Ac MCB
Porque escolher-nos
Nossos produtos
Nossos produtos incluem disjuntores, painéis, contatores CA, medidores, relés, fusíveis, unidades de controle e muitos outros acessórios elétricos, como iluminação LED.
Nossos Certificados
A Changsong obteve a certificação do sistema de qualidade ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, certificação CB, SEMKO e certificação CE. Nossos produtos são calorosamente recebidos não apenas no mercado doméstico, mas também em mercados estrangeiros ano após ano.
Nossa empresa
A Chang Song Electric Co., Ltd. foi fundada em 1995. Com mais de 35.000㎡ de espaço de fabricação e 260 funcionários, ela se tornou uma das principais fabricantes de produtos elétricos industriais na China. É também uma das primeiras fábricas do setor, com quase 20 anos de experiência na produção e desenvolvimento de equipamentos elétricos.
Nossas vantagens
A Changsong possui um moderno centro de P&D para desenvolver produtos elétricos, com uma linha completa de equipamentos de moldagem e fabricação de alta tecnologia e forte suporte técnico. Além disso, capacidades avançadas de design são alimentadas por equipes de engenharia de primeira classe com sistemas de computador industriais superiores.
Principais contatos:Esses são os contatos que conduzem a corrente de carga e são conectados aos fios de entrada e saída do circuito.
Unidade de viagem:Este é o componente principal de um MCB, que monitora a corrente que flui pelo circuito e desarma o disjuntor em caso de sobrecorrente ou curto-circuito. A unidade de disparo consiste em uma tira bimetálica, um atuador magnético e um mecanismo operacional.
Terminal:Estas são as conexões para os fios de entrada e saída.
Habitação:O invólucro é o invólucro de proteção que abriga os componentes do MCB e fornece isolamento entre as partes energizadas e outros componentes elétricos.
Indicador de viagem:Um MCB normalmente tem um indicador visual que mostra se o disjuntor está na posição "ligado" ou "desligado".
Contatos auxiliares:Alguns MCBs têm contatos adicionais que podem ser usados para comutar cargas auxiliares ou fornecer funções de sinalização.
Primavera de viagem:Este é o mecanismo de mola que mantém os contatos do MCB na posição "on". Quando a unidade de disparo opera, a mola de disparo libera, permitindo que os contatos se separem e quebrem o circuito.
Parâmetros principais de um disjuntor AC Mcb
Tensão nominal:A tensão nominal indica para quais tipos de circuitos o disjuntor será útil.
Corrente nominal:Este é o número de amperes que o disjuntor pode suportar antes de desarmar.
Classificação da concha atual:Esta é a quantidade de corrente que o disjuntor pode suportar na totalidade. Se houver vários disjuntores de curto-circuito dentro do invólucro, cada um terá uma classificação menor que o invólucro. Os disjuntores menores não podem totalizar mais do que a corrente de classificação do invólucro.
Capacidade de interrupção nominal e capacidade de classificação final:A capacidade nominal é atribuída pelo fabricante e é baseada na corrente e na tensão para as quais o disjuntor é classificado. A capacidade máxima de interrupção é a maior quantidade de corrente que o disjuntor pode suportar e ainda estar operacional após quebrar três vezes.
Capacidade de disparo dos disjuntores:Elas aparecem em uma curva que mostra o quão rápido um disjuntor desarmará quando submetido a certos aumentos repentinos de corrente. Normalmente, a classificação é para disjuntores bipolares e tripolares, e o ponto de partida para o desarme é do estado frio.
Tipos de MCB CA com base no número de polos

MCB de pólo único
Um disjuntor miniatura unipolar é usado para fornecer comutação, bem como proteção para apenas uma fase de um circuito. Esses disjuntores são projetados principalmente para uso em circuitos de baixa tensão. Esses disjuntores ajudam a controlar linhas elétricas específicas, sistemas de iluminação ou tomadas dentro de sua casa. Eles também podem ser usados para aspiradores, tomadas de iluminação geral, iluminação externa, ventiladores, compressores de ar e secadores de cabelo.

MCB de pólo duplo
Um MCB de polo duplo é normalmente usado em painéis de unidade de controle do consumidor como os interruptores principais. Do medidor de energia, a energia é fornecida por todo este disjuntor antes de ser espalhada para diferentes divisões da casa. Este MCB é usado para fornecer proteção e comutação para uma fase e o neutro.

MCB de Pólo Triplo
Um MCB triplo ou MCB TP é usado para fornecer apenas comutação e proteção para as fases do circuito e não para o neutro.

Quatro pólos MCB
Um MCB de quatro polos parece um TPN, mas, adicionalmente, tem uma liberação de proteção principalmente para o polo neutro, como nos polos de fase. Então, esse tipo de MCB deve ser utilizado sempre que houver uma chance de um alto fluxo neutro de corrente por todo o circuito.
Componentes do Ac Mcb
Revestimento externo:O invólucro externo ou a cobertura mais externa de um MCB é feito de cerâmica. Ele protege o MCB do ambiente externo que pode causar corrosão nas peças.
Contatos:Há um par de contatos em um MCB. Um deles é um contato fixo e o outro é um contato móvel.
Botão:O botão se refere à extensão semelhante a um interruptor (geralmente de cor preta) que se projeta para fora das dimensões do invólucro externo.
Trava mecânica:O arranjo da trava é como um conjunto de diferentes peças metálicas que mantêm os dois contatos juntos sob tensão de mola na posição ON.
Tira bimetálica:A tira bimetálica é uma tira feita de dois metais diferentes com capacidades térmicas diferentes, de modo que eles experimentam diferentes níveis de expansão térmica ao serem aquecidos devido à alta corrente. Geralmente, eles são feitos de aço e latão ou aço e cobre. A tira bimetálica na verdade protege contra altas correntes prolongadas porque precisa ser aquecida.
Solenóide:Solenoide se refere ao componente tipo mola que é visível nas seções transversais de um MCB. Ele oferece proteção instantânea contra curtos-circuitos ao liberar a trava mecânica porque não precisa ser aquecido como a tira bimetálica. O solenóide é ativado se a corrente que flui pelo circuito for quase 3 vezes seu valor normal.
Quedas de arco:As calhas de arco são usadas para dividir e extinguir arcos que são formados quando os contatos são separados. Devido à alta quantidade de corrente fluindo pelos contatos no momento de sua desconexão, a corrente ioniza o ar dentro do disjuntor miniatura e cria um arco de plasma que, se não for removido, pode criar mais problemas, pois é um ambiente eletricamente condutor.
Princípio de funcionamento do Ac MCB
Tira bimetálica
O efeito térmico ocorre sempre que a condição de sobrecarga ocorre no circuito elétrico. Este arranjo de tira bimetálica é usado em situações onde uma condição de sobrecarga constante prevalece por um longo tempo no circuito conectado, resultando assim no aquecimento da tira bimetálica. O superaquecimento da tira bimetálica resulta na deformação da tira, ou seja, a tira bimetálica se curva mais do que o nível predefinido devido ao qual o mecanismo de trava é liberado e os contatos se abrem. O contato móvel do MCB é arranjado por meio de pressão de mola. O deslocamento do ponto de trava faz com que a mola anexada seja liberada e o contator móvel abra o circuito.
Bobina de disparo magnético
Este mecanismo entra em vigor em caso de um evento de curto-circuito. Este mecanismo funciona no efeito eletromagnético. Um evento de curto-circuito é associado a um aumento repentino de uma corrente de curto-circuito pesada que tende a fluir através do circuito. Quando este aumento repentino de corrente de curto-circuito flui através de uma bobina de disparo magnética muito sensível dentro do MCB, ou seja, através dos solenóides, ocorre uma mudança repentina no fluxo magnético e ativa a unidade da bobina de disparo. Devido a isso, o êmbolo dentro da bobina desvia e atrai para cima, o que por sua vez libera o mecanismo de trava. A força magneto-motriz (MMF) da bobina faz com que seu êmbolo atinja o mesmo ponto de trava e desloque o ponto de trava. O deslocamento do ponto de trava faz com que a mola anexada seja liberada e o contator em movimento abra o circuito.
Troca manual
O MCB também tem uma opção de comutação externa ON/OFF para interromper manualmente o circuito. Isso é usado em casos de quaisquer atividades de manutenção ou reparo ou para redefinir o MCB em caso de um evento de disparo já ocorrido.
Pode ser devido à deformação de uma tira bimetálica, ou aumento de MMF de uma bobina de disparo, ou talvez uma operação manual, mas toda vez o mesmo ponto de trava é deslocado e a mesma mola deformada é liberada, o que é responsável pelo movimento do contato móvel. Quando o contato móvel é separado do contato fixo, pode haver uma grande chance de arco. Novamente, quando o ligamos, redefinimos a trava operacional deslocada para sua posição anterior, ou seja, posição ligada e o MCB está pronto para outra operação de disparo.
Como funciona um AC MCB?
Detecção de Falhas:Primeiramente, disjuntores, equipados com sensores e mecanismos, identificam condições anormais no circuito elétrico, como sobrecorrente, curto-circuitos elétricos ou falhas. Esse processo de detecção é geralmente integrado ao dispositivo, particularmente em disjuntores de rede elétrica pequena e de baixa tensão.
Disparo eletromagnético ou térmico:Após a detecção, o disjuntor emprega dois mecanismos primários de disparo – eletromagnético e térmico. Em casos de sobrecorrente, o mecanismo de disparo eletromagnético responde ao campo magnético do excesso de corrente. Enquanto isso, o mecanismo de disparo térmico é acionado pelo calor gerado durante a sobrecorrente, fazendo com que uma tira bimetálica se dobre e inicie o disparo do disjuntor.
Abrindo os Contatos:Subsequentemente, o disjuntor prossegue para abrir seus contatos, as placas condutoras dentro do dispositivo. Essa ação cria uma lacuna no circuito, efetivamente cortando a energia e interrompendo o fluxo de corrente elétrica. Essa interrupção é crucial para evitar mais danos ao circuito e aos dispositivos associados.
Interrompendo o fluxo de corrente:Quando os contatos abrem, isso cria uma lacuna no circuito, efetivamente cortando a energia e interrompendo o fluxo de corrente elétrica. Esse corte é crucial para evitar mais danos ao circuito e aos dispositivos associados.
Extinção de arco:Durante a abertura dos contatos, há um potencial para a formação de um arco elétrico devido à corrente existente. Para lidar com isso, os disjuntores incorporam métodos como calhas de arco ou meios de extinção como óleo ou gás, garantindo uma interrupção segura.
Reinicialização manual ou automática:Finalmente, alguns disjuntores oferecem uma opção de reinicialização manual. Esse recurso permite que os usuários fechem os contatos após retificar a falha, restaurando assim o fornecimento de energia elétrica ao painel do disjuntor.
As principais funções de um MCB de corrente alternada
Proteção contra sobrecorrente:Projetado para detectar e responder a condições de sobrecorrente em um circuito de energia quando a corrente excede um limite predeterminado, o disjuntor interrompe o fluxo de eletricidade, protegendo a fonte de energia e evitando possíveis danos ao circuito e aos dispositivos conectados.
Proteção contra curto-circuito:No caso de um curto-circuito, onde um caminho de baixa resistência é criado, os disjuntores agem rapidamente para desconectar o circuito. Essa resposta rápida ajuda a evitar o superaquecimento e o risco de incêndios elétricos.
Proteção de dispositivo:Os disjuntores protegem aparelhos elétricos, equipamentos e fiação de danos causados por corrente excessiva. Ao desconectar a energia durante falhas, eles garantem a longevidade e o funcionamento adequado dos dispositivos conectados.
Coordenação Seletiva:Em sistemas elétricos complexos, disjuntores são frequentemente coordenados seletivamente para isolar falhas em seções específicas, mantendo o resto do sistema operacional. Essa coordenação aumenta a confiabilidade e a continuidade do fornecimento elétrico em aplicações críticas.
Controle manual:Os disjuntores oferecem um mecanismo de controle manual, permitindo que os usuários abram ou fechem manualmente os contatos. Esse recurso é útil para atividades de manutenção ou para solucionar problemas elétricos.
Proteção contra arco elétrico:Disjuntores avançados podem incluir capacidades de detecção de arco elétrico. Eles podem identificar e responder à presença de condições perigosas de arco elétrico, aumentando ainda mais a segurança em ambientes residenciais e comerciais.
Proteção contra falha de aterramento:Em circuitos específicos, como os de banheiros ou cozinhas, são empregados disjuntores com recursos de Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). Esses dispositivos detectam desequilíbrios no fluxo elétrico para o solo, fornecendo uma camada adicional de proteção contra choque elétrico.
Certificações

Nossa fábrica
Changsong Cowns moderno centro de P&D para desenvolvimento de produtos elétricos com linha completa de moldagem de alta tecnologia, equipamentos de fabricação e grande força de suporte técnico, além de forças de design avançadas alimentadas por equipes de engenharia de primeira classe com super sistemas de computador industriais. Assim, cada peça do produto é totalmente garantida com qualidade de alta confiabilidade, design científico e inovador, bem como excelente acabamento.











