CDADAeste un producător și furnizor de încredere de întrerupătoare de curent continuu. Produsele noastre sunt de înaltă calitate, fiabile și avansate din punct de vedere tehnologic. Suntem specializați în dezvoltarea de soluții personalizate pentru industrii precum energia nouă, oferindu-vă servicii OEM complete și complete.
A întrerupător DC este un dispozitiv de protecție specializat conceput pentru a întrerupe circuitele de curent continuu (DC) în condiții de suprasarcină, scurtcircuit sau defecțiune. Spre deosebire de întreruptoarele de curent alternativ care beneficiază de treceri naturale cu zero (de 100-120 de ori pe secundă la 50/60Hz), întreruptoarele de curent continuu trebuie să stingă forțat unarc continuu, unidirecțional care nu are proprietăți inerente de auto-stingere. Această diferență fundamentală necesită tehnologii sofisticate de stingere a arcului, făcând întreruptoarele de curent continuu mai mari din punct de vedere fizic, mai complexe și mai scumpe decât omologii lor de curent alternativ.
Întreruptoarele de circuit DC funcționează în intervale de tensiune de la12V până la 1500V DC, cu evaluările actuale care se întind2A până la 2500A. Acestea servesc ca componente critice de protecție în sistemele solare fotovoltaice (PV), sistemele de stocare a energiei bateriei (BESS), infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice (EV).Ctură, centre de date cu distribuție de curent continuu, comenzi industriale pentru motoare CC și sisteme electrice marine.
Provocarea de bază în întreruperea DC constă înfizica extincției arcului: Arcurile de curent continuu mențin coloanele de plasmă stabile cu temperaturi care depășesc 10.000°C, necesitând alungire forțată, răcire și deionizare prin câmpuri magnetice, jgheaburi de arc și materiale de contact specializate.
|
Clasificare |
Tip |
Gama de curent/tensiune |
Caracteristici cheie |
|
Prin Construcție |
2A – 125A, 250V – 1000V DC |
Montare pe șină DIN, setări fixe de declanșare, PV rezidențial/comercial |
|
|
10A – 2500A, 500V – 1500V DC |
Unități de declanșare reglabile, capacitate mare de rupere, industriale/utilități |
||
|
630A – 6300A, 1000V DC |
Design extras, protecție electronică, distribuție a energiei |
||
|
Întrerupător DC cu stare solidă |
100A – 5000A, până la 1500V DC |
Bazat pe semiconductor, funcționare <1 ms, fără arc, cost premium |
|
|
După tensiune nominală |
Tensiune joasă |
12V – 250V DC |
Automobile, maritime, telecomunicații |
|
Tensiune medie (standard PV) |
250V – 1000V DC |
Siruri solare fotovoltaice, casete combinatoare, rezidentiale/comerciale |
|
|
Înaltă Tensiune |
1000V – 1500V DC |
PV la scară de utilitate, stocare baterie, încărcare rapidă EV |
|
|
După configurația de poli |
1-Pol |
250V DC |
PV cu un singur șir, DC de joasă tensiune |
|
2 poli (serie) |
500V – 750V DC |
PV de tensiune medie, conexiune în serie bipolară |
|
|
3-Poli |
750V DC |
Sisteme DC trifazate, industriale specializate |
|
|
4 poli (serie) |
1000V – 1500V DC |
PV de înaltă tensiune, rafturi de baterii, infrastructură EV |
|
|
Prin Tehnologia Trip |
Termo-Magnetic |
2A – 800A |
Suprasarcina bimetalica + scurtcircuit solenoid, economic |
|
Electronic |
100A – 2500A |
Pe bază de microprocesor, curbe reglabile, comunicare |
|
|
Numai magnetic |
10A – 100A |
Doar scurtcircuit, protecție motor, funcționare rapidă |
Desemnarea critică:Sensibilitate la polaritate Întreruptoarele de curent continuu trebuie marcate cupozitiv (+) și negativ (-) terminale, cu indicatoare de direcție curente. Instalarea cu polaritate inversă poate duce la defecțiuni catastrofale din cauza comportamentului asimetric al arcului.
Spre deosebire de arcurile de curent alternativ care se sting în mod natural la trecerile curente cu zero, arcurile de curent continuu prezintă provocări unice de stingere:
|
Parametru |
AC Arc |
DC Arc |
|
Forma de undă curentă |
Sinusoidal, treceri cu zero la fiecare 10 ms (50 Hz) |
Mărime continuă, constantă |
|
Tensiunea arcului |
Fluctuează cu curentul |
Stabil, necesită extincție forțată |
|
Stingerea arcului |
Natural la trecerea cu zero |
Este necesară alungirea forțată + răcire |
|
Energia arcului |
Pulsat, medie mai mică |
Căldură continuă, concentrată |
|
Uzura de contact |
Moderat |
Severă fără o stingere adecvată |
|
Decalaj necesar |
Mai mic |
2-3x mai mare pentru tensiune echivalentă |
|
Tehnologie |
Mecanism |
Aplicație |
Performanţă |
|
Erupție magnetică |
Forța Lorentz F = I × L × B antrenează arcul în plăci de separare la 50-200 m/s |
Universal pentru DC MCB/MCCB |
Cea mai comună, eficientă din punct de vedere al costurilor, întrerupere de 10-20 kA |
|
Jgheab cu arc cu plăci de separare |
Arc împărțit în segmente de serie, răcit, deionizat |
Standard în toate întreruptoarele de curent continuu |
Componentă esențială, cădere de tensiune pe placă 30-50V |
|
Magneți permanenți |
Magneți NdFeB (0,1-0,3T) perpendiculari pe calea arcului |
MCB-uri DC compacte |
Fără alimentare externă, temperatură stabilă până la 150°C |
|
Bobina de explozie electromagnetică |
Bobina autoalimentată generează câmp proporțional cu curentul de defect |
MCCB-uri de curent ridicat |
Forța crește cu protecția curentă, adaptivă |
|
Întreruperea vidului |
Arc stins în vid (fără mediu ionizabil) |
DC de înaltă tensiune, specializat |
Excelent pentru >1000 V DC, durată lungă de viață, scump |
|
Explozie de aer |
Aerul comprimat răcește și întinde arcul |
Industrial de mare putere, moștenire |
Întreținere ridicată, folosit rar în design-urile moderne |
Ecuația forței Lorentz guvernează manipularea arcului de curent continuu:
F = I × L × B
Unde:
F = Forța pe arc (Newtoni)
I = curent de arc (amperi)
L = Lungimea arcului (metri)
B = Densitatea fluxului magnetic (Tesla)
Exemplu de calcul:
Curent de arc: 1000A
Lungimea arcului: 0,02 m (2 cm)
Câmp magnetic: 0,2T
Forța: F = 1000 × 0,02 × 0,2 = 4N
Accelerație: a = 4N / (5×10⁻⁴ kg/m × 0,02 m) = 400.000 m/s²
Această accelerație enormă conduce arcul în plăci de separare în câteva milisecunde, unde este segmentat, răcit și stins.
|
Sectorul Industrie |
Aplicație specifică |
Specificații tipice |
Cerințe critice |
|
Solar fotovoltaic (rezidențial) |
Protecție șiruri, cutii combinatoare |
10A-32A, 250V-500V DC, 2 poli, curbă de tip C |
Rezistenta UV, carcasa IP65, 20kA Icu |
|
Solar fotovoltaic (comercial) |
Principala cutie combinatoare, protectie invertor |
63A-125A, 500V-1000V DC, 4 poli, 10-20kA Icu |
Ambiant ridicat (60°C), rezistență la curent invers |
|
Solar PV (utilitate) |
Invertor central, colectare DC |
250A-800A, 1000V-1500V DC, DC MCCB, 50kA Icu |
Coordonare selectivă, monitorizare de la distanță |
|
Stocarea energiei bateriei |
Protecție suport baterie, magistrală DC |
125A-630A, 750V-1500V DC, declanșare electronică, 4 poli |
Protecție bidirecțională, curent mare de scurtcircuit |
|
Încărcare EV |
Protecție pentru încărcător rapid DC, interfață baterie |
200A-400A, 500V-1000V DC, rezistență ridicată |
Funcționare frecventă, pornire mare, siguranță SIL 2 |
|
Centre de date |
Distributie 380V DC, protectie UPS |
63A-250A, 380V DC, întrerupere mare, energie redusă |
Timp de nefuncționare minim, coordonare selectivă |
|
Tracțiune pe șină |
Metrou, tramvai, cale ferată DC alimentare |
1000A-4000A, 750V-1500V DC, DC ACB |
Rezistenta mecanica ridicata, rezistenta la vibratii |
|
Marine/Offshore |
Distribuție DC nave, platforme offshore |
100A-400A, 500V DC, rezistent la coroziune |
Spray salin, tropicalizat, declanșare redundantă |
IQC materie primă → Fabricarea sistemului de contact → Ansamblu jgheab de arc → Integrare sistem magnetic → Ansamblu mecanism → Calibrare unități de declanșare → Ansamblu primar → Testare cu curent ridicat → QC final → Ambalare
|
Etapă |
Detalii proces |
Puncte de control al calității |
|
Contactați Fabricația |
Varfuri de contact argint-tungsten (AgW 70/30) sau cupru-tungsten (CuW 80/20), lipire la suporturi de cupru, formare geometrie cu ștergere |
Duritate HV 120-180, rezistență la eroziunea arcului, rezistență la contact <1mΩ, rezistență la brazare >80MPa |
|
Constructie Arc Chute |
Plăci de separare ceramice (6-15 plăci în funcție de tensiune), ghidaje de arc din oțel, integrare cu magnet permanent, geometrie optimizată a camerei arcului |
Rigiditate dielectrică > 3kV, timp de stingere a arcului <10ms, densitatea fluxului magnetic 0,15-0,25T |
|
Sistem magnetic de explozie |
Plasarea magnetului permanent NdFeB (clasa N52), prelucrarea pieselor polare, optimizarea circuitului magnetic, compensarea temperaturii |
Densitatea fluxului ±10% toleranță, coeficient de temperatură -0,1%/°C, rezistență la demagnetizare |
|
Asamblarea mecanismului |
Comutator de deschidere/rupere rapidă, stocare energie a arcului, legătură fără declanșare, arcuri de presiune de contact |
Viteza de deschidere a contactului > 1,2 m/s, rezistență mecanică 20.000 de cicluri, timp de declanșare <20 ms |
|
Calibrarea unității de declanșare |
Calibrarea elementului termic bimetalic (precizie ± 5%), setarea intervalului solenoid magnetic, verificarea curbei timp-curent |
1,05×În călătorie fără călătorie, 1,25×În călătorie <1h, 5×În deplasare instantanee, înregistrarea datelor |
|
Testare cu curent ridicat |
Testarea injecției primare la 10kA-20kA, verificarea stingerii arcului, măsurarea creșterii temperaturii |
Verificarea capacității de rupere, uzura contactului <5% după test, recuperare dielectrică |
|
Componentă |
Specificația materialului |
Standarde pentru furnizori |
Proprietăți cheie |
|
Contacte principale |
Argint-tungsten (AgW 70/30) sau cupru-tungsten (CuW 80/20) |
ASTM B702, IEC 60368 |
Rezistență mare la eroziunea arcului, anti-sudură, conductivitate 45-55% IACS |
|
Plăci de jgheab cu arc |
Alumină ceramică (Al₂O₃ 95%) sau steatită |
IEC 60672 |
Rezistenta la caldura >1200°C, rigiditate dielectrica >15kV/mm, stingerea arcului |
|
Magneți permanenți |
NdFeB N52 (neodim-fier-bor) |
IEC 60404-8-1 |
Remanenta 1,48T, coercivitate >1000kA/m, temperatura stabila pana la 150°C |
|
Piese de stâlp magnetice |
Oțel cu conținut scăzut de carbon 1008 sau oțel siliconic |
ASTM A1008 |
Permeabilitate ridicată, remanență scăzută, ghidare a fluxului magnetic |
|
Carcasă turnată |
BMC (DMC-2) termorigid sau PA66 GF30 |
IEC 60664-1, UL 94 V-0 |
Index de urmărire >600V, rezistență la căldură 180°C, reținere arc |
|
Contactați Springs |
Cupru beriliu (CuBe2) sau oțel inoxidabil 301 |
ASTM B196 |
Durată de viață la oboseală > 50.000 de cicluri, presiune constantă, rezistență la coroziune |
|
Terminale |
Cupru C11000 cu staniu sau argint |
ASTM B187 |
Densitate de curent 1,5-2,0 A/mm², rezistență scăzută la contact, rezistență la oxidare |
|
Elemente bimetalice |
Compozit inconel/oțel pasivizat |
ASTM B388 |
Rata de deviere 0,2 mm/°C, stabilitate ±3%, precizie de calibrare ±5% |
|
Componente electronice (pentru unități de declanșare electronice) |
PCB-uri de calitate industrială, senzori Hall, procesoare ARM |
IEC 60721-3-3 |
Funcționare de la -25°C la +70°C, EMC Nivel 3, capabil SIL 2 |
|
Standard |
Domeniul de aplicare |
Evaluări aplicabile |
|
IEC 60947-2 |
Aparatură de joasă tensiune - Întreruptoare (include DC) |
Standard universal pentru întrerupătoare DC de până la 1500 V DC |
|
IEC 60898-2 |
Întrerupătoare pentru funcționare în curent continuu (casnic) |
MCB-uri DC de până la 125 A, 220 V DC (1 poli), 440 V DC (2 poli) |
|
IEC 61643-31 |
SPD-uri pentru aplicații fotovoltaice |
Coordonarea protecției la supratensiune DC cu întrerupătoare |
|
GB/T 14048.2 |
Standardul național chinezesc |
Certificare CCC pentru piața chineză |
Cerințe critice de testare DC:
Test de curent continuu critic de sarcină: Verificarea curentului de întrerupere în cazul în care timpul de arc crește semnificativ
Capacitatea de rupere la scurtcircuit: Testat la tensiune DC maximă cu constanta de timp specificată (raport L/R)
Performanță la supraîncărcare: Verificarea declanșării termice la 1,45×In timp de 1 oră
|
Categoria de testare |
Test specific |
Criterii de acceptare |
|
Creșterea temperaturii |
Curent continuu la nominal In |
Terminale ≤80K (argintiu), ≤65K (gold), carcasă ≤40K |
|
Proprietăți dielectrice |
Rezistenta la frecventa de putere (2.5kV-3.5kV/1min), impuls (8kV) |
Fără defecțiuni, fără fulgerări |
|
Caracteristici de declanșare |
Supraîncărcare: 1,05×In (fără deplasare), 1,25×In/1,45×In (deplasare în limite) |
Timpi convenționali de declanșare pe curbă |
|
|
Scurtcircuit: 5×In, 10×In declanșare instantanee |
Funcționare <20 ms |
|
Performanță operațională |
Mecanic: 20.000 de cicluri; Electrice: 10.000 de cicluri |
<5% deriva parametrilor |
|
Rupere în scurtcircuit |
Icu (final), Ics (serviciu) la tensiune DC nominală |
Întreruperea reușită, fără sudură prin contact |
|
Curent critic de sarcină DC |
Verificarea timpului de arc |
Fără arc excesiv în intervalul nominal |
|
Verificare explozie magnetică |
Timpul de stingere a arcului, integritatea camerei arcului |
Durata arcului <10 ms, fără breșă în cameră |
|
de mediu |
Căldură umedă, frig, căldură uscată, vibrații |
Funcțional după condiționare |
|
Material |
Articole de inspecție |
Planul de eșantionare |
Echipamente |
|
Sfaturi de contact din tungsten |
Densitate, duritate, conținut de argint, toleranță dimensională |
Pe lot |
Spectrometru, tester de duritate, CMM |
|
Magneți NdFeB |
Remanență, coercivitate, coeficient de temperatură, placare |
Pe lot |
Histerezigraf, bobină Helmholtz |
|
Placi ceramice |
Rezistenta dielectrica, rezistenta la socuri termice, dimensiuni |
Pe lot |
Tester dielectric, camera de soc termic |
|
Purtători de cupru |
Conductivitate, duritate, grosime placare |
Pe lot |
Conductimetru, micrometru, XRF |
|
Plastic termorigid |
Conținut de sticlă, vâscozitate, timp de întărire, inflamabilitate |
Pe lot |
DSC, indexator de curgere a topiturii, aparat UL 94 |
|
Gara |
Parametrii de control |
Frecvenţă |
Metodă |
|
Lipire prin contact |
Temperatura 800-850°C, atmosfera, rezistenta articulatiilor |
La fiecare 100 de unități |
Termocuplu, tester de forfecare, metalografie |
|
Plasarea magnetului |
Verificarea polarității, densitatea fluxului, alinierea |
Fiecare unitate |
Fluxmetru, sistem de viziune |
|
Ansamblu jgheab cu arc |
Distanța dintre plăci, alinierea magnetului, geometria ghidajului |
La fiecare 50 de unități |
Indicatoare de mers/no-go, cartografiere a densității fluxului |
|
Calibrarea mecanismului |
Viteza de deschidere, presiunea de contact, forța de declanșare |
Fiecare unitate |
Cameră de mare viteză, indicator de forță, banc automatizat |
|
Testarea unității de deplasare |
Curba timp-curent, declansare instantanee, compensare ambientala |
Fiecare unitate |
Tester de injecție primară (10.000A), înregistrare de date |
|
Element de testare |
Standard |
Dimensiunea eșantionului |
|
Verificarea marcajului polarității |
Marcaj corect +/-/direcție curentă |
100% |
|
Rezistenta de contact |
<1mΩ pe pol |
100% |
|
Tensiune de rezistență dielectrică |
2,5 kV AC/1 min |
100% |
|
Rezistenta de izolare |
>100MΩ @ 500V DC |
100% |
|
Caracteristici de declanșare |
Verificare 1,05×In, 1,25×In, 5×In, 10×In |
100% |
|
Funcție de explozie magnetică |
Test de stingere a arcului la curent nominal |
100% |
|
Funcționare mecanică |
10 cicluri ON-OFF, funcționare lină |
100% |
|
Inspecție vizuală și dimensională |
Clearance, fluage, marcaj de permanență |
100% |
|
Prelevare de probe cu curent ridicat |
Verificarea capacității de rupere (10kA) |
AQL 0,65 |
|
Integritatea ambalajului |
Test de cădere, vibrații (ISTA 3A) |
Pe lot |
|
Categoria echipamentelor |
Specificația mașinii |
Funcţie |
Capacitate |
|
Contactați Fabricația |
Cuptor de lipire în vid (10⁻³ mbar, 900°C) |
Lipire de contact tungsten-argint |
5.000 de contacte/zi |
|
Ansamblu Magnet |
Plasarea automată a magnetului cu detectarea polarității |
Integrarea magnetului NdFeB, verificarea fluxului |
3.000 de ansambluri/zi |
|
Producția de jgheaburi cu arc |
Presare placa ceramica, ardere, metalizare |
Fabricarea plăcilor de despicare |
10.000 farfurii/zi |
|
Asamblarea mecanismului |
Celulele de asamblare a forței de muncă |
Asamblare de mare viteză, calibrare |
2.000 de unități/zi pe linie |
|
Echipamente de testare |
Set de testare a injecției primare (capacitate de 20.000 A DC) |
Verificarea deplasării cu curent ridicat |
300 de unitati/zi |
|
Camera de testare a stingerii arcului (imagini de mare viteză) |
Analiza comportamentului arcului, verificarea exploziilor |
50 de unitati/zi |
|
|
Camera de testare a mediului (temperatură, umiditate, vibrații) |
Conformitate IEC 60068-2 |
100 de unitati/zi |
|
Categoria de produs |
Capacitate lunară |
Timp de livrare standard |
Capacitate de comandă urgentă |
|
DC MCB 1P/2P (10A-63A, 250V-500V) |
200.000 de unități |
4-5 săptămâni |
5 zile |
|
DC MCB 4P (63A-125A, 1000V) |
100.000 de unități |
4-5 săptămâni |
7 zile |
|
DC MCCB (125A-400A, 500V-1000V) |
30.000 de unități |
4-5 săptămâni |
10 zile |
|
DC MCCB (630A-1600A, 1000V-1500V) |
10.000 de unități |
4-5 săptămâni |
2 saptamani |
|
DC de înaltă tensiune (1500V+, specializat) |
Baza proiectului |
8-12 săptămâni |
4 săptămâni |
|
Departament |
Personal |
Expertiza |
Responsabilitati |
|
Inginerie R&D |
5 ingineri |
Fizica arcului de curent continuu, simularea câmpului magnetic, materiale de contact, electronică de putere |
Dezvoltare de noi întreruptoare de curent continuu, portofoliu de brevete (35+ brevete), inovație HVDC |
|
Ingineria proceselor |
20 de ingineri |
Lipire în vid, asamblare magnet, prelucrare ceramică, automatizare |
Optimizarea producției, îmbunătățirea randamentului (>98%), integrarea Industriei 4.0 |
|
Testare și validare |
15 ingineri |
Testare DC cu curent ridicat, analiză de stingere a arcului, simulare a mediului, EMC |
Coordonarea testelor de tip (IEC 60947-2), analiza defecțiunilor, certificare |
|
Ingineria aplicațiilor |
12 ingineri |
Proiectare solar PV, sisteme de stocare a bateriei, încărcare EV, microrețele DC |
Suport tehnic clienti, proiectare sistem, coordonare selectiva |
|
Asigurarea calității |
30 de tehnicieni |
ISO 9001, ISO 14001, control statistic proces, laborator de metrologie |
Audit furnizor, audit proces, acțiune corectivă, managementul calibrării |
Unitatea noastră de producție reprezintă15 ani de specializare în protecția circuitelor DC, furnizând întreruptoare care depășesc standardele globale prin:
Expertiza in fizica arcului: Designuri patentate de explozie magnetice cu geometrie optimizată a forței Lorentz, realizând stingerea arcului de <10 ms la 1500 V DC
Integrare verticală: lipire internă de contact tungsten-argint, ansamblu de magnet NdFeB și producție de jgheab cu arc ceramic, care asigură un control complet al calității
Testarea infrastructurii: +4 milioane USD investiți în laboratoare de curent continuu cu curent ridicat, capabile să testeze întreruperi de 20.000 A, imagini de mare viteză pentru stingerea arcului electric (100.000 fps) și simularea mediului
Focalizarea energiei regenerabile: Proiecte specializate pentru fotovoltaice solare (1000V-1500V), stocarea bateriei (protecție bidirecțională) și încărcare EV (rezistență mare la aprindere)
Inovație în stare solidă: Dezvoltarea întreruptoarelor de curent continuu bazate pe semiconductori pentru funcționare <1 ms în aplicații critice de protecție a bateriilor
Pentru specificațiile tehnice, coordonarea protecției solare fotovoltaice, proiectarea sistemului de stocare a bateriei sau programarea auditului în fabrică, echipa noastră de ingineri oferă consultanță directă pentru a se asigura că sistemele dumneavoastră de alimentare cu curent continuu îndeplinesc atât cerințele de siguranță, cât și obiectivele de fiabilitate operațională.