Produkte

Hersteller hochwertiger Gleichstrom-Leistungsschalter

CDADAist ein zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Gleichstrom-Leistungsschaltern. Unsere Produkte sind hochwertig, zuverlässig und technologisch fortschrittlich. Wir sind auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Branchen wie neue Energien spezialisiert und bieten Ihnen umfassende OEM-Dienstleistungen aus einer Hand.


Was ist ein DC-Leistungsschalter?

A DC-Leistungsschalter ist eine spezielle Schutzvorrichtung zur Unterbrechung von Gleichstromkreisen (DC) bei Überlast, Kurzschluss oder Fehlerbedingungen. Im Gegensatz zu Wechselstrom-Leistungsschaltern, die von natürlichen Nulldurchgängen des Stroms profitieren (100–120 Mal pro Sekunde bei 50/60 Hz), müssen Gleichstrom-Leistungsschalter a zwangsweise löschenkontinuierlicher, unidirektionaler Bogen dem es an inhärenten selbstverlöschenden Eigenschaften mangelt. Dieser grundlegende Unterschied erfordert ausgefeilte Lichtbogenlöschtechnologien, wodurch Gleichstrom-Leistungsschalter physisch größer, komplexer und teurer werden als ihre Wechselstrom-Gegenstücke.

DC-Leistungsschalter arbeiten in allen Spannungsbereichen von12V bis 1500V DC, mit aktuellen Ratings von2A bis 2500A. Sie dienen als wichtige Schutzkomponenten in Solar-Photovoltaik-Systemen (PV), Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV).Architektur, Rechenzentren mit Gleichstromverteilung, industrielle Gleichstrommotorsteuerungen und elektrische Schiffssysteme.

Die zentrale Herausforderung bei der Gleichstromunterbrechung liegt darinPhysik der Lichtbogenlöschung: Gleichstromlichtbögen halten stabile Plasmasäulen mit Temperaturen über 10.000 °C aufrecht und erfordern eine erzwungene Dehnung, Kühlung und Entionisierung durch Magnetfelder, Lichtbogenkammern und spezielle Kontaktmaterialien.


Produktkategorien und -konfigurationen

Einstufung

Typ

Strom-/Spannungsbereich

Hauptmerkmale

Durch Konstruktion

GleichstromMCB (Miniatur)

2A – 125A, 250V – 1000V DC

DIN-Schienenmontage, feste Auslöseeinstellungen, private/gewerbliche PV

GleichstromMCCB (geformtes Gehäuse)

10A – 2500A, 500V – 1500V DC

Einstellbare Auslöseeinheiten, hohe Ausschaltleistung, Industrie/Versorgungsindustrie

GleichstromACB (Air Circuit Breaker)

630A – 6300A, 1000V DC

Ausziehbares Design, elektronischer Schutz, Stromverteilung

Halbleiter-DC-Leistungsschalter

100A – 5000A, bis zu 1500V DC

Halbleiterbasiert, <1 ms Betrieb, keine Lichtbögen, Premium-Kosten

Nach Nennspannung

Niederspannung

12V – 250V DC

Automobil, Schifffahrt, Telekommunikation

Mittelspannung (PV-Standard)

250 V – 1000 V Gleichstrom

Solar-PV-Strings, Anschlusskästen, Wohn-/Gewerbeanlagen

Hochspannung

1000 V – 1500 V Gleichstrom

PV im Versorgungsmaßstab, Batteriespeicher, Schnellladung von Elektrofahrzeugen 

Nach Polkonfiguration

1-polig

250 V Gleichstrom

Einzelstring-PV, Niederspannungs-Gleichstrom

2-polig (Serie)

500 V – 750 V Gleichstrom

Mittelspannungs-PV, zweipolige Reihenschaltung

3-polig

750 V Gleichstrom

Dreiphasen-Gleichstromsysteme, spezialisierte Industrie

4-polig (Serie)

1000 V – 1500 V Gleichstrom

Hochspannungs-PV, Batterie-Racks, EV-Infrastruktur 

Von Trip Technology

Thermisch-magnetisch

2A – 800A

Bimetall-Überlast + Magnetkurzschluss, wirtschaftlich

Elektronisch

100A – 2500A

Mikroprozessorgesteuert, einstellbare Kurven, Kommunikation

Nur magnetisch

10A – 100A

Nur Kurzschluss, Motorschutz, schneller Betrieb

 

Kritische Bezeichnung:Polaritätsempfindlichkeit DC-Leistungsschalter müssen mit gekennzeichnet seinpositiv (+) und negativ (-) Klemmen, mit Stromrichtungsanzeigern. Eine Installation mit umgekehrter Polarität kann aufgrund des asymmetrischen Lichtbogenverhaltens zu einem katastrophalen Ausfall führen.

 

Kernfunktionen und Funktionsprinzip

Die DC Arc Challenge

Im Gegensatz zu Wechselstromlichtbögen, die auf natürliche Weise bei Stromnulldurchgängen erlöschen, stellen Gleichstromlichtbögen besondere Löschherausforderungen dar:

Parameter

AC-Bogen

DC-Bogen

Aktuelle Wellenform

Sinusförmig, Nulldurchgänge alle 10 ms (50 Hz)

Kontinuierliche, konstante Größe

Lichtbogenspannung

Schwankt je nach Strom

Stabil, erfordert erzwungenes Aussterben

Lichtbogenlöschung

Natürlich im Nulldurchgang

Erzwungene Dehnung + Kühlung erforderlich

Lichtbogenenergie

Gepulster, unterer Durchschnitt

Kontinuierliche, konzentrierte Wärme

Kontaktverschleiß

Mäßig

Schwerwiegend ohne richtiges Abschrecken

Erforderliche Lücke

Kleiner

2-3× größer für äquivalente Spannung

 

Arc-Extinction-Technologien

Technologie

Mechanismus

Anwendung

Leistung

Magnetischer Blowout

Die Lorentzkraft F = I × L × B treibt den Lichtbogen mit 50–200 m/s in die Splitterplatten

Universell für DC MCB/MCCB

Am gebräuchlichsten und kostengünstigsten, 10-20-kA-Abschaltung

Lichtbogenrutsche mit Splitterplatten

Lichtbogen in Seriensegmente aufgeteilt, gekühlt, entionisiert

Standard in allen DC-Leistungsschaltern

Wesentliche Komponente, Spannungsabfall pro Platte 30–50 V

Permanentmagnete

NdFeB-Magnete (0,1–0,3 T) senkrecht zur Lichtbogenbahn

Kompakte DC-MCBs

Keine externe Stromversorgung, temperaturstabil bis 150°C

Elektromagnetische Ausblasspule

Die selbsterregte Spule erzeugt ein Feld proportional zum Fehlerstrom

Hochstrom-MCCBs

Die Kraft nimmt mit dem aktuellen, adaptiven Schutz zu

Vakuumunterbrechung

Lichtbogen im Vakuum gelöscht (kein ionisierbares Medium)

Hochspannungs-Gleichstrom, spezialisiert

Hervorragend geeignet für >1000 V DC, lange Lebensdauer, teuer

Luftstoß

Druckluft kühlt und streckt den Lichtbogen

Hochleistungsindustrie, Vermächtnis

Hoher Wartungsaufwand, wird in modernen Designs selten verwendet 

 

Magnetische Blowout-Physik

Die Lorentz-Kraftgleichung regelt die Manipulation des Gleichstromlichtbogens:

F = I × L × B

Wo:

= Kraft auf den Bogen (Newton)

I = Lichtbogenstrom (Ampere)

L = Bogenlänge (Meter)

B = Magnetische Flussdichte (Tesla)

 

Beispielrechnung:

Lichtbogenstrom: 1000A

Bogenlänge: 0,02 m (2 cm)

Magnetfeld: 0,2T

Kraft: F = 1000 × 0,02 × 0,2 = 4 N

Beschleunigung: a = 4N / (5×10⁻⁴ kg/m × 0,02m) = 400.000 m/s²

 

Diese enorme Beschleunigung treibt den Lichtbogen innerhalb von Millisekunden in die Splitterplatten, wo er segmentiert, abgekühlt und gelöscht wird.


Anwendungsumgebungen und Anwendungsfälle

Industriesektor

Spezifische Anwendung

Typische Spezifikationen

Kritische Anforderungen

Solar-PV (Wohnbereich)

Strangschutz, Generatoranschlusskästen

10A-32A, 250V-500V DC, 2-polig, Typ-C-Kurve

UV-Beständigkeit, IP65-Gehäuse, 20 kA Icu

Solar-PV (kommerziell)

Hauptanschlusskasten, Wechselrichterschutz

63A-125A, 500V-1000V DC, 4-polig, 10-20kA Icu

Hohe Umgebungstemperatur (60 °C), Rückstromfestigkeit

Solar-PV (Versorger)

Zentralwechselrichter, DC-Sammlung

250A-800A, 1000V-1500V DC, DC MCCB, 50kA Icu

Selektive Koordination, Fernüberwachung

Batterie-Energiespeicher

Batterie-Rack-Schutz, DC-Bus

125A-630A, 750V-1500V DC, elektronischer Auslöser, 4-polig

Bidirektionaler Schutz, hoher Kurzschlussstrom

Laden von Elektrofahrzeugen

DC-Schnellladeschutz, Batterieschnittstelle

200A-400A, 500V-1000V DC, hohe Lebensdauer

Häufiger Betrieb, hoher Einschaltstrom, SIL 2-Sicherheit

Rechenzentren

380-V-Gleichstromverteilung, USV-Schutz

63A-250A, 380V DC, hohe Schaltleistung, geringer Energiedurchlass

Minimale Ausfallzeiten, punktuelle Koordination

Schienentraktion

Gleichstromversorgung für U-Bahn, Straßenbahn, Eisenbahn

1000A-4000A, 750V-1500V DC, DC ACB

Hohe mechanische Belastbarkeit, Vibrationsfestigkeit

Marine/Offshore

Gleichstromverteilung für Schiffe, Offshore-Plattformen

100A-400A, 500V DC, korrosionsbeständig

Salznebel, tropentauglich, überflüssige Auslösung 

 

Herstellungsprozess und Produktionsablauf

Präzisionsfertigungssequenz

Rohmaterial-IQC → Herstellung des Kontaktsystems → Montage des Lichtbogenschachts → Integration des magnetischen Systems → Montage des Mechanismus → Kalibrierung der Auslöseeinheit → Primärmontage → Hochstromprüfung → Endgültige Qualitätskontrolle → Verpackung


Kritische Fertigungsphasen

Bühne

Prozessdetails

Qualitätskontrollpunkte

Kontaktherstellung

Kontaktspitzen aus Silber-Wolfram (AgW 70/30) oder Kupfer-Wolfram (CuW 80/20), Hartlöten auf Kupferträger, Formung der Wischgeometrie

Härte HV 120–180, Lichtbogenerosionsbeständigkeit, Kontaktwiderstand <1 mΩ, Lötfestigkeit > 80 MPa

Konstruktion der Lichtbogenrutsche

Keramische Verteilerplatten (6–15 Platten je nach Spannung), Lichtbogenläufer aus Stahl, Permanentmagnet-Integration, optimierte Lichtbogenkammergeometrie

Spannungsfestigkeit >3 kV, Lichtbogenlöschzeit <10 ms, magnetische Flussdichte 0,15–0,25 T

Magnetisches Ausblassystem

NdFeB-Permanentmagnetplatzierung (Sorte N52), Polstückbearbeitung, Optimierung des Magnetkreises, Temperaturkompensation

Flussdichte ±10 % Toleranz, Temperaturkoeffizient -0,1 %/°C, Entmagnetisierungswiderstand

Zusammenbau des Mechanismus

Schnellschalt-/Schnellschalthebel, Federenergiespeicher, auslösefreies Gestänge, Anpressfedern

Kontaktöffnungsgeschwindigkeit >1,2 m/s, mechanische Lebensdauer 20.000 Zyklen, Auslösezeit <20 ms

Kalibrierung der Auslöseeinheit

Kalibrierung des Bimetall-Thermoelements (±5 % Genauigkeit), Einstellung des magnetischen Magnetspalts, Überprüfung der Zeit-Strom-Kurve

1,05×Im Ruhezustand, 1,25×Im Trip <1h, 5×Im Momentanbetrieb, Datenprotokollierung

Hochstromprüfung

Primäre Injektionsprüfung bei 10 kA–20 kA, Überprüfung der Lichtbogenlöschung, Messung des Temperaturanstiegs

Überprüfung der Ausschaltkapazität, Kontaktverschleiß <5 % nach dem Test, dielektrische Wiederherstellung 

 

Spezifikationen für primäre Rohstoffe und Komponenten

Komponente

Materialspezifikation

Lieferantenstandards

Schlüsseleigenschaften

Hauptkontakte

Silber-Wolfram (AgW 70/30) oder Kupfer-Wolfram (CuW 80/20)

ASTM B702, IEC 60368

Hohe Lichtbogenerosionsbeständigkeit, schweißhemmend, Leitfähigkeit 45–55 % IACS

Lichtbogenschachtplatten

Aluminiumoxidkeramik (Al₂O₃ 95 %) oder Steatit

IEC 60672

Hitzebeständigkeit >1200°C, Spannungsfestigkeit >15kV/mm, Lichtbogenlöschung

Permanentmagnete

NdFeB N52 (Neodym-Eisen-Bor)

IEC 60404-8-1

Remanenz 1,48T, Koerzitivfeldstärke >1000kA/m, temperaturstabil bis 150°C

Magnetische Polstücke

Kohlenstoffarmer Stahl 1008 oder Siliziumstahl

ASTM A1008

Hohe Permeabilität, geringe Remanenz, magnetische Flussführung

Geformtes Gehäuse

BMC (DMC-2) duroplastisch oder PA66 GF30

IEC 60664-1, UL 94 V-0

Kriechstromindex >600 V, Hitzebeständigkeit 180 °C, Lichtbogeneindämmung

Kontaktieren Sie Federn

Berylliumkupfer (CuBe2) oder Edelstahl 301

ASTM B196

Ermüdungslebensdauer >50.000 Zyklen, konstanter Druck, Korrosionsbeständigkeit

Terminals

Kupfer C11000 mit Zinn- oder Silberbeschichtung

ASTM B187

Stromdichte 1,5-2,0 A/mm², geringer Übergangswiderstand, Oxidationsbeständigkeit

Bimetallische Elemente

Inconel/passivierter Stahlverbund

ASTM B388

Ablenkungsrate 0,2 mm/°C, Stabilität ±3 %, Kalibrierungsgenauigkeit ±5 %

Elektronische Komponenten (für elektronische Auslöser)

Industrietaugliche Leiterplatten, Hall-Sensoren, ARM-Prozessoren

IEC 60721-3-3

-25 °C bis +70 °C Betrieb, EMV Level 3, SIL 2-fähig 

 

Normenkonformität und Prüfprotokolle

Internationaler Standardrahmen

Standard

Umfang

Anwendbare Bewertungen

IEC 60947-2

Niederspannungsschaltanlagen – Leistungsschalter (einschließlich Gleichstrom)

Universeller Standard für DC-Leistungsschalter bis 1500 V DC

IEC 60898-2

Leistungsschalter für Gleichstrombetrieb (Haushalt)

DC-MCBs bis 125 A, 220 V DC (1-polig), 440 V DC (2-polig)

IEC 61643-31

SPDs für Photovoltaik-Anwendungen

Koordinierung des DC-Überspannungsschutzes mit Leistungsschaltern

GB/T 14048,2

Chinesischer nationaler Standard

CCC-Zertifizierung für den chinesischen Markt

 

Kritische DC-Testanforderungen:

Kritischer DC-Laststromtest: Überprüfung des Abschaltstroms, wenn die Lichtbogenzeit deutlich ansteigt

Kurzschlussausschaltvermögen: Getestet bei maximaler Gleichspannung mit spezifizierter Zeitkonstante (L/R-Verhältnis)

Überlastungsleistung: Überprüfung der thermischen Auslösung bei 1,45×In für 1 Stunde

 

Obligatorische Typprüfungen (IEC 60947-2 für DC)

Testkategorie

Spezifischer Test

Akzeptanzkriterien

Temperaturanstieg

Dauerstrom bei Nennleistung In

Anschlüsse ≤80K (Silber), ≤65K (blank), Gehäuse ≤40K

Dielektrische Eigenschaften

Netzfrequenzfestigkeit (2,5 kV-3,5 kV/1 Min.), Impuls (8 kV)

Kein Ausfall, kein Flashover

Auslöseeigenschaften

Überlast: 1,05×In (keine Auslösung), 1,25×In/1,45×In (Auslösung innerhalb der Grenzen)

Konventionelle Auslösezeiten pro Kurve

 

Kurzschluss: 5×In, 10×In sofortige Auslösung

<20 ms Betrieb

Betriebsleistung

Mechanisch: 20.000 Zyklen; Elektrisch: 10.000 Zyklen

<5 % Parameterdrift

Kurzschlussunterbrechung

Icu (ultimativ), Ics (Service) bei Nenn-Gleichspannung

Erfolgreiche Unterbrechung, kein Kontaktschweißen

Kritischer DC-Laststrom

Überprüfung der Lichtbogenzeitgrenzen

Keine übermäßige Lichtbogenbildung innerhalb des Nennbereichs

Magnetische Blowout-Überprüfung

Lichtbogenlöschzeit, Integrität der Lichtbogenkammer

<10 ms Lichtbogendauer, kein Kammerbruch

Umweltfreundlich

Feuchte Hitze, Kälte, trockene Hitze, Vibration

Funktionell nach der Konditionierung 

 

Werkseigene Qualitätskontroll- und Inspektionsstandards

Eingehende Material-QK (IQC)

Material

Inspektionsgegenstände

Probenahmeplan

Ausrüstung

Kontaktspitzen aus Wolfram

Dichte, Härte, Silbergehalt, Maßtoleranz

Pro Charge

Spektrometer, Härteprüfer, KMG

NdFeB-Magnete

Remanenz, Koerzitivfeldstärke, Temperaturkoeffizient, Beschichtung

Pro Charge

Hysteresegraph, Helmholtz-Spule

Keramikplatten

Spannungsfestigkeit, Thermoschockbeständigkeit, Abmessungen

Pro Charge

Dielektrischer Tester, Thermoschockkammer

Kupferträger

Leitfähigkeit, Härte, Beschichtungsdicke

Pro Charge

Leitfähigkeitsmessgerät, Mikrometer, RFA

Duroplastischer Kunststoff

Glasgehalt, Viskosität, Aushärtezeit, Entflammbarkeit

Pro Charge

DSC, Schmelzflussindexer, UL 94-Gerät

 

In-Prozess-Qualitätskontrolle (IPQC)

Station

Kontrollparameter

Frequenz

Verfahren

Kontaktlöten

Temperatur 800-850°C, Atmosphäre, Verbindungsfestigkeit

Alle 100 Einheiten

Thermoelement, Schertester, Metallographie

Magnetplatzierung

Polaritätsprüfung, Flussdichte, Ausrichtung

Jede Einheit

Flussmesser, Bildverarbeitungssystem

Montage der Lichtbogenkammer

Plattenabstand, Magnetausrichtung, Läufergeometrie

Alle 50 Einheiten

Gut/Schlecht-Messgeräte, Flussdichtekartierung

Kalibrierung des Mechanismus

Öffnungsgeschwindigkeit, Anpressdruck, Auslösekraft

Jede Einheit

Hochgeschwindigkeitskamera, Kraftmessgerät, automatisierte Bank

Prüfung der Auslöseeinheit

Zeit-Strom-Kurve, sofortige Auslösung, Umgebungskompensation

Jede Einheit

Primäreinspritztester (10.000 A), Datenprotokollierung

 

Endgültige Qualitätskontrolle (FQC) und ausgehende Qualitätskontrolle (OQC)

Testgegenstand

Standard

Probengröße

Überprüfung der Polaritätsmarkierung

Korrekte +/-/Stromrichtungsmarkierung

100 %

Kontaktwiderstand

<1mΩ pro Pol

100 %

Dielektrische Spannungsfestigkeit

2,5 kV AC/1 Min

100 %

Isolationswiderstand

>100 MΩ bei 500 V DC

100 %

Auslöseeigenschaften

1,05×Zoll, 1,25×Zoll, 5×Zoll, 10×Zoll Überprüfung

100 %

Magnetische Blasfunktion

Lichtbogenlöschtest bei Nennstrom

100 %

Mechanischer Betrieb

10 EIN-AUS-Zyklen, reibungsloser Betrieb

100 %

Sicht- und Maßprüfung

Abstand, Kriechstrecke, Markierungsbeständigkeit

100 %

Hochstrom-Probenahme

Überprüfung der Ausschaltkapazität (10 kA)

AQL 0,65

Verpackungsintegrität

Falltest, Vibration (ISTA 3A)

Pro Los 

 

Produktionsinfrastruktur und Fertigungskapazitäten

Fortschrittliche Produktionsausrüstung

Ausrüstungskategorie

Maschinenspezifikation

Funktion

Kapazität

Kontaktherstellung

Vakuumlötofen (10⁻³ mbar, 900°C)

Wolfram-Silber-Kontaktlöten

5.000 Kontakte/Tag

Magnetbaugruppe

Automatisierte Magnetplatzierung mit Polaritätserkennung

NdFeB-Magnetintegration, Flussüberprüfung

3.000 Montagen/Tag

Herstellung von Lichtbogenrutschen

Pressen, Brennen, Metallisieren von Keramikplatten

Herstellung von Splitterplatten

10.000 Teller/Tag

Zusammenbau des Mechanismus

Arbeitsversammlungszellen

Hochgeschwindigkeitsmontage, Kalibrierung

2.000 Einheiten/Tag pro Linie

Prüfgeräte

Prüfgerät für Primäreinspeisung (20.000 A DC-Kapazität)

Überprüfung der Hochstromauslösung

300 Einheiten/Tag

Lichtbogenlöschtestkammer (Hochgeschwindigkeitsbildgebung)

Analyse des Lichtbogenverhaltens, Überprüfung des Ausblasens

50 Einheiten/Tag

Umweltprüfkammer (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Vibration)

Konformität mit IEC 60068-2

100 Einheiten/Tag

 

Produktionskapazität und Lieferzeiten

Produktkategorie

Monatliche Kapazität

Standardvorlaufzeit

Möglichkeit für dringende Bestellungen

DC-MCB 1P/2P (10A-63A, 250V-500V)

200.000 Einheiten

4–5 Wochen

5 Tage

DC-MCB 4P (63A-125A, 1000V)

100.000 Einheiten

4–5 Wochen

7 Tage

DC-MCCB (125A-400A, 500V-1000V)

30.000 Einheiten

4–5 Wochen

10 Tage

DC-MCCB (630 A–1600 A, 1000 V–1500 V)

10.000 Einheiten

4–5 Wochen

2 Wochen

Hochspannungs-Gleichstrom (1500 V+, spezialisiert)

Projektbasis

8-12 Wochen

4 Wochen

 

Struktur des Ingenieur- und Technikteams

Abteilung

Personal

Sachverstand

Verantwortlichkeiten

F&E-Technik

5

Ingenieure

Gleichstromlichtbogenphysik, Magnetfeldsimulation, Kontaktmaterialien, Leistungselektronik

Entwicklung neuer DC-Leistungsschalter, Patentportfolio (über 35 Patente), HGÜ-Innovation

Verfahrenstechnik

20 Ingenieure

Vakuumlöten, Magnetmontage, Keramikverarbeitung, Automatisierung

Produktionsoptimierung, Ertragssteigerung (>98 %), Industrie 4.0-Integration

Testen und Validieren

15 Ingenieure

Hochstrom-Gleichstromprüfung, Lichtbogenlöschungsanalyse, Umweltsimulation, EMV

Koordinierung der Typprüfung (IEC 60947-2), Fehleranalyse, Zertifizierung

Anwendungstechnik

12 Ingenieure

Solar-PV-Design, Batteriespeichersysteme, Laden von Elektrofahrzeugen, DC-Mikronetze

Technische Kundenunterstützung, Systemdesign, selektive Koordination

Qualitätssicherung

30 Techniker

ISO 9001, ISO 14001, statistische Prozesskontrolle, Messlabor

Lieferantenaudit, Prozessaudit, Korrekturmaßnahmen, Kalibrierungsmanagement 

 

Warum sich unsere Herstellung von Gleichstrom-Leistungsschaltern von anderen unterscheidet

Unsere Produktionsstätte repräsentiert15 Jahre Spezialisierung im DC-Stromkreisschutz und liefert Leistungsschalter, die globale Standards übertreffen durch:

 

Fachwissen in der Lichtbogenphysik: Proprietäre magnetische Blowout-Designs mit optimierter Lorentz-Kraftgeometrie, die eine Lichtbogenlöschung von <10 ms bei 1500 V DC erreichen

Vertikale Integration: Eigenes Wolfram-Silber-Kontaktlöten, Montage von NdFeB-Magneten und Herstellung von Keramik-Lichtbogenkammern zur Gewährleistung einer vollständigen Qualitätskontrolle

Infrastruktur testen: Mehr als 4 Millionen US-Dollar wurden in Hochstrom-Gleichstromlabore investiert, die 20.000-A-Unterbrechungstests, Lichtbogenlöschungs-Hochgeschwindigkeitsbildgebung (100.000 fps) und Umweltsimulationen durchführen können

Fokus auf erneuerbare Energien: Spezialdesigns für Solar-PV (1000 V–1500 V), Batteriespeicher (bidirektionaler Schutz) und Laden von Elektrofahrzeugen (hohe Einschaltstromfestigkeit)

Solid-State-Innovation: Entwicklung halbleiterbasierter DC-Leistungsschalter für <1 ms-Betrieb in kritischen Batterieschutzanwendungen


Für technische Spezifikationen, die Koordinierung des Solar-PV-Schutzes, das Design von Batteriespeichersystemen oder die Planung von Werksaudits bietet unser Ingenieurteam direkte Beratung an, um sicherzustellen, dass Ihre Gleichstromsysteme sowohl Sicherheitsanforderungen als auch Betriebszuverlässigkeitsziele erfüllen.


View as  
 
1000-V-DC-Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse

1000-V-DC-Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse

CDADA ist ein zuverlässiger Hersteller in China und kann weltweit 1000-V-DC-Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse anbieten. Es ist bis zu 800 A, IEC-konform, für Solar-PV- und DC-Netze. 2P/4P-Optionen, 20–40 kA Unterbrechung, mit Isolierung und Zubehör. DIN- oder Schalttafelmontage. Globale Solarintegratoren vertrauen darauf.
250-V-DC-Miniatur-Leistungsschalter

250-V-DC-Miniatur-Leistungsschalter

CDADA ist eine gute Wahl als Ihr Lieferant für DAB7-63 250 V DC Miniatur-Leistungsschalter 1P, 1–63 A, mit 6 kA Schaltvermögen. Dieses Produkt ist ideal für Solar-PV-, Telekommunikations- und Gleichstromsysteme. Auf DIN-Schiene montiert, mit klarer EIN/AUS-Anzeige und RoHS-Konformität. Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Direktpreis ab Werk zu erhalten.
CDADA ist ein DC-Leistungsschalter Hersteller und Lieferant in China. Unser Werk beliefert verschiedene Branchen wie Energiesysteme, Gebäudeautomation und industrielle Fertigung und bietet flexible OEM/ODM-Lösungen.
X
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein besseres Surferlebnis zu bieten, den Website-Verkehr zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.Datenschutzrichtlinie
AblehnenAkzeptieren