ABB 5SHY4045L0002 ist ein Hochleistungs-Integrated Gate-Commutated Thyristor (IGCT) und ein wichtiges Mitglied der Leistungshalbleiterbaueerserie von ABB. Dieses Bauelement verkörpert die führenden Errungenschaften von ABB auf dem Gebiet der Leistungselektronik, indem es die schnelle Abschaltcharakteristik von Transistoren und die Vorteile von Thyristoren bei der Widerstandsfähigkeit gegen hohe Spannungen und großen Strömen integriert. Es wurde speziell für Anwendungsfälle in der mittelfristigen bis hohen Spannung und hoher Leistung in der Leistungselektronik entwickelt. Es kann in komplexen und rauen Stromumgebungen stabil betrieben werden und bietet die Kernstützung für den effizienten und zuverlässigen Betrieb von Stromversorgungssystemen. Es wird weit verbreitet in Schlüsselsystemen wie Mittelfrequenzumrichtern, statischen Blindleistungskompensatoren und Hochspannungsgleichstromübertragungen eingesetzt. In Bereichen wie der industriellen Produktion und der Stromübertragung trägt es zur genauen Stromumwandlung und -steuerung bei und fördert die Entwicklung der dazugehörigen Branchen in Richtung Intelligenz und Effizienz.
Im Vorwärtsblockierzustand hält der ABB 5SHY4045L0002 eine Vorwärtsanodenspannung aus. Da am Gate kein Trigger-Signal empfangen wird, befindet sich der Thyristor im ausgeschalteten Zustand mit nur einem winzigen Leckstrom. Wenn ein geeigneter Vorwärtstriggerimpuls am Gate angelegt wird, bewirkt die Injektion des Gatestroms, dass die PNP- und NPN-Transistoren im Inneren des Thyristors miteinander interagieren und in einen positiven Rückkopplungszustand gelangen, wodurch das Bauelement schnell einschalten kann, wobei der Strom vom Anoden zum Kathoden fließt. Nach dem Einschalten kann der Thyristor, solange der Anodenstrom über dem Haltestrom bleibt, auch dann noch im eingeschalteten Zustand bleiben, wenn das Gatetrigger-Signal entfernt wird. Wenn der Anodenstrom unter den Haltestrom fällt oder eine Rückwärtsanodenspannung angelegt wird, kehrt der Thyristor in den Blockierzustand zurück, wodurch eine genaue Steuerung des Stroms im Stromkreis erreicht wird und die Betriebsanforderungen verschiedener Stromversorgungssysteme erfüllt werden.
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