Produtos

Fabricante de disjuntores CC de alta qualidade

CDADAé um fabricante e fornecedor confiável de disjuntores CC. Nossos produtos são de alta qualidade, confiáveis ​​e tecnologicamente avançados. Somos especializados no desenvolvimento de soluções personalizadas para setores como o de energia nova, fornecendo serviços OEM abrangentes e completos.


O que é um disjuntor DC?

A Disjuntor CC é um dispositivo de proteção especializado projetado para interromper circuitos de corrente contínua (CC) sob condições de sobrecarga, curto-circuito ou falha. Ao contrário dos disjuntores CA que se beneficiam de cruzamentos zero de corrente natural (100-120 vezes por segundo a 50/60 Hz), os disjuntores CC devem extinguir à força umarco contínuo e unidirecional que carece de propriedades autoextinguíveis inerentes. Essa diferença fundamental exige tecnologias sofisticadas de extinção de arco, tornando os disjuntores CC fisicamente maiores, mais complexos e mais caros do que seus equivalentes CA.

Os disjuntores CC operam em faixas de tensão de12V a 1500V CC, com classificações atuais abrangendo2A a 2500A. Eles servem como componentes críticos de proteção em sistemas solares fotovoltaicos (PV), sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS), infraestrutura de carregamento de veículos elétricos (EV).estrutura, data centers com distribuição de energia CC, controles industriais de motores CC e sistemas elétricos marítimos.

O principal desafio na interrupção DC reside emfísica de extinção de arco: Os arcos CC mantêm colunas de plasma estáveis ​​com temperaturas superiores a 10.000°C, exigindo alongamento forçado, resfriamento e deionização por meio de campos magnéticos, calhas de arco e materiais de contato especializados.


Categorias e configurações de produtos

Classificação

Tipo

Faixa de corrente/tensão

Características principais

Por Construção

CCMCB (Miniatura)

2A – 125A, 250V – 1000V CC

Montagem em trilho DIN, configurações de disparo fixas, PV residencial/comercial

CCMCCB (caixa moldada)

10A – 2500A, 500V – 1500V CC

Unidades de disparo ajustáveis, alta capacidade de interrupção, industriais/utilitárias

CCACB (disjuntor aéreo)

630A – 6300A, 1000V CC

Design extraível, proteção eletrônica, distribuição de energia

Disjuntor CC de estado sólido

100A – 5000A, até 1500V CC

Baseado em semicondutor, operação <1 ms, sem arco, custo premium

Por classificação de tensão

Baixa Tensão

12V – 250V CC

Automotivo, marítimo, telecomunicações

Média Tensão (Padrão Fotovoltaico)

250 V – 1000 V CC

Strings solares fotovoltaicos, caixas combinadoras, residenciais/comerciais

Alta tensão

1000V – 1500V CC

Fotovoltaica em escala de serviço público, armazenamento de bateria, carregamento rápido de veículos elétricos 

Por configuração de pólo

1 pólo

250V CC

Fotovoltaica de cadeia única, CC de baixa tensão

2 pólos (série)

500 V – 750 V CC

PV de média tensão, conexão em série bipolar

3 pólos

750V CC

Sistemas DC trifásicos, industriais especializados

4 pólos (série)

1000V – 1500V CC

Fotovoltaica de alta tensão, racks de baterias, infraestrutura EV 

Por Trip Tecnologia

Térmico-Magnético

2A – 800A

Sobrecarga bimetálica + curto-circuito solenóide, econômico

Eletrônico

100A – 2500A

Curvas ajustáveis ​​baseadas em microprocessador, comunicação

Apenas magnético

10A – 100A

Somente curto-circuito, proteção do motor, operação rápida

 

Designação Crítica:Sensibilidade de polaridade Os disjuntores CC devem ser marcados compositivo (+) e negativo (-) terminais, com indicadores de direção atuais. A instalação de polaridade reversa pode resultar em falhas catastróficas devido ao comportamento assimétrico do arco.

 

Funções principais e princípio operacional

O Desafio do Arco DC

Ao contrário dos arcos CA que se extinguem naturalmente nos cruzamentos de corrente zero, os arcos CC apresentam desafios de extinção únicos:

Parâmetro

Arco CA

Arco CC

Forma de onda atual

Senoidal, cruzamentos de zero a cada 10ms (50Hz)

Magnitude contínua e constante

Tensão do arco

Flutua com a corrente

Estável, requer extinção forçada

Extinção de arco

Natural na passagem zero

Alongamento forçado + resfriamento necessário

Energia do arco

Pulsado, média inferior

Calor contínuo e concentrado

Desgaste de contato

Moderado

Grave sem extinção adequada

Lacuna necessária

Menor

2-3× maior para tensão equivalente

 

Tecnologias de extinção de arco

Tecnologia

Mecanismo

Aplicativo

Desempenho

Explosão Magnética

A força de Lorentz F = I × L × B conduz o arco nas placas divisoras a 50-200 m/s

Universal para CC MCB/MCCB

Quebra de 10-20kA mais comum e econômica

Calha de arco com placas divisoras

Arco dividido em segmentos em série, resfriado, deionizado

Padrão em todos os disjuntores CC

Componente essencial, queda de tensão por placa 30-50V

Ímãs Permanentes

Ímãs NdFeB (0,1-0,3T) perpendiculares ao caminho do arco

MCBs CC compactos

Sem alimentação externa, temperatura estável até 150°C

Bobina de explosão eletromagnética

Bobina autoenergizada gera campo proporcional à corrente de falta

MCCBs de alta corrente

A força aumenta com a proteção adaptativa atual

Interrupção de Vácuo

Arco extinto no vácuo (sem meio ionizável)

CC de alta tensão, especializada

Excelente para >1000V DC, longa vida, caro

Explosão de ar

O ar comprimido esfria e estica o arco

Industrial de alta potência, legado

Alta manutenção, raramente usado em designs modernos 

 

Física de Explosão Magnética

A equação da força de Lorentz rege a manipulação do arco DC:

F = I × L × B

Onde:

= Força no arco (Newtons)

I = Corrente do arco (Amperes)

L = Comprimento do arco (metros)

B = Densidade de fluxo magnético (Tesla)

 

Exemplo de cálculo:

Corrente de arco: 1000A

Comprimento do arco: 0,02m (2cm)

Campo magnético: 0,2T

Força: F = 1000 × 0,02 × 0,2 = 4N

Aceleração: a = 4N / (5×10⁻⁴ kg/m × 0,02m) = 400.000 m/s²

 

Esta enorme aceleração conduz o arco para placas divisoras em milissegundos, onde é segmentado, resfriado e extinto.


Ambientes de aplicativos e casos de uso

Setor Industrial

Aplicação Específica

Especificações típicas

Requisitos Críticos

Solar fotovoltaico (residencial)

Proteção de cordas, caixas combinadoras

10A-32A, 250V-500V DC, 2 pólos, curva Tipo C

Resistência UV, gabinete IP65, 20kA Icu

Solar fotovoltaico (comercial)

Caixa combinadora principal, proteção do inversor

63A-125A, 500V-1000V DC, 4 pólos, 10-20kA Icu

Ambiente alto (60°C), resistência à corrente reversa

Solar fotovoltaico (utilitário)

Inversor central, coleta DC

250A-800A, 1000V-1500V DC, CC MCCB, 50kA Icu

Coordenação seletiva, monitoramento remoto

Armazenamento de energia da bateria

Proteção do rack de bateria, barramento CC

125A-630A, 750V-1500V DC, disparo eletrônico, 4 pólos

Proteção bidirecional, alta corrente de curto-circuito

Carregamento de veículos elétricos

Proteção de carregador rápido DC, interface de bateria

200A-400A, 500V-1000V DC, alta resistência

Operação frequente, alta inrush, segurança SIL 2

Centros de dados

Distribuição 380V DC, proteção UPS

63A-250A, 380V DC, alta interrupção, passagem de baixa energia

Tempo de inatividade mínimo, coordenação seletiva

Tração Ferroviária

Metrô, bonde, ferrovia DC

1000A-4000A, 750V-1500V CC, CC ACB

Alta resistência mecânica, resistência à vibração

Marítimo/Offshore

Distribuição de navios DC, plataformas offshore

100A-400A, 500V DC, resistente à corrosão

Névoa salina, tropicalizada, disparo redundante 

 

Processo de fabricação e fluxo de trabalho de produção

Sequência de fabricação de precisão

CQI de matéria-prima → Fabricação do sistema de contato → Montagem da calha de arco → Integração do sistema magnético → Montagem do mecanismo → Calibração da unidade de disparo → Montagem primária → Teste de alta corrente → CQ final → Embalagem


Estágios Críticos de Fabricação

Estágio

Detalhes do processo

Pontos de controle de qualidade

Fabricação de contato

Pontas de contato prata-tungstênio (AgW 70/30) ou cobre-tungstênio (CuW 80/20), brasagem em transportadores de cobre, formação de geometria de limpeza

Dureza HV 120-180, resistência à erosão por arco, resistência de contato <1mΩ, resistência de brasagem >80MPa

Construção de rampa de arco

Placas divisoras de cerâmica (6 a 15 placas dependendo da tensão), corredores de arco de aço, integração de ímã permanente, geometria otimizada da câmara de arco

Rigidez dielétrica >3kV, tempo de extinção de arco <10ms, densidade de fluxo magnético 0,15-0,25T

Sistema de explosão magnética

Colocação de ímã permanente NdFeB (grau N52), usinagem de peças polares, otimização de circuito magnético, compensação de temperatura

Densidade de fluxo ±10% de tolerância, coeficiente de temperatura -0,1%/°C, resistência à desmagnetização

Montagem do Mecanismo

Alternador de fechamento/fechamento rápido, armazenamento de energia por mola, articulação sem desarme, molas de pressão de contato

Velocidade de abertura do contato >1,2 m/s, resistência mecânica 20.000 ciclos, tempo de disparo <20ms

Calibração da Unidade de Disparo

Calibração do elemento térmico bimetálico (precisão de ±5%), configuração da folga do solenóide magnético, verificação da curva tempo-corrente

1,05×Em sem viagem, 1,25×Em viagem <1h, 5×Em instantâneo, registro de dados

Teste de alta corrente

Teste de injeção primária em 10kA-20kA, verificação de extinção de arco, medição de aumento de temperatura

Verificação da capacidade de interrupção, desgaste de contato <5% após teste, recuperação dielétrica 

 

Matérias-primas primárias e especificações de componentes

Componente

Especificação de materiais

Padrões do Fornecedor

Propriedades principais

Principais Contatos

Prata-tungstênio (AgW 70/30) ou cobre-tungstênio (CuW 80/20)

ASTM B702, IEC 60368

Alta resistência à erosão por arco, anti-soldagem, condutividade 45-55% IACS

Placas de rampa de arco

Cerâmica de alumina (Al₂O₃ 95%) ou esteatita

CEI 60672

Resistência ao calor >1200°C, rigidez dielétrica >15kV/mm, extinção de arco

Ímãs Permanentes

NdFeB N52 (neodímio-ferro-boro)

CEI 60404-8-1

Remanência 1,48T, coercividade >1000kA/m, temperatura estável até 150°C

Peças de Pólo Magnético

Aço baixo carbono 1008 ou aço silício

ASTM A1008

Alta permeabilidade, baixa remanência, orientação de fluxo magnético

Caixa Moldada

Termofixo BMC (DMC-2) ou PA66 GF30

IEC 60664-1, UL 94 V-0

Índice de rastreamento >600V, resistência ao calor 180°C, contenção de arco

Molas de contato

Cobre-berílio (CuBe2) ou aço inoxidável 301

ASTM B196

Vida útil à fadiga >50.000 ciclos, pressão consistente, resistência à corrosão

Terminais

Cobre C11000 com revestimento de estanho ou prata

ASTM B187

Densidade de corrente 1,5-2,0 A/mm², baixa resistência de contato, resistência à oxidação

Elementos Bimetálicos

Composto de inconel/aço passivado

ASTM B388

Taxa de deflexão 0,2 mm/°C, estabilidade ±3%, precisão de calibração ±5%

Componentes eletrônicos (para unidades de disparo eletrônicas)

PCBs de nível industrial, sensores Hall, processadores ARM

CEI 60721-3-3

Operação de -25°C a +70°C, EMC nível 3, compatível com SIL 2 

 

Conformidade com padrões e protocolos de teste

Estrutura de Padrões Internacionais

Padrão

Escopo

Classificações aplicáveis

CEI 60947-2

Aparelhagem de baixa tensão - Disjuntores (inclui CC)

Padrão universal para disjuntores CC de até 1500V CC

CEI 60898-2

Disjuntores para operação DC (doméstico)

MCBs CC de até 125 A, 220 V CC (1 polo), 440 V CC (2 polos)

CEI 61643-31

SPDs para aplicações fotovoltaicas

Coordenação de proteção contra surtos CC com disjuntores

GB/T 14048.2

Padrão nacional chinês

Certificação CCC para o mercado chinês

 

Requisitos críticos de teste DC:

Teste crítico de corrente de carga CC: Verificação da corrente de corte onde o tempo de arco aumenta significativamente

Capacidade de interrupção de curto-circuito: Testado em tensão CC máxima com constante de tempo especificada (relação L/R)

Desempenho de sobrecarga: Verificação de disparo térmico em 1,45×In por 1 hora

 

Testes de tipo obrigatórios (IEC 60947-2 para DC)

Categoria de teste

Teste Específico

Critérios de Aceitação

Aumento da temperatura

Corrente contínua na classificação In

Terminais ≤80K (prata), ≤65K (nus), caixa ≤40K

Propriedades Dielétricas

Suportabilidade de frequência de potência (2,5kV-3,5kV/1min), impulso (8kV)

Sem avaria, sem flashover

Características de disparo

Sobrecarga: 1,05×In (sem desarme), 1,25×In/1,45×In (desarme dentro dos limites)

Tempos de disparo convencionais por curva

 

Curto-circuito: 5×In, 10×In desarme instantâneo

<20 ms de operação

Desempenho Operacional

Mecânico: 20.000 ciclos; Elétrica: 10.000 ciclos

<5% desvio de parâmetro

Quebra de curto-circuito

Icu (final), Ics (serviço) em tensão CC nominal

Interrupção bem-sucedida, sem soldagem por contato

Corrente crítica de carga CC

Verificação dos limites de tempo de arco

Nenhum arco excessivo dentro da faixa nominal

Verificação de explosão magnética

Tempo de extinção do arco, integridade da câmara de arco

Duração do arco <10 ms, sem violação da câmara

Ambiental

Calor úmido, frio, calor seco, vibração

Funcional após condicionamento 

 

Padrões de inspeção e controle de qualidade de fábrica

CQ de material recebido (IQC)

Material

Itens de inspeção

Plano de Amostragem

Equipamento

Dicas de contato de tungstênio

Densidade, dureza, teor de prata, tolerância dimensional

Por lote

Espectrômetro, testador de dureza, CMM

Ímãs NdFeB

Remanência, coercividade, coeficiente de temperatura, chapeamento

Por lote

Histeresegráfico, bobina de Helmholtz

Placas cerâmicas

Rigidez dielétrica, resistência ao choque térmico, dimensões

Por lote

Testador dielétrico, câmara de choque térmico

Portadores de cobre

Condutividade, dureza, espessura do revestimento

Por lote

Medidor de condutividade, micrômetro, XRF

Plástico termoendurecível

Conteúdo de vidro, viscosidade, tempo de cura, inflamabilidade

Por lote

DSC, indexador de fluxo de fusão, aparelho UL 94

 

Controle de qualidade em processo (IPQC)

Estação

Parâmetros de controle

Freqüência

Método

Brasagem de contato

Temperatura 800-850°C, atmosfera, resistência conjunta

A cada 100 unidades

Termopar, testador de cisalhamento, metalografia

Colocação do ímã

Verificação de polaridade, densidade de fluxo, alinhamento

Cada unidade

Medidor de fluxo, sistema de visão

Montagem da calha de arco

Espaçamento entre placas, alinhamento magnético, geometria do corredor

A cada 50 unidades

Medidores de passagem/não passagem, mapeamento de densidade de fluxo

Calibração do mecanismo

Velocidade de abertura, pressão de contato, força de disparo

Cada unidade

Câmera de alta velocidade, medidor de força, bancada automatizada

Teste de unidade de disparo

Curva tempo-corrente, disparo instantâneo, compensação ambiente

Cada unidade

Testador de injeção primária (10.000A), registro de dados

 

Controle de qualidade final (FQC) e controle de qualidade de saída (OQC)

Item de teste

Padrão

Tamanho da amostra

Verificação de marcação de polaridade

Marcação correta da direção +/-/corrente

100%

Resistência de contato

<1mΩ por pólo

100%

Tensão suportável dielétrica

2,5kV CA/1min

100%

Resistência de isolamento

>100MΩ a 500V CC

100%

Características de disparo

Verificação de 1,05×In, 1,25×In, 5×In, 10×In

100%

Função de explosão magnética

Teste de extinção de arco em corrente nominal

100%

Operação mecânica

10 ciclos ON-OFF, operação suave

100%

Inspeção visual e dimensional

Folga, fuga, permanência de marcação

100%

Amostragem de alta corrente

Verificação da capacidade de interrupção (10kA)

NQA 0,65

Integridade da embalagem

Teste de queda, vibração (ISTA 3A)

Por lote 

 

Infraestrutura de produção e capacidade de fabricação

Equipamento de produção avançado

Categoria de equipamento

Especificação da máquina

Função

Capacidade

Fabricação de contato

Forno de brasagem a vácuo (10⁻³ mbar, 900°C)

Brasagem de contato tungstênio-prata

5.000 contatos/dia

Conjunto magnético

Colocação automatizada de ímã com detecção de polaridade

Integração magnética NdFeB, verificação de fluxo

3.000 assembleias/dia

Produção de rampa de arco

Prensagem de placa cerâmica, queima, metalização

Fabricação de placa divisora

10.000 placas/dia

Montagem do Mecanismo

Células de montagem de mão de obra

Montagem de alta velocidade, calibração

2.000 unidades/dia por linha

Equipamento de teste

Conjunto de teste de injeção primária (capacidade de 20.000 A DC)

Verificação de viagem de alta corrente

300 unidades/dia

Câmara de teste de extinção de arco (imagem de alta velocidade)

Análise do comportamento do arco, verificação de ruptura

50 unidades/dia

Câmara de testes ambientais (temperatura, umidade, vibração)

Conformidade com IEC 60068-2

100 unidades/dia

 

Capacidade de produção e prazos de entrega

Categoria de produto

Capacidade Mensal

Prazo de entrega padrão

Capacidade de pedido urgente

CC MCB 1P/2P (10A-63A, 250V-500V)

200.000 unidades

4-5 semanas

5 dias

CC MCB 4P (63A-125A, 1000V)

100.000 unidades

4-5 semanas

7 dias

MCCB CC (125A-400A, 500V-1000V)

30.000 unidades

4-5 semanas

10 dias

MCCB CC (630A-1600A, 1000V-1500V)

10.000 unidades

4-5 semanas

2 semanas

DC de alta tensão (1500V+, especializado)

Base do projeto

8-12 semanas

4 semanas

 

Estrutura da Equipe Técnica e de Engenharia

Departamento

Pessoal

Experiência

Responsabilidades

Engenharia de P&D

5

engenheiros

Física de arco DC, simulação de campo magnético, materiais de contato, eletrônica de potência

Desenvolvimento de novo disjuntor DC, portfólio de patentes (mais de 35 patentes), inovação HVDC

Engenharia de Processos

20 engenheiros

Brasagem a vácuo, montagem magnética, processamento cerâmico, automação

Otimização da produção, melhoria do rendimento (>98%), integração da Indústria 4.0

Teste e validação

15 engenheiros

Testes DC de alta corrente, análise de extinção de arco, simulação ambiental, EMC

Coordenação de testes de tipo (IEC 60947-2), análise de falhas, certificação

Engenharia de Aplicação

12 engenheiros

Projeto solar fotovoltaico, sistemas de armazenamento de bateria, carregamento de veículos elétricos, microrredes CC

Suporte técnico ao cliente, projeto de sistema, coordenação seletiva

Garantia de qualidade

30 técnicos

ISO 9001, ISO 14001, controle estatístico de processos, laboratório de metrologia

Auditoria de fornecedores, auditoria de processos, ação corretiva, gerenciamento de calibração 

 

Por que nossa fabricação de disjuntores CC se destaca

Nossa unidade de produção representa15 anos de especialização na proteção de circuitos CC, fornecendo disjuntores que excedem os padrões globais através de:

 

Experiência em física de arco: Projetos proprietários de explosão magnética com geometria de força Lorentz otimizada, alcançando extinção de arco <10ms a 1500V DC

Integração vertical: Brasagem de contato interna de tungstênio-prata, montagem de ímã NdFeB e fabricação de calha de arco cerâmico garantindo controle de qualidade completo

Testando infraestrutura: Mais de US$ 4 milhões investidos em laboratórios de corrente contínua de alta corrente capazes de testes de interrupção de 20.000 A, imagens de extinção de arco em alta velocidade (100.000 fps) e simulação ambiental

Foco em energia renovável: Projetos especializados para energia solar fotovoltaica (1000V-1500V), armazenamento de bateria (proteção bidirecional) e carregamento de veículos elétricos (alta resistência a inrush)

Inovação de estado sólido: Desenvolvimento de disjuntores CC baseados em semicondutores para operação <1ms em aplicações críticas de proteção de baterias


Para especificações técnicas, coordenação de proteção solar fotovoltaica, projeto de sistema de armazenamento de bateria ou agendamento de auditoria de fábrica, nossa equipe de engenharia fornece consultoria direta para garantir que seus sistemas de energia CC atendam aos requisitos de segurança e aos objetivos de confiabilidade operacional.


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