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Modules d'alimentation intelligents XHP™ 3 Infineon IGBT 4500V-6500V

Détails du produit

Lieu d'origine: Japon

Certification: CE、UL 1557、IEC 60747、IEC 60749、IEC 60068、EN 45545 R22/23/24

Numéro de modèle: XHP™3

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 1

Prix: $5 - $1200

Délai de livraison: 3-5 jours ouvrables

Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union

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XHP™ 3 Infineon IGBT

,

Modules d'alimentation intelligents 6500V IPM

,

Modules d'alimentation intelligents 4500V IPM

Taper:
Module IGBT
Courant nominal (A):
300A 400A 450A
Tension nominale (V):
3300V 6300V 6500V
Paquet:
Paquet original
Garantie:
Garantie du fabricant d'origine
Conditions d'expédition:
International Express (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/Fret maritime/Fret aérien/Ligne spéciale internatio
Frais de transport:
Pour les équipements industriels (par exemple, modules PLC, onduleurs...), les frais d'expéditio
Taper:
Module IGBT
Courant nominal (A):
300A 400A 450A
Tension nominale (V):
3300V 6300V 6500V
Paquet:
Paquet original
Garantie:
Garantie du fabricant d'origine
Conditions d'expédition:
International Express (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/Fret maritime/Fret aérien/Ligne spéciale internatio
Frais de transport:
Pour les équipements industriels (par exemple, modules PLC, onduleurs...), les frais d'expéditio
Modules d'alimentation intelligents XHP™ 3 Infineon IGBT 4500V-6500V
IGBT XHP™ 3 4500V-6500V, Faible perte pour convertisseurs d'énergie éolienne
IGBT XHP™ 3 4500V-6500V d'Infineon, Faible perte pour convertisseurs d'énergie éolienne
L'IGBT XHP™ 3 4500V-6500V est un module industriel haute tension et haute puissance spécialement conçu pour les convertisseurs d'énergie éolienne. Il offre jusqu'à 30 % de pertes de commutation en moins pour améliorer l'efficacité du système et réduire la consommation d'énergie. Construit sur une technologie avancée de grille à tranchée et de champ de blocage avec une résistance thermique jonction-boîtier ultra-faible, il garantit un fonctionnement stable et une haute fiabilité dans des environnements d'énergies renouvelables exigeants. La haute tension nominale et l'isolation robuste en font le choix idéal pour les systèmes de conversion d'énergie éolienne lourds.
Points forts du produit
  • Haute tension et haute puissance nominale : Tension de blocage de 4500V-6500V et courant continu de 225A-450A, idéal pour les convertisseurs d'énergie éolienne, les variateurs de moyenne tension et les onduleurs (UPS) haute puissance
  • 30 % de pertes de commutation en moins : La technologie avancée de grille à tranchée et de champ de blocage réduit considérablement les pertes de commutation, améliore l'efficacité énergétique et diminue la génération de chaleur
  • Résistance thermique ultra-faible : La faible résistance thermique jonction-boîtier de 26,1 K/kW améliore la dissipation de chaleur, prolonge la durée de vie et réduit les coûts du système de refroidissement
  • Isolation renforcée : L'isolation améliorée de 10,4 kVAC/60s minimise les risques de claquage et assure des performances stables et sûres dans les environnements industriels haute tension
  • Fiabilité industrielle lourde : Conçu pour les applications exigeantes d'énergies renouvelables et de haute puissance, offrant des performances constantes et une durabilité à long terme
Paramètres techniques clés
Paramètre Spécification
Modèle de produit Module IGBT XHP™ 3
Tension de blocage 4500V - 6500V
Courant continu 225A - 450A
Structure de topologie IGBT à grille à tranchée et champ de blocage
Résistance thermique jonction-boîtier (Rth(jc)) Aussi bas que 26,1 K/kW
Pertes de commutation Optimisées jusqu'à 30 %
Tenue d'isolation renforcée 10,4 kVAC / 60s
Plage de température de jonction -55°C à 150°C
Inductance parasite ≤ 25nH
Matériau du substrat AlSiC (Carbure de silicium et d'aluminium)
Applications typiques Convertisseurs d'énergie éolienne, variateurs de moyenne tension, onduleurs (UPS) haute puissance
Modèles, paramètres et industries correspondantes
N° de modèle outre-mer Tension de blocage Courant continu Paramètres clés Industries/Applications correspondantes
FF 450 R 33 T 3 E 3 3300V 450A Topologie demi-pont, isolation 6kV, structure à grille à tranchée et champ de blocage, Rth(jc) ≤28K/kW Variateurs de moyenne tension, systèmes de traction, véhicules commerciaux/de construction/agricoles (CAV)
FF 450 R 33 T 3 E 3_B5 3300V 450A Topologie demi-pont, isolation renforcée 10,4 kV, faible inductance parasite (≤25nH), substrat AlSiC Variateurs de moyenne tension, équipements industriels lourds, convertisseurs de traction pour le transport ferroviaire
FF 2000 UX TR 33 T 2 M 1 3300V 400A Structure à grille à tranchée et champ de blocage, isolation 10,4 kV, plage de température de jonction -55°C~150°C Systèmes de traction pour le transport ferroviaire, applications ferroviaires vertes, onduleurs (UPS) haute puissance
FF 2600 UX TR 33 T 2 M 1 3300V 450A Structure à grille à tranchée et champ de blocage, isolation 10,4 kV, pertes de commutation optimisées (réduction de 30 %) Systèmes de traction pour le transport ferroviaire, applications ferroviaires vertes, variateurs de moyenne tension
FF 300 R 65 T 3 E 3 6500V 300A Topologie demi-pont, isolation 6kV, Rth(jc) =26,1K/kW, faible perte de commutation Convertisseurs d'énergie éolienne, variateurs industriels haute tension, systèmes de conversion de puissance à grande échelle
FF 300 R 65 T 3 E 3_B5 6500V 300A Topologie demi-pont, isolation renforcée 10,4 kV, substrat AlSiC, inductance parasite ≤25nH Convertisseurs d'énergie éolienne, variateurs moyenne tension haute tension, systèmes d'alimentation industriels en environnement hostile
FF 400 R 45 T 3 E 3 4500V 400A Structure à grille à tranchée et champ de blocage, isolation 10,4 kV, dissipation thermique optimisée, pertes de commutation réduites de 30 % Convertisseurs d'énergie éolienne, onduleurs (UPS) haute puissance, variateurs de moyenne tension dans des environnements industriels hostiles
Questions fréquemment posées
Q1 : L'XHP™ 3 peut-il fonctionner avec la plupart des marques de convertisseurs d'énergie éolienne ?
R1 : Oui, il est compatible avec les marques grand public (Siemens, Vestas, GE). Sa taille standard et sa faible inductance parasite facilitent l'intégration.
Q2 : Quelle est la durée de vie réelle de l'XHP™ 3 dans des environnements industriels hostiles ?
R2 : Normalement 8 à 10 ans, plus longtemps si le refroidissement est adéquat. La faible résistance thermique de 26,1 K/kW contribue à réduire l'usure due à la surchauffe.
Q3 : Ai-je besoin d'outils spéciaux pour installer ou remplacer l'XHP™ 3 ?
R3 : Non, il utilise des outils d'installation industriels standard. Suivez simplement les exigences de couple pour le substrat afin d'éviter tout dommage.
Q4 : Comment résoudre les problèmes de pertes de commutation s'ils surviennent pendant l'utilisation ?
R4 : Vérifiez d'abord le système de refroidissement (assurez-vous qu'il n'y a pas de blocage). Sinon, ajustez légèrement la tension de commande de grille - cela résout généralement le problème.
Q5 : L'XHP™ 3 est-il conforme aux normes industrielles de l'UE/des États-Unis ?
R5 : Oui, il est conforme aux normes CE, UL et CEI, peut passer l'inspection douanière en douceur et être utilisé dans l'UE, aux États-Unis et dans d'autres régions.
Q6 : Quel est le délai de livraison pour les commandes en gros à l'étranger ?
R6 : 4 à 6 semaines pour les commandes en gros générales ; les commandes urgentes (moins de 100 unités) peuvent être livrées en 2 semaines avec confirmation préalable.
Q7 : La performance d'isolation de 10,4 kVAC se dégradera-t-elle avec le temps ?
R7 : Légèrement, mais négligeable. Il peut toujours répondre à 90 % de la norme d'isolation d'origine après 5 ans d'utilisation normale.
Q8 : L'XHP™ 3 peut-il être utilisé dans des zones à haute température (par exemple, les usines du Moyen-Orient) ?
R8 : Oui, sa plage de température de jonction de -55°C à 150°C convient aux environnements industriels à haute température, avec un refroidissement adéquat.