure à la valeur nominale continue de 156 A) permet au thyristor de résister au courant d'appel important lors du démarrage du moteur à courant alternatif, ce qui permet un démarrage progressif des circuits à rampe de tension sans endommager le thyristor.
Contrôle d'éclairage professionnel :Gradateurs à thyristors à tension variable pour l'éclairage de studio et de théâtre — où une gradation douce et sans scintillement de la pleine luminosité à près de zéro nécessite un contrôle de phase précis sur toute la plage d'angle de conduction.
Q1 : Quelle est la différence entre le SKKT162/16E et les plus grands SKKT430-16E et SKKT460-16E ?
Le SKKT162/16E à 156 A se situe dans le milieu de gamme de la famille de thyristors SEMIPACK de Semikron — plus petit que les unités SEMIPACK 5 430A (SKKT430-16E) et 460A (SKKT460-16E). Tous partagent la tension de blocage de 1 600 V. La classe 162 dessert les variateurs et les commandes dans la plage de 37 à 55 kW ; la classe 430-460 dessert des applications de 160 à 250 kW. Le boîtier du SEMIPACK 2 (94 × 34 × 30 mm) est nettement plus compact que le SEMIPACK 5 (150 × 60 × 52 mm).
Q2 : Combien de modules SKKT162/16E sont requis pour un contrôleur CA monophasé ?
Un contrôleur de tension alternative monophasé nécessite deux thyristors antiparallèles : l'un conduisant sur l'alternance positive, l'autre sur le négatif. Un module SKKT162/16E contient deux thyristors, ce qui en fait une solution naturelle à boîtier unique pour un contrôleur CA monophasé. Les deux thyristors du module partagent le même boîtier et le même dissipateur thermique SEMIPACK 2, ce qui simplifie l'assemblage par rapport à l'utilisation de deux SCR discrets séparés.
Q3 : Quelles spécifications de résistance thermique déterminent la sélection du dissipateur thermique pour le SKKT162/16E ?
Les paramètres thermiques pertinents sont : la résistance thermique de la jonction au boîtier (Rthjc — d'après la fiche technique de l'appareil), la résistance du boîtier au dissipateur thermique (déterminée par la qualité de montage et la pâte thermique) et la résistance du dissipateur thermique à l'ambiante. Calculez la résistance thermique requise du dissipateur thermique à partir de : Rth (dissipateur thermique) = (Tj (max) − Ta) / P − Rthjc − Rth (boîtier-dissipateur thermique). La température maximale de jonction est généralement de 125°C ; la température ambiante et la dissipation de puissance proviennent du profil de charge spécifique de l’application.
Q4 : Pourquoi le courant nominal de 250 A RMS est-il supérieur au courant nominal moyen de 156 A ?
Les valeurs nominales du courant des thyristors utilisent deux mesures différentes. Le 156 A IT(AV) est le courant moyen à l'état passant — pertinent pour les calculs de fourniture de puissance et de charge thermique dans les applications CC. Le 250A IT(RMS) est le courant efficace à l'état passant - pertinent pour calculer les pertes de conduction I²R dans les applications de contrôleur AC où la forme d'onde du courant est sinusoïdale plutôt que continue. Pour une demi-onde sinusoïdale complète, IRMS ≈ 1,57 × ITAV — donc 156 × 1,57 ≈ 245A, proche des 250A spécifiés. Les deux notations doivent être respectées dans le calcul approprié.
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