Автоматический выключатель постоянного тока в литом корпусе

Наши надежные продукты для вас

Производимые нами автоматические выключатели постоянного тока в литом корпусе (MCCB) оснащены функциями защиты от перегрузки, короткого замыкания и изоляции, обеспечивая стабильную работу и электробезопасность вашей системы распределения электроэнергии постоянного тока.

6 преимуществ, которые вы можете получить от CNTN electric?

Сверхбезопасный

CNTN использует только высококачественные материалы для производства миниатюрных автоматических выключателей постоянного тока, что обеспечивает более безопасное использование электроэнергии.

Различные сертификаты

Ежегодно CNTN инвестирует около 1 миллиона юаней в различные сертификаты, включая CE, RoHS, ISO9001 и CCC, чтобы вы могли с уверенностью использовать наши продукты.

Тестирование продукта 100%

Миниатюрные автоматические выключатели CNTN проходят испытания 100% перед отправкой с завода. Это занимает много времени, но оно того стоит. Таким образом мы можем гарантировать вашу электробезопасность.

Прямая продажа с завода

CNTN — китайский производитель и поставщик миниатюрных автоматических выключателей (MCB). У нас работает 30 профессиональных сотрудников, готовых оказать вам услуги.

Гибкий минимальный объем заказа

Мы принимаем небольшие пробные заказы для новых рынков, а также оптовые заказы от постоянных дистрибьюторов и проектов.

Богатый опыт в сфере экспорта

Мы имеем обширный опыт экспорта продукции в Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Америку, поэтому вы можете полностью довериться нам.

Сценарии применения миниатюрных автоматических выключателей постоянного тока (MCCB)

MCCB постоянного тока, используемые в электромобилях
Электромобили

Принцип работы MCCB постоянного тока в новых энергетических транспортных средствах заключается в динамической защите высоковольтных и низковольтных цепей постоянного тока автомобиля. Контролируя ток в режиме реального времени, быстро реагируя на неисправности и отключая цепь, он устраняет такие риски, как возгорание и повреждение оборудования. По сути, он служит “стражем безопасности” высоковольтной системы автомобиля.

DC MCCB используется в оборудовании для нанесения электроосаждения
Оборудование для гальванического покрытия

Принцип работы MCCB постоянного тока в гальваническом/электролизном оборудовании основан на контроле тока в цепи постоянного тока в режиме реального времени. При возникновении в цепи таких неисправностей, как перегрузка по току или короткое замыкание, он быстро отключает цепь для защиты оборудования и безопасности процесса. По сути, он обеспечивает “барьер защиты от перегрузки” для стабильной работы источника питания постоянного тока.

MCCB постоянного тока, используемые в железнодорожном транспорте
Железнодорожный транзит

Принцип работы автоматических выключателей постоянного тока в литом корпусе (DC MCCBs) в железнодорожном транспорте в основном включает в себя нормальную коммутацию (закрытие и открытие), защиту от перегрузки и короткого замыкания, а также гашение дуги. Они используются в таких сценариях, как тяговые системы постоянного тока метрополитена и легкого рельсового транспорта или вспомогательные цепи питания постоянного тока внутри транспортных средств, для защиты цепей тяговых двигателей и бортового оборудования.

DC MCCB используется в ветроэнергетической системе
Ветроэнергетическая система
MCCB DC обеспечивают безопасность тока в критических цепях постоянного тока в ветроэнергетических системах. Контролируя в реальном времени колебания тока основных компонентов, таких как ветроэнергетические преобразователи и накопители энергии, они могут быстро отключать цепи в случае перегрузок и коротких замыканий. При этом они адаптируются к прерывистым энергетическим характеристикам ветроэнергетики. Они служат “часовыми безопасности” для систем постоянного тока в ветроэнергетических установках.
MCCB постоянного тока, используемые в коммерческих зданиях
Коммерческое здание
Когда речь идет об электроснабжении коммерческих зданий, ошибки недопустимы. Наши автоматические выключатели постоянного тока в литом корпусе (DC MCCBs), оснащенные двойными преимуществами “надежной защиты и интеллектуального управления”, точно соответствуют основным требованиям коммерческих зданий к надежности электроснабжения и интеллектуальному управлению, гарантируя, что каждый киловатт-час электроэнергии будет “стабильным для настоящего и интеллектуально управляемым для будущего”.
MCCB постоянного тока, используемые в аэрокосмических системах
Аэрокосмические системы
В аэрокосмических системах MCCB DC обеспечивают абсолютную надежность источников питания постоянного тока в экстремальных условиях эксплуатации. Приспосабливаясь к таким особым условиям, как низкое давление на высоте, сильная вибрация и большие перепады температур, они непрерывно контролируют ток в бортовых цепях постоянного тока, точно и быстро отключают цепи в случае перегрузок и коротких замыканий, предотвращая неправильное функционирование.

Где вы хотите использовать наши MCB?

Часто задаваемые вопросы

Что такое автоматический выключатель постоянного тока в литом корпусе?
Автоматические выключатели постоянного тока в литом корпусе - это электрические устройства, используемые для защиты от перегрузок и коротких замыканий в системах распределения электроэнергии постоянного тока.
 
Они представляют собой разновидность автоматический выключатель в литом корпусе специально разработаны для применения на постоянном токе, а их функции аналогичны автоматическим выключателям в литом корпусе для переменного тока. Некоторые изделия могут быть дополнены дополнительными функциями, такими как расцепитель пониженного напряжения и шунтирующий расцепитель.
 
Они широко используются в системах электропитания постоянного тока, таких как фотоэлектрические станции, системы хранения энергии, базовые станции связи и железнодорожный транспорт.
 
 
Основу рабочего механизма автоматического выключателя постоянного тока в литом корпусе (DC MCCB) составляет замкнутый процесс “мониторинг в реальном времени - идентификация неисправности - быстрое прерывание”. Он точно реагирует на перегрузки и короткие замыкания в цепях постоянного тока и решает проблему гашения дуги постоянного тока благодаря совместной работе трех встроенных ключевых систем.
 

1. Логика работы ядра: Трехступенчатая защита от неисправностей

Процесс работы MCCB постоянного тока основан на “защите, срабатывающей при появлении аномального тока” и делится на три этапа:
Шаг 1: Текущий мониторинг
Когда цепь работает нормально, ток главной цепи проходит через компоненты обнаружения тока (такие как биметаллические полоски и электромагнитные катушки) внутри автоматического выключателя.
 
Эти компоненты “чувствуют” величину тока в режиме реального времени. В этот момент ток остается в пределах номинального диапазона, компоненты не действуют, и цепь остается проводящей.
 
Шаг 2: Идентификация неисправностей
При возникновении неисправности в цепи компоненты обнаружения вызывают различные реакции в зависимости от типа неисправности:
  • Ошибка перегрузки: Когда ток превышает номинальное значение, но не достигает уровня короткого замыкания (например, при остановке двигателя), биметаллическая полоса изгибается под действием теплового эффекта тока, толкая механический механизм, вызывающий отключение.
  • Короткое замыкание: При скачках тока в несколько раз или даже в десятки раз от номинального значения (например, при коротком замыкании в линии) электромагнитная катушка создает сильное магнитное поле, которое притягивает железный сердечник для быстрого удара по механизму отключения, достигая “мгновенного отключения”.
Шаг 3: Прерывание цепи и гашение дуги
После срабатывания механизма отключения он приводит в движение подвижные и неподвижные контакты выключатель быстро отделится, отключив главную цепь.
 
Поскольку постоянный ток “не имеет точки пересечения нуля и имеет большую длительность дуги”, встроенная дугогасительная камера (обычно содержащая металлические решетчатые пластины и изолирующие перегородки) расщепляет и охлаждает дугу, заставляя ее погаснуть. Таким образом, дуга не обжигает контакты и не приводит к несчастным случаям.

2. Ключевые конструкции: Основные различия для адаптации к сценариям постоянного тока

По сравнению с автоматическими выключателями переменного тока, принцип работы MCCB постоянного тока включает в себя две ключевые оптимизации для адаптации к характеристикам постоянного тока:
  • Оптимизация системы дугогашения: Для решения проблемы гашения дуги постоянного тока в дугогасительной камере применена конструкция “многосетевое расщепление + привод сильного магнитного поля”. Это позволяет разделить длинную дугу на множество коротких дуг, быстро снизить энергию дуги и обеспечить полное обесточивание цепи после прерывания.
  • Адаптация характеристик срабатывания: В цепях постоянного тока нет точки пересечения нуля тока, а пики тока короткого замыкания имеют большую продолжительность. Поэтому электромагнитные расцепители имеют более высокую чувствительность и скорость срабатывания, способные вызвать прерывание в течение миллисекунд, чтобы предотвратить чрезмерный пусковой ток в оборудовании.
MCCB постоянного тока классифицируются по основным функциональным характеристикам и сценариям применения для удовлетворения различных потребностей в защите цепей постоянного тока. К основным типам относятся:
  • По механизму отключения
    • Термомагнитные реле постоянного тока MCCBs: Интегрируют двойную защиту “биметаллическая лента (для перегрузки)” и “электромагнитная катушка (для короткого замыкания)”. Подходит для общих сценариев постоянного тока (например, вспомогательные промышленные цепи, небольшие системы накопления энергии) благодаря простой конструкции и экономичности.
    • Электронные MCCB постоянного тока: Используют электронные датчики тока и микропроцессоры для точного контроля тока. Поддерживают регулируемые параметры защиты (например, время срабатывания при перегрузке, пороговый ток короткого замыкания) и идеально подходят для сложных систем постоянного тока (например, крупных фотоэлектрических станций, тяговых цепей железнодорожного транспорта), требующих гибкой защиты
  • По принципу Breaking Capacity
    • MCCBs DC с низкой отключающей способностью: Предназначены для слаботочных цепей постоянного тока (обычно ток отключения ≤ 10 кА), используются в бытовых накопителях энергии, вспомогательных цепях базовых станций связи и т.д.
    • MCCBs DC с высокой отключающей способностью: При токе отключения до 50 кА и выше они выдерживают большую энергию короткого замыкания и применяются в мощных сценариях (например, в промышленных приводах постоянного тока, судовых силовых установках).
  • По установке и форме конструкции
    • Фиксированные MCCB постоянного тока: Крепятся на электрических шкафах или распределительных щитах с помощью винтов, обеспечивая стабильную установку. Распространены в стационарных системах питания постоянного тока (например, на наземных тяговых подстанциях, в промышленных шкафах управления).
    • Штекерные MCCB постоянного тока: Могут подключаться к соответствующим розеткам, что позволяет быстро демонтировать их для обслуживания. Подходит для сценариев, требующих частой замены устройств (например, модульные шкафы для хранения энергии, мобильные источники питания).
  • Приспособленность к специальным условиям применения
    • Устойчивые к воздействию окружающей среды MCCB постоянного тока: С усиленной защитой (например, пыле- и влагонепроницаемость по стандарту IP65, коррозионностойкие материалы) для суровых условий эксплуатации, таких как морская среда (высокий уровень солевого тумана), пустыни (высокий уровень пыли) или высокогорные районы (низкое давление).
    • MCCB постоянного тока для железнодорожного транспорта: Отличаются виброустойчивостью (соответствует EN 50155) и широкой температурной адаптацией (от -40℃ до 85℃), используются в бортовых цепях метрополитена и распределении энергии наземной тяги.
    • Новые энергосберегающие MCCB постоянного тока: Оптимизированы для характеристик фотоэлектрических элементов/аккумуляторов (например, защита от обратного тока массива фотоэлектрических элементов, совместимость с колебаниями зарядки/разрядки аккумуляторов), применяются в фотоэлектрических блоках и схемах PCS накопителей энергии.

Основное различие между автоматическими выключателями переменного тока с литым корпусом и автоматическими выключателями постоянного тока с литым корпусом заключается в типе тока, с которым они работают.

Автоматические выключатели с литым корпусом переменного тока предназначены для работы с переменным током, а автоматические выключатели с литым корпусом постоянного тока предназначены для работы с постоянным током и подходят для таких специфических применений, как солнечная энергия, батареи и тяговые системы.


Конструкция и внутреннее устройство этих двух типов также различаются. В контакторах переменного тока используется термомагнитное отключение, при котором тепловой элемент обнаруживает перегрузку по току, а магнитный - короткое замыкание.

Этот двойной механизм защиты обеспечивает эффективную и надежную работу электрооборудования.

С другой стороны, автоматические выключатели постоянного тока в литом корпусе обычно содержат электронный механизм отключения.

В этом механизме используется передовая электронная технология, обеспечивающая точную защиту от перегрузки и короткого замыкания в цепях постоянного тока.

Автоматические выключатели в литом корпусе переменного тока нельзя использовать непосредственно в цепях постоянного тока. Основная причина заключается в том, что они “не могут погасить дугу постоянного тока”, а их конструкция принципиально несовместима с условиями работы при постоянном токе.

Погашение дуги - самая большая проблема: У переменного тока есть “точки пересечения нулевого тока”, а у постоянного - нет, и изоляция и отключающая способность недостаточны.

Принцип отключения автоматического выключателя в литом корпусе постоянного тока заключается в том, что он реагирует только на ток, а не на напряжение.

Однако аномально высокое напряжение может косвенно вызвать его срабатывание, а также повредить автоматический выключатель постоянного тока.

Автоматические выключатели постоянного тока с литым корпусом можно классифицировать по назначению: автоматические выключатели постоянного тока с литым корпусом распределительного типа, автоматические выключатели постоянного тока с литым корпусом для защиты двигателей и автоматические выключатели постоянного тока с литым корпусом для защиты от утечки тока.

По уровню пробивной способности их можно разделить на тип B (стандартная пробивная способность), тип S (повышенная пробивная способность) и тип H (высокая пробивная способность).

По количеству полюсов их можно разделить на двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные.

По способу установки их можно разделить на фиксированные и выдвижные.

Перед установкой автоматического выключателя постоянного тока в литом корпусе необходимо отключить все источники питания постоянного тока в устанавливаемой цепи и убедиться, что они обесточены. Персонал, выполняющий монтаж, должен принять соответствующие меры предосторожности для предотвращения поражения электрическим током.

Необходимо проверить, соответствуют ли параметры выключателя цепи постоянного тока параметрам цепи постоянного тока.

Убедитесь, что среда установки сухая, без агрессивных газов и скопления пыли, а температура окружающей среды находится в пределах указанного диапазона.

В зависимости от требуемого способа установки (стационарный или выдвижной) выберите соответствующий монтажный кронштейн. Вставьте автоматический выключатель постоянного тока в монтажный паз в шкафу или закрепите его на монтажной панели с помощью болтов.

Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы ручка была открыта и обеспечивала легкое открывание и закрывание при ежедневной эксплуатации.

При установке необходимо четко определить полярность, обратное подключение строго запрещено. Используйте провода с медными жилами, соответствующие номинальному току, убедитесь, что длина зачистки проводов совместима с клеммами, и убедитесь в надежности соединений. Применяйте меры по подавлению дуги и подбирайте аксессуары по мере необходимости.

После установки необходимо провести визуальный осмотр, чтобы убедиться в надежности проводки, отсутствии неправильных или отсутствующих соединений, а также в плавности хода ручки управления при открытии и закрытии.

Далее мы проведем функциональное тестирование, включая ручное открывание и закрывание, тестирование на отключение и тестирование функций аксессуаров.

Важно отметить, что автоматические выключатели в литом корпусе постоянного тока нельзя использовать в цепях переменного тока. После установки необходимо наклеить этикетки на цепи, чтобы облегчить дальнейшее обслуживание.

MCCB постоянного тока CNTN имеют сертификаты CCC и CE.

Сайт Сертификат CCC это самая строгая сертификация в Китае, гарантирующая высочайший уровень безопасности и сводящая к минимуму риск возгорания и поражения электрическим током во время использования.

Если вам нужны другие сертификаты, такие как UL, CSA, UKCA, ETL или RoHS, мы также можем предоставить их по запросу. Пожалуйста, связаться с нами для получения дополнительной информации.

Наши сертификаты

Наши партнеры по всему миру

Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать наши последние цены!

Мы с удовольствием представим вам нашу компанию! Если вы хотите узнать больше, оставьте сообщение ниже. Мы гарантируем индивидуальный и исчерпывающий ответ в течение 24 часов. Не медлите, начните свой путь к исключительным решениям!

Мы искренне приветствуем ваши запросы!