ซีดีดาเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสตรงที่เชื่อถือได้ ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูง เชื่อถือได้ และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เราเชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงานใหม่ โดยให้บริการ OEM ครบวงจรแบบครบวงจรแก่คุณ
A เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นอุปกรณ์ป้องกันพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ภายใต้สภาวะโอเวอร์โหลด การลัดวงจร หรือความผิดปกติ แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้รับประโยชน์จากกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นศูนย์ (100-120 ครั้งต่อวินาทีที่ 50/60 เฮิรตซ์) เบรกเกอร์กระแสตรงจะต้องบังคับดับไฟส่วนโค้งทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่อง ที่ไม่มีคุณสมบัติในการดับไฟได้เอง ความแตกต่างพื้นฐานนี้จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีการชุบอาร์คที่ซับซ้อน ส่งผลให้เบรกเกอร์ DC มีขนาดใหญ่ขึ้น ซับซ้อนกว่า และมีราคาแพงกว่าเบรกเกอร์ AC
เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงทำงานข้ามช่วงแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่12V ถึง 1500V DCโดยมีเรตติ้งปัจจุบันครอบคลุม2A ถึง 2500A. โดยทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบในการปกป้องที่สำคัญในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV)ศูนย์ข้อมูลที่มีระบบจ่ายไฟ DC ระบบควบคุมมอเตอร์กระแสตรงทางอุตสาหกรรม และระบบไฟฟ้าทางทะเล
ความท้าทายหลักในการหยุดชะงักของ DC อยู่ที่ฟิสิกส์การสูญพันธุ์ของส่วนโค้ง: DC arc จะรักษาคอลัมน์พลาสมาที่มีความเสถียรโดยมีอุณหภูมิสูงกว่า 10,000°C โดยต้องอาศัยการยืดตัว การทำความเย็น และการกำจัดไอออนผ่านสนามแม่เหล็ก ช่องโค้ง และวัสดุสัมผัสพิเศษ
|
การจำแนกประเภท |
พิมพ์ |
ช่วงกระแส/แรงดันไฟฟ้า |
ลักษณะสำคัญ |
|
โดยการก่อสร้าง |
ดี.ซีMCB (จิ๋ว) |
2A – 125A, 250V – 1,000V กระแสตรง |
การติดตั้งราง DIN, การตั้งค่าทริปคงที่, PV สำหรับที่พักอาศัย/เชิงพาณิชย์ |
|
ดี.ซีMCCB (กล่องแม่พิมพ์) |
10A – 2500A, 500V – 1500V กระแสตรง |
ทริปยูนิตแบบปรับได้ ความสามารถในการทำลายล้างสูง อุตสาหกรรม/ยูทิลิตี้ |
|
|
ดี.ซีACB (เบรกเกอร์อากาศ) |
630A – 6300A, 1000V กระแสตรง |
การออกแบบแบบดึงออก การป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ การกระจายพลังงาน |
|
|
โซลิดสเตต DC เบรกเกอร์ |
100A – 5,000A สูงถึง 1500V DC |
การทำงานแบบใช้เซมิคอนดักเตอร์ <1 มิลลิวินาที ไม่มีอาร์ค ต้นทุนระดับพรีเมียม |
|
|
ตามระดับแรงดันไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้าต่ำ |
12V – 250V ดีซี |
ยานยนต์ การเดินเรือ โทรคมนาคม |
|
แรงดันไฟฟ้าปานกลาง (มาตรฐาน PV) |
250V – 1000V กระแสตรง |
สายพลังงานแสงอาทิตย์ PV, กล่อง Combiner, ที่พักอาศัย/เชิงพาณิชย์ |
|
|
ไฟฟ้าแรงสูง |
1,000V – 1500V กระแสตรง |
PV ระดับยูทิลิตี้, พื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่, การชาร์จ EV อย่างรวดเร็ว |
|
|
โดยการกำหนดค่าเสา |
1 เสา |
250V DC |
PV สายเดี่ยว, DC แรงดันต่ำ |
|
2 ขั้ว (ซีรีส์) |
500V – 750V กระแสตรง |
PV แรงดันปานกลาง การเชื่อมต่อแบบสองขั้ว |
|
|
3 เสา |
750V กระแสตรง |
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงสามเฟส อุตสาหกรรมเฉพาะทาง |
|
|
4 ขั้ว (ซีรีส์) |
1,000V – 1500V กระแสตรง |
PV ไฟฟ้าแรงสูง ชั้นวางแบตเตอรี่ โครงสร้างพื้นฐาน EV |
|
|
โดยทริปเทคโนโลยี |
ความร้อนแม่เหล็ก |
2เอ – 800เอ |
โอเวอร์โหลด Bimetallic + โซลินอยด์ลัดวงจร ประหยัด |
|
อิเล็กทรอนิกส์ |
100A – 2500A |
เส้นโค้งที่ปรับได้ตามไมโครโปรเซสเซอร์ การสื่อสาร |
|
|
แม่เหล็กเท่านั้น |
10เอ – 100เอ |
ลัดวงจรเท่านั้น ป้องกันมอเตอร์ ทำงานรวดเร็ว |
การกำหนดที่สำคัญ:ความไวของขั้ว ต้องมีเครื่องหมายเบรกเกอร์กระแสตรงด้วยบวก (+) และลบ (-) ขั้วต่อพร้อมไฟแสดงทิศทางปัจจุบัน การติดตั้งขั้วย้อนกลับอาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวร้ายแรงเนื่องจากพฤติกรรมส่วนโค้งไม่สมมาตร
แตกต่างจากส่วนโค้ง AC ที่ดับตามธรรมชาติที่จุดศูนย์ปัจจุบัน ส่วนโค้ง DC นำเสนอความท้าทายในการดับที่ไม่เหมือนใคร:
|
พารามิเตอร์ |
เอซี อาร์ค |
ดีซีอาร์ค |
|
รูปคลื่นปัจจุบัน |
ไซน์ซอยด์, การข้ามเป็นศูนย์ทุกๆ 10 มิลลิวินาที (50Hz) |
ความต่อเนื่อง, ขนาดคงที่ |
|
แรงดันอาร์ค |
ผันผวนไปตามกระแส |
มีเสถียรภาพ จำเป็นต้องสูญพันธุ์ |
|
การสูญพันธุ์ของอาร์ค |
เป็นธรรมชาติที่ศูนย์ข้าม |
จำเป็นต้องยืดตัว + ระบายความร้อน |
|
พลังงานอาร์ค |
พัลส์, ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า |
ความร้อนเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง |
|
การสึกหรอของหน้าสัมผัส |
ปานกลาง |
รุนแรงโดยไม่ต้องดับอย่างเหมาะสม |
|
ช่องว่างที่จำเป็น |
เล็กลง |
ใหญ่กว่า 2-3 เท่าสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่เท่ากัน |
|
เทคโนโลยี |
กลไก |
แอปพลิเคชัน |
ผลงาน |
|
การระเบิดด้วยแม่เหล็ก |
แรงลอเรนซ์ F = I × L × B ขับส่วนโค้งเข้าไปในแผ่นแยกที่ความเร็ว 50-200 ม./วินาที |
สากลสำหรับ DC MCB/MCCB |
ที่พบมากที่สุด คุ้มค่า ทำลาย 10-20kA |
|
รางโค้งพร้อมแผ่นแยก |
ส่วนโค้งแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ของซีรีส์ ระบายความร้อน ปราศจากไอออน |
มาตรฐานในเบรกเกอร์ DC ทั้งหมด |
ส่วนประกอบสำคัญ แรงดันตกต่อแผ่น 30-50V |
|
แม่เหล็กถาวร |
แม่เหล็ก NdFeB (0.1-0.3T) ตั้งฉากกับเส้นทางส่วนโค้ง |
DC MCB ขนาดกะทัดรัด |
ไม่มีไฟฟ้าจากภายนอก อุณหภูมิคงที่ถึง 150°C |
|
คอยล์ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า |
ขดลวดที่ใช้พลังงานในตัวจะสร้างสนามไฟฟ้าตามสัดส่วนของกระแสไฟลัด |
MCCB กระแสสูง |
แรงเพิ่มขึ้นพร้อมกับการป้องกันกระแสไฟแบบปรับได้ |
|
การหยุดชะงักของสุญญากาศ |
อาร์คดับในสุญญากาศ (ไม่มีตัวกลางที่แตกตัวเป็นไอออน) |
ไฟฟ้าแรงสูง DC เฉพาะทาง |
ยอดเยี่ยมสำหรับ >1000V DC อายุการใช้งานยาวนาน ราคาแพง |
|
ระเบิดทางอากาศ |
อากาศอัดจะเย็นลงและยืดส่วนโค้ง |
อุตสาหกรรมพลังงานสูง มรดก |
มีการบำรุงรักษาสูง ไม่ค่อยได้ใช้ในการออกแบบสมัยใหม่ |
สมการแรงลอเรนซ์ควบคุมการจัดการส่วนโค้ง DC:
F = ฉัน × ยาว × บี
ที่ไหน:
เอฟ = แรงต่อส่วนโค้ง (นิวตัน)
I = กระแสอาร์ค (แอมแปร์)
L = ความยาวส่วนโค้ง (เมตร)
B = ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (เทสลา)
ตัวอย่างการคำนวณ:
กระแสอาร์ค: 1,000A
ความยาวส่วนโค้ง: 0.02 ม. (2 ซม.)
สนามแม่เหล็ก: 0.2T
แรง: F = 1,000 × 0.02 × 0.2 = 4N
ความเร่ง: a = 4N / (5×10⁻⁴ กก./ม. × 0.02 ม.) = 400,000 ม./วินาที²
ความเร่งมหาศาลนี้ผลักดันส่วนโค้งให้เป็นแผ่นแยกภายในมิลลิวินาที ซึ่งส่วนโค้งจะถูกแบ่งส่วน ทำให้เย็นลง และดับลง
|
ภาคอุตสาหกรรม |
การประยุกต์ใช้เฉพาะ |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป |
ข้อกำหนดที่สำคัญ |
|
พลังงานแสงอาทิตย์ PV (ที่อยู่อาศัย) |
การป้องกันสาย, กล่องรวม |
10A-32A, 250V-500V DC, 2 ขั้ว, เส้นโค้ง Type C |
ต้านทานรังสียูวี, ตู้ IP65, 20kA Icu |
|
พลังงานแสงอาทิตย์ PV (เชิงพาณิชย์) |
กล่อง Combiner หลัก, การป้องกันอินเวอร์เตอร์ |
63A-125A, 500V-1000V DC, 4 ขั้ว, ไอซียู 10-20kA |
สภาพแวดล้อมสูง (60°C) ทนต่อกระแสย้อนกลับ |
|
พลังงานแสงอาทิตย์ PV (ยูทิลิตี้) |
อินเวอร์เตอร์ส่วนกลาง, คอลเลกชัน DC |
250A-800A, 1000V-1500V DC, DC MCCB, ไอซียู 50kA |
การประสานงานแบบเลือกสรร การตรวจสอบระยะไกล |
|
การจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ |
การป้องกันชั้นวางแบตเตอรี่, บัส DC |
125A-630A, 750V-1500V DC, ทริปอิเล็กทรอนิกส์, 4 ขั้ว |
การป้องกันแบบสองทิศทาง, กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูง |
|
การชาร์จ EV |
การป้องกันเครื่องชาร์จ DC อย่างรวดเร็ว, อินเทอร์เฟซแบตเตอรี่ |
200A-400A, 500V-1000V DC, ความทนทานสูง |
การทำงานบ่อยครั้ง การไหลเข้าสูง ความปลอดภัย SIL 2 |
|
ศูนย์ข้อมูล |
การกระจาย 380V DC, การป้องกัน UPS |
63A-250A, 380V DC, ทำลายสูง, ปล่อยพลังงานต่ำ |
เวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด การประสานงานแบบเลือกสรร |
|
รางรถไฟ |
รถไฟใต้ดิน รถราง รถไฟ DC อุปทาน |
1000A-4000A, 750V-1500V DC, DC ACB |
ความทนทานทางกลสูง ต้านทานการสั่นสะเทือน |
|
ทะเล/นอกชายฝั่ง |
จำหน่ายเรือ DC, แพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง |
100A-400A, 500V DC, ทนต่อการกัดกร่อน |
สเปรย์เกลือ เขตร้อน สะดุดซ้ำซ้อน |
IQC วัตถุดิบ → การผลิตระบบสัมผัส → การประกอบ Arc Chute → การรวมระบบแม่เหล็ก → การประกอบกลไก → การสอบเทียบหน่วยการเดินทาง → การประกอบหลัก → การทดสอบกระแสสูง → QC ขั้นสุดท้าย → บรรจุภัณฑ์
|
เวที |
รายละเอียดกระบวนการ |
จุดควบคุมคุณภาพ |
|
ติดต่องานประดิษฐ์ |
ปลายสัมผัสทังสเตนเงิน (AgW 70/30) หรือทองแดง-ทังสเตน (CuW 80/20) บัดกรีกับตัวพาทองแดง ลบการขึ้นรูปรูปทรงเรขาคณิต |
ความแข็ง HV 120-180, ความต้านทานการกัดกร่อนของส่วนโค้ง, ความต้านทานต่อการสัมผัส <1mΩ, ความแข็งแรงในการประสาน >80MPa |
|
การก่อสร้างรางโค้ง |
แผ่นแยกเซรามิก (6-15 แผ่น ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า), รางอาร์คเหล็ก, การรวมแม่เหล็กถาวร, รูปทรงห้องโค้งที่ปรับให้เหมาะสม |
ความเป็นฉนวน > 3kV, เวลาดับส่วนโค้ง <10ms, ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก 0.15-0.25T |
|
ระบบระเบิดแม่เหล็ก |
การวางตำแหน่งแม่เหล็กถาวร NdFeB (เกรด N52), การตัดเฉือนชิ้นขั้ว, การปรับวงจรแม่เหล็กให้เหมาะสม, การชดเชยอุณหภูมิ |
ความหนาแน่นของฟลักซ์ ความทนทานต่อ ±10% ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ -0.1%/°C ความต้านทานการล้างอำนาจแม่เหล็ก |
|
การประกอบกลไก |
สลับสร้าง/ตัดอย่างรวดเร็ว, การจัดเก็บพลังงานของสปริง, การเชื่อมต่อแบบไม่มีสะดุด, สปริงแรงดันแบบสัมผัส |
ความเร็วในการเปิดหน้าสัมผัส >1.2 ม./วินาที ความทนทานเชิงกล 20,000 รอบ เวลาทริป <20ms |
|
การสอบเทียบหน่วยการเดินทาง |
การสอบเทียบองค์ประกอบความร้อนแบบ Bimetallic (ความแม่นยำ ±5%) การตั้งค่าช่องว่างของโซลินอยด์แม่เหล็ก การตรวจสอบเส้นโค้งเวลาและกระแส |
1.05×ขณะไม่มีทริป 1.25×ระหว่างทริป <1 ชม. 5×ในทันที การบันทึกข้อมูล |
|
การทดสอบกระแสสูง |
การทดสอบการฉีดปฐมภูมิที่ 10kA-20kA, การตรวจสอบการสูญพันธุ์ของอาร์ก, การวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น |
การตรวจสอบความสามารถในการแตกหัก การสึกหรอของหน้าสัมผัส <5% หลังการทดสอบ การกู้คืนไดอิเล็กตริก |
|
ส่วนประกอบ |
ข้อกำหนดวัสดุ |
มาตรฐานซัพพลายเออร์ |
คุณสมบัติที่สำคัญ |
|
ผู้ติดต่อหลัก |
ทังสเตนเงิน (AgW 70/30) หรือทังสเตนทองแดง (CuW 80/20) |
ASTM B702, IEC 60368 |
ความต้านทานการกัดกร่อนของส่วนโค้งสูง ป้องกันการเชื่อม ค่าการนำไฟฟ้า 45-55% IACS |
|
แผ่นรางโค้ง |
อลูมินาเซรามิก (Al₂O₃ 95%) หรือสตีไทต์ |
ไออีซี 60672 |
ทนความร้อน >1200°C, ความเป็นฉนวน >15kV/mm, การชุบอาร์ค |
|
แม่เหล็กถาวร |
NdFeB N52 (นีโอดิเมียม-เหล็ก-โบรอน) |
IEC 60404-8-1 |
ค่าคงเหลือ 1.48T, ค่าบังคับ >1000kA/m, อุณหภูมิคงที่ถึง 150°C |
|
ชิ้นขั้วแม่เหล็ก |
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 1008 หรือเหล็กซิลิคอน |
มาตรฐาน ASTM A1008 |
การซึมผ่านสูง, การคงสภาพต่ำ, แนวทางฟลักซ์แม่เหล็ก |
|
กรณีแม่พิมพ์ |
เทอร์โมเซตติง BMC (DMC-2) หรือ PA66 GF30 |
IEC 60664-1, UL 94 V-0 |
ดัชนีการติดตาม >600V ทนความร้อน 180°C การควบคุมส่วนโค้ง |
|
ติดต่อสปริง |
ทองแดงเบริลเลียม (CuBe2) หรือสแตนเลส 301 |
มาตรฐาน ASTM B196 |
อายุการใช้งานความล้า > 50,000 รอบ แรงดันสม่ำเสมอ ทนต่อการกัดกร่อน |
|
เทอร์มินัล |
ทองแดง C11000 ชุบดีบุกหรือเงิน |
มาตรฐาน ASTM B187 |
ความหนาแน่นกระแส 1.5-2.0 A/มม.² ความต้านทานการสัมผัสต่ำ ความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน |
|
ธาตุไบเมทัลลิก |
คอมโพสิตเหล็กอินโคเนล/พาสซีฟเวต |
มาตรฐาน ASTM B388 |
อัตราการโก่งตัว 0.2 มม./°C, ความเสถียร ±3%, ความแม่นยำในการสอบเทียบ ±5% |
|
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับหน่วยการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์) |
PCB ระดับอุตสาหกรรม, เซ็นเซอร์ Hall, โปรเซสเซอร์ ARM |
IEC 60721-3-3 |
การทำงาน -25°C ถึง +70°C, รองรับ EMC ระดับ 3, SIL 2 |
|
มาตรฐาน |
ขอบเขต |
การให้คะแนนที่ใช้บังคับ |
|
IEC 60947-2 |
สวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ - เซอร์กิตเบรกเกอร์ (รวม DC) |
มาตรฐานสากลสำหรับเบรกเกอร์ DC สูงถึง 1500V DC |
|
IEC 60898-2 |
เบรกเกอร์สำหรับการทำงาน DC (ในครัวเรือน) |
DC MCB สูงถึง 125A, 220V DC (1 ขั้ว), 440V DC (2 ขั้ว) |
|
IEC 61643-31 |
SPD สำหรับการใช้งานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ |
การประสานงานการป้องกันไฟกระชาก DC กับเบรกเกอร์ |
|
กิกะไบต์/ที 14048.2 |
มาตรฐานแห่งชาติของจีน |
การรับรอง CCC สำหรับตลาดจีน |
ข้อกำหนดการทดสอบ DC ที่สำคัญ:
การทดสอบกระแสโหลด DC ที่สำคัญ: การตรวจสอบกระแสไฟฟ้าตัดที่เวลาอาร์กเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ความสามารถในการทำลายไฟฟ้าลัดวงจร: ทดสอบที่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุดโดยมีค่าคงที่เวลาที่กำหนด (อัตราส่วน L/R)
ประสิทธิภาพการโอเวอร์โหลด: การตรวจสอบทริปความร้อนที่ 1.45×อิน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
|
หมวดทดสอบ |
การทดสอบเฉพาะ |
เกณฑ์การยอมรับ |
|
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น |
กระแสต่อเนื่องที่พิกัด In |
ขั้วต่อ ≤80K (สีเงิน), ≤65K (เปลือย), กล่อง ≤40K |
|
คุณสมบัติไดอิเล็กทริก |
ทนต่อความถี่กำลัง (2.5kV-3.5kV/1 นาที), แรงกระตุ้น (8kV) |
ไม่มีการพังทลาย ไม่มีวาบไฟตามผิว |
|
ลักษณะการสะดุด |
โอเวอร์โหลด: 1.05×In (ไม่มีทริป), 1.25×In/1.45×In (ทริปภายในขีดจำกัด) |
เวลาสะดุดตามปกติต่อเส้นโค้ง |
|
|
ลัดวงจร: 5×In, 10×In การเดินทางทันที |
การทำงาน <20ms |
|
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน |
เครื่องกล: 20,000 รอบ; ไฟฟ้า: 10,000 รอบ |
ดริฟท์พารามิเตอร์ <5% |
|
การลัดวงจร |
Icu (ขั้นสูงสุด), Ics (บริการ) ที่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด |
การหยุดชะงักสำเร็จ ไม่มีการเชื่อมแบบสัมผัส |
|
กระแสโหลด DC ที่สำคัญ |
การตรวจสอบการจำกัดเวลาของ Arcing |
ไม่มีความโค้งมากเกินไปภายในช่วงที่กำหนด |
|
การตรวจสอบการระเบิดด้วยแม่เหล็ก |
เวลาสูญพันธุ์ของส่วนโค้ง ความสมบูรณ์ของห้องส่วนโค้ง |
ระยะเวลาส่วนโค้ง <10ms ไม่มีการละเมิดห้อง |
|
ด้านสิ่งแวดล้อม |
ความร้อนชื้น ความเย็น ความร้อนแห้ง การสั่นสะเทือน |
ทำงานได้หลังการปรับสภาพ |
|
วัสดุ |
รายการตรวจสอบ |
แผนการสุ่มตัวอย่าง |
อุปกรณ์ |
|
เคล็ดลับการสัมผัสทังสเตน |
ความหนาแน่น ความแข็ง ปริมาณเงิน ความทนทานต่อมิติ |
ต่อชุด |
สเปกโตรมิเตอร์ เครื่องทดสอบความแข็ง CMM |
|
แม่เหล็ก NdFeB |
ความคงเหลือ การบีบบังคับ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ การชุบ |
ต่อชุด |
ฮิสเทรีซิสกราฟ, คอยล์เฮล์มโฮลทซ์ |
|
แผ่นเซรามิค |
ความเป็นฉนวน, ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ, ขนาด |
ต่อชุด |
เครื่องทดสอบไดอิเล็กทริก, ห้องช็อกความร้อน |
|
ผู้ให้บริการทองแดง |
ความนำไฟฟ้า ความแข็ง ความหนาของการชุบ |
ต่อชุด |
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, ไมโครมิเตอร์, XRF |
|
พลาสติกเทอร์โมเซตติง |
ปริมาณแก้ว ความหนืด เวลาในการแข็งตัว ความสามารถในการติดไฟ |
ต่อชุด |
DSC, ตัวสร้างดัชนีการไหลหลอมเหลว, อุปกรณ์ UL 94 |
|
สถานี |
พารามิเตอร์การควบคุม |
ความถี่ |
วิธี |
|
ติดต่อบัดกรี |
อุณหภูมิ 800-850°C บรรยากาศ ความแข็งแรงของข้อต่อ |
ทุกๆ 100 หน่วย |
เทอร์โมคัปเปิล, เครื่องทดสอบแรงเฉือน, โลหะวิทยา |
|
ตำแหน่งแม่เหล็ก |
การตรวจสอบขั้ว ความหนาแน่นของฟลักซ์ การจัดตำแหน่ง |
ทุกยูนิต |
ฟลักซ์มิเตอร์ ระบบวิชั่น |
|
การประกอบรางโค้ง |
ระยะห่างของแผ่น การจัดตำแหน่งแม่เหล็ก เรขาคณิตของรันเนอร์ |
ทุก ๆ 50 ยูนิต |
เกจ Go/no-go, การทำแผนที่ความหนาแน่นของฟลักซ์ |
|
การสอบเทียบกลไก |
ความเร็วเปิด แรงกดสัมผัส แรงทริป |
ทุกยูนิต |
กล้องความเร็วสูง, เกจวัดแรง, ม้านั่งอัตโนมัติ |
|
การทดสอบหน่วยการเดินทาง |
เส้นโค้งเวลาปัจจุบัน การเดินทางทันที การชดเชยสภาพแวดล้อม |
ทุกยูนิต |
เครื่องทดสอบการฉีดหลัก (10,000A) การบันทึกข้อมูล |
|
รายการทดสอบ |
มาตรฐาน |
ขนาดตัวอย่าง |
|
การตรวจสอบเครื่องหมายขั้ว |
แก้ไขเครื่องหมายทิศทาง +/-/ปัจจุบัน |
100% |
|
ความต้านทานต่อการสัมผัส |
<1mΩ ต่อขั้ว |
100% |
|
อิเล็กทริกทนต่อแรงดันไฟฟ้า |
2.5kV AC/1 นาที |
100% |
|
ความต้านทานของฉนวน |
>100MΩ @ 500V กระแสตรง |
100% |
|
ลักษณะการสะดุด |
1.05×ใน, 1.25×ใน, 5×ใน, 10×ในการตรวจสอบ |
100% |
|
ฟังก์ชั่นการระเบิดด้วยแม่เหล็ก |
การทดสอบการสูญเสียส่วนโค้งที่กระแสไฟที่กำหนด |
100% |
|
การทำงานของเครื่องกล |
10 รอบเปิด-ปิด การทำงานราบรื่น |
100% |
|
การตรวจสอบด้วยสายตาและมิติ |
การกวาดล้าง การคืบคลาน การทำเครื่องหมายความคงทน |
100% |
|
การสุ่มตัวอย่างกระแสสูง |
การตรวจสอบความสามารถในการทำลาย (10kA) |
เอคิวแอล 0.65 |
|
ความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ |
การทดสอบการตกกระแทก แรงสั่นสะเทือน (ISTA 3A) |
ต่อล็อต |
|
หมวดอุปกรณ์ |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง |
การทำงาน |
ความจุ |
|
ติดต่องานประดิษฐ์ |
เตาประสานสุญญากาศ (10⁻³ mbar, 900°C) |
การประสานหน้าสัมผัสเงินทังสเตน |
5,000 รายชื่อ/วัน |
|
การประกอบแม่เหล็ก |
การวางตำแหน่งแม่เหล็กอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับขั้ว |
การรวมแม่เหล็ก NdFeB การตรวจสอบฟลักซ์ |
3,000 ชุด/วัน |
|
การผลิตรางโค้ง |
การอัดแผ่นเซรามิก การเผา การทำโลหะ |
การผลิตแผ่นแยก |
10,000 จาน/วัน |
|
การประกอบกลไก |
เซลล์ประกอบแรงงาน |
การประกอบและการสอบเทียบความเร็วสูง |
2,000 หน่วย/วัน ต่อบรรทัด |
|
อุปกรณ์ทดสอบ |
ชุดทดสอบการฉีดหลัก (ความจุ 20,000A DC) |
การตรวจสอบการเดินทางกระแสสูง |
300 หน่วย/วัน |
|
ห้องทดสอบการสูญพันธุ์ของส่วนโค้ง (การถ่ายภาพความเร็วสูง) |
การวิเคราะห์พฤติกรรมส่วนโค้ง การตรวจสอบการระเบิด |
50 หน่วย/วัน |
|
|
ห้องทดสอบสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น การสั่นสะเทือน) |
การปฏิบัติตาม IEC 60068-2 |
100 หน่วย/วัน |
|
หมวดหมู่สินค้า |
ความจุรายเดือน |
เวลานำมาตรฐาน |
ความสามารถในการสั่งซื้อด่วน |
|
ดีซี MCB 1P/2P (10A-63A, 250V-500V) |
200,000 หน่วย |
4-5 สัปดาห์ |
5 วัน |
|
ดีซี MCB 4P (63A-125A, 1000V) |
100,000 หน่วย |
4-5 สัปดาห์ |
7 วัน |
|
ดีซี เอ็มซีซีบี (125A-400A, 500V-1000V) |
30,000 ยูนิต |
4-5 สัปดาห์ |
10 วัน |
|
ดีซี เอ็มซีซีบี (630A-1600A, 1000V-1500V) |
10,000 ยูนิต |
4-5 สัปดาห์ |
2 สัปดาห์ |
|
ไฟฟ้าแรงสูง DC (1500V+, เฉพาะทาง) |
พื้นฐานโครงการ |
8-12 สัปดาห์ |
4 สัปดาห์ |
|
แผนก |
บุคลากร |
ความเชี่ยวชาญ |
ความรับผิดชอบ |
|
วิศวกรรมการวิจัยและพัฒนา |
5 วิศวกร |
ฟิสิกส์อาร์คดีซี การจำลองสนามแม่เหล็ก วัสดุหน้าสัมผัส อิเล็กทรอนิกส์กำลัง |
การพัฒนาเบรกเกอร์ DC ใหม่ ผลงานสิทธิบัตร (สิทธิบัตรมากกว่า 35 ฉบับ) นวัตกรรม HVDC |
|
วิศวกรรมกระบวนการ |
วิศวกร 20 คน |
การประสานสุญญากาศ การประกอบแม่เหล็ก การแปรรูปเซรามิก ระบบอัตโนมัติ |
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงผลผลิต (>98%) การบูรณาการอุตสาหกรรม 4.0 |
|
การทดสอบและการตรวจสอบ |
วิศวกร 15 คน |
การทดสอบกระแสตรงสูง การวิเคราะห์การสูญเสียส่วนโค้ง การจำลองสภาพแวดล้อม EMC |
การประสานงานการทดสอบประเภท (IEC 60947-2) การวิเคราะห์ความล้มเหลว การรับรอง |
|
วิศวกรรมประยุกต์ |
วิศวกร 12 คน |
การออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ การชาร์จ EV ไมโครกริด DC |
การสนับสนุนด้านเทคนิคของลูกค้า การออกแบบระบบ การประสานงานแบบเลือกสรร |
|
การประกันคุณภาพ |
ช่างเทคนิค 30 คน |
ISO 9001, ISO 14001, การควบคุมกระบวนการทางสถิติ, ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา |
การตรวจสอบซัพพลายเออร์ การตรวจสอบกระบวนการ การดำเนินการแก้ไข การจัดการการสอบเทียบ |
โรงงานผลิตของเราเป็นตัวแทน15 ปีของความเชี่ยวชาญ ในการป้องกันวงจรไฟฟ้ากระแสตรง มอบเบรกเกอร์ที่เกินมาตรฐานสากลผ่าน:
ความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์อาร์ค: การออกแบบระเบิดแม่เหล็กที่เป็นเอกสิทธิ์พร้อมรูปทรงแรง Lorentz ที่ปรับให้เหมาะสม ทำให้สามารถสูญเสียส่วนโค้ง <10ms ที่ 1500V DC
บูรณาการในแนวตั้ง: การประสานหน้าสัมผัสทังสเตน-เงินภายในองค์กร การประกอบแม่เหล็ก NdFeB และการผลิตรางโค้งเซรามิกทำให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์
การทดสอบโครงสร้างพื้นฐาน: $4M+ ลงทุนในห้องปฏิบัติการ DC กระแสไฟฟ้าแรงสูงที่สามารถทดสอบการหยุดชะงักได้ 20,000A, การสร้างภาพความเร็วสูงที่สูญเสียส่วนโค้ง (100,000 fps) และการจำลองสภาพแวดล้อม
มุ่งเน้นพลังงานทดแทน: การออกแบบเฉพาะสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ PV (1000V-1500V) การจัดเก็บแบตเตอรี่ (การป้องกันแบบสองทิศทาง) และการชาร์จ EV (ทนต่อการไหลเข้าสูง)
นวัตกรรมโซลิดสเตต: การพัฒนาเบรกเกอร์ DC แบบเซมิคอนดักเตอร์สำหรับการทำงาน <1 มิลลิวินาทีในการใช้งานการปกป้องแบตเตอรี่ที่สำคัญ
สำหรับข้อกำหนดทางเทคนิค การประสานงานการป้องกันพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ หรือกำหนดการตรวจสอบโรงงาน ทีมวิศวกรของเราให้คำปรึกษาโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้ากระแสตรงของคุณตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและวัตถุประสงค์ด้านความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน