Necesitas disyuntores de fuga terrestre de alta calidade e duradeiros?CDADAofrece solucións completas de personalización OEM. Como fabricante fiable coa nosa propia fábrica, ofrecemos unha garantía de 3 anos para os nosos produtos.
AnInterruptor de fuga a terra (CBR), tamén coñecido comoDisyuntor de fuga a terra con protección integral contra sobrecorriente (CBR) según IEC 60947-2 Anexo B, es un sofisticado dispositivo de protección de baja tensión que combinaprotección de corrente residual (fuga a terra). conprotección contra sobrecargas e curtocircuítos nunha única caixa moldeada. Funcionando a tensións nominales de ata415 V CA (50/60 Hz) coas valoracións actuais de16A a 800A, os CBR serven como dispositivos de protección integral para aplicacións industriais, comerciais e de infraestrutura crítica.
A diferenza de autónomoInterruptores de corrente residual (RCCB)que proporcionan só protección contra fugas a terra, os CBR integran:
Protección contra sobrecorriente térmico-magnética ou electrónica (curvas L-S-I)
Detección de corrente residual (sensibilidade de 10 mA a 1000 mA)
Capacidade de corte en curtocircuíto ata 85 kA
Esta integración elimina a necesidade de combinacións separadas MCB/RCCB, reducindo o espazo de instalación e mellorando a fiabilidade da coordinación.
|
Clasificación |
Tipo |
Rango actual |
Características clave |
|
Tipo de corrente residual |
Tipo AC |
16A - 800A |
Detecta só correntes residuais AC sinusoidais, aplicacións de propósito xeral |
|
Tipo A |
16A - 800A |
Detecta cargas electrónicas modernas AC + DC pulsante (CA rectificada). |
|
|
Sensibilidade (IΔn) |
Alta Sensibilidade |
10 mA - 30 mA |
Protección do persoal, locais médicos, zonas húmidas |
|
Sensibilidade media |
100 mA - 300 mA |
Protección contra incendios, industrial en xeral |
|
|
Sensibilidade baixa |
500mA - 1000mA |
Prevención de incendios en instalacións de alta fuga, protección selectiva |
|
|
Retraso de tempo |
Instantánea |
Todas as valoracións |
Propósito xeral, <40ms a 5×IΔn |
|
Selectivo (tipo S) |
100 mA - 1000 mA |
Disparo retardado (130-500 ms a 1×IΔn), discriminación ascendente |
|
|
Configuración de polos |
4 polos |
16A - 800A |
Protección neutra regulable trifásica + neutro (50-100%) |
|
Montaxe |
Fixo |
16A - 800A |
Conexión directa de barras, rendible |
Graos de capacidade de rotura:
Estándar (N): 25kA – 36kA (redes de distribución)
Alto (S): 50 kA – 70 kA (red industrial)
Ultra alto (H): 85 kA (infraestrutura eléctrica)
|
Función |
Principio de detección |
Parámetros técnicos |
|
Protección contra sobrecarga (L) |
Expansión térmica bimetálica o detección electrónica de RMS |
0,8 – 1,0 × En configuración, curva de tempo inverso, precisión de ±10 % |
|
Retardo de curtocircuíto (S) |
Temporización electrónica ou retardo magnético |
2-10 × In, 0,1 s – 0,5 s de retardo, coordinación selectiva |
|
Viaxe instantánea (I) |
Solenoide magnético ou electrónico instantáneo |
5-20 × In, operación <20 ms, limitación de corrente |
|
Fuga terrestre (G/Δ) |
Transformador de corriente de equilibrio de núcleo (CBCT) |
10 mA – 1000 mA IΔn, precisión de sensibilidade ± 10 % |
|
Fallo a terra (GF) |
Detección de corrente de suma vectorial |
20-100 % de In, retardo de 0,1 s-1,0 s, método de balance do núcleo |
|
Autocontrol |
Comprobación da integridade do circuíto interno |
Monitorización continua de CBCT e bobina de disparo, saída de alarma de fallo |
OTransformador de corriente de equilibrio de núcleo (CBCT) ouTransformador toroidal forma o corazón da protección contra fugas a terra:
Funcionamento normal: Todos os condutores en tensión (fase + neutro) pasan polo núcleo toroidal. As correntes equilibradas xeran campos magnéticos opostos que se anulan a un fluxo neto cero, sen inducida a corrente secundaria.
Condición de fallo: Cando a corrente de fuga flúe á terra (por falla de illamento ou contacto humano), o desequilibrio de corrente crea un fluxo magnético residual no núcleo toroidal. Este fluxo induce tensión no enrolamento secundario, energizando un relé sensible ou un circuíto de disparo electrónico.
Características de disparo segundo IEC 61008/61009:
1 × IΔn: Disparo ≤ 300 ms (instantáneo), ≤ 500 ms (tipo S selectivo)
2 × IΔn: Disparo ≤ 150 ms (instantáneo), ≤ 200 ms (tipo S)
5 × IΔn: Disparo ≤ 40 ms (instantáneo), ≤ 150 ms (tipo S)
|
Sector Industria |
Aplicación específica |
Especificacións típicas |
|
Centros de datos |
Distribución principal, bypass UPS, protección de acoplador de bus |
250A-500A, Tipo A, 300mA tipo S selectivo, 70kA Icu, habilitado para comunicación |
|
Instalacións sanitarias |
Distribución principal hospitalaria, sistemas informáticos médicos, quirófanos |
100A-400A, Tipo A, 10mA/30mA alta sensibilidade, monitorización de illamento |
|
Plantas de Manufactura |
Centros de control de motores, equipos de soldadura, variadores de velocidade |
160A-500A, Tipo B (para VFD), 300mA, 50kA Icu, disparo electrónico |
|
Edificios comerciais |
Distribución de rañaceos, centros comerciais, aeroportos |
125A-400A, Tipo A, 100mA/300mA, 36kA Icu |
|
Petróleo e Gas / Mariño |
Plataformas offshore, plataformas de perforación, sistemas de enerxía para buques |
250A-500A, Tipo A, 500mA, tropicalizado (T2), resistente á corrosión |
IQC de materias primas → Produción de transformadores toroidales → Fabricación de caixas moldeadas → Montaxe do sistema de contacto → Integración de unidades de disparo electrónica → Calibración do módulo de corrente residual → Montaxe primaria → Probas integrales → QC final → Embalaxe
|
Escenario |
Detalles do proceso |
Puntos de Control de Calidade |
|
Enrolamento do transformador toroidal |
Núcleo nanocristalino ou de ferrita de alta permeabilidade (µr > 10.000), enrolamento de precisión de enrolamentos primarios (de paso) e secundarios (detección), impregnación ao baleiro |
Verificación da curva de magnetización do núcleo, tensión secundaria a 1×IΔn ±5%, resistencia de illamento >100MΩ |
|
Integración CBCT |
Montaxe do núcleo toroidal arredor de todos os condutores de fase/neutro, blindaxe contra campos magnéticos externos, conexión a relé de disparo/electrónica |
Proba de equilibrio con carga 6×In (sen viaxe molesta), inmunidade aos 3º harmónicos |
|
Mecanismo de disparo de corrente residual |
Relé polarizado sensible (potencia de disparo de 5-50 mW) o disparador electrónico MOSFET, acoplamiento mecánico a la barra de disparo principal |
Verificación de potencia de disparo, tempo de resposta <20 ms, estabilidade de temperatura -25 °C a +70 °C |
|
Produción de caixas moldeadas |
Moldeo por inxección de plástico termoendurecible BMC (DMC-2), curado a 150-180 °C, alta resistencia de rastreo >600 V |
Tolerancia dimensional ± 0,1 mm, rigidez dieléctrica >15 kV/mm, retardante de chama UL 94 V-0 |
|
Asemblea de contacto principal |
Contactos de cobre plateado (AgNi 90/10), brazos mecanizados CNC, soldadura en atmosfera de nitróxeno |
Resistencia de contacto <50μΩ, espesor de prata 8-12μm (XRF), dureza HV 100-150 |
|
Programación de unidades electrónicas de viaxe |
Protección LSIG+Δ baseada en microprocesador, carga de firmware, calibración de curvas, configuración de protocolo de comunicación |
± 5 % de precisión de corrente, ± 10 % de precisión de tempo, verificación ZSI (Zone Selective Interlocking) |
|
Integración e calibración final |
Montaxe de sistema de disparo termomagnético ou electrónico con módulo de corrente residual, enclavamento mecánico, mecanismo de empuñadura |
Verificación combinada de sobrecorriente + fuga a terra, resistencia dieléctrica 3kV/1min |
|
Compoñente |
Especificación do material |
Estándares de provedores |
Propiedades clave |
|
Núcleo toroidal (CBCT) |
Aleación nanocristalina (Finemet) ou ferrita Mn-Zn (PC40) |
IEC 60404-8, JIS C 2531 |
Alta permeabilidade µr > 10.000, baixa coercitividad <2A/m, densidade de fluxo de saturación >1,2T |
|
Fío da bobina de detección |
Fío de cobre esmaltado (0,05-0,1 mm), clase F 155 °C |
IEC 60317 |
Tensión de ruptura > 1 kV, flexibilidade > 10 × diámetro, soldabilidade 390 °C |
|
Relevo de viaxe |
Relé de bloqueo polarizado, sensibilidade 5-50 mW |
IEC 61810 |
Tempo de resposta <10 ms, resistencia da bobina 1-5 kΩ, vida mecánica >10⁶ operacións |
|
Carcasa Moldeada |
BMC (Bulk Molding Compound) DMC-2, reforzado con fibra de vidro |
IEC 60664-1, UL 94 V-0 |
Índice de seguimento > 600 V, resistencia á calor 180 ° C, resistencia ao impacto > 8 kJ/m² |
|
Principais Contactos |
Cobre electrolítico (Cu-ETP) + Plateado-níquel (AgNi 90/10) |
ASTM B152 |
Condutividade ≥100% IACS, resistencia á erosión do arco, propiedades anti-soldadura |
|
Elementos bimetálicos |
Composto de aceiro inconel/pasivado (ASTM TM2) |
ASTM B388 |
Taxa de deflexión 0,15-0,25 mm/°C, estabilidade a longo prazo ± 3%, resistencia á fluencia |
|
Compoñentes electrónicos |
PCB de grao industrial, sensores de efecto Hall, procesadores ARM Cortex-M4 |
IEC 60721-3-3, IEC 61000 |
Temperatura de funcionamento -25 °C a +70 °C, inmunidade EMC nivel 4, compatible con SIL 2 |
|
Terminais |
Cobre T2 (C11000) con estañado (8-12μm) |
ASTM B187/B16 |
Densidade de corrente 1,2-1,5 A/mm², resistencia de par 5-15 Nm, resistencia á corrosión |
|
Mecanismo Operativo |
Aceiro para muelles (SWOSC-V) ou aceiro inoxidable (301) |
JIS G 3560 |
Vida á fatiga >20.000 ciclos, resistencia á tracción 1800-2000MPa, relaxación <5% |
|
Estándar |
Ámbito |
Valoracións aplicables |
|
IEC 60947-2 Anexo B |
Interruptores automáticos con protección diferencial (CBR) |
CBR industriais >80A, protección integral |
|
EN 60947-2 |
Versión europea harmonizada da IEC 60947-2 |
Marcado CE, conformidade co mercado da UE |
|
GB/T 14048.2 |
Equivalente do estándar nacional chinés |
Certificación CCC, mercado de China |
|
Categoría de proba |
Proba específica |
Criterios de aceptación |
|
Rendemento da corrente residual |
Tempo de disparo en 1×IΔn, 2×IΔn, 5×IΔn |
≤300ms, ≤150ms, ≤40ms (instantáneo); Tipo S: ≤500ms, ≤200ms, ≤150ms |
|
Non disparo a 0,5×IΔn |
Non hai viaxe durante o tempo de atraso nominal 2 veces |
|
|
Resistencia de sobretensión (8/20 μs, 3 kA) |
Sen desconexión, Tipo A: impulso de 250 A, Tipo F: 1000 A, Tipo B: 3000 A |
|
|
Protección contra sobrecorriente |
Aumento de temperatura en In |
Terminais ≤80K, caso ≤40K |
|
Rotura de curtocircuíto (Icu/Ics) |
3 operacións, interrupción exitosa, recuperación dieléctrica |
|
|
Verificación da curva de disparo (L-S-I) |
±10% de precisión actual, ±20% de precisión de tempo |
|
|
Propiedades dieléctricas |
Resistencia a frecuencia eléctrica (2,5 kV-3,5 kV/1 min) |
Sen avaría, sen flashover |
|
Resistencia a impulsos (8 kV 1,2/50 μs) |
Sen descarga perturbadora |
|
|
Mecánica e Ambiental |
Resistencia mecánica (10.000-20.000 ciclos) |
<5 % de deriva de parámetros, sen falla |
|
Inmunidade EMC (serie IEC 61000-4) |
Ningún disparo molesto por interferencia radiada/conducida |
|
Material |
Elementos de inspección |
Plan de mostraxe |
Equipos |
|
Núcleos toroidais |
Permeabilidade magnética, fluxo de saturación, perdas de núcleo |
Por lote, proba de curva B-H |
Analizador B-H, analizador de impedancia |
|
Fío de detección |
Diámetro, espesor de illamento, tensión de avaría |
AQL 0,65 |
Micrómetro, comprobador dieléctrico |
|
Composto plástico BMC |
Contido de vidro, viscosidade, características de cura, índice de seguimento |
Por lote, COA + proba |
Reómetro, analizador DSC, aparello de proba de seguimento |
|
Solución plateada |
Concentración de metais, pH, impurezas |
Seguimento diario |
Espectrómetro de absorción atómica |
|
Compoñentes electrónicos |
Proba de función, verificación de parámetros, versión de firmware |
100% AOI, 5% funcional |
Medidor LCR, osciloscopio, exploración de límites |
|
Estación |
Parámetros de control |
Frecuencia |
Método |
|
Enrolamento do transformador toroidal |
Relación de voltas, inductancia, resistencia de illamento |
Cada unidade |
Medidor LCR, comprobador de illamento |
|
Montaxe CBCT |
Proba de equilibrio con carga nominal, inmunidade aos harmónicos |
Cada 100 unidades |
Proba de inxección primaria, xerador de harmónicos |
|
Calibración de corrente residual |
Limiar de disparo en IΔn, tempo de resposta, non disparo en 0,5×IΔn |
Cada unidade |
Probador de RCD automatizado (0,5-1000 mA programable) |
|
Conxunto de contacto principal |
Intervalo de contacto, presión, aliñamento, resistencia |
Cada 100 unidades |
Medidor de forza, micro-ohmímetro |
|
Integración final |
Verificación combinada de sobreintensidade + fuga a terra |
Cada unidade |
Banco de probas integrado (inxección primaria + simulación de fugas) |
|
Elemento de proba |
Estándar |
Tamaño da mostra |
|
Tempo de viaxe corrente residual |
1×IΔn, 2×IΔn, 5×IΔn segundo IEC 61008/61009 |
100 % |
|
Proba sen viaxe a 0,5×IΔn |
Tempo de atraso nominal 2 veces |
100 % |
|
Curva de disparo por sobreintensidade |
1,05 × polgadas, 1,25 × polgadas, 5 × polgadas, 10 × polgadas |
100 % |
|
Tensión soportada dieléctrica |
2,5 kV AC/1 min |
100 % |
|
Resistencia de illamento |
> 100 MΩ @ 500 V CC |
100 % |
|
Resistencia de contacto |
<50μΩ por polo |
100 % |
|
Verificación do marcado de par |
Aperte dos terminales segundo especificación |
100 % |
|
Inspección visual e dimensional |
Cero defectos en dimensións críticas |
100 % |
|
Marcando a permanencia |
Limpado con disolvente, proba de abrasión |
AQL 1.0 |
|
Integridade do envase |
Proba de caída, vibración (ISTA 3A) |
Por lote |
|
Categoría de equipos |
Especificación da máquina |
Función |
Capacidade |
|
Máquinas de bobinado toroidal |
Bobinado toroidal automatizado con control de tensión |
Enrolamento primario/secundario CBCT, estratificación de precisión |
5.000 transformadores/día |
|
Forno de recocido de núcleo |
Recocido ao baleiro con atmosfera de nitróxeno |
Tratamento térmico do núcleo nanocristalino, alivio do estrés |
2.000 núcleos/lote |
|
Moldeo por inxección |
Prensa termoendurecible BMC de 300 toneladas |
Carcasa CBR, canal de arco, bloques de terminales |
3.000 casos/día |
|
Mecanizado CNC |
Centro de mecanizado vertical de 5 eixes |
Mecanizado de precisión por contacto, xeometrías complexas |
8.000 conxuntos de contactos/mes |
|
Tratamento de superficies |
Liña automatizada de plateado |
Revestimento de contacto 8-12 μm, uniformidade de espesor ± 1 μm |
4.000 kg/día |
|
Asemblea |
Células de montaxe de traballo |
Montaxe de mecanismos, integración CBCT, calibración |
1.500 unidades/día por liña |
|
Equipos de proba |
Banco de proba CBR integrado |
Verificación combinada de sobreintensidade + corrente residual |
300 unidades/hora |
|
|
Cámara de proba EMC (3m/10m, Teseq) |
Probas de inmunidade/emisións para unidades electrónicas |
50 unidades/día |
|
Categoría do produto |
Capacidade mensual |
Prazo de entrega estándar |
Capacidade de orde urxente |
|
CBR 4P (16A-125A) |
10.000 unidades |
4-5 semanas |
3 días (compoñentes en stock) |
|
CBR Industrial (160A-400A) |
8.000 unidades |
4-5 semanas |
5 días |
|
CBR industrial pesado (630A-800A) |
3.000 unidades |
4-5 semanas |
7 días |
|
Configuracións personalizadas (IΔn especiais, curvas) |
Base do proxecto |
5-6 semanas |
2 semanas |
|
Departamento |
Persoal |
Pericia |
Responsabilidades |
|
Enxeñaría I+D |
5 enxeñeiros |
Tecnoloxía de corrente residual, deseño de sensores magnéticos, sistemas embebidos, electrónica de potencia |
Novo desenvolvemento CBR, innovación tipo B/F/B+, carteira de patentes (más de 40 patentes) |
|
Enxeñaría de Procesos |
18 enxeñeiros |
Fabricación de transformadores toroidais, moldaxe BMC, montaxe de precisión, manufactura lean |
Optimización da produción, documentación SOP, mellora do rendemento (>99,5%) |
|
Proba e validación |
15 enxeñeiros |
Probas de alta corrente, simulación de corrente residual, EMC, probas ambientais |
Coordinación das probas de tipo (IEC 60947-2 Anexo B, IEC 61008/61009), análise de fallos |
|
Enxeñaría de Aplicacións |
10 enxeñeiros |
Coordinación selectiva, esquemas de protección diferencial, aplicacións EV/renovables |
Soporte técnico ao cliente, estudos de discriminación, posta en servizo en obra |
|
Garantía de Calidade |
30 técnicos |
ISO 9001, ISO 14001, control estatístico de procesos, laboratorio de metroloxía |
Auditoría de provedores, auditoría de procesos, acción correctiva, xestión da calibración |
|
Certificación |
Organismo emisor |
Ámbito |
Validez |
|
ISO 9001:2015 |
ZHONGDA HUAYUAN |
Sistema de xestión da calidade |
Vixilancia anual |
|
IEC 60947-2 Anexo B Proba de tipo |
Intertek |
CBR rendemento industrial |
Por serie de produtos |
|
Marcado CE |
Organismo Notificado |
Acceso ao mercado da UE |
Dependente do deseño |
|
CCC (China) |
CQC |
Certificación obrigatoria chinesa |
Vixencia de 5 anos |
|
Esquema CB |
IECEE |
Certificación internacional |
Por serie de produtos |
A nosa instalación de produción representa40 anos de especialización en tecnoloxía de protección de corrente residual e fuga a terra, que ofrece CBR que superan os estándares mundiais a través de:
Experiencia en transformadores toroidais: Produción interna de núcleos nanocristalinos, automatización de bobinados de precisión e probas CBCT completas que garanten unha precisión de sensibilidade <±5 %
Integración vertical: Desde o procesamento do material básico ata a montaxe final, control completo dos compoñentes críticos (transformadores toroidais, unidades de control electrónicas, caixas moldeadas)
Infraestrutura de probas avanzadas: máis de 3 millóns de dólares investidos en sistemas de proba CBR integrados capaces de verificar simultáneamente sobreintensidade e corrente residual, probas de sensibilidade CC tipo B e cumprimento EMC
Estratexia de certificación global: Cumprimento de varios estándares que permite a entrada ao mercado sen problemas en máis de 100 países sen probas redundantes
Para especificacións técnicas, estudos de coordinación selectiva, orientación de aplicación tipo B ou programación de auditorías de fábrica, o noso equipo de enxeñería ofrece consulta directa para garantir que a súa arquitectura de protección contra fugas a terra cumpra os requisitos de seguridade do persoal e os obxectivos de continuidade operativa.