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.
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.
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Classificação |
Tipo |
Faixa de corrente/tensão |
Características principais |
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Por Construção |
2A – 125A, 250V – 1000V CC |
Montagem em trilho DIN, configurações de disparo fixas, PV residencial/comercial |
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10A – 2500A, 500V – 1500V CC |
Unidades de disparo ajustáveis, alta capacidade de interrupção, industriais/utilitárias |
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630A – 6300A, 1000V CC |
Design extraível, proteção eletrônica, distribuição de energia |
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Disjuntor CC de estado sólido |
100A – 5000A, até 1500V CC |
Baseado em semicondutor, operação <1 ms, sem arco, custo premium |
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Por classificação de tensão |
Baixa Tensão |
12V – 250V CC |
Automotivo, marítimo, telecomunicações |
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Média Tensão (Padrão Fotovoltaico) |
250 V – 1000 V CC |
Strings solares fotovoltaicos, caixas combinadoras, residenciais/comerciais |
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Alta tensão |
1000V – 1500V CC |
Fotovoltaica em escala de serviço público, armazenamento de bateria, carregamento rápido de veículos elétricos |
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Por configuração de pólo |
1 pólo |
250V CC |
Fotovoltaica de cadeia única, CC de baixa tensão |
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2 pólos (série) |
500 V – 750 V CC |
PV de média tensão, conexão em série bipolar |
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3 pólos |
750V CC |
Sistemas DC trifásicos, industriais especializados |
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4 pólos (série) |
1000V – 1500V CC |
Fotovoltaica de alta tensão, racks de baterias, infraestrutura EV |
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Por Trip Tecnologia |
Térmico-Magnético |
2A – 800A |
Sobrecarga bimetálica + curto-circuito solenóide, econômico |
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Eletrônico |
100A – 2500A |
Curvas ajustáveis baseadas em microprocessador, comunicação |
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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.
Ao contrário dos arcos CA que se extinguem naturalmente nos cruzamentos de corrente zero, os arcos CC apresentam desafios de extinção únicos:
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Parâmetro |
Arco CA |
Arco CC |
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Forma de onda atual |
Senoidal, cruzamentos de zero a cada 10ms (50Hz) |
Magnitude contínua e constante |
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Tensão do arco |
Flutua com a corrente |
Estável, requer extinção forçada |
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Extinção de arco |
Natural na passagem zero |
Alongamento forçado + resfriamento necessário |
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Energia do arco |
Pulsado, média inferior |
Calor contínuo e concentrado |
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Desgaste de contato |
Moderado |
Grave sem extinção adequada |
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Lacuna necessária |
Menor |
2-3× maior para tensão equivalente |
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Tecnologia |
Mecanismo |
Aplicativo |
Desempenho |
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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 |
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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 |
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Ímãs Permanentes |
Ímãs NdFeB (0,1-0,3T) perpendiculares ao caminho do arco |
MCBs CC compactos |
Sem alimentação externa, temperatura estável até 150°C |
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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 |
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Interrupção de Vácuo |
Arco extinto no vácuo (sem meio ionizável) |
CC de alta tensão, especializada |
Excelente para >1000V DC, longa vida, caro |
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Explosão de ar |
O ar comprimido esfria e estica o arco |
Industrial de alta potência, legado |
Alta manutenção, raramente usado em designs modernos |
A equação da força de Lorentz rege a manipulação do arco DC:
F = I × L × B
Onde:
F = 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.
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Setor Industrial |
Aplicação Específica |
Especificações típicas |
Requisitos Críticos |
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Solar fotovoltaico (residencial) |
Proteção de cordas, caixas combinadoras |
10A-32A, 250V-500V DC, 2 pólos, curva Tipo C |
Resistência UV, gabinete IP65, 20kA Icu |
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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 |
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Solar fotovoltaico (utilitário) |
Inversor central, coleta DC |
250A-800A, 1000V-1500V DC, CC MCCB, 50kA Icu |
Coordenação seletiva, monitoramento remoto |
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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 |
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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 |
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Centros de dados |
Distribuição 380V DC, proteção UPS |
63A-250A, 380V DC, alta interrupção, passagem de baixa energia |
Tempo de inatividade mínimo, coordenação seletiva |
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Tração Ferroviária |
Metrô, bonde, ferrovia DC |
1000A-4000A, 750V-1500V CC, CC ACB |
Alta resistência mecânica, resistência à vibração |
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Marítimo/Offshore |
Distribuição de navios DC, plataformas offshore |
100A-400A, 500V DC, resistente à corrosão |
Névoa salina, tropicalizada, disparo redundante |
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
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Estágio |
Detalhes do processo |
Pontos de controle de qualidade |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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Componente |
Especificação de materiais |
Padrões do Fornecedor |
Propriedades principais |
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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 |
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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 |
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Ímãs Permanentes |
NdFeB N52 (neodímio-ferro-boro) |
CEI 60404-8-1 |
Remanência 1,48T, coercividade >1000kA/m, temperatura estável até 150°C |
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Peças de Pólo Magnético |
Aço baixo carbono 1008 ou aço silício |
ASTM A1008 |
Alta permeabilidade, baixa remanência, orientação de fluxo magnético |
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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 |
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Molas de contato |
Cobre-berílio (CuBe2) ou aço inoxidável 301 |
ASTM B196 |
Vida útil à fadiga >50.000 ciclos, pressão consistente, resistência à corrosão |
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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 |
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Elementos Bimetálicos |
Composto de inconel/aço passivado |
ASTM B388 |
Taxa de deflexão 0,2 mm/°C, estabilidade ±3%, precisão de calibração ±5% |
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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 |
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Padrão |
Escopo |
Classificações aplicáveis |
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CEI 60947-2 |
Aparelhagem de baixa tensão - Disjuntores (inclui CC) |
Padrão universal para disjuntores CC de até 1500V CC |
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CEI 60898-2 |
Disjuntores para operação DC (doméstico) |
MCBs CC de até 125 A, 220 V CC (1 polo), 440 V CC (2 polos) |
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CEI 61643-31 |
SPDs para aplicações fotovoltaicas |
Coordenação de proteção contra surtos CC com disjuntores |
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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
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Categoria de teste |
Teste Específico |
Critérios de Aceitação |
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Aumento da temperatura |
Corrente contínua na classificação In |
Terminais ≤80K (prata), ≤65K (nus), caixa ≤40K |
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Propriedades Dielétricas |
Suportabilidade de frequência de potência (2,5kV-3,5kV/1min), impulso (8kV) |
Sem avaria, sem flashover |
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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 |
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Curto-circuito: 5×In, 10×In desarme instantâneo |
<20 ms de operação |
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Desempenho Operacional |
Mecânico: 20.000 ciclos; Elétrica: 10.000 ciclos |
<5% desvio de parâmetro |
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Quebra de curto-circuito |
Icu (final), Ics (serviço) em tensão CC nominal |
Interrupção bem-sucedida, sem soldagem por contato |
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Corrente crítica de carga CC |
Verificação dos limites de tempo de arco |
Nenhum arco excessivo dentro da faixa nominal |
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Verificação de explosão magnética |
Tempo de extinção do arco, integridade da câmara de arco |
Duração do arco <10 ms, sem violação da câmara |
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Ambiental |
Calor úmido, frio, calor seco, vibração |
Funcional após condicionamento |
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Material |
Itens de inspeção |
Plano de Amostragem |
Equipamento |
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Dicas de contato de tungstênio |
Densidade, dureza, teor de prata, tolerância dimensional |
Por lote |
Espectrômetro, testador de dureza, CMM |
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Ímãs NdFeB |
Remanência, coercividade, coeficiente de temperatura, chapeamento |
Por lote |
Histeresegráfico, bobina de Helmholtz |
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Placas cerâmicas |
Rigidez dielétrica, resistência ao choque térmico, dimensões |
Por lote |
Testador dielétrico, câmara de choque térmico |
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Portadores de cobre |
Condutividade, dureza, espessura do revestimento |
Por lote |
Medidor de condutividade, micrômetro, XRF |
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Plástico termoendurecível |
Conteúdo de vidro, viscosidade, tempo de cura, inflamabilidade |
Por lote |
DSC, indexador de fluxo de fusão, aparelho UL 94 |
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Estação |
Parâmetros de controle |
Freqüência |
Método |
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Brasagem de contato |
Temperatura 800-850°C, atmosfera, resistência conjunta |
A cada 100 unidades |
Termopar, testador de cisalhamento, metalografia |
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Colocação do ímã |
Verificação de polaridade, densidade de fluxo, alinhamento |
Cada unidade |
Medidor de fluxo, sistema de visão |
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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 |
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Calibração do mecanismo |
Velocidade de abertura, pressão de contato, força de disparo |
Cada unidade |
Câmera de alta velocidade, medidor de força, bancada automatizada |
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Teste de unidade de disparo |
Curva tempo-corrente, disparo instantâneo, compensação ambiente |
Cada unidade |
Testador de injeção primária (10.000A), registro de dados |
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Item de teste |
Padrão |
Tamanho da amostra |
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Verificação de marcação de polaridade |
Marcação correta da direção +/-/corrente |
100% |
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Resistência de contato |
<1mΩ por pólo |
100% |
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Tensão suportável dielétrica |
2,5kV CA/1min |
100% |
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Resistência de isolamento |
>100MΩ a 500V CC |
100% |
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Características de disparo |
Verificação de 1,05×In, 1,25×In, 5×In, 10×In |
100% |
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Função de explosão magnética |
Teste de extinção de arco em corrente nominal |
100% |
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Operação mecânica |
10 ciclos ON-OFF, operação suave |
100% |
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Inspeção visual e dimensional |
Folga, fuga, permanência de marcação |
100% |
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Amostragem de alta corrente |
Verificação da capacidade de interrupção (10kA) |
NQA 0,65 |
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Integridade da embalagem |
Teste de queda, vibração (ISTA 3A) |
Por lote |
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Categoria de equipamento |
Especificação da máquina |
Função |
Capacidade |
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Fabricação de contato |
Forno de brasagem a vácuo (10⁻³ mbar, 900°C) |
Brasagem de contato tungstênio-prata |
5.000 contatos/dia |
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Conjunto magnético |
Colocação automatizada de ímã com detecção de polaridade |
Integração magnética NdFeB, verificação de fluxo |
3.000 assembleias/dia |
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Produção de rampa de arco |
Prensagem de placa cerâmica, queima, metalização |
Fabricação de placa divisora |
10.000 placas/dia |
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Montagem do Mecanismo |
Células de montagem de mão de obra |
Montagem de alta velocidade, calibração |
2.000 unidades/dia por linha |
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Equipamento de teste |
Conjunto de teste de injeção primária (capacidade de 20.000 A DC) |
Verificação de viagem de alta corrente |
300 unidades/dia |
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Câmara de teste de extinção de arco (imagem de alta velocidade) |
Análise do comportamento do arco, verificação de ruptura |
50 unidades/dia |
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Câmara de testes ambientais (temperatura, umidade, vibração) |
Conformidade com IEC 60068-2 |
100 unidades/dia |
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Categoria de produto |
Capacidade Mensal |
Prazo de entrega padrão |
Capacidade de pedido urgente |
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CC MCB 1P/2P (10A-63A, 250V-500V) |
200.000 unidades |
4-5 semanas |
5 dias |
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CC MCB 4P (63A-125A, 1000V) |
100.000 unidades |
4-5 semanas |
7 dias |
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MCCB CC (125A-400A, 500V-1000V) |
30.000 unidades |
4-5 semanas |
10 dias |
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MCCB CC (630A-1600A, 1000V-1500V) |
10.000 unidades |
4-5 semanas |
2 semanas |
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DC de alta tensão (1500V+, especializado) |
Base do projeto |
8-12 semanas |
4 semanas |
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Departamento |
Pessoal |
Experiência |
Responsabilidades |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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.