Czy potrzebujesz wysokiej jakości i trwałych wyłączników różnicowoprądowych?CDADAoferuje kompleksowe rozwiązania dostosowywania OEM. Jako rzetelny producent posiadający własną fabrykę udzielamy 3-letniej gwarancji na nasze produkty.
JakiśWyłącznik różnicowo-prądowy (CBR), znany również jakoWyłącznik różnicowo-prądowy ze zintegrowanym zabezpieczeniem nadprądowym (CBR) zgodnie z IEC 60947-2 załącznik B, jest wyrafinowanym urządzeniem zabezpieczającym przed niskim napięciem, które łączy w sobiezabezpieczenie przed prądem różnicowym (upływ prądu). zzabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem w jednej formowanej obudowie. Praca przy napięciu znamionowym do415 V AC (50/60 Hz) z aktualnymi ocenami z16A do 800ACBR służą jako kompleksowe urządzenia zabezpieczające w zastosowaniach przemysłowych, komercyjnych i infrastrukturze krytycznej.
W odróżnieniu od samodzielnegoWyłączniki różnicowoprądowe (RCCB)które zapewniają jedynie ochronę upływową, CBR integrują:
Termiczno-magnetyczne lub elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe (Krzywe L-S-I)
Wykrywanie prądu różnicowego (Czułość od 10 mA do 1000 mA)
Zdolność wyłączania zwarć do 85kA
Integracja ta eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych kombinacji MCB/RCCB, redukując przestrzeń instalacyjną i poprawiając niezawodność koordynacji.
|
Klasyfikacja |
Typ |
Aktualny zakres |
Kluczowa charakterystyka |
|
Typ prądu różnicowego |
Typ AC |
16A – 800A |
Wykrywa tylko sinusoidalne prądy różnicowe AC, zastosowania ogólnego przeznaczenia |
|
Typ A |
16A – 800A |
Wykrywa prąd przemienny + pulsujący prąd stały (prostowany prąd przemienny), nowoczesne obciążenia elektroniczne |
|
|
Czułość (IΔn) |
Wysoka czułość |
10mA – 30mA |
Ochrona personelu, lokalizacje medyczne, obszary mokre |
|
Średnia czułość |
100mA – 300mA |
Ochrona przeciwpożarowa, ogólnoprzemysłowa |
|
|
Niska czułość |
500mA – 1000mA |
Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach o dużej nieszczelności, ochrona selektywna |
|
|
Opóźnienie czasowe |
Natychmiastowy |
Wszystkie oceny |
Ogólnego przeznaczenia, <40ms przy 5×IΔn |
|
Selektywny (typ S) |
100mA – 1000mA |
Opóźnione wyłączenie (130-500 ms przy 1×IΔn), selektywność na wejściu |
|
|
Konfiguracja bieguna |
4-biegunowy |
16A – 800A |
Trójfazowy + neutralny, regulowane zabezpieczenie neutralne (50-100%) |
|
Montowanie |
Naprawił |
16A – 800A |
Bezpośrednie połączenie szyn zbiorczych, ekonomiczne |
Stopnie zdolności zrywania:
Standardowe (N): 25kA – 36kA (sieci dystrybucyjne)
Wysoka (S): 50kA – 70kA (sieć przemysłowa)
Ultra-wysoka (H): 85kA (infrastruktura elektroenergetyczna)
|
Funkcjonować |
Zasada wykrywania |
Parametry techniczne |
|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem (L) |
Bimetaliczna rozszerzalność cieplna lub elektroniczny czujnik RMS |
0,8 – 1,0 × ustawienie In, odwrotna krzywa czasu, dokładność ±10%. |
|
Opóźnienie zwarciowe (S) |
Elektroniczny czas lub opóźnienie magnetyczne |
2-10 × In, opóźnienie 0,1 s – 0,5 s, selektywna koordynacja |
|
Natychmiastowe wyłączenie (I) |
Cewka magnetyczna lub natychmiastowa elektroniczna |
5-20 × In, działanie <20 ms, ograniczenie prądu |
|
Upływ ziemi (G/Δ) |
Przekładnik prądowy z balansem rdzenia (CBCT) |
10mA – 1000mA IΔn, dokładność czułości ±10%. |
|
Zwarcie doziemne (GF) |
Pomiar prądu sumy wektorowej |
20-100% In, opóźnienie 0,1 s-1,0 s, metoda równoważenia rdzenia |
|
Samokontrola |
Kontrola integralności obwodu wewnętrznego |
Ciągłe monitorowanie CBCT i cewki wyzwalającej, wyjście alarmu awarii |
ThePrzekładnik prądowy z balansem rdzenia (CBCT) LubTransformator toroidalny stanowi serce ochrony upływowej:
Normalna praca: Wszystkie przewody pod napięciem (faza + neutralny) przechodzą przez rdzeń toroidalny. Zrównoważone prądy generują przeciwne pola magnetyczne, które znoszą strumień netto do zera – nie jest indukowany żaden prąd wtórny.
Stan usterki: Kiedy prąd upływowy przepływa do ziemi (w wyniku uszkodzenia izolacji lub kontaktu z człowiekiem), niezrównoważenie prądu powoduje powstanie resztkowego strumienia magnetycznego w rdzeniu toroidalnym. Strumień ten indukuje napięcie w uzwojeniu wtórnym, zasilając czuły przekaźnik lub elektroniczny obwód wyłączający.
Charakterystyka wyzwalania zgodnie z IEC 61008/61009:
1 × IΔn: Wyzwolenie ≤ 300 ms (bezzwłoczne), ≤ 500 ms (selektywne typu S)
2 × IΔn: Wyzwolenie ≤ 150 ms (bezzwłoczne), ≤ 200 ms (typ S)
5 × IΔn: Wyzwolenie ≤ 40 ms (bezzwłoczne), ≤ 150 ms (typ S)
|
Sektor Przemysłu |
Konkretne zastosowanie |
Typowe specyfikacje |
|
Centra danych |
Główna dystrybucja, obejście UPS, ochrona złącza magistralnego |
250A-500A, typ A, 300mA selektywny typu S, 70kA Icu, z możliwością komunikacji |
|
Placówki opieki zdrowotnej |
Główna dystrybucja szpitalna, medyczne systemy informatyczne, sale operacyjne |
100A-400A, Typ A, 10mA/30mA, wysoka czułość, monitorowanie izolacji |
|
Zakłady Produkcyjne |
Centra sterowania silnikami, sprzęt spawalniczy, napędy o zmiennej prędkości |
160A-500A, Typ B (dla VFD), 300mA, 50kA Icu, wyzwalacz elektroniczny |
|
Budynki Handlowe |
Wysokie budynki dystrybucyjne, centra handlowe, lotniska |
125A-400A, typ A, 100mA/300mA, 36kA Icu |
|
Ropa naftowa i gaz / Morskie |
Platformy offshore, platformy wiertnicze, systemy zasilania statków |
250A-500A, Typ A, 500mA, przystosowany do warunków tropikalnych (T2), odporny na korozję |
Surowiec IQC → Produkcja transformatora toroidalnego → Produkcja formowanych obudów → Montaż układu stykowego → Integracja elektronicznego zespołu zabezpieczeń → Kalibracja modułu prądu różnicowego → Montaż pierwotny → Kompleksowe testowanie → Końcowa kontrola jakości → Opakowanie
|
Scena |
Szczegóły procesu |
Punkty kontroli jakości |
|
Uzwojenie transformatora toroidalnego |
Wysokoprzepuszczalny rdzeń nanokrystaliczny lub ferrytowy (µr > 10 000), precyzyjne uzwojenie pierwotne (przelotowe) i wtórne (czujnikowe), impregnacja próżniowa |
Weryfikacja krzywej namagnesowania rdzenia, napięcie wtórne przy 1×IΔn ±5%, rezystancja izolacji >100MΩ |
|
Integracja CBCT |
Montaż rdzenia toroidalnego wokół wszystkich przewodów fazowych/neutralnych, ekranowanie przed zewnętrznymi polami magnetycznymi, podłączenie do przekaźnika wyzwalającego/elektroniki |
Test równowagi przy obciążeniu 6×In (bez uciążliwego wyłączenia), odporność na 3. harmoniczną |
|
Mechanizm wyzwalający prąd różnicowy |
Czuły przekaźnik spolaryzowany (moc wyzwalania 5-50 mW) lub elektroniczny wyzwalacz MOSFET, sprzężenie mechaniczne z główną listwą wyzwalającą |
Weryfikacja mocy wyzwalania, czas reakcji <20ms, stabilność temperaturowa -25°C do +70°C |
|
Produkcja formowanych skrzynek |
Formowanie wtryskowe tworzywa termoutwardzalnego BMC (DMC-2), utwardzanie w temperaturze 150-180°C, wysoka odporność na śledzenie >600V |
Tolerancja wymiarowa ±0,1mm, wytrzymałość dielektryczna >15kV/mm, trudnopalność UL 94 V-0 |
|
Główny zespół styków |
Styki z posrebrzanej miedzi (AgNi 90/10), ramiona obrabiane CNC, lutowanie w atmosferze azotu |
Rezystancja styku <50μΩ, grubość srebra 8-12μm (XRF), twardość HV 100-150 |
|
Programowanie elektronicznego wyzwalacza |
Mikroprocesorowa ochrona LSIG+Δ, przesyłanie oprogramowania sprzętowego, kalibracja krzywej, konfiguracja protokołu komunikacyjnego |
Dokładność prądu ±5%, dokładność czasu ±10%, weryfikacja ZSI (blokowanie selektywne strefowo). |
|
Końcowa integracja i kalibracja |
Montaż termomagnetycznego lub elektronicznego układu wyzwalającego z modułem prądu różnicowego, blokadą mechaniczną, mechanizmem uchwytowym |
Połączona weryfikacja zadziałania zabezpieczenia nadprądowego i upływu doziemnego, wytrzymałość dielektryczna 3kV/1min |
|
Część |
Specyfikacja materiału |
Standardy dostawców |
Kluczowe właściwości |
|
Rdzeń toroidalny (CBCT) |
Stop nanokrystaliczny (Finemet) lub ferryt Mn-Zn (PC40) |
IEC 60404-8, JIS C 2531 |
Wysoka przepuszczalność µr > 10 000, niska koercja <2A/m, gęstość strumienia nasycenia >1,2T |
|
Przewód cewki wykrywającej |
Drut miedziany emaliowany (0,05-0,1mm), klasa F 155°C |
IEC 60317 |
Napięcie przebicia >1kV, elastyczność >10× średnica, lutowalność 390°C |
|
Przekaźnik wyzwalający |
Spolaryzowany przekaźnik zatrzaskowy, czułość 5-50mW |
IEC 61810 |
Czas reakcji <10ms, rezystancja cewki 1-5kΩ, trwałość mechaniczna >10⁶ operacji |
|
Formowana obudowa |
BMC (masa do formowania masowego) DMC-2, wzmocniona włóknem szklanym |
IEC 60664-1, UL 94 V-0 |
Indeks śledzenia >600V, odporność na temperaturę 180°C, udarność >8 kJ/m² |
|
Główne kontakty |
Miedź elektrolityczna (Cu-ETP) + srebrno-niklowana (AgNi 90/10) |
ASTM B152 |
Przewodność ≥100% IACS, odporność na erozję łukową, właściwości przeciwspawalnicze |
|
Elementy bimetaliczne |
Inconel/kompozyt ze stali pasywowanej (ASTM TM2) |
ASTM B388 |
Współczynnik ugięcia 0,15-0,25 mm/°C, stabilność długoterminowa ±3%, odporność na pełzanie |
|
Komponenty elektroniczne |
Płytki PCB klasy przemysłowej, czujniki Halla, procesory ARM Cortex-M4 |
IEC 60721-3-3, IEC 61000 |
Temperatura pracy -25°C do +70°C, odporność EMC na poziomie 4, zdolność SIL 2 |
|
Terminale |
Miedź T2 (C11000) z cynowaniem (8-12μm) |
ASTM B187/B16 |
Gęstość prądu 1,2-1,5 A/mm², wytrzymywany moment obrotowy 5-15 Nm, odporność na korozję |
|
Mechanizm operacyjny |
Stal sprężynowa (SWOSC-V) lub stal nierdzewna (301) |
JIS-G3560 |
Trwałość zmęczeniowa > 20 000 cykli, wytrzymałość na rozciąganie 1800-2000 MPa, relaksacja <5% |
|
Standard |
Zakres |
Obowiązujące oceny |
|
IEC 60947-2 Załącznik B |
Wyłączniki wyposażone w zabezpieczenie różnicowoprądowe (CBR) |
Przemysłowe CBR >80A, kompleksowa ochrona |
|
EN 60947-2 |
Europejska zharmonizowana wersja normy IEC 60947-2 |
Oznakowanie CE, zgodność z rynkiem UE |
|
GB/T 14048.2 |
Odpowiednik chińskiej normy krajowej |
Certyfikat CCC, rynek chiński |
|
Kategoria testowa |
Konkretny test |
Kryteria akceptacji |
|
Wydajność prądu resztkowego |
Czas zadziałania przy 1×IΔn, 2×IΔn, 5×IΔn |
≤300ms, ≤150ms, ≤40ms (chwilowe); Typ S: ≤500ms, ≤200ms, ≤150ms |
|
Brak wyzwalania przy 0,5×IΔn |
Brak wyłączenia przez 2× znamionowy czas opóźnienia |
|
|
Wytrzymałość na prąd udarowy (8/20μs, 3kA) |
Bez uciążliwego wyłączania, Typ A: impuls 250A, Typ F: 1000A, Typ B: 3000A |
|
|
Zabezpieczenie nadprądowe |
Wzrost temperatury przy znamionowym In |
Zaciski ≤80K, obudowa ≤40K |
|
Wyłączanie zwarciowe (Icu/Ics) |
3 operacje, pomyślne przerwanie, odzysk dielektryka |
|
|
Weryfikacja krzywej wyzwalania (L-S-I) |
±10% dokładność prądu, ±20% dokładność czasu |
|
|
Właściwości dielektryczne |
Wytrzymałość na częstotliwość sieciową (2,5 kV-3,5 kV/1 min) |
Żadnych awarii, żadnych przeskoków |
|
Wytrzymałość na impuls (8kV 1,2/50μs) |
Żadnych zakłócających wyładowań |
|
|
Mechaniczne i środowiskowe |
Wytrzymałość mechaniczna (10 000-20 000 cykli) |
Dryft parametrów <5%, brak awarii |
|
Odporność EMC (seria IEC 61000-4) |
Brak uciążliwych wyłączeń spowodowanych zakłóceniami promieniowanymi/przewodzącymi |
|
Tworzywo |
Elementy inspekcji |
Plan pobierania próbek |
Sprzęt |
|
Rdzenie toroidalne |
Przepuszczalność magnetyczna, strumień nasycenia, straty w rdzeniu |
Na partię, badanie krzywej B-H |
Analizator B-H, analizator impedancji |
|
Przewód czujnikowy |
Średnica, grubość izolacji, napięcie przebicia |
AQL 0,65 |
Mikrometr, tester dielektryka |
|
Mieszanka plastikowa BMC |
Zawartość szkła, lepkość, charakterystyka utwardzania, wskaźnik śledzenia |
Na partię, COA + testowanie |
Reometr, analizator DSC, aparatura do badań śledzących |
|
Rozwiązanie do posrebrzania |
Stężenie metali, pH, zanieczyszczenia |
Codzienne monitorowanie |
Spektrometr absorpcji atomowej |
|
Elementy elektroniczne |
Test działania, weryfikacja parametrów, wersja oprogramowania sprzętowego |
100% AOI, 5% funkcjonalne |
Miernik LCR, oscyloskop, skan granic |
|
Stacja |
Parametry kontrolne |
Częstotliwość |
Metoda |
|
Uzwojenie transformatora toroidalnego |
Współczynnik zwojów, indukcyjność, rezystancja izolacji |
Każda jednostka |
Miernik LCR, tester izolacji |
|
Montaż CBCT |
Test równowagi przy obciążeniu znamionowym, odporność na harmoniczne |
Co 100 jednostek |
Podstawowy test wtrysku, generator harmonicznych |
|
Kalibracja prądu różnicowego |
Próg zadziałania przy IΔn, czas reakcji, brak wyłączenia przy 0,5×IΔn |
Każda jednostka |
Automatyczny tester RCD (programowalny 0,5-1000mA) |
|
Główny zespół styków |
Szczelina kontaktowa, ciśnienie, ustawienie, rezystancja |
Co 100 jednostek |
Siłomierz, mikroomomierz |
|
Ostateczna integracja |
Połączona weryfikacja zadziałania zabezpieczenia nadprądowego i upływowego |
Każda jednostka |
Zintegrowane stanowisko testowe (wtrysk pierwotny + symulacja wycieku) |
|
Przedmiot testowy |
Standard |
Rozmiar próbki |
|
Czas zadziałania prądu resztkowego |
1×IΔn, 2×IΔn, 5×IΔn zgodnie z IEC 61008/61009 |
100% |
|
Test bez wyzwalania przy 0,5×IΔn |
2× znamionowy czas opóźnienia |
100% |
|
Krzywa wyzwalania nadprądowego |
1,05×In, 1,25×In, 5×In, 10×In |
100% |
|
Napięcie wytrzymywane dielektrykiem |
2,5kV AC/1min |
100% |
|
Rezystancja izolacji |
>100MΩ przy 500V DC |
100% |
|
Rezystancja stykowa |
<50μΩ na biegun |
100% |
|
Weryfikacja oznaczenia momentu obrotowego |
Dokręcenie zacisków zgodnie ze specyfikacją |
100% |
|
Kontrola wizualna i wymiarowa |
Zero defektów w wymiarach krytycznych |
100% |
|
Trwałość oznakowania |
Wycieranie rozpuszczalnikiem, próba ścierania |
AQL 1.0 |
|
Integralność opakowania |
Test upadku, wibracje (ISTA 3A) |
Za dużo |
|
Kategoria sprzętu |
Specyfikacja maszyny |
Funkcjonować |
Pojemność |
|
Maszyny do nawijania toroidalnego |
Zautomatyzowane uzwojenie toroidalne z kontrolą napięcia |
Uzwojenie pierwotne/wtórne CBCT, precyzyjne nakładanie warstw |
5000 transformatorów dziennie |
|
Piec do wyżarzania rdzenia |
Wyżarzanie próżniowe w atmosferze azotu |
Obróbka cieplna rdzenia nanokrystalicznego, odprężanie |
2000 rdzeni/partia |
|
Formowanie wtryskowe |
Prasa termoutwardzalna BMC o nacisku 300 ton |
Obudowa CBR, komora łukowa, listwy zaciskowe |
3000 przypadków dziennie |
|
Obróbka CNC |
5-osiowe pionowe centrum obróbcze |
Precyzyjna obróbka kontaktowa, złożone geometrie |
8000 zestawów kontaktowych/miesiąc |
|
Obróbka powierzchniowa |
Zautomatyzowana linia do posrebrzania |
Powłoka kontaktowa 8-12 μm, jednorodność grubości ± 1 μm |
4000 kg/dzień |
|
Montaż |
Komórki zgromadzeń robotniczych |
Montaż mechanizmu, integracja CBCT, kalibracja |
1500 jednostek dziennie na linię |
|
Sprzęt testujący |
Zintegrowane stanowisko testowe CBR |
Połączona weryfikacja nadprądowa i różnicowoprądowa |
300 jednostek/godz |
|
|
Komora testowa EMC (3m/10m, Teseq) |
Testowanie odporności/emisji urządzeń elektronicznych |
50 jednostek/dzień |
|
Kategoria produktu |
Miesięczna pojemność |
Standardowy czas realizacji |
Możliwość pilnego zamówienia |
|
CBR 4P (16A-125A) |
10 000 jednostek |
4-5 tygodni |
3 dni (składniki magazynowe) |
|
CBR Przemysłowe (160A-400A) |
8000 jednostek |
4-5 tygodni |
5 dni |
|
CBR ciężki przemysłowy (630A-800A) |
3000 jednostek |
4-5 tygodni |
7 dni |
|
Konfiguracje niestandardowe (specjalne IΔn, krzywe) |
Podstawa projektu |
5-6 tygodni |
2 tygodnie |
|
Dział |
Personel |
Ekspertyza |
Obowiązki |
|
Inżynieria badawczo-rozwojowa |
5 inżynierów |
Technologia prądu różnicowego, konstrukcja czujników magnetycznych, systemy wbudowane, energoelektronika |
Nowe opracowanie CBR, innowacja typu B/F/B+, portfolio patentów (ponad 40 patentów) |
|
Inżynieria Procesowa |
18 inżynierów |
Produkcja transformatorów toroidalnych, formowanie BMC, precyzyjny montaż, produkcja odchudzona |
Optymalizacja produkcji, dokumentacja SOP, poprawa uzysku (>99,5%) |
|
Testowanie i walidacja |
15 inżynierów |
Testy wysokoprądowe, symulacja prądu różnicowego, EMC, testy środowiskowe |
Koordynacja badań typu (IEC 60947-2 załącznik B, IEC 61008/61009), analiza awarii |
|
Inżynieria aplikacji |
10 inżynierów |
Selektywna koordynacja, systemy ochrony upływowej, zastosowania EV/odnawialne źródła energii |
Wsparcie techniczne klienta, badania dyskryminacji, uruchomienie obiektu |
|
Zapewnienie jakości |
30 techników |
ISO 9001, ISO 14001, statystyczna kontrola procesu, laboratorium metrologiczne |
Audyt dostawcy, audyt procesu, działania korygujące, zarządzanie kalibracją |
|
Orzecznictwo |
Organ wydający |
Zakres |
Ważność |
|
ISO 9001:2015 |
ZHONGDA HUAYUAN |
System zarządzania jakością |
Coroczny nadzór |
|
Badanie typu IEC 60947-2 załącznik B |
Intertek |
Wydajność przemysłowa CBR |
Według serii produktów |
|
Oznaczenie CE |
Jednostka notyfikowana |
Dostęp do rynku UE |
Zależne od projektu |
|
CCC (Chiny) |
CQC |
Chiński obowiązkowy certyfikat |
Ważność 5 lat |
|
Schemat CB |
IECEE |
Międzynarodowa certyfikacja |
Według serii produktów |
Nasz zakład produkcyjny reprezentuje40 lat specjalizacji w technologii ochrony przed prądami różnicowymi i prądami upływowymi, dostarczając wyłączniki CBR przewyższające światowe standardy poprzez:
Specjalizacja w zakresie transformatorów toroidalnych: Własna produkcja rdzeni nanokrystalicznych, precyzyjna automatyzacja uzwojenia i kompleksowe testy CBCT zapewniające dokładność czułości <±5%
Integracja pionowa: Od obróbki materiału rdzenia po montaż końcowy, pełna kontrola nad krytycznymi komponentami (transformatory toroidalne, wyzwalacze elektroniczne, obudowy formowane)
Zaawansowana infrastruktura testowa: Ponad 3 miliony dolarów zainwestowane w zintegrowane systemy testowe CBR umożliwiające jednoczesną weryfikację prądu nadprądowego i różnicowego, testowanie czułości DC typu B i zgodność z EMC
Globalna strategia certyfikacji: Zgodność z wieloma standardami umożliwiająca płynne wejście na rynek w ponad 100 krajach bez zbędnych testów
W przypadku specyfikacji technicznych, selektywnych badań koordynacyjnych, wytycznych dotyczących zastosowań typu B lub planowania audytów fabryki, nasz zespół inżynierów zapewnia bezpośrednie konsultacje, aby upewnić się, że architektura ochrony upływowej spełnia zarówno wymagania bezpieczeństwa personelu, jak i cele ciągłości operacyjnej.