SKM200GB173D, realizzato da Semikron, è un componente principale progettato per gestire efficacemente tensioni e correnti elevate.Questo articolo spiega le caratteristiche, gli usi e la manutenzione di SKM200GB173D, insieme a confronti con modelli simili.È costruito per funzionare in modo affidabile in contesti difficili come i trasporti pubblici e i sistemi di energia rinnovabile, mostrando perché è una scelta migliore per coloro che necessitano di un forte e stabile controllo dell'energia.
IL SKM00GB173D è un modulo IGBT di Semikron, su misura per solide applicazioni ad alta potenza.Funziona con un punteggio di tensione di 1.700 V e può gestire una corrente fino a 200 A, incapsulata all'interno del pacchetto Semitrans 3.Questo modulo è progettato con caratteristiche come l'ingresso MOS controllato dalla tensione, l'involucro di induttanza a bassa induttanza e i diodi calorici rapidi e morbidi, ottimizzandolo per le unità di inverter AC utilizzate tra 575 e 750 V CA, tra le altre applicazioni.
Con le sue caratteristiche di sicurezza migliorate, tra cui un'elevata capacità di cortocircuito che si auto-limita a sei volte la corrente nominale e il funzionamento gratuito, questo componente garantisce prestazioni affidabili in ambienti impegnativi.L'uso della tecnologia Direct Copper Bonding (DCB) offre un'eccellente gestione termica e affidabilità.Questo modulo è perfetto per l'implementazione nei sistemi di trasporto pubblico e altre configurazioni ad alta richiesta elettricamente.
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Ingresso MOS controllato dalla tensione - Facilita la commutazione efficiente con una potenza di trasmissione del gate minima.
N-channel, design di silicio omogeneo - Garantisce prestazioni e affidabilità coerenti.
Caso a bassa induttanza - Riduce l'interferenza elettromagnetica e migliora le prestazioni di commutazione.
Corrente di coda molto bassa con bassa dipendenza da temperatura - Migliora l'efficienza e riduce lo stress termico.
Elevata capacità di cortocircuito - Auto-limitazione a sei volte la corrente nominale, fornendo una forte protezione.
Funzionamento gratuito - migliora l'affidabilità in varie condizioni operative.
DIIDI CAL INVERSI DELLA FAST - Offrire prestazioni migliorate nelle applicazioni a ruota libera.
Piastra di base in rame isolata mediante tecnologia DCB (Direct Copper Bonding) - Fornisce un'eccellente gestione termica e un isolamento elettrico.
Grande clearance (13 mm) e distanze di scricchiolio (20 mm) - Garantire sicurezza e conformità agli standard ad alta tensione.
Azionamento del motore AC - Controlla i motori in fabbriche, sistemi HVAC e macchine.
Sistemi di trasporto pubblico - Poteri convertitori e inverter in treni elettrici, tram e autobus.
Energia solare e eolica - Converte la DC in alimentazione CA nei sistemi di energia rinnovabile.
Power di backup (UPS) - Aiuta a mantenere la potenza stabile durante le interruzioni o i guasti.
Modello |
Produttore |
Voltaggio
Valutazione |
Attuale
Valutazione |
Note |
SKM00GB123D |
Semikron |
1200 v |
200 a |
Tensione inferiore
versione;Adatto per applicazioni simili di commutazione dell'alimentazione |
SM200GB174D |
Semikron |
1700 v |
200 a |
Simile a 173 d con
Stesse valutazioni;può differire nella costruzione interna |
SKM00GAR173D |
Semikron |
1700 v |
200 a |
Layout alternativo;
Include prestazioni migliorate del diodo |
BSM150GB170DN2 |
Infine |
1700 v |
150 a |
Leggermente più basso
attuale;pacchetto diverso e pinout |
CM200DY-24NF |
Mitsubishi |
1200 v |
200 a |
Ampiamente usato;
compatibile con molti sistemi di inverter |
Specifiche |
SKM00GB173D |
SKM
200 GB 174 d |
Valutazione di tensione |
1700 v |
1700 v |
Valutazione attuale |
200 a |
200 a |
Tipo di pacchetto |
Semitrans 3 |
Semitrans 3 |
Configurazione |
Mezza ponte IGBT |
Mezza ponte IGBT |
Sfruttamento delle prestazioni |
Commutazione rapida, morbida
recupero diodi cal |
Leggero miglioramento in
Caratteristiche di recupero dei diodi
|
Corto circuito
Capacità |
Alto, con
funzione auto-limitante |
Simile di alto livello
protezione |
Gestione termica |
Piastra base DCB per
isolamento e dissipazione del calore |
Stessa tecnologia DCB
usato |
Focus sull'applicazione |
Generale per lo scopo
commutazione ad alta tensione (trazione, inverter) |
Più ottimizzato per
moderne applicazioni inverter e migliori prestazioni EMI |
Differenza principale |
Versione standard in
Classe 1700 V. |
Potenzialmente migliorato
revisione interna o generazione |
Vantaggi:
- Adatto a richieste applicazioni industriali e di trasporto.
- Gestisce carichi pesanti con prestazioni stabili.
- Layout standardizzato per una facile integrazione e sostituzione.
- riduce al minimo il superamento della tensione ed EMI durante la commutazione.
- Migliora l'efficienza del sistema e riduce le perdite di commutazione.
- Auto-limitazione per prevenire danni in condizioni di guasto.
- Eccellente dissipazione del calore e isolamento elettrico.
- Migliora la sicurezza e l'affidabilità.
Svantaggi:
-Potrebbe non essere conveniente per applicazioni a bassa tensione.
- Sensibile a scarso controllo del gate: neonate condizioni di guida precise.
- Potrebbe essere troppo ingombrante per design compatti o limitati nello spazio.
Mantienilo pulito - Rimuovere regolarmente polvere e detriti dal modulo e dissipatore di calore per evitare il surriscaldamento e il fallimento dell'isolamento.
Controllare le viti di montaggio - Assicurarsi che le viti rimangano strette per mantenere il contatto termico e prevenire danni alle vibrazioni.
Monitorare la temperatura - Utilizzare sensori termici o controlli a infrarossi per mantenere la piastra di base entro i limiti di temperatura sicuri.
Ispezionare le crepe o lo scolorimento - I controlli visivi aiutano a rilevare segni di affaticamento termico, surriscaldamento o sollecitazione meccanica.
Mantenere il corretto raffreddamento adeguato - Assicurarsi che i dissipatori di calore e le ventole stiano lavorando in modo efficiente per evitare il sovraccarico termico.
Contatti puliti - Assicurarsi che i terminali elettrici e i connettori siano puliti e privi di corrosione per un funzionamento stabile.
Sostituire periodicamente la pasta termica - Aggiorna il materiale dell'interfaccia termica se asciutto o indurito per mantenere un buon trasferimento di calore.
La vista superiore del modulo mostra i tre terminali principali etichettati 1, 2 e 3, distanziati uniformemente attraverso il corpo con 22,5 mm tra i terminali esterni e uno spazio di 22 mm tra il centro e ogni lato.Questi terminali probabilmente corrispondono alle connessioni da collezionista, emettitore e gate della struttura a mezzo ponte IGBT.Quattro fori di montaggio, ciascuno di 6,4 mm di diametro, si trovano agli angoli per fissare il modulo su un dissipatore di calore o un telaio, garantendo un posizionamento meccanico stabile e un contatto termico.
La vista laterale rivela che l'altezza complessiva del modulo è di circa 30,5 mm, con passaggi distinti nel profilo che indicano l'elevazione del terminale e i punti di accesso alla vite.I bulloni del terminale principale sono viti M6, distanziate a 28 mm, che consentono collegamenti elettrici fermi.Il terminale di controllo più piccolo è offset e utilizza un connettore a lama da 2,8 x 0,5 mm, indicando collegamenti a livello di segnale come il controllo del gate o il rilevamento della temperatura.Le distanze precise tra le funzionalità (ad es. 106,4 mm di lunghezza totale e larghezza di 61,4 mm) ti aiutano a pianificare accuratamente layout PCB o piastre di montaggio.
Lo schema a circuito interno dello SKM200GB173D rivela che il modulo contiene due transistor IGBT configurati in una topologia a metà ponte, insieme ai loro diodi a ruota libera associati.Il terminale 1 (C2) è collegato al collettore dell'IGBT superiore, mentre il terminale 3 (C1) si collega al collettore dell'IGBT inferiore.Il terminale 2 (E2) funge da comune giunzione dell'emettitore tra i due transistor, che funge anche da produzione del mezzo ponte.
Ogni IGBT è abbinato a un diodo anti-parallelo, consentendo il flusso di corrente bidirezionale attraverso carichi induttivi e proteggendo i dispositivi durante la commutazione.I terminali di gate e emettitore per entrambi gli IgBT vengono messi in evidenza separatamente: G1 ed E1 per l'interruttore inferiore e G2 ed E2 per l'interruttore superiore.Questi sono utilizzati per i collegamenti del driver del gate per controllare gli stati di commutazione.Questa configurazione è comunemente utilizzata negli inverter DC-AC, unità motore e alimentatori di commutazione, dove è richiesta una conversione di potenza rapida ed efficiente.
Semikron è una società ben nota che produce parti per il controllo dell'energia elettrica.È iniziato nel 1951 e ha sede a Norimberga, in Germania.Semikron progetta e crea prodotti come moduli IGBT, diodi e blocchi di alimentazione che vengono utilizzati in cose come veicoli elettrici, sistemi eolici e solari, treni e macchine industriali.Alcune delle loro famose linee di prodotti includono semitrani, miniskiip e ssip.Queste parti aiutano a gestire alte tensioni e correnti in modo sicuro ed efficiente.Ora lavorando insieme a Danfoss, Semikron continua a fornire soluzioni forti e affidabili per le aziende di tutto il mondo che necessitano di sistemi elettrici intelligenti e potenti.
SKM00GB173D da Semikron è una scelta straordinaria per la gestione del potere in ambienti impegnativi.Con la sua capacità di ridurre le interferenze elettriche e migliorare la sicurezza, è perfetto per le industrie che desiderano migliorare l'efficienza e la sicurezza dei loro sistemi.Questo articolo ha coperto tutto, dai suoi dettagli tecnici ai consigli pratici di manutenzione, evidenziando i suoi vantaggi e versatilità in varie applicazioni.Se hai bisogno di una soluzione di potenza affidabile ed efficiente, vale la pena prendere in considerazione la pena prendere in considerazione SKM00GB173D.
2025-04-01
2025-03-31
Si consiglia un sistema di raffreddamento attivo, come il raffreddamento ad aria forzata con ventole o un sistema di raffreddamento liquido per gestire il calore generato dal modulo durante il funzionamento.
La tecnologia DCB migliora la gestione termica e l'affidabilità del modulo fornendo un'eccellente dissipazione del calore e riducendo la resistenza termica.
Il suo involucro a bassa induttanza aiuta a ridurre l'EMI, migliorando le prestazioni complessive del sistema e la stabilità.
Non dovrebbe essere utilizzato in ambienti con umidità estrema o atmosfere corrosive senza ulteriori misure protettive.
Le prestazioni possono essere influenzate dalle variazioni di temperatura, in particolare in termini di efficienza e stress termico, sottolineando l'importanza di un'efficace gestione termica.
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