Você precisa de disjuntores de fuga à terra duráveis e de alta qualidade?CDADAoferece soluções abrangentes de personalização OEM. Como um fabricante confiável com fábrica própria, oferecemos garantia de 3 anos para nossos produtos.
UmDisjuntor de fuga à terra (CBR), também conhecido comoDisjuntor de fuga à terra com proteção integral contra sobrecorrente (CBR) de acordo com IEC 60947-2 Anexo B, é um sofisticado dispositivo de proteção de baixa tensão que combinaproteção contra corrente residual (vazamento à terra) comproteção contra sobrecarga e curto-circuito em uma única unidade de caixa moldada. Operando em tensões nominais de até415 Vca (50/60 Hz) com classificações atuais de16A a 800A, os CBRs servem como dispositivos de proteção abrangentes para aplicações industriais, comerciais e de infraestrutura crítica.
Ao contrário do independenteDisjuntores de Corrente Residual (RCCBs)que fornecem apenas proteção contra fuga à terra, os CBRs integram:
Proteção termomagnética ou eletrônica contra sobrecorrente (Curvas LSI)
Detecção de corrente residual (Sensibilidade de 10mA a 1000mA)
Capacidade de interrupção de curto-circuito até 85kA
Esta integração elimina a necessidade de combinações separadas de MCB/RCCB, reduzindo o espaço de instalação e melhorando a confiabilidade da coordenação.
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Classificação |
Tipo |
Faixa Atual |
Características principais |
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Tipo de corrente residual |
Tipo AC |
16A – 800A |
Detecta apenas correntes residuais CA senoidais, aplicações de uso geral |
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Tipo A |
16A – 800A |
Detecta AC + DC pulsante (AC retificada), cargas eletrônicas modernas |
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Sensibilidade (IΔn) |
Alta Sensibilidade |
10mA – 30mA |
Proteção de pessoal, locais médicos, áreas úmidas |
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Sensibilidade Média |
100mA – 300mA |
Proteção contra incêndio, indústria em geral |
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Baixa Sensibilidade |
500mA – 1000mA |
Prevenção de incêndios em instalações com elevadas fugas, proteção seletiva |
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Atraso de tempo |
Instantâneo |
Todas as classificações |
Uso geral, <40ms a 5×IΔn |
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Seletivo (Tipo S) |
100mA – 1000mA |
Trip atrasado (130-500ms a 1×IΔn), discriminação a montante |
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Configuração do Pólo |
4 pólos |
16A – 800A |
Proteção neutra trifásica + neutra ajustável (50-100%) |
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Montagem |
Fixo |
16A – 800A |
Conexão direta de barramento, econômica |
Quebrando graus de capacidade:
Padrão (N): 25kA – 36kA (redes de distribuição)
Alto (S): 50kA – 70kA (rede industrial)
Ultra-Alto (H): 85kA (infraestrutura de energia)
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Função |
Princípio de detecção |
Parâmetros Técnicos |
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Proteção contra sobrecarga (L) |
Expansão térmica bimetálica ou detecção RMS eletrônica |
0,8 – 1,0 × Na configuração, curva de tempo inversa, precisão de ±10% |
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Atraso de Curto-Circuito (S) |
Cronometragem eletrônica ou atraso magnético |
2-10 × In, 0,1s – 0,5s de atraso, coordenação seletiva |
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Viagem Instantânea (I) |
Solenóide magnético ou eletrônico instantâneo |
5-20 × In, operação <20 ms, limitação de corrente |
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Vazamento para a Terra (G/Δ) |
Transformador de corrente de equilíbrio central (CBCT) |
10mA – 1000mA IΔn, precisão de sensibilidade de ±10% |
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Falta à terra (GF) |
Detecção de corrente de soma vetorial |
20-100% de In, atraso de 0,1s-1,0s, método de equilíbrio central |
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Automonitoramento |
Verificação de integridade do circuito interno |
Monitoramento contínuo de CBCT e bobina de disparo, saída de alarme de falha |
OTransformador de corrente de equilíbrio central (CBCT) ouTransformador Toroidal constitui o coração da proteção contra fugas à terra:
Operação normal: Todos os condutores energizados (fase + neutro) passam pelo núcleo toroidal. Correntes equilibradas geram campos magnéticos opostos que cancelam o fluxo líquido até zero – nenhuma corrente secundária induzida.
Condição de falha: Quando a corrente de fuga flui para a terra (através de falha de isolamento ou contato humano), o desequilíbrio de corrente cria um fluxo magnético residual no núcleo toroidal. Este fluxo induz tensão no enrolamento secundário, energizando um relé sensível ou circuito de disparo eletrônico.
Características de viagem de acordo com IEC 61008/61009:
1 × IΔn: Trip ≤ 300ms (instantâneo), ≤ 500ms (tipo S seletivo)
2 × IΔn: Viagem ≤ 150ms (instantâneo), ≤ 200ms (tipo S)
5 × IΔn: Trip ≤ 40ms (instantâneo), ≤ 150ms (tipo S)
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Setor Industrial |
Aplicação Específica |
Especificações típicas |
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Centros de dados |
Distribuição principal, bypass UPS, proteção de acoplador de barramento |
250A-500A, Tipo A, 300mA tipo S seletivo, 70kA Icu, habilitado para comunicação |
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Instalações de saúde |
Distribuição principal do hospital, sistemas médicos de TI, salas de cirurgia |
100A-400A, Tipo A, 10mA/30mA de alta sensibilidade, monitoramento de isolamento |
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Fábricas |
Centros de controle de motores, equipamentos de soldagem, acionamentos de velocidade variável |
160A-500A, Tipo B (para VFDs), 300mA, 50kA Icu, disparo eletrônico |
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Edifícios Comerciais |
Distribuição em arranha-céus, shopping centers, aeroportos |
125A-400A, Tipo A, 100mA/300mA, 36kA Icu |
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Petróleo e Gás / Marinha |
Plataformas offshore, plataformas de perfuração, sistemas de energia de navios |
250A-500A, Tipo A, 500mA, tropicalizado (T2), resistente à corrosão |
CQI de matéria-prima → Produção de transformador toroidal → Fabricação de caixa moldada → Montagem do sistema de contato → Integração da unidade de disparo eletrônico → Calibração do módulo de corrente residual → Montagem primária → Teste abrangente → CQ final → Embalagem
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Estágio |
Detalhes do processo |
Pontos de controle de qualidade |
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Enrolamento Toroidal do Transformador |
Núcleo nanocristalino ou de ferrite de alta permeabilidade (µr > 10.000), enrolamento de precisão dos enrolamentos primário (passagem) e secundário (detecção), impregnação a vácuo |
Verificação da curva de magnetização do núcleo, tensão secundária em 1×IΔn ±5%, resistência de isolamento >100MΩ |
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Integração CBCT |
Montagem de núcleo toroidal em torno de todos os condutores fase/neutro, blindagem contra campos magnéticos externos, conexão ao relé de disparo/eletrônica |
Teste de equilíbrio com carga 6×In (sem disparo incômodo), imunidade a 3º harmônicos |
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Mecanismo de disparo de corrente residual |
Relé polarizado sensível (potência de disparo de 5-50mW) ou gatilho MOSFET eletrônico, acoplamento mecânico à barra de disparo principal |
Verificação de energia de disparo, tempo de resposta <20ms, estabilidade de temperatura -25°C a +70°C |
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Produção de caixa moldada |
Moldagem por injeção de plástico termoendurecível BMC (DMC-2), cura de 150-180 ° C, alta resistência ao rastreamento> 600 V |
Tolerância dimensional ±0,1mm, rigidez dielétrica >15kV/mm, retardador de chama UL 94 V-0 |
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Conjunto de contato principal |
Contatos de cobre prateado (AgNi 90/10), braços usinados em CNC, brasagem em atmosfera de nitrogênio |
Resistência de contato <50μΩ, espessura de prata 8-12μm (XRF), dureza HV 100-150 |
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Programação da unidade de disparo eletrônico |
Proteção LSIG+Δ baseada em microprocessador, upload de firmware, calibração de curva, configuração de protocolo de comunicação |
±5% de precisão de corrente, ±10% de precisão de tempo, verificação ZSI (Zone Selective Interlocking) |
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Integração e calibração finais |
Montagem de sistema de disparo termomagnético ou eletrônico com módulo de corrente residual, intertravamento mecânico, mecanismo de manivela |
Verificação combinada de sobrecorrente + disparo de fuga à terra, resistência dielétrica 3kV/1min |
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Componente |
Especificação de materiais |
Padrões do Fornecedor |
Propriedades principais |
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Núcleo Toroidal (CBCT) |
Liga nanocristalina (Finemet) ou ferrita Mn-Zn (PC40) |
IEC 60404-8, JIS C 2531 |
Alta permeabilidade µr > 10.000, baixa coercividade <2A/m, densidade de fluxo de saturação >1,2T |
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Fio da bobina de detecção |
Fio de cobre esmaltado (0,05-0,1mm), Classe F 155°C |
CEI 60317 |
Tensão de ruptura >1kV, flexibilidade >10× diâmetro, soldabilidade 390°C |
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Relé de viagem |
Relé de travamento polarizado, sensibilidade 5-50mW |
CEI 61810 |
Tempo de resposta <10ms, resistência da bobina 1-5kΩ, vida mecânica >10⁶ operações |
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Carcaça moldada |
BMC (Bulk Molding Compound) DMC-2, reforçado com fibra de vidro |
IEC 60664-1, UL 94 V-0 |
Índice de rastreamento >600V, resistência ao calor 180°C, resistência ao impacto >8 kJ/m² |
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Principais Contatos |
Cobre eletrolítico (Cu-ETP) + revestimento de prata-níquel (AgNi 90/10) |
ASTM B152 |
Condutividade ≥100% IACS, resistência à erosão por arco, propriedades anti-soldagem |
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Elementos Bimetálicos |
Composto de inconel/aço passivado (ASTM TM2) |
ASTM B388 |
Taxa de deflexão 0,15-0,25 mm/°C, estabilidade a longo prazo ±3%, resistência à fluência |
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Componentes Eletrônicos |
PCBs de nível industrial, sensores de efeito Hall, processadores ARM Cortex-M4 |
IEC 60721-3-3, IEC 61000 |
Temperatura operacional -25°C a +70°C, imunidade EMC nível 4, compatível com SIL 2 |
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Terminais |
Cobre T2 (C11000) com estanhagem (8-12μm) |
ASTM B187/B16 |
Densidade de corrente 1,2-1,5 A/mm², torque suportável 5-15Nm, resistência à corrosão |
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Mecanismo Operacional |
Mola em aço (SWOSC-V) ou aço inoxidável (301) |
JIS G 3560 |
Vida em fadiga >20.000 ciclos, resistência à tração 1800-2000MPa, relaxamento <5% |
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Padrão |
Escopo |
Classificações aplicáveis |
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IEC 60947-2 Anexo B |
Disjuntores que incorporam proteção contra corrente residual (CBR) |
CBRs industriais >80A, proteção abrangente |
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EN 60947-2 |
Versão europeia harmonizada da IEC 60947-2 |
Marcação CE, conformidade com o mercado da UE |
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GB/T 14048.2 |
Equivalente ao padrão nacional chinês |
Certificação CCC, mercado chinês |
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Categoria de teste |
Teste Específico |
Critérios de Aceitação |
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Desempenho atual residual |
Tempo de disparo em 1×IΔn, 2×IΔn, 5×IΔn |
≤300ms, ≤150ms, ≤40ms (instantâneo); Tipo S: ≤500ms, ≤200ms, ≤150ms |
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Sem disparo em 0,5×IΔn |
Sem desarme por tempo de atraso nominal de 2× |
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Suporta corrente de surto (8/20μs, 3kA) |
Viagem sem incômodo, Tipo A: impulso de 250A, Tipo F: 1000A, Tipo B: 3000A |
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Proteção contra sobrecorrente |
Aumento de temperatura na classificação In |
Terminais ≤80K, caixa ≤40K |
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Interrupção de curto-circuito (Icu/Ics) |
3 operações, interrupção bem-sucedida, recuperação dielétrica |
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Verificação da curva de disparo (L-S-I) |
±10% de precisão atual, ±20% de precisão de tempo |
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Propriedades Dielétricas |
Suportabilidade de frequência de energia (2,5kV-3,5kV/1min) |
Sem avaria, sem flashover |
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Suportabilidade de impulso (8kV 1,2/50μs) |
Sem descarga disruptiva |
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Mecânica e Ambiental |
Resistência mecânica (10.000-20.000 ciclos) |
<5% de desvio de parâmetro, sem falha |
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Imunidade EMC (série IEC 61000-4) |
Nenhum disparo incômodo devido a interferência irradiada/conduzida |
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Material |
Itens de inspeção |
Plano de Amostragem |
Equipamento |
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Núcleos toroidais |
Permeabilidade magnética, fluxo de saturação, perdas no núcleo |
Por lote, teste de curva B-H |
Analisador B-H, analisador de impedância |
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Fio de detecção |
Diâmetro, espessura do isolamento, tensão de ruptura |
NQA 0,65 |
Micrômetro, testador dielétrico |
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Composto plástico BMC |
Conteúdo de vidro, viscosidade, características de cura, índice de rastreamento |
Por lote, COA + teste |
Reômetro, analisador DSC, aparelho de teste de rastreamento |
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Solução de chapeamento de prata |
Concentração de metais, pH, impurezas |
Monitoramento diário |
Espectrômetro de absorção atômica |
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Componentes eletrônicos |
Teste de funcionamento, verificação de parâmetros, versão de firmware |
100% AOI, 5% funcional |
Medidor LCR, osciloscópio, varredura de limite |
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Estação |
Parâmetros de controle |
Freqüência |
Método |
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Enrolamento toroidal do transformador |
Relação de voltas, indutância, resistência de isolamento |
Cada unidade |
Medidor LCR, testador de isolamento |
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Montagem de TCFC |
Teste de equilíbrio com carga nominal, imunidade a harmônicos |
A cada 100 unidades |
Teste de injeção primária, gerador de harmônicos |
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Calibração de corrente residual |
Limite de desarme em IΔn, tempo de resposta, sem desarme em 0,5×IΔn |
Cada unidade |
Testador RCD automatizado (0,5-1000mA programável) |
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Conjunto de contato principal |
Folga de contato, pressão, alinhamento, resistência |
A cada 100 unidades |
Medidor de força, micro-ohmímetro |
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Integração final |
Verificação combinada de disparo de sobrecorrente + fuga à terra |
Cada unidade |
Bancada de testes integrada (injeção primária + simulação de vazamento) |
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Item de teste |
Padrão |
Tamanho da amostra |
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Tempo de viagem atual residual |
1×IΔn, 2×IΔn, 5×IΔn conforme IEC 61008/61009 |
100% |
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Teste sem viagem a 0,5×IΔn |
2× tempo de atraso nominal |
100% |
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Curva de disparo de sobrecorrente |
1,05×In, 1,25×In, 5×In, 10×In |
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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Resistência de contato |
<50μΩ por pólo |
100% |
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Verificação da marcação de torque |
Aperto do terminal conforme especificação |
100% |
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Inspeção visual e dimensional |
Zero defeitos em dimensões críticas |
100% |
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Marcando permanência |
Limpeza com solvente, teste de abrasão |
AQL 1.0 |
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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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Máquinas de enrolamento toroidal |
Enrolamento toroidal automatizado com controle de tensão |
Enrolamento primário/secundário CBCT, estratificação de precisão |
5.000 transformadores/dia |
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Forno de recozimento de núcleo |
Recozimento a vácuo com atmosfera de nitrogênio |
Tratamento térmico de núcleo nanocristalino, alívio de estresse |
2.000 núcleos/lote |
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Moldagem por injeção |
Prensa termofixa BMC de 300 toneladas |
Carcaça CBR, calha de arco, blocos terminais |
3.000 casos/dia |
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Usinagem CNC |
Centro de usinagem vertical de 5 eixos |
Usinagem de contato de precisão, geometrias complexas |
8.000 conjuntos de contatos/mês |
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Tratamento de superfície |
Linha automatizada de chapeamento de prata |
Revestimento de contato 8-12μm, uniformidade de espessura ±1μm |
4.000 kg/dia |
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Conjunto |
Células de montagem trabalhista |
Montagem do mecanismo, integração CBCT, calibração |
1.500 unidades/dia por linha |
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Equipamento de teste |
Bancada de testes CBR integrada |
Verificação combinada de sobrecorrente + corrente residual |
300 unidades/hora |
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Câmara de teste EMC (3m/10m, Teseq) |
Testes de imunidade/emissão para unidades eletrônicas |
50 unidades/dia |
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Categoria de produto |
Capacidade Mensal |
Prazo de entrega padrão |
Capacidade de pedido urgente |
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CBR 4P (16A-125A) |
10.000 unidades |
4-5 semanas |
3 dias (componentes de estoque) |
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CBR Industrial (160A-400A) |
8.000 unidades |
4-5 semanas |
5 dias |
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CBR Industrial Pesado (630A-800A) |
3.000 unidades |
4-5 semanas |
7 dias |
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Configurações personalizadas (IΔn especiais, curvas) |
Base do projeto |
5-6 semanas |
2 semanas |
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Departamento |
Pessoal |
Experiência |
Responsabilidades |
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Engenharia de P&D |
5 engenheiros |
Tecnologia de corrente residual, design de sensores magnéticos, sistemas embarcados, eletrônica de potência |
Novo desenvolvimento CBR, inovação Tipo B/F/B+, portfólio de patentes (mais de 40 patentes) |
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Engenharia de Processos |
18 engenheiros |
Fabricação de transformadores toroidais, moldagem BMC, montagem de precisão, manufatura enxuta |
Otimização da produção, documentação SOP, melhoria do rendimento (>99,5%) |
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Teste e validação |
15 engenheiros |
Testes de alta corrente, simulação de corrente residual, EMC, testes ambientais |
Coordenação de testes de tipo (IEC 60947-2 Anexo B, IEC 61008/61009), análise de falhas |
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Engenharia de Aplicação |
10 engenheiros |
Coordenação seletiva, esquemas de proteção contra fugas à terra, aplicações EV/renováveis |
Suporte técnico ao cliente, estudos de discriminação, comissionamento do local |
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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 |
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Certificação |
Órgão Emissor |
Escopo |
Validade |
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ISO 9001:2015 |
ZHONGDA HUAYUAN |
Sistema de gestão de qualidade |
Vigilância anual |
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Teste tipo Anexo B IEC 60947-2 |
Intertek |
Desempenho industrial CBR |
Por série de produtos |
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Marcação CE |
Organismo Notificado |
Acesso ao mercado da UE |
Dependente do design |
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CCC (China) |
CQC |
Certificação obrigatória chinesa |
Validade de 5 anos |
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Esquema CB |
IECEE |
Certificação internacional |
Por série de produtos |
Nossa unidade de produção representa40 anos de especialização em tecnologia de proteção contra corrente residual e fuga à terra, fornecendo CBRs que excedem os padrões globais através de:
Experiência em transformadores toroidais: Produção interna de núcleos nanocristalinos, automação de enrolamento de precisão e testes abrangentes de CBCT garantindo <±5% de precisão de sensibilidade
Integração vertical: Desde o processamento do material principal até a montagem final, controle completo sobre componentes críticos (transformadores toroidais, unidades de disparo eletrônicas, caixas moldadas)
Infraestrutura de testes avançados: Mais de US$ 3 milhões investidos em sistemas de teste CBR integrados capazes de verificação simultânea de sobrecorrente e corrente residual, testes de sensibilidade CC Tipo B e conformidade com EMC
Estratégia de certificação global: Conformidade com vários padrões, permitindo entrada perfeita no mercado em mais de 100 países, sem testes redundantes
Para especificações técnicas, estudos de coordenação seletiva, orientação de aplicação Tipo B ou agendamento de auditoria de fábrica, nossa equipe de engenharia fornece consultoria direta para garantir que sua arquitetura de proteção contra vazamento à terra atenda aos requisitos de segurança pessoal e aos objetivos de continuidade operacional.