Oprócz naszej kompleksowej ofertyWyłączniki kompaktowe (MCCB)CDADA oferuje również pełny wybór powiązanych akcesoriów MCCB. Dostępne są zarówno akcesoria wewnętrzne, jak i zewnętrzne; skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze produktu lub wsparcia technicznego.
Akcesoria MCCB to urządzenia uzupełniające zaprojektowane w celu zwiększenia funkcjonalności, ochrony i możliwości sterowania wyłączników kompaktowych (MCCB). Akcesoria te przekształcają podstawowy wyłącznik w inteligentny, zintegrowany element nowoczesnych systemów dystrybucji i sterowania energią elektryczną. Działający podIEC 60947-2 (wyłączniki) iIEC 60947-4-1 (styczniki i rozruszniki silników), akcesoria MCCB umożliwiają zdalną obsługę, monitorowanie stanu, blokowanie bezpieczeństwa i bezproblemową integrację z systemami zarządzania budynkiem i automatyką przemysłową.
Akcesoria MCCB można podzielić na dwie główne kategorie:
Akcesoria wewnętrzne: Montowany wewnątrz komory wyłącznika (wyzwalacze wzrostowe, wyzwalacze podnapięciowe,styki pomocnicze, styki alarmowe)
Akcesoria zewnętrzne: Montowany na zewnątrz wyłącznika lub w obudowie (pokrętła obrotowe, blokady drzwi, osłony zacisków, przedłużone wały)
Globalny rynek akcesoriów MCCB odnotowuje znaczny wzrost napędzany przyjęciem inteligentnych sieci, automatyką przemysłową i integracją energii odnawialnej, a producenci tacy jak Schneider Electric, ABB, Eaton i Chint oferują kompleksowe portfolio akcesoriów kompatybilnych z całą gamą MCCB.
|
Kategoria |
Typ akcesoriów |
Funkcjonować |
Dane techniczne |
|
Zdalna obsługa |
Wyzwalacz wzrostowy (MX) |
Zdalne wyłączenie poprzez zewnętrzny sygnał napięciowy |
AC: 24 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V; DC: 12 V, 24 V, 48 V, 110 V; Uruchamianie 200 VA (AC)/200 W (DC), uszczelnione 20 VA (AC)/20 W (DC); Czas wyłączenia <50ms |
|
Wyzwalacz podnapięciowy (MN/UVR) |
Automatyczne wyłączenie, gdy napięcie spadnie poniżej progu |
Odbiór: 0,85×Un; Rezygnacja: 0,35–0,7 × Un; Opóźnienie czasowe: 0,1 s-3 s (regulowane); Ciągła służba |
|
|
Operator silnika (MO) |
Ładowanie elektryczne i działanie mechanizmu wyłącznika |
Zasilanie AC/DC, czas działania 3-5 s, sterowanie ręczne, sprzężenie zwrotne położenia |
|
|
Sygnalizacja stanu |
Styki pomocnicze (AX) |
Wskazuje pozycję wyłącznika (ON/OFF) |
1NO+1NC lub 2NO+2NC, 10A przy 230V AC, styki ze stopu srebra, działanie migowe |
|
Styki alarmowe (AL) |
Wyłącznik sygnału zadziałał z powodu usterki |
1NO+1NC, działa tylko w przypadku wyłączenia awaryjnego (nie wyłącza się ręcznie), w odróżnieniu od pomocniczych |
|
|
Styki sygnału usterki |
Wskaż konkretne typy usterek (przeciążenie, zwarcie, zwarcie doziemne) |
Oparte na mikroprzełącznikach, zintegrowane z wyzwalaczami elektronicznymi |
|
|
Bezpieczeństwo i blokowanie |
Obrotowy uchwyt |
Sterowanie zewnętrzne przez drzwi/panel |
Bezpośrednie lub rozszerzone, zamykane na kłódkę, IP65, blokada drzwi |
|
Blokada drzwi |
Zapobiegaj otwieraniu drzwi, gdy wyłącznik jest włączony |
Połączenie mechaniczne z możliwością wyłączenia w celu uzyskania dostępu awaryjnego |
|
|
Zamek kluczowy |
Ogranicz obsługę do upoważnionego personelu |
Wiele typów zamków (Ronis, Profalux), klucz wyjmowany w pozycji WŁĄCZONEJ lub WYŁĄCZONEJ |
|
|
Blokada mechaniczna |
Zapobiegaj jednoczesnemu zamknięciu dwóch wyłączników |
Typ kabla lub pręta, do zastosowań przełącznych |
|
|
Ochrona i monitorowanie |
Osłony terminali |
Zapobiegaj przypadkowemu kontaktowi z częściami pod napięciem |
IP20 do IP40, bariery międzyfazowe, rozszerzone do podłączenia szyn zbiorczych |
|
Bariery fazowe |
Zwiększ luz pomiędzy fazami |
Materiał izolacyjny, napięcie znamionowe 400-690 V, konstrukcja modułowa |
|
|
Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD) |
Chroń wyłącznik przed przepięciami piorunowymi |
Typ 1+II, prąd impulsowy 12,5-15kA, zintegrowany montaż |
|
|
Komunikacja i inteligencja |
Bezprzewodowy styk pomocniczy |
Zdalne monitorowanie stanu poprzez Bluetooth/WiFi |
Kompatybilny z aplikacją Tuya, szerokość 45 mm, zasilanie bateryjne lub własne |
|
Moduł komunikacyjny Modbus |
Integracja z systemami BMS/SCADA |
Interfejs RS485, dane w czasie rzeczywistym, możliwość zdalnego sterowania |
|
|
Czujnik energii PowerTag |
Bezprzewodowe monitorowanie energii |
Dokładność 1%, dane 15-minutowe, łączność z chmurą |
|
Rozmiar ramy MCCB |
Wyłącznik bocznikowy |
UVR |
Pomocniczy |
Operator silnika |
Obrotowy uchwyt |
|
100A-250A |
Wewnętrzny |
Wewnętrzny |
Wewnętrzne/zewnętrzne |
Zewnętrzny |
Zewnętrzny |
|
250A-630A |
Wewnętrzny |
Wewnętrzny |
Wewnętrzne/zewnętrzne |
Wewnętrzne/zewnętrzne |
Zewnętrzny |
|
630A-1600A |
Wewnętrzny |
Wewnętrzny |
Wewnętrzny |
Wewnętrzny |
Zewnętrzny/rozszerzony |
|
1600A-2000A |
Zewnętrzny |
Zewnętrzny |
Zewnętrzny |
Zewnętrzny |
Rozszerzony/wytrzymały |
|
Część |
Funkcjonować |
Szczegóły techniczne |
|
Cewka elektromagnetyczna |
Generuje pole magnetyczne po włączeniu zasilania |
AC: rozruchowy 200 VA, uszczelniony 20 VA; DC: rozruch 200 W, uszczelnienie 20 W; Klasa izolacji F (155°C) |
|
Mechanizm tłokowy |
Uderza w drążek wyzwalający, aby zwolnić mechanizm |
Stal hartowana, powrót sprężynowy, skok 5-10mm |
|
System kontaktowy |
Odizolowany od obwodów głównych wyłączników |
Wzmocniona izolacja, wytrzymuje impuls 4kV |
|
Montowanie |
Montaż zatrzaskowy lub śrubowy we wnęce wyłącznika |
Instalacja bez użycia narzędzi w większości nowoczesnych wyłączników kompaktowych |
Napięcie sterujące przyłożone do zacisków wyzwalacza wzrostowego (zwykle 110–240 V AC lub 24 V DC)
Cewka zasila się, wytwarzając pole magnetyczne
Tłok uderza w listwę wyzwalającą wyłącznika z siłą 2-5 N
Mechanizm zostaje zwolniony, główne styki otwarte
Tłok powraca poprzez sprężynę po odłączeniu napięcia
Wyłącznik wymaga ręcznego resetu (ponownego załączenia)
Systemy zatrzymania awaryjnego (przyciski E-stop)
Integracja z systemem sygnalizacji pożaru (automatyczne wyłączenie)
Zdalne zrzucanie obciążenia (reakcja na zapotrzebowanie)
Schematy transferu generatora (otwarcie zsynchronizowane)
|
Parametr |
Specyfikacja |
Funkcja bezpieczeństwa |
|
Napięcie odbioru |
0,85 × Un (wyłącznik może być zamknięty) |
Zapobiega zamknięciu przy niskim napięciu |
|
Napięcie opadania |
0,35–0,7 × Un (regulowany) |
Automatyczne wyłączenie przy zbyt niskim napięciu |
|
Opóźnienie czasowe |
0,1 s-3 s (typy elektroniczne) |
Zapobiega uciążliwym wyłączeniom spowodowanym spadkami napięcia |
|
Ciągły obowiązek |
100% napięcia znamionowego |
Cewka zasilana jest w sposób ciągły podczas normalnej pracy |
Zasada działania: Cewka UVR jest stale pod napięciem podczas normalnej pracy, utrzymując zatrzask mechaniczny zamknięty. Gdy napięcie spadnie poniżej progu ustawionego opóźnienia czasowego, zatrzask zostanie zwolniony, a wyłącznik wyłączy się automatycznie. Zapobiega to:
Uszkodzenie silnika na skutek rozruchu przy niskim napięciu (wysoki prąd, przegrzanie)
Niekontrolowane ponowne uruchomienie po przywróceniu zasilania (zagrożenie bezpieczeństwa)
Działanie sprzętu w niebezpiecznych warunkach napięcia
|
Typ kontaktu |
Działanie |
Aplikacja |
|
Styk pomocniczy (AX) |
Zmienia stan z głównymi stykami wyłącznika |
Sygnalizacja stanu (ON/OFF), blokady, obwody sterujące |
|
Styk alarmowy (AL) |
Działa tylko w przypadku automatycznego wyłączenia (przeciążenie/zwarcie) |
Sygnalizacja usterek, panele alarmowe, alerty konserwacyjne |
|
Alarm zwarcia |
Specyficzne dla działania wyzwalacza magnetycznego |
Selektywna sygnalizacja usterek |
|
Alarm przeciążenia |
Specyficzne dla działania wyzwalacza termicznego |
Wyzwalacz konserwacji zapobiegawczej |
Oceny kontaktu (typowe):
AC-15: 10A przy 230V AC (obciążenia indukcyjne)
DC-13: 2A przy 110V DC (obciążenia indukcyjne)
Minimalne obciążenie: 10 mA przy 5 V (kompatybilność ze sterownikiem PLC)
Życie mechaniczne: 10 000–100 000 operacji
Życie elektryczne:5 000–50 000 operacji (przy obciążeniu znamionowym)
|
Aplikacja |
Konfiguracja akcesoriów |
Wymagania techniczne |
Integracja |
|
Automatyka Przemysłowa |
Wyzwalacz wzrostowy + 2×pomocnicze + napęd silnikowy |
Sterowanie 24V DC, szybkie działanie (<50ms), sprzężenie zwrotne położenia |
Integracja PLC/DCS, zdalne sterowanie HMI |
|
Budynki Handlowe |
UVR + Pomocniczy + Uchwyt obrotowy |
Zasilanie 230V AC, blokada drzwi, możliwość zamknięcia na kłódkę |
Integracja z BMS, interfejs sygnalizacji pożaru |
|
Centra danych |
Wyzwalacz wzrostowy + Alarm + Moduł komunikacyjny |
48V DC, redundantna sygnalizacja, Modbus/BACnet |
Oprogramowanie DCIM, automatyczne zrzucanie obciążenia |
|
Placówki opieki zdrowotnej |
UVR + 2×Auxiliary + Zamek na klucz |
Klasa medyczna, wysoka niezawodność, ograniczony dostęp |
Niezbędne zarządzanie energią, panele izolacyjne |
|
Energia Odnawialna |
Wyzwalacz wzrostowy + ochrona przeciwprzepięciowa + łączność bezprzewodowa |
Możliwość zasilania napięciem stałym 1000 V, parametry zewnętrzne, zdalne monitorowanie |
Solar SCADA, systemy zarządzania energią |
|
Ropa i gaz |
Akcesoria przeciwwybuchowe + UVR + Bocznik |
Certyfikat ATEX/IECEx, odporny na korozję, przystosowany do warunków tropikalnych |
Systemy wyłączania awaryjnego (ESD) |
|
Morskie/morskie |
Tropikalny UVR + Blokada mechaniczna |
Temperatura otoczenia 55°C, odporność na mgłę solną, redundantny |
Automatyka statków, synchronizacja generatorów |
|
Infrastruktura |
Napęd silnikowy + Przedłużony obrotowy + Przełącznik pozycyjny |
400 V AC, duże obciążenia, żywotność 50 000 cykli |
Systemy SCADA, centra zdalnego sterowania |
Przykład integracji inteligentnego budynku: Nowoczesne akcesoria MCCB umożliwiają kompleksowe zarządzanie energią:
Bezprzewodowe czujniki PowerTag monitoruj prąd, napięcie, współczynnik mocy na wyłącznik
Bezprzewodowe styki pomocnicze przesyłać stan wyłącznika do systemu centralnego
Wyjazdy manewrowe umożliwiają automatyczne odciążanie w okresach szczytowego zapotrzebowania
Moduły Modbus integruj się z automatyką budynku w celu konserwacji predykcyjnej
Surowiec IQC → Uzwojenie cewki elektromagnetycznej → Obróbka tłoka/twornika → Produkcja systemu styków → Formowanie wtryskowe obudowy → Podmontaż → Kalibracja i testowanie → Końcowa integracja → Pakowanie
|
Scena |
Szczegóły procesu |
Punkty kontroli jakości |
|
Uzwojenie cewki |
Drut miedziany emaliowany (0,1-0,5mm), uzwojenie automatyczne z kontrolą naprężenia, impregnacja lakierem próżniowym |
Liczba zwojów ±1%, rezystancja DC ±5%, wytrzymałość dielektryczna 2kV/1min, rezystancja izolacji >100MΩ |
|
Obróbka tłoka/twornicy |
Stal walcowana na zimno lub metalurgia proszków żelaza, szlifowanie precyzyjne, hartowanie (HRC 45-55), obróbka powierzchni |
Tolerancja wymiarowa ±0,02mm, wykończenie powierzchni Ra 0,8, przenikalność magnetyczna >5000 |
|
Skontaktuj się z Fabryką |
Srebro-nikiel (AgNi 90/10) lub tlenek srebra i kadmu (AgCdO), tłoczenie, nitowanie lub spawanie do nośników miedzianych |
Twardość HV 80-120, rezystancja styku <50mΩ, wytrzymałość na lutowanie >50MPa |
|
Formowanie obudowy |
PA66 GF30 lub PBT GF30, wtrysk 280-320°C, modułowość 17,5 mm dla kompatybilności z szyną DIN |
Tolerancja wymiarowa ±0,1 mm, indeks śledzenia >600 V, UL 94 V-0 |
|
Produkcja wiosenna |
Stal węglowa hartowana olejowo SWOSC-V lub stal nierdzewna 301, zwijanie CNC, obróbka cieplna |
Trwałość zmęczeniowa >100 000 cykli, sztywność sprężyny ±10%, relaksacja <5% |
|
Podzespół |
Integracja styku cewka-tłok, regulacja skoku, testowanie mechanizmu zatrzaskowego |
Napięcie robocze 0,85-1,1×Un, siła wyzwalająca 2-5N, czas reakcji <50ms |
|
Kalibracja końcowa |
Weryfikacja napięcia pobudzenia/zaniku (UVR), pomiar czasu działania (wyzwalacz wzrostowy), rezystancja zestyku |
100% automatyczne testowanie, rejestracja danych, identyfikowalność, kodowanie QR |
|
Część |
Specyfikacja materiału |
Standardy dostawców |
Kluczowe właściwości |
|
Drut cewki |
Drut miedziany emaliowany klasa F (155°C) lub klasa H (180°C) |
IEC 60317, NEMA MW 35 |
Napięcie przebicia >2kV, lutowalność 390°C/2s, elastyczność |
|
Rdzeń magnetyczny |
Laminaty ze stali krzemowej (0,35-0,5 mm) lub litego żelaza |
IEC 60404-8, JIS C 2552 |
Wysoka przepuszczalność, niska koercja, stałe właściwości magnetyczne |
|
Tłok/twornik |
Stal walcowana na zimno SPCC lub proszek żelaza (Fe-99%) |
JIS G 3141, norma MPIF 35 |
HRC 45-55, wykończenie powierzchni Ra 0,8, odporność na korozję |
|
Łączność |
Srebro-nikiel (AgNi 90/10) lub AgCdO |
ASTM B152, IEC 60368 |
Przewodność >90% IACS, odporność na erozję łukową, zabezpieczenie przed spawaniem |
|
Kontakt ze sprężynami |
Miedź berylowa (CuBe2 C17200) lub stal nierdzewna 301 |
ASTM B196 |
Trwałość zmęczeniowa > 100 000 cykli, stałe ciśnienie, odporność na korozję |
|
Mieszkania |
PA66 GF30 lub PBT GF30, trudnopalny |
IEC 60664-1, UL 94 V-0 |
Indeks śledzenia >600V, odporność na ciepło 160°C, udarność >7 kJ/m² |
|
Terminale |
Mosiądz C36000 lub miedź C11000 z cynowaniem |
ASTM B16/B187 |
Gęstość prądu 1,0-1,5 A/mm², wytrzymywany moment obrotowy 1,5-2,5 Nm |
|
Zacisk na szynę DIN |
Stal sprężynowa 65Mn lub stal nierdzewna 304 |
GB/T 1222, ISO 3506 |
Siła zacisku 50-100N, zmęczenie cykli 10 000, odporność na korozję |
|
Standard |
Zakres |
Obowiązujące wymagania |
|
IEC 60947-2 |
Rozdzielnice niskiego napięcia - Wyłączniki |
Kompatybilność akcesoriów, koordynacja z wyłącznikiem, odporność na zwarcia |
|
IEC 60947-4-1 |
Styczniki i rozruszniki silników |
Wydajność operatora silnika, wymagania dotyczące obwodu sterującego |
|
IEC 60947-5-1 |
Urządzenia obwodów sterowania i elementy przełączające |
Wartości znamionowe styków pomocniczych, wytrzymałość elektryczna, oznaczenia zacisków |
|
RoHS/REACH |
Zgodność środowiskowa |
Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych, deklaracje materiałowe |
|
Kategoria testowa |
Konkretny test |
Kryteria akceptacji |
|
Wytrzymałość elektryczna |
10 000 operacji przy prądzie znamionowym (AC-15/DC-13) |
Zużycie styków <50%, brak spawania, ciągła praca |
|
Wytrzymałość mechaniczna |
100 000 operacji bez obciążenia |
Dryf parametrów <5%, brak uszkodzeń mechanicznych |
|
Właściwości dielektryczne |
2kV AC/1min (obwody sterujące), impuls 4kV |
Żadnych awarii, żadnych przeskoków |
|
Wzrost temperatury |
Praca ciągła przy znamionowym napięciu/prądzie |
Cewka ≤85K (klasa F), zaciski ≤80K |
|
Wstrząsy i wibracje |
IEC 60068-2-27 (wstrząsy), IEC 60068-2-6 (wibracje) |
Żadnych fałszywych operacji, żadnych uszkodzeń, funkcjonalne po teście |
|
Środowiskowy |
Wilgotne ciepło (IEC 60068-2-30), zimno, suche ciepło |
Sprawny po kondycjonowaniu, bez korozji |
|
EMC |
Odporność na zakłócenia przewodzone/promieniowane |
Brak uciążliwej obsługi, EN 60947-2 załącznik F |
|
Tworzywo |
Elementy inspekcji |
Plan pobierania próbek |
Sprzęt |
|
Drut emaliowany |
Średnica, napięcie przebicia, wydłużenie, lutowność |
AQL 0,65 |
Mikrometr, tester dielektryka, maszyna do rozciągania |
|
Stal magnetyczna |
Przepuszczalność, utrata rdzenia, powłoka izolacyjna |
Na partię |
Ramka Epsteina, tester pojedynczych arkuszy |
|
Styki srebrne |
Czystość, twardość, gęstość, tolerancja wymiarowa |
Na partię |
Spektrometr, twardościomierz, CMM |
|
Granulki plastikowe |
Zawartość szkła, lepkość, wilgotność, palność |
Na partię |
Wskaźnik szybkości płynięcia, aparat DSC, UL 94 |
|
Stal sprężynowa |
Wytrzymałość na rozciąganie, odporność na zmęczenie, formowanie |
Na partię |
Maszyna rozciągająca, tester zmęczeniowy |
|
Stacja |
Parametry kontrolne |
Częstotliwość |
Metoda |
|
Uzwojenie cewki |
Liczba zwojów, napięcie, rezystancja, izolacja |
Każda jednostka |
Uzwojenie automatyczne ze sprzężeniem zwrotnym, omomierz |
|
Obróbka tłoka |
Tolerancja wymiarowa, wykończenie powierzchni, twardość |
Co 100 jednostek |
CMM, profilometr, twardościomierz |
|
Montaż styków |
Wyrównanie, ciśnienie, opór, jakość lutowania |
Co 100 jednostek |
Siłomierz, mikroomomierz, XRF |
|
Formowanie obudowy |
Temperatura, ciśnienie, dokładność wymiarowa |
Każdy cykl |
Monitoring SCADA, wykresy SPC |
|
Podzespół |
Napięcie robocze, skok, czas reakcji |
Każda jednostka |
Zautomatyzowane stanowisko testowe, rejestracja danych |
|
Przedmiot testowy |
Standard |
Rozmiar próbki |
|
Zakres napięcia roboczego |
0,85–1,1×Un (przetwornik), >0,2×Un (zanik dla UVR) |
100% |
|
Czas odpowiedzi (wyzwalacz wzrostowy) |
<50ms przy napięciu znamionowym |
100% |
|
Rezystancja stykowa |
<50mΩ (pomocnicze), <100mΩ (alarmowe) |
100% |
|
Napięcie wytrzymywane dielektrykiem |
2kV AC/1min |
100% |
|
Rezystancja izolacji |
>100MΩ przy 500V DC |
100% |
|
Działanie mechaniczne |
10 cykli, gładkie, bez sklejania |
100% |
|
Kompatybilność z zatrzaskiem |
Współpraca z wyznaczoną ramą MCCB |
100% |
|
Kontrola wizualna i wymiarowa |
Trwałość oznakowania, modułowość |
100% |
|
Pobieranie próbek wytrzymałości elektrycznej |
1000 operacji przy obciążeniu znamionowym |
AQL 1.0 |
|
Integralność opakowania |
Test upadku, wibracje (ISTA 3A) |
Za dużo |
|
Kategoria sprzętu |
Specyfikacja maszyny |
Funkcjonować |
Pojemność |
|
Uzwojenie cewki |
Maszyny nawijające CNC (Nittoku/Marsilli) z kontrolą naciągu |
Precyzyjna produkcja cewek |
20 000 cewek dziennie |
|
Tłoczenie i formowanie |
Prasa progresywna o nacisku 60 ton (Bruderer) |
Tłoczenie stykowe, formowanie sprężynowe |
30 000 komponentów dziennie |
|
Formowanie wtryskowe |
Prasa termoplastyczna 80 ton (Arburg) |
Obudowy, obudowy, zaciski na szynę DIN |
10 000 mieszkań dziennie |
|
Montaż |
Zgromadzenie Pracy |
Podmontaż, kalibracja, testowanie |
5000 akcesoriów dziennie na linię |
|
Sprzęt testujący |
Zautomatyzowane stanowisko do testowania akcesoriów |
Charakterystyka operacyjna, czas, wytrzymałość |
1000 jednostek/godz |
|
Tester wytrzymałości mechanicznej |
Weryfikacja 100 000 cykli |
200 jednostek jednocześnie |
|
|
Komora testowa EMC |
Testy odporności/emisji |
100 jednostek/dzień |
|
Kategoria produktu |
Miesięczna pojemność |
Standardowy czas realizacji |
Możliwość pilnego zamówienia |
|
Wyzwalacze wzrostowe (wszystkie napięcia) |
300 000 jednostek |
4-5 tygodni |
3 dni |
|
Wyzwalacze podnapięciowe |
200 000 jednostek |
4-5 tygodni |
3 dni |
|
Styki pomocnicze |
500 000 jednostek |
4-5 tygodni |
3 dni |
|
Operatorzy silników |
50 000 jednostek |
4-5 tygodni |
5 dni |
|
Moduły komunikacyjne |
30 000 jednostek |
4-5 tygodni |
5 dni |
|
Dział |
Personel |
Ekspertyza |
Obowiązki |
|
Inżynieria badawczo-rozwojowa |
5 inżynierowie |
Projektowanie elektromagnetyczne, fizyka styków, systemy wbudowane, komunikacja bezprzewodowa |
Rozwój nowych akcesoriów, inteligentne funkcje, portfolio patentów (ponad 30 patentów) |
|
Inżynieria Procesowa |
15 inżynierów |
Automatyzacja nawijania cewek, precyzyjne tłoczenie, formowanie tworzyw sztucznych, produkcja odchudzona |
Optymalizacja produkcji, poprawa wydajności (>99%), redukcja kosztów |
|
Testowanie i walidacja |
12 inżynierów |
Zgodność z IEC 60947, testy wytrzymałościowe, EMC, symulacja środowiskowa |
Koordynacja badań typu, analiza awarii, zarządzanie certyfikacją |
|
Inżynieria aplikacji |
10 inżynierów |
Integracja MCCB, systemy sterowania, interfejs BMS/SCADA |
Wsparcie techniczne klienta, projekt systemu, uruchomienie |
|
Zapewnienie jakości |
25 techników |
ISO 9001, IATF 16949, statystyczne sterowanie procesami, metrologia |
Audyt dostawcy, audyt procesu, działania korygujące, kalibracja |
Nasz zakład produkcyjny reprezentuje40 lat specjalizacji w zakresie akcesoriów do rozdzielnic niskiego napięcia, dostarczając akcesoria MCCB przewyższające światowe standardy poprzez:
Konstrukcja natywna dla wyłączników: Akcesoria zaprojektowane specjalnie z myślą o bezproblemowej integracji z głównymi platformami MCCB (Schneider NSX, ABB Tmax, Eaton NZM, Chint NXM), zapewniające instalację bez użycia narzędzi i niezawodne działanie
Inteligentne innowacje w zakresie akcesoriów: Zastrzeżone bezprzewodowe styki pomocnicze i czujniki monitorujące energię, które przekształcają konwencjonalne wyłączniki w inteligentne urządzenia obsługujące IoT bez konieczności wymiany wyłącznika
Integracja pionowa:Własne uzwojenie cewek z impregnacją próżniową, precyzyjnym tłoczeniem stykowym i formowaniem termoplastycznym, co zapewnia pełną kontrolę jakości i szybkie dostosowywanie
Infrastruktura testowa: Ponad 2 miliony dolarów zainwestowane w automatyczne testy, w tym weryfikację wytrzymałości mechanicznej na 100 000 cykli, testy odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i testy zgodności MCCB
Szybkie dostosowywanie: Elastyczna produkcja umożliwiająca dostosowanie napięcia, konfiguracji styków i protokołu komunikacyjnego z 2-tygodniowym czasem realizacji
Produkcja cyfrowa: Wdrożenie Przemysłu 4.0 z pełną identyfikowalnością, predykcyjną analizą jakości i automatyczną kalibracją zapewniającą spójność parametrów ±3%
W przypadku specyfikacji technicznych, weryfikacji zgodności wyłączników MCCB, integracji inteligentnych budynków lub planowania audytów fabrycznych nasz zespół inżynierów zapewnia bezpośrednie konsultacje, aby upewnić się, że elektryczne systemy zabezpieczeń i sterowania spełniają zarówno wymagania funkcjonalne, jak i długoterminowe cele w zakresie niezawodności.