CDADAist ein professioneller Hersteller von Elektrogeräten mit Sitz in China. Wir laden Sie ein, unser Angebot an offenen Leistungsschaltern zu erkunden, das eine umfassende Auswahl an Spezifikationen bietet und internationalen Standards entspricht. Durch strenge Qualitätskontrollen sind wir bestrebt, Ihnen fortschrittliche Produkte und umfassende Dienstleistungen anzubieten.
Ein Air Circuit Breaker (ACB) ist ein Hochleistungs-Niederspannungsschaltgerät, das elektrische Verteilungssysteme vor Überlastungen, Kurzschlüssen und Erdschlüssen schützt. ACBs werden bei Spannungspegeln von bis zu 690 V AC (50/60 Hz) und Nennströmen von 630 A bis 6300 A betrieben und dienen als primäre Schutzgeräte in Hauptschalttafeln, Stromverteilungszentren und kritischer Industrieinfrastruktur.
Im Gegensatz zuKompaktleistungsschalter (MCCBs)ACBs nutzen atmosphärische Luft als Lichtbogenlöschmedium und nutzen hochentwickelte Lichtbogenlöschsysteme und magnetische Blasspulen, um Fehlerströme sicher zu löschen. Diese offene Bauweise ermöglicht eine vollständige Sicht auf die internen Komponenten, ermöglicht eine vorbeugende Wartung und verlängert die Betriebslebensdauer bei ordnungsgemäßer Wartung auf 15 bis 20 Jahre oder mehr.
| Einstufung | Typ | Aktueller Bereich | Hauptmerkmale |
| Montagekonfiguration | Fester Typ | 630A – 4000A | Permanente Installation, kostengünstig, kompakte Stellfläche |
| Ausziehbarer Typ | 630A – 6300A | Ausfahrbares Fahrgestell, wartungsfreundlich, Prüfung der Serviceposition | |
| Polkonfiguration | 3-polig | Alle Bewertungen | Standard-Industrieanwendungen, Dreiphasensysteme |
| 4-polig | Alle Bewertungen | Systeme, die Neutralleiterschutz und einstellbare Neutralleitereinstellungen erfordern (50–100 % Nennstrom) | |
| Betriebsmechanismus | Handbuch | 630A – 3200A | Federbetätigte Griffbedienung, geeignet für seltene Betätigung |
| Motorbetrieben | 800A – 6300A | Universeller AC/DC-Motor (110 V/220 V), Fernbedienungsmöglichkeit, automatische Federladung | |
| Auslösertechnologie | Thermisch-magnetisch | 630A – 1600A | Basisschutz, feste Einstellungen, wirtschaftlich |
| Elektronisches LSIG | 800A – 6300A | Mikroprozessorgesteuert, einstellbare L-S-I-G-Kurven, zonenselektive Verriegelung, Kommunikationsprotokolle |
Rahmengrößenstandards:
1600A-Rahmen:630A – 1600A (Kompaktverteilung)
3200A-Rahmen: 800A – 3200A (Industrienetz)
6300A-Rahmen: 2000A – 6300A (Stromerzeugung, Infrastruktur)
| Funktion | Beschreibung | Technische Parameter |
| Überlastschutz (L) | Langzeit-Umkehrkurvenauslösung | Einstellbar: 0,4 – 1,0 × In, Zeitverzögerung: 1 s – 1000 s |
| Kurzschlussverzögerung (S) | Selektiver Kurzschlussschutz | Einstellbar: 2 – 10 × Ir, Verzögerung: 0,05 s – 0,5 s |
| Sofortige Auslösung (I) | Schnelle Fehlerbeseitigung | Fest oder einstellbar: 5 – 20 × Ir, <50 ms Betrieb |
| Erdschluss (G) | Erdschlusserkennung | 20 % – 100 % von In, empfindlicher Erdschlussschutz |
| Unterspannungsauslöser | Automatische Abschaltung bei Spannungsausfall | 35 % – 70 % Un, einstellbare Zeitverzögerung |
| Phasenausfallschutz | Erkennung von dreiphasigen Ungleichgewichten | <80 % Spannung auf einer beliebigen Phase löst eine Auslösung aus |
| Industriesektor | Spezifische Anwendung | Typische Spezifikationen |
| Rechenzentren | Haupt-LV-Eingang, USV-Bypass, Buskoppler | 3200A-6300A, 100kA Icu, elektronisches LSIG, kommunikationsfähig |
| Gesundheitseinrichtungen | Hauptverteilung im Krankenhaus, Generatorsynchronisation | 4-polig, 4000 A, isolierter Neutralleiter, Dual-Source-Übertragung |
| Produktionsstätten | Motorkontrollzentren, Transformatorschutz | 1600A-3200A, hohe mechanische Lebensdauer (mehr als 10.000 Zyklen) |
| Gewerbebauten | Hochhausverteilung, Einkaufszentren, Flughäfen | 800A-2500A, Ausfahrtyp, kompakte Stellfläche |
| Erneuerbare Energie | Sammlung von Solarparks, Schaltanlagen für Windkraftanlagen | Nennspannung 1000 V AC, erweiterter Temperaturbereich (-25 °C bis +70 °C) |
| Öl und Gas | Offshore-Plattformen, Raffinerien, Petrochemie | Tropenfest (T2), korrosionsbeständig, mindestens IP54 |
| Infrastruktur | U-Bahn-Systeme, Eisenbahntraktion, Wasseraufbereitung | Hohe Schock-/Vibrationsfestigkeit, elektromagnetische Verträglichkeit |
Eingangsprüfung des Rohmaterials → Herstellung der Kontaktbaugruppe → Konstruktion der Lichtbogenrutsche → Montage des Mechanismus → Integration der Auslöseeinheit → Primärmontage → Kalibrierung und Prüfung → Endkontrolle → Verpackung
| Bühne | Prozessdetails | Qualitätskontrollpunkte |
| Kontaktieren Sie Systemproduktion | Versilberte Kupferkontakte (AgNi 90/10 oder AgCdO), CNC-gefräste Kontaktarme, Löten in kontrollierter Atmosphäre | Härteprüfung (HV 80-120), Silberdickenmessung (≥8μm), Kontaktwiderstand <50μΩ |
| Herstellung von Lichtbogenrutschen | Keramikverteilerplatten, Lichtbogenleitbleche aus Stahl, Entionisierungsgitter, hochtemperaturbeständige Isolierung | Spannungsfestigkeitsprüfung (2,5 kV/1 Min.), Maßtoleranz ±0,1 mm |
| Zusammenbau des Mechanismus | Lademechanismen aus Federstahl, nockenbetätigte Antriebssysteme, Anti-Pump-Vorrichtungen | Mechanische Dauerprüfung (10.000 Betätigungen), Drehmomentüberprüfung |
| Integration der Auslöseeinheit | Leiterplattenbestückung, Installation von Stromwandlern, Firmware-Programmierung, Montage von Kommunikationsmodulen | Funktionsprüfung bei 0,5 %, 5×, 10× Nennstrom, Zeitgenauigkeit ±5 % |
| Endmontage | Modularer Aufbau, Einschub-Chassis-Integration, Klemmenanschlüsse, Gehäusemontage | Spannungsfestigkeit (3,5 kV/1 Min.), Isolationswiderstand (>100 MΩ) |
| Komponente | Materialspezifikation | Lieferantenstandards | Schlüsseleigenschaften |
| Hauptkontakte | Elektrolytisches Kupfer (Cu-ETP) + Versilberung (Ag 99,9 %) | ASTM B152, IEC 60368 | Leitfähigkeit ≥100 % IACS, Oxidationsbeständigkeit |
| Lichtbogenkontakte | Kupfer-Wolfram (CuW 80/20) oder Silber-Wolframkarbid | ASTM B702 | Hohe Lichtbogenerosionsbeständigkeit, geringer Kontaktwiderstand |
| Kontaktieren Sie Federn | Berylliumkupfer (CuBe2) oder Edelstahl 301 | ASTM B196 | Lebensdauer >50.000 Zyklen, konstanter Anpressdruck |
| Lichtbogenschachtplatten | Kaltgewalzter Stahl SPCC + Keramikbeschichtung | JIS G 3141 | Hitzebeständigkeit >1000°C, magnetische Lichtbogenablenkung |
| Isoliergehäuse | BMC (Bulk Moulding Compound) DMC- oder SMC-Glasfaser | UL 94 V-0 | Kriechstromindex >600V, schwer entflammbar |
| Betriebsmechanismus | Kohlenstoffstahl S45C, wärmebehandelt | JIS G 4051 | Zugfestigkeit ≥600 MPa, verschleißfest |
| Sammelschienen | T2-Kupfer (99,9 % rein) oder 6061-T6-Aluminium | ASTM B187 | Stromdichte 1,5-2,0 A/mm², Verzinnung optional |
| Elektronische Komponenten | Leiterplatten in Industriequalität, Hall-Effekt-Sensoren, ARM-Prozessoren | IEC 60721-3-3 | Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C, EMV-konform |
| Gehäuse | CRCA-Stahlblech (1,5–2,0 mm) + Epoxid-Pulverbeschichtung | JIS G 3141, ISO 12944 | Korrosionsbeständigkeit C3-C5, IP40-IP54 |
| Standard | Umfang | Anwendbare Bewertungen |
| IEC 60947-2 | Niederspannungsschaltanlagen - Leistungsschalter | Globale Basis für ACB-Design, Tests und Leistung |
| EN 60947-2 | Europäisch harmonisierte Version von IEC 60947-2 | Einhaltung der CE-Kennzeichnung, EU-Marktzugang |
| GB/T 14048,2 | Chinesischer nationaler Standard, der IEC 60947-2 entspricht | CCC-Zertifizierung, China-Markt |
| Testkategorie | Spezifischer Test | Akzeptanzkriterien |
| Dielektrische Leistung | Netzfrequenzfestigkeit (2,5 kV-3,5 kV/1 Min.) | Kein Ausfall, kein Flashover |
| Stoßspannungsfestigkeit (8kV-12kV 1,2/50μs) | Keine störende Entladung | |
| Temperaturanstieg | Dauerstrom bei Nennleistung In | Klemmentemperatur ≤80K (versilbert), ≤65K (blankes Kupfer) |
| Kurzschlussunterbrechung | Höchstausschaltvermögen (Icu) – 3 Schaltvorgänge | Erfolgreiche Unterbrechung, kein bleibender Schaden |
| Betriebsunterbrechungskapazität (Ics = 50 %–100 % Icu) | 3 Operationen, weiterhin betriebsbereit | |
| Kurzzeitbeständig | Icw für 1s oder 3s (thermische und dynamische Belastung) | Keine Verformung, Kontaktverschweißung oder Isolationsschäden |
| Mechanische Ausdauer | Leerlaufbetrieb (typischerweise 10.000–20.000 Zyklen) | <5 % Parameterdrift, kein mechanischer Fehler |
| Elektrische Ausdauer | Belastungsvorgänge bei Nennstrom (typischerweise 2.000–6.000 Zyklen) | Kontaktverschleiß <50 %, gleichbleibende Auslöseeigenschaften |
| Genauigkeit der Auslöseeinheit | Überprüfung von L-S-I-G-Kurven | ±10 % Stromgenauigkeit, ±20 % Zeitgenauigkeit |
| Umweltfreundlich | Feuchte Hitze (IEC 60068-2-30), Kälte, trockene Hitze | Nach der Konditionierung funktionsfähig, keine Korrosion |
| Material | Inspektionsgegenstände | Probenahmeplan | Ausrüstung |
| Kupferkontakte | Chemische Zusammensetzung, Leitfähigkeit, Maßtoleranz | AQL 0,65, ISO 2859 | Spektrometer, Leitfähigkeitsmessgerät, KMG |
| Versilberung | Dicke (RFA), Haftung (Klebebandtest), Porosität | 100 % visuell, 5 % Dickenkontrolle | Röntgenfluoreszenz, metallurgisches Mikroskop |
| Stahlkomponenten | Härte, Zugfestigkeit, Oberflächenbeschaffenheit | AQL 1.0 | Rockwell-Härteprüfer, Zugmaschine |
| Elektronische Komponenten | Funktionstest, Parameterüberprüfung, Lötbarkeit | 100 % AOI, 5 % funktionsfähig | LCR-Meter, Oszilloskop, Röntgeninspektion |
| Station | Kontrollparameter | Frequenz | Verfahren |
| Kontaktmontage | Kontaktabstand, Druck, Ausrichtung | Alle 100 Einheiten | Kraftmessgerät, Fühlerlehre, optischer Komparator |
| Montage der Lichtbogenkammer | Abstand der Splitterplatten, Integrität des Magnetkreises | Alle 50 Einheiten | Gut/Schlecht-Messgeräte, Flussdichtemessgerät |
| Kalibrierung des Mechanismus | Federladezeit, Auslösekraft, Schließgeschwindigkeit | Jede Einheit | Automatisierter Prüfstand, Datenprotokollierung |
| Programmierung der Auslöseeinheit | Kurvenverifizierung, Kommunikationstest | 100 % | Primäres Injektionstestset, Protokollanalysator |
| Testgegenstand | Standard | Probengröße |
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 3,5 kV Wechselstrom/1 Min | 100 % |
| Isolationswiderstand | >100 MΩ bei 500 V DC | 100 % |
| Kontaktwiderstand | <50μΩ pro Pol | 100 % |
| Timing-Eigenschaften | Schließ-/Auslösezeit, Synchronisierung zwischen den Polen | 100 % |
| Überprüfung der Überstromauslösung | 3×In (unverzögert), 1,05×In (Überlast) | 100 % |
| Mechanischer Betrieb | 5 Schließ-Öffnungs-Zyklen | 100 % |
| Sicht- und Maßprüfung | Null Fehler bei kritischen Abmessungen | 100 % |
| Verpackungsintegrität | Falltest, Vibrationstest (ISTA 3A) | AQL 1,0 pro Los |
| Ausrüstungskategorie | Maschinenspezifikation | Funktion | Kapazität |
| CNC-Bearbeitungszentrum | 5-Achsen-Vertikalbearbeitungszentrum (Mazak/Haas) | Präzise Kontaktbearbeitung, komplexe Geometrien | 5.000 Kontaktsätze/Monat |
| Stanzen und Formen | 200-Tonnen-Folgegesenkpresse (Bruderer) | Formen von Kupferschienen, Herstellung von Kontaktfedern | 10.000 Bauteile/Tag |
| Oberflächenbehandlung | Automatisierte Versilberungslinie (Fass/Gestell) | Kontaktbeschichtungsdicke 8–20 μm | 2.000 kg/Tag |
| Kunststoffformen | BMC-Spritzgießmaschine (300 Tonnen) | Lichtbogenkammergehäuse, Isolationskomponenten | 5.000 Stück/Tag |
| Montageautomatisierung | Robotermontagezellen (ABB/Fanuc) | Mechanismusmontage, konsistenzkritische Vorgänge | 500 Einheiten/Tag pro Linie |
| Prüfgeräte | Prüfgerät für Primäreinspeisung (10.000 A Kapazität) | Überprüfung der Hochstromauslösung | 200 Einheiten/Tag |
| Hochspannungsprüfgerät (5kV AC) | Dielektrische Prüfung | 300 Einheiten/Tag | |
| Mechanischer Dauerprüfstand | Automatisierte Prüfung mit 20.000 Zyklen | 50 Einheiten gleichzeitig |
| Produktkategorie | Monatliche Kapazität | Standardvorlaufzeit | Möglichkeit für dringende Bestellungen |
| Fester Typ ACB (630A-1600A) | 3.000 Einheiten | 2-3 Wochen | 5 Tage (Lagerkomponenten) |
| Fester Typ ACB (2000A-4000A) | 1.500 Einheiten | 3-4 Wochen | 7 Tage |
| Ausfahrtyp ACB (800A-3200A) | 2.000 Einheiten | 3-4 Wochen | 10 Tage |
| Ausfahrtyp ACB (4000A-6300A) | 800 Einheiten | 4-6 Wochen | 14 Tage |
| Benutzerdefinierte Konfigurationen | Projektbasis | 6-8 Wochen | 4 Wochen |
| Abteilung | Personal | Sachverstand | Verantwortlichkeiten |
| F&E-Technik | 5 Ingenieure | Energiesysteme, elektromagnetisches Design, eingebettete Software | Entwicklung neuer Produkte, kundenspezifische Anpassungen, Patentportfolio |
| Verfahrenstechnik | 15 Ingenieure | Fertigungsprozesse, Automatisierung, Qualitätssysteme | Optimierung der Produktionslinie, SOP-Dokumentation, Ertragsverbesserung |
| Testen und Validieren | 12 Ingenieure | Hochleistungstests, Umweltsimulation, Zuverlässigkeitstechnik | Typprüfungskoordination, Fehleranalyse, Zertifizierungsmanagement |
| Anwendungstechnik | 10 Ingenieure | Schutz des Stromnetzes, selektive Koordination, Inbetriebnahme vor Ort | Technischer Kundensupport, Schemaentwurf, Inbetriebnahme vor Ort |
| Qualitätssicherung | 20 Techniker | ISO 9001, Statistische Prozesskontrolle | Lieferantenaudit, Prozessaudit, Korrekturmaßnahmenmanagement |
| Zertifizierung | Ausstellende Stelle | Umfang | Gültigkeit |
| ISO 9001:2015 | ZHONGDA/ SGS | Qualitätsmanagementsystem | Jährliche Überwachung |
| Typprüfung nach IEC 60947-2 | Intertek | Produktsicherheit und Leistung | Pro Produktserie |
| CE-Kennzeichnung | Benannte Stelle (Intertek) | EU-Marktzugang | Designabhängig |
| CCC (China) | CQC | Chinesische Pflichtzertifizierung | 5 Jahre Gültigkeit |
Unsere Produktionsstätte repräsentiertzwei Jahrzehnte Spezialisierungin Niederspannungs-Stromverteilungsgeräten und liefert offene Leistungsschalter, die die Branchenmaßstäbe übertreffen durch:
Vertikale Integration: Eigene Kontaktbeschichtung, Präzisionsbearbeitung und Programmierung elektronischer Auslöser gewährleisten eine vollständige Qualitätskontrolle
Investition testen: Mehr als 2 Millionen US-Dollar in Hochleistungsprüflaboren, die eine 150-kA-Kurzschlussprüfung durchführen können
Digitale Fertigung: MES-integrierte Produktionslinien mit vollständiger Rückverfolgbarkeit (Chargenprotokolle, Bauteilserialisierung)
Anpassungsfähigkeit: Von speziellen tropischen Beschichtungen bis hin zu proprietären Kommunikationsprotokollen entwickeln wir nach Spezifikation
Globale Compliance: Multistandard-Zertifizierungsstrategie, die einen nahtlosen Markteintritt in über 80 Ländern ermöglicht
Für technische Spezifikationen, selektive Koordinationsstudien oder die Planung von Werksaudits bietet unser Ingenieurteam direkte Beratung an, um sicherzustellen, dass Ihre Stromversorgungsarchitektur sowohl aktuelle Anforderungen als auch zukünftige Erweiterungsanforderungen erfüllt.