Le SKM200GB173D, fabriqué par Semikron, est un composant principal conçu pour gérer efficacement les tensions et les courants élevés.Cet article explique les fonctionnalités, les utilisations et la maintenance du SKM200GB173D, ainsi que des comparaisons avec des modèles similaires.Il est conçu pour fonctionner de manière fiable dans des contextes difficiles comme les transports publics et les systèmes d'énergie renouvelable, montrant pourquoi c'est un choix de premier plan pour ceux qui ont besoin d'un contrôle de l'énergie solide et stable.
Le SKM200GB173D est un module IGBT de Semikron, adapté à des applications de haute puissance robustes.Il fonctionne sous une tension de 1 700 V et peut gérer un courant allant jusqu'à 200 A, encapsulé dans le package Semitrans 3.Ce module est conçu avec des caractéristiques telles que l'entrée MOS contrôlée par tension, le boîtier à faible inductance et les diodes Cal inverse rapides et rapides, l'optimisant pour les lecteurs de l'onduleur AC utilisés entre 575 et 750 V AC, entre autres applications.
Avec ses caractéristiques de sécurité améliorées, y compris une capacité de court-circuit élevée auto-limitant à six fois le courant nominal et le fonctionnement libre de verrouillage, ce composant garantit des performances fiables dans des environnements exigeants.L'utilisation de la technologie directe de liaison en cuivre (DCB) offre une excellente gestion thermique et fiabilité.Ce module est parfait pour le déploiement dans les systèmes de transport public et d'autres configurations électriques à haute demande.
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Entrée MOS contrôlée par tension - Facilite une commutation efficace avec une puissance de conduite de porte minimale.
N-canal, design homogène en silicium - Assure des performances et une fiabilité cohérentes.
Cas à inductance faible - réduit l'interférence électromagnétique et améliore les performances de commutation.
Courant de queue très faible avec une faible dépendance à la température - Améliore l'efficacité et réduit la contrainte thermique.
Haute capacité de court-circuit - auto-limitant à six fois le courant nominal, offrant une forte protection.
Fonctionnement gratuit de verrouillage - Améliore la fiabilité dans diverses conditions de fonctionnement.
Diodes de cal inverse rapides et doux - Offrez des performances améliorées dans les applications en roue libre.
Plate de base en cuivre isolée à l'aide de la technologie directe de liaison en cuivre (DCB) - Fournit une excellente gestion thermique et l'isolement électrique.
Grande autorisation (13 mm) et distances de fluage (20 mm) - Assurer la sécurité et la conformité aux normes à haute tension.
Drives de moteur AC - Contrôle les moteurs dans les usines, les systèmes HVAC et les machines.
Systèmes de transport public - Powers Convertres et onduleurs dans les trains électriques, les tramways et les bus.
Énergie solaire et éolienne - Convertit DC en alimentation AC dans les systèmes d'énergie renouvelable.
Power de sauvegarde (UPS) - Aide à garder la puissance stable pendant les pannes ou les échecs.
Modèle |
Fabricant |
Tension
Notation |
Actuel
Notation |
Notes |
SKM200GB123D |
Semikron |
1200 V |
200 A |
Basse tension
version;Convient pour des applications de commutation d'alimentation similaires |
SM200 GB174D |
Semikron |
1700 V |
200 A |
Similaire à 173 jours avec
mêmes notes;peut différer dans la construction interne |
SKM200GAR173D |
Semikron |
1700 V |
200 A |
Disposition alternative;
Comprend des performances de diode améliorées |
BSM150GB170DN2 |
Infineon |
1700 V |
150 A |
Légèrement inférieur
actuel;Différents packages et épingles |
CM200DY-24NF |
Mitsubishi |
1200 V |
200 A |
Largement utilisé;
compatible avec de nombreux systèmes d'onduleur |
Spécification |
SKM200GB173D |
Skm
200 Go 174 D |
Cote de tension |
1700 V |
1700 V |
Note actuelle |
200 A |
200 A |
Type de package |
Semitrans 3 |
Semitrans 3 |
Configuration |
Mi-pont igbt |
Mi-pont igbt |
Performances de commutation |
Commutation rapide, douce
Récupération des diodes Cal |
Légère amélioration de
Caractéristiques de récupération des diodes
|
Court-circuit
Capacité |
Haut, avec
fonction d'auto-limitation |
De haut niveau similaire
protection |
Gestion thermique |
Plaque de base DCB pour
isolement et dissipation thermique |
Même technologie DCB
utilisé |
Focus de l'application |
À usage général
Commutation haute tension (traction, onduleurs) |
Plus optimisé pour
Applications modernes de l'onduleur et meilleures performances EMI |
Différence principale |
Version standard dans
Classe 1700 V |
Potentiellement amélioré
disposition interne ou révision de génération |
Avantages:
- Convient pour les applications industrielles et de transport exigeantes.
- gère les charges lourdes avec des performances stables.
- Disposition standardisée pour une intégration et un remplacement faciles.
- minimise le dépassement de tension et l'EMI pendant la commutation.
- Améliore l'efficacité du système et réduit les pertes de commutation.
- auto-limitant pour éviter les dommages dans des conditions de défaut.
- Excellente dissipation de la chaleur et isolation électrique.
- Améliore la sécurité et la fiabilité.
Désavantage:
- Peut ne pas être rentable pour les applications à basse tension.
- sensible au mauvais contrôle des portes - les conditions de conduite précises.
- Peut être trop volumineux pour les conceptions compactes ou limitées dans l'espace.
Gardez-le propre - Retirer régulièrement la poussière et les débris du module et du dissipateur thermique pour éviter la surchauffe et la défaillance de l'isolation.
Vérifiez les vis de montage - Assurez-vous que les vis restent serrées pour maintenir le contact thermique et éviter les dommages aux vibrations.
Surveiller la température - Utilisez des capteurs thermiques ou des contrôles infrarouges pour maintenir la plaque de base dans des limites de température sûres.
Inspecter les fissures ou la décoloration - Les vérifications visuelles aident à détecter les signes de fatigue thermique, de surchauffe ou de contrainte mécanique.
Maintenir un bon refroidissement - Assurez-vous que les dissipateurs thermiques et les ventilateurs fonctionnent efficacement pour éviter la surcharge thermique.
Nettoyer les contacts - Assurez-vous que les bornes électriques et les connecteurs sont propres et sans corrosion pour un fonctionnement stable.
Remplacez périodiquement la pâte thermique - Actualiser le matériau de l'interface thermique en cas de séchage ou durci pour maintenir un bon transfert de chaleur.
La vue de dessus du module montre les trois bornes principales marquées 1, 2 et 3, espacées uniformément à travers le corps avec 22,5 mm entre les terminaux externes et un espace de 22 mm entre le milieu et chaque côté.Ces terminaux correspondent probablement aux connexions collector, émetteur et à la porte de la structure de demi-pont IGBT.Quatre trous de montage, chacun de 6,4 mm de diamètre, sont situés aux coins pour fixer le module sur un dissipateur thermique ou un châssis, assurant un placement mécanique stable et un contact thermique.
La vue latérale révèle que la hauteur globale du module est d'environ 30,5 mm, avec des étapes distinctes dans le profil indiquant l'élévation du terminal et les points d'accès à la vis.Les boulons de bornes principales sont des vis M6, espacées de 28 mm, permettant des connexions électriques fermes.La borne de contrôle plus petite est décalée et utilise un connecteur de lame de 2,8 x 0,5 mm, indiquant les connexions au niveau du signal comme le contrôle de la grille ou la détection de la température.Les distances précises entre les caractéristiques (par exemple, 106,4 mm de longueur totale et 61,4 mm de largeur) vous aide à planifier avec précision les dispositions de PCB ou les plaques de montage.
Le diagramme du circuit interne du SKM200GB173D révèle que le module contient deux transistors Igbt configurés dans une topologie à demi-pont, ainsi que leurs diodes en roue libre associées.La borne 1 (C2) est connectée au collecteur de l'IGBT supérieur, tandis que la borne 3 (C1) se connecte au collecteur de l'IGBT inférieur.Le terminal 2 (E2) sert de jonction d'émetteur commun entre les deux transistors, qui agit également comme la sortie du demi-pont.
Chaque IGBT est associée à une diode anti-parallèle, permettant un flux de courant bidirectionnel à travers les charges inductives et protégeant les dispositifs pendant la commutation.Les bornes de porte et d'émetteur pour les deux IGBT sont présentées séparément: G1 et E1 pour l'interrupteur inférieur et G2 et E2 pour l'interrupteur supérieur.Ceux-ci sont utilisés pour les connexions du pilote de porte pour contrôler les états de commutation.Cette configuration est couramment utilisée dans les onduleurs DC-AC, les lecteurs de moteur et les alimentations de commutation, où une conversion d'alimentation rapide et efficace est nécessaire.
Semikron est une entreprise bien connue qui fabrique des pièces pour contrôler l'énergie électrique.Il a commencé en 1951 et est basé à Nuremberg, en Allemagne.Semikron conçoit et construit des produits comme les modules IGBT, les diodes et les blocs d'alimentation qui sont utilisés dans des choses telles que les véhicules électriques, les systèmes éoliens et solaires, les trains et les machines industrielles.Certaines de leurs gammes de produits populaires incluent Semitrans, Minikip et Skiip.Ces pièces aident à gérer des tensions et des courants élevées en toute sécurité et efficacement.Travaillant maintenant avec Danfoss, Semikron continue de fournir des solutions solides et fiables aux entreprises du monde entier qui ont besoin de systèmes électriques intelligents et puissants.
SKM200GB173D de Semikron est un choix remarquable pour gérer le pouvoir dans des environnements exigeants.Avec sa capacité à réduire les interférences électriques et à améliorer la sécurité, il est parfait pour les industries qui cherchent à améliorer l'efficacité et la sécurité de leurs systèmes.Cet article a couvert tout, de ses détails techniques aux conseils de maintenance pratiques, mettant en évidence ses avantages et sa polyvalence dans diverses applications.Si vous avez besoin d'une solution d'alimentation fiable et efficace, le SKM200GB173D mérite d'être considéré.
2025-04-01
2025-03-31
Un système de refroidissement actif, comme le refroidissement à l'air forcé avec des ventilateurs ou un système de refroidissement liquide, est recommandé pour gérer la chaleur générée par le module pendant le fonctionnement.
La technologie DCB améliore la gestion thermique du module et la fiabilité en fournissant une excellente dissipation de chaleur et en réduisant la résistance thermique.
Son basseau à faible inductance aide à réduire l'EMI, améliorant les performances globales du système et la stabilité.
Il ne doit pas être utilisé dans des environnements avec une humidité extrême ou des atmosphères corrosives sans mesures de protection supplémentaires.
Les performances peuvent être affectées par les changements de température, en particulier en termes d'efficacité et de contrainte thermique, soulignant l'importance d'une gestion thermique efficace.
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