6RI75G-160 คือโมดูลตัวเรียงกระแสบริดจ์สามเฟสของ Fuji Electric ซึ่งเป็นชุดพาวเวอร์ไดโอดที่สร้างส่วนหน้าของไดรฟ์ความถี่แปรผัน AC โดยแปลงแหล่งจ่ายไฟหลัก AC สามเฟสเป็นบัส DC ที่จ่ายไฟให้กับสเตจอินเวอร์เตอร์ IGBT ของไดรฟ์
ในสถาปัตยกรรม VFD อุตสาหกรรมมาตรฐาน แหล่งจ่ายไฟ AC จะผ่านไปก่อนผ่านบริดจ์เรกติไฟเออร์ก่อนถึงบัส DC พาวเวอร์ไดโอดซิลิคอนหกตัวของ 6RI75G-160 ได้รับการจัดเรียงในรูปแบบบริดจ์คลื่นเต็มสามเฟส — ไดโอดหกตัว (สองตัวต่อเฟส — ตัวบนและตัวล่างหนึ่งตัว) สร้างเอาต์พุต DC แบบเรียงกระแสแบบหกพัลส์จากอินพุต AC สามเฟส
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| เรตติ้งปัจจุบัน | 75เอ |
| ระดับแรงดันไฟฟ้า | 1600V |
| การกำหนดค่า | สะพานสามเฟสหกไดโอด |
| ประเภทโมดูล | พาวเวอร์ไดโอด (วงจรเรียงกระแส) |
| ผู้ผลิต | ฟูจิ อิเล็คทริค |
| แอปพลิเคชัน | วงจรเรียงกระแสอินพุต VFD อุตสาหกรรม |
6RI75G-160 เป็นโมดูลเรกติไฟเออร์แบบพาสซีฟ ซึ่งมีเฉพาะพาวเวอร์ไดโอดซิลิคอน ไม่ใช่ IGBT สิ่งนี้แตกต่างจากโมดูล IGBT ในไดรฟ์เดียวกัน:
การดำเนินการแบบพาสซีฟ:ไดโอดจะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเอนเอียงไปข้างหน้า — ไม่มีสัญญาณขับเคลื่อนเกต ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ไม่จำเป็นต้องมีวงจรป้องกัน กำลังไฟฟ้าจะไหลผ่านไดโอดเมื่อขั้วบวกเป็นบวกมากกว่าขั้วลบ มันขวางทางกลับกัน
การแก้ไขที่ไม่สามารถควบคุมได้:6RI75G-160 สร้างแรงดันเอาต์พุต DC คงที่ซึ่งกำหนดโดยแรงดันไฟฟ้าอินพุต AC — ประมาณ 1.35 × Vline(rms) สำหรับบริดจ์สามเฟส ไม่สามารถปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงบัสผ่านโมดูลวงจรเรียงกระแสได้
ความน่าเชื่อถือสูง:โมดูลไดโอดแบบพาสซีฟไม่มีส่วนประกอบที่ทำงานล้มเหลวเนื่องจากปัญหาเกตไดรฟ์ การล็อคแรงดันไฟฟ้าต่ำ หรือการควบคุมข้อผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ พาวเวอร์ไดโอดซิลิคอนเป็นส่วนประกอบที่แข็งแกร่งและมีอายุการใช้งานยาวนาน โมดูลตัวเรียงกระแสในไดรฟ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีมักจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าโมดูล IGBT ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่สำคัญ
ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร:การใช้งานหลัก — วงจรเรียงกระแสอินพุตของ VFD อุตสาหกรรมในระดับ 15–37kW จากแหล่งจ่ายไฟ 400V หรือ 22–55kW จากแหล่งจ่ายไฟ 690V 6RI75G-160 แปลงไฟ AC หลักเป็นบัส DC ที่จ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์ IGBT
ไดรฟ์ ABB ACS600 ซีรีส์:6RI75G-160 ได้รับการยืนยันว่าเป็นโมดูลวงจรเรียงกระแสที่ใช้ในไดรฟ์แบบปรับความเร็วได้ ABB ACS600 ซึ่งเป็นซีรีส์ไดรฟ์ทางอุตสาหกรรมที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายสำหรับปั๊ม พัดลม และการควบคุมมอเตอร์ในกระบวนการ
ระบบขับเคลื่อนเซอร์โวอุตสาหกรรม:FANUC และระบบขับเคลื่อน CNC อื่นๆ บางระบบใช้โมดูลวงจรเรียงกระแสแยกต่างหากในส่วนจ่ายไฟเพื่อจ่ายบัส DC สำหรับแกนเซอร์โวหลายแกน — คลาส 75A / 1600V ครอบคลุมระบบขับเคลื่อนเซอร์โวระดับกลาง
แหล่งจ่ายไฟ DC สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม:แหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีการควบคุมขนาดใหญ่สำหรับกระบวนการเคมีไฟฟ้า การชุบด้วยไฟฟ้า และการชาร์จแบตเตอรี่ทางอุตสาหกรรม โดยที่บริดจ์สามเฟสให้เอาต์พุต DC ที่ราบรื่นสำหรับขั้นตอนการควบคุมดาวน์สตรีม
ส่วนหน้าของวงจรเรียงกระแสของ UPS:สถาปัตยกรรม UPS อุตสาหกรรมบางรุ่นใช้ส่วนหน้าของวงจรเรียงกระแสไดโอดเพื่อชาร์จแบตเตอรี่จากแหล่งจ่ายไฟ AC - อัตรา 1600V ของ 6RI75G-160 ให้พื้นที่เหนือสำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เพิ่มขึ้นของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
เครนอุตสาหกรรมและรอกขับเคลื่อน:ระบบขับเคลื่อนเครนพร้อมวงจรเรียงกระแสและอินเวอร์เตอร์แยกกัน — 6RI75G-160 จ่ายบัส DC สำหรับอินเวอร์เตอร์รอกและมอเตอร์เคลื่อนที่
คำถามที่ 1: โมดูลตัวเรียงกระแส 6RI75G-160 ที่ล้มเหลวได้รับการวินิจฉัยอย่างไร
ไดโอดที่ล้มเหลวในบริดจ์ทำให้เกิดรูปแบบลักษณะเฉพาะ: ส่วนประกอบความถี่ริปเปิลแบบหกพัลส์หายไปหนึ่งองค์ประกอบในเอาต์พุต DC (เอาต์พุตมีเพียงริปเปิล 3 พัลส์แทนที่จะเป็น 6 พัลส์) แรงดันไฟฟ้าบัส DC ต่ำกว่าที่คาดไว้ หรือการดึงกระแสอินพุต AC แบบอสมมาตร วัดความต้านทานของจุดต่อไดโอดในทั้งสองทิศทางโดยปล่อยบัส DC ออก - ไดโอดที่ลัดวงจรจะแสดงความต้านทานใกล้ศูนย์ในทั้งสองทิศทาง ไดโอดแบบเปิดจะแสดงความต้านทานสูงทั้งสองทิศทาง
คำถามที่ 2: โมดูลวงจรเรียงกระแส 6RI75G-160 จำเป็นต้องมีเกตไดรฟ์หรือสัญญาณควบคุมหรือไม่
ไม่ โมดูลพาวเวอร์ไดโอดเป็นแบบพาสซีฟโดยสมบูรณ์ — พวกเขาต้องการเพียงการติดตั้งเชิงกลที่ถูกต้องด้วยสารประกอบอินเทอร์เฟซในการระบายความร้อน การเชื่อมต่อเทอร์มินัลพลังงานที่ถูกต้อง (เทอร์มินัลอินพุต AC สามเทอร์มินัลและเทอร์มินัลเอาต์พุต DC สองเทอร์มินัล) และฮีทซิงค์ที่เหมาะสม ไม่มีการเชื่อมต่อวงจรเกตไดรฟ์ แหล่งจ่ายไฟควบคุม หรือสายสัญญาณเข้ากับโมดูลวงจรเรียงกระแส
คำถามที่ 3: แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต DC ทั่วไปจาก 6RI75G-160 จากแหล่งจ่ายไฟ AC 400V เป็นเท่าใด
สำหรับสะพานคลื่นเต็มสามเฟสที่ไม่ได้โหลดจากไฟฟ้ากระแสสลับแบบสายต่อสาย 400V: VDC mut 1.35 × 400V = 540V DC ที่กำหนด ภายใต้โหลด (โดยแรงดันไดโอดตกและอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่าย) แรงดันไฟฟ้า DC บัสที่ใช้งานทั่วไปในไดรฟ์อุตสาหกรรม 400V คือ 530–560V DC จาก 480V AC: ประมาณ 648V DC ขณะไม่มีโหลด แรงดันไฟฟ้าที่แน่นอนขึ้นอยู่กับอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายและกระแสโหลด
คำถามที่ 4: อินเทอร์เฟซการระบายความร้อนและข้อควรระวังในการติดตั้งใดบ้างที่ใช้กับการติดตั้ง 6RI75G-160
แผ่นฐานจะต้องสัมผัสกับฮีทซิงค์ด้วยสารประกอบเชื่อมต่อในการระบายความร้อนที่สะอาดและสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ค่าความต้านทานความร้อนที่กำหนด ทาสารประกอบเป็นชั้นบางๆ เท่าๆ กัน โดยครอบคลุมพื้นที่แผ่นฐานทั้งหมด ทั้งสารประกอบที่ไม่เพียงพอและสารประกอบที่มากเกินไปจะเพิ่มความต้านทานความร้อน ขันสกรูยึดให้ตรงตามข้อกำหนดของ Fuji (โดยทั่วไปคือ 2–4 N·m สำหรับคลาสโมดูลนี้) ตรวจสอบว่าความต้านทานความร้อนของฮีทซิงค์เพียงพอสำหรับกระแสไฟทำงานและอุณหภูมิแวดล้อม 75A ก่อนเริ่มดำเนินการใหม่
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา