Diese modularen Schütze werden Ihnen von zur Verfügung gestelltCDADA, ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Lieferant. Als Direktvertriebshersteller verfügen wir speziell mit dieser Produktserie über mehr als 15 Jahre Erfahrung. Darüber hinaus bietet unser gesamtes, über viele Jahre entwickeltes Sortiment an Niederspannungs-Elektrogeräten eine gleichbleibend hohe Qualität und außergewöhnliche Langlebigkeit; Sollten Sie auf Probleme stoßen, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden, um umgehend Kundendienst zu erhalten.
A Modularer Schütz ist ein kompaktes, elektromechanisches Schaltgerät für die DIN-Schienenmontage, das speziell für entwickelt wurdeGebäudeinstallationen und häusliche Anwendungen. Im Gegensatz zu Industrieschützen, die der IEC 60947-4-1 unterliegen, entsprechen modulare Schütze dieser NormIEC 61095– eine Norm mit „sehr strengen Anforderungen, die den Erwartungen der Benutzer gerecht werden, hinsichtlich der Sicherheit von Geräten und Personen in Räumlichkeiten und Bereichen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind“.
Diese Geräte verfügen über astandardisierte Modulbreite (Vielfaches von 17,5 mm) ermöglicht eine nahtlose Integration in nebenstehende VerteilertafelnMCBs, RCDs und andere modulare Geräte. Aktuelle Bewertungen reichen von16A bis 100A, mit spannenden Spulenspannungen12V DC bis 240V AC (einschließlich universeller AC/DC-Spulen) und eignen sich daher ideal zum Schalten von Beleuchtung, Heizung, Lüftung und kleinen Motoren in Wohn-, Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäuden.
Das NeuesteIEC 61095:2023 Ausgabe 3.0 führt aktualisierte Anforderungen für LED-Beleuchtungslasten (AC-7d), verbesserte EMV-Immunität und strengere Kennzeichnungsprotokolle ein – was die Entwicklung hin zu intelligenten Gebäudetechnologien und Energiemanagementsystemen widerspiegelt.
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Einstufung |
Typ |
Aktueller Bereich |
Hauptmerkmale |
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Nutzungskategorie |
AC-7a |
16A – 100A |
Leicht induktive Lasten: Haushaltsgeräte, Heizung, ohmsche Lasten (cos φ 0,8) |
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AC-7b |
16A – 63A |
Motorlasten: Käfigläufermotoren, Klimaanlagen, Pumpen (cos φ 0,45) |
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AC-7d |
16A – 32A |
LED-Beleuchtungslasten (neu in IEC 61095:2023), harmonische Umgebungen |
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Polkonfiguration |
2-polig (2 Schließer) |
16A – 100A |
Einphasenschaltung, Heizung/Beleuchtung, häufigste Konfiguration |
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2-polig (1 Schließer + 1 Öffner) |
16A – 40A |
Umschaltanwendungen, Lüfter mit zwei Drehzahlen, Umkehrmotoren |
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4-polig (4 Schließer) |
16A – 100A |
Dreiphasig + Neutralleiter, dreiphasige Heizung, kleine Drehstrommotoren |
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4-polig (2 Schließer + 2 Öffner) |
16A – 40A |
Umschaltschaltung, Generatorübertragung, Doppelversorgung |
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Spulentechnologie |
AC-Spule |
24V, 110V, 220-240V |
Standard 50/60Hz, hörbares Brummen während des Betriebs |
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DC-Spule |
12V, 24V |
Leiser Betrieb, batteriegepufferte Systeme, Steuerkreise |
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AC/DC Universal |
24–240 V (automatische Umschaltung) |
Brummfreier Betrieb, große Spannungstoleranz, reduzierter Lagerbestand |
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Elektronische Spule |
12–240 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Geringer Verbrauch (2-4VA), Überspannungsschutz integriert, geräuschlos |
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Montage |
DIN-Schiene (TH35) |
Alle Bewertungen |
35-mm-Hutschiene, Schnappmontage, IP20 fingersicher |
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Panelmontage |
16A – 100A |
Schraubfester Sockel, flache Oberflächenmontage, vibrationsdämpfend |
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Gehäuse |
Offen (IP20) |
Alle Bewertungen |
Standardmäßiger modularer Aufbau, Verteilertafelmontage |
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Geschlossen (IP40-IP65) |
16A – 63A |
Integriertes Gehäuse, Staub-/Feuchtigkeitsschutz, Verwendung im Freien |
Modulare Breitenstandards:
1 Modul (17,5 mm): 16A-25A, 2-polig
2 Module (35 mm): 40A-63A, 2/4-polig
3–4 Module (52,5–70 mm):80A-100A, Hochleistungsanwendungen
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Komponente |
Funktion |
Technische Spezifikation |
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Elektromagnetische Spule |
Erzeugt ein Magnetfeld für den Kontaktschluss |
Wechselstrom: 24 V, 110 V, 220–240 V (50/60 Hz); Gleichstrom: 12 V, 24 V; AC/DC: 24–240 V universell; Verbrauch 4-8VA (AC), 2-4W (DC) |
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Laminierter Kern |
Konzentriert den magnetischen Fluss und reduziert Wirbelströme |
E-Kern aus Siliziumstahl, Oberflächenisolierung, geringe Remanenz |
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Beweglicher Anker |
Überträgt die Magnetkraft auf die Kontaktbrücke |
Federrückstellung, Anti-Bounce-Design, <20 ms Reaktion |
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Hauptkontakte |
Führen Sie Strom im Stromkreis |
Silber-Nickel (AgNi) oder Silber-Cadmiumoxid (AgCdO), Doppelbruch-Wischwirkung |
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Kontaktbrücke |
Verbindet Polsätze mechanisch und gewährleistet gleichzeitigen Betrieb |
Kupferlegierung, flexible Verbindung, selbstausrichtend |
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Lichtbogenrutsche |
Löscht Lichtbogenunterbrechungen (AC-7b-Anwendungen) |
Keramische Splitterplatten, Entionisierungsgitter, magnetische Ausblasung |
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Hilfskontakte |
Steuerung, Signalisierung, Verriegelung (optional) |
1 Schließer + 1 Öffner oder 2 Schließer, Nennleistung 10 A, Schnappkontakt |
Spulenerregung – Steuerspannung liegt an den Spulenklemmen (A1-A2) an
Magnetfelderzeugung – Strom erzeugt elektromagnetischen Fluss im Blechpaket
Ankerattraktion – Magnetkraft überwindet Federdruck, Anker bewegt sich
Kontaktschluss – Kontaktbrücke betätigt feststehende Kontakte schleifend (selbstreinigend)
Abschluss der Schaltung – Strom fließt von den Netzklemmen (L) zu den Lastklemmen (T)
Spulenabschaltung – Steuerspannung entfernt
Feldzusammenbruch – Magnetischer Fluss zerfällt (Wechselstrom: Nulldurchgang; Gleichstrom: Freilaufdiode)
Frühlingsrückkehr – Rückholfedern treiben den Anker in die geöffnete Position
Kontakttrennung – Lichtbogenzündung (wenn unter Last), Einzug in den Lichtbogenkanal
Lichtbogenaussterben – Der Wechselstromlichtbogen erlischt bei Stromnull von selbst; Gleichstromlichtbogen durch Löschbleche gelöscht
Moderne modulare Schütze verfügen über innovative AC/DC-Spulendesigns, die das charakteristische 50/60-Hz-Brummen eliminieren:
Duplex-Wickeltechnik: Getrennte AC- und DC-Spulen mit elektronischer Umschaltung
Universeller Spannungseingang: Erkennt automatisch die Wechsel- oder Gleichstromversorgung und passt den Betriebsmodus an
Leiser Betrieb: Ideal für Hotelzimmer, Krankenhäuser, Wohnschlafzimmer und geräuschempfindliche Umgebungen
Reduzierter Stromverbrauch: 50 % geringere Halteleistung im Vergleich zu herkömmlichen Wechselstromspulen
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Anwendung |
Spezifische Verwendung |
Typische Spezifikationen |
Nutzungskategorie |
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Lichtsteuerung |
LED-Beleuchtung, Leuchtstofflampen, Entladungslampen |
16A-32A, 2NO, AC-7d (LED), AC-7a (Entladung), 230-V-Spule |
AC-7a / AC-7d |
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Heizsysteme |
Elektroboiler, Speicherheizungen, Fußbodenheizung |
25A-63A, 2NO oder 4NO, AC-7a, 230V Spule, leiser Betrieb bevorzugt |
AC-7a |
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Lüftung und HVAC |
Abluftventilatoren, Lüftungsgeräte, Kühlsysteme |
16A-40A, 2NO, AC-7b (Motoren), 230V-Spule, hohe Schaltfrequenz |
AC-7b |
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Motorisierte Ausrüstung |
Rollläden, Garagentore, Tore, Markisen |
16A-25A, 2NO oder 1NO+1NC, AC-7b, 24V DC-Steuerung (Sicherheitskleinspannung) |
AC-7b |
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Wasserpumpen |
Druckerhöhungspumpen, Umwälzpumpen, Brunnenpumpen |
16A-32A, 2NO, AC-7b, 230-V-Spule, für Pumpenbetrieb ausgelegt |
AC-7b |
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Energiemanagement |
Lastabwurf, Spitzenausgleich, Dual-Tarif-Umschaltung |
40A-100A, 4NO, AC-7a, 230V-Spule mit Timer-/Energiezählersteuerung |
AC-7a |
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Erneuerbare Energie |
Solar-PV-Schaltung, Batteriespeicherung, Laden von Elektrofahrzeugen |
25A-63A, 4-polig, DC-Spule oder AC/DC-Universal, erweiterter Temperaturbereich |
AC-7a / AC-7b |
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Landwirtschaft |
Bewässerungspumpen, Ventilatoren, Getreidetrocknung |
25A-63A, IP65-Gehäuse, tropenfest, 400V dreiphasig |
AC-7a / AC-7b |
Dual-Tarif-Anwendungen: Modulare Schütze ermöglichen die automatische Umschaltung zwischen Tag- und Nachtstromtarifen für:
Speicherheizungen (Laden außerhalb der Spitzenzeiten, Freigabe während der Spitzenzeiten)
Warmwasserbereiter (zum günstigen Tarif heizen, Temperatur halten)
Laden von Elektrofahrzeugen (verzögerter Start für Nebentarife)
Rohmaterial-IQC → Stanzen des laminierten Kerns → Spulenwicklung und Imprägnierung → Herstellung des Kontaktsystems → Montage des Lichtbogenschachts → Integration des Mechanismus → Modulares Gehäuseformen → Endmontage → Kalibrierung und Prüfung → Verpackung
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Bühne |
Prozessdetails |
Qualitätskontrollpunkte |
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Herstellung laminierter Kerne |
Siliziumstahlblech (0,35–0,5 mm), progressives Stanzen, Glühen bei 750–800 °C in Wasserstoffatmosphäre, Isolierbeschichtung, Stapeln und Nieten |
Kernverlust <3 W/kg bei 1,5 T, Isolationswiderstand >100 MΩ, magnetische Permeabilität >5000 |
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Spulenwicklung |
Kupferlackdraht (0,1–0,4 mm), automatisches Aufwickeln mit Spannungskontrolle, Vakuum-Lackimprägnierung (Polyester oder Epoxidharz). |
Windungen ±1 %, Gleichstromwiderstand ±5 %, Spannungsfestigkeit 2 kV/1 min, Gleichmäßigkeit der Imprägnierung |
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AC/DC-Universalspulenbaugruppe |
Doppelwicklungskonfiguration, elektronischer Schaltkreis, Integration von Überspannungsschutz, Kapselung |
Überprüfung der automatischen Umschaltung 24–240 V, Halteleistung <4 VA, geräuschloser Betrieb <30 dB |
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Kontaktherstellung |
Kontaktspitzen aus Silber-Nickel (AgNi 90/10), Hartlöten auf Kupferträger, progressives Prägen, Formung der Wischgeometrie |
Härte HV 80-120, Kontaktwiderstand <5mΩ, Lötfestigkeit >50MPa |
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Modulares Gehäuseformen |
Hochschlagfester Thermoplast (PA66 GF30 oder PBT GF30), Spritzguss bei 280–320 °C, 17,5 mm Steigungsmaß entscheidend |
Maßtoleranz ±0,05 mm, Kriechstromindex >600 V, UL 94 V-0, Hitzebeständigkeit 160 °C |
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Zusammenbau des Mechanismus |
Federstahl-Ladesystem, Kniehebelmechanismus, DIN-Schienen-Clip-Integration, Griffgestänge |
Mechanische Lebensdauer 100.000 Zyklen, Anpressdruckkonstanz, Aufsteckkraft 50-100N |
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Endgültige Kalibrierung |
Aufnahmespannung (0,85–1,1×Us), Abfallspannung (>0,2×Us), Spulenverbrauch, Kontaktzeitpunkt |
100 % automatisierte Tests, Datenprotokollierung, QR-Code-Rückverfolgbarkeit |
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Komponente |
Materialspezifikation |
Lieferantenstandards |
Schlüsseleigenschaften |
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Laminierter Kern |
Kornorientierter Siliziumstahl 35W300 oder 50W470 (0,35–0,5 mm) |
IEC 60404-8-7, JIS C 2552 |
Kernverlust 2,3–3,0 W/kg bei 1,5 T, hohe Permeabilität, niedrige Magnetostriktion |
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Spulendraht |
Runder Kupferlackdraht, Klasse F (155 °C) oder Klasse H (180 °C) |
IEC 60317, NEMA MW 35 |
Durchbruchspannung >2kV, Lötbarkeit 390°C/2s, Flexibilität |
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AC/DC-Elektronikmodul |
Platine mit SMD-Bauteilen, Varistor, Brückengleichrichter, MOSFET-Schalter |
IEC 60721-3-3, IEC 61000 |
Großer Spannungsbereich 24–240 V, Überspannungsschutz, EMV-Störfestigkeit Stufe 3 |
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Hauptkontakte |
Silber-Nickel (AgNi 90/10) oder Silber-Cadmiumoxid (AgCdO) |
ASTM B152, IEC 60368 |
Leitfähigkeit ≥100 % IACS, Lichtbogenerosionsbeständigkeit, Anti-Schweißen |
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Kontaktbrücke |
Kupferlegierung (CuCr1Zr oder CuNi2Si), versilbert |
ASTM B187 |
Hohe Leitfähigkeit, Federeigenschaften, Verschleißfestigkeit |
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Lichtbogenschachtplatten |
Steatitkeramik oder Aluminiumoxid (Al₂O₃ 95 %) |
IEC 60672 |
Hitzebeständigkeit >1000°C, Spannungsfestigkeit >15kV/mm |
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Modulares Wohnen |
PA66 GF30 (30 % Glasfaser) oder PBT GF30 |
IEC 60664-1, UL 94 V-0 |
Kriechstromindex >600 V, Schlagfestigkeit >7 kJ/m², 17,5 mm Modularität |
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DIN-Schienen-Clip |
Federstahl 65Mn oder Edelstahl 304, verzinkt |
GB/T 1222, ISO 3506 |
Klemmkraft 50-100 N, Ermüdungslebensdauer >10.000 Zyklen, Korrosionsbeständigkeit |
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Terminals |
Messing C36000 oder Kupfer C11000 mit Verzinnung (5–8 μm) |
ASTM B16/B187 |
Stromdichte 1,0–1,2 A/mm², Drehmomentfestigkeit 1,5–2,5 Nm |
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Rückholfedern |
Ölgehärteter Kohlenstoffstahl SWOSC-V oder Edelstahl 301 |
JIS G 3560, ASTM A313 |
Zugfestigkeit 1800–2200 MPa, Ermüdungslebensdauer >100.000 Zyklen |
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Standard |
Umfang |
Anwendbare Bewertungen |
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IEC 61095:2023 (Ausgabe 3.0) |
Elektromechanische Schütze für Haushalt und ähnliche Zwecke |
Primärstandard für modulare Schütze, strenge Sicherheitsanforderungen für öffentlich zugängliche Bereiche |
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IEC 60947-4-1 |
Schütze und Motorstarter – Elektromechanische Schütze |
Industriestandard, auch anwendbar für modulare Schütze mit höherem Strom |
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IEC 60947-5-1 |
Steuergeräte und Schaltelemente |
Hilfskontakte, Steuerfunktionen |
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GB/T 17885 |
Chinesisches nationales Standardäquivalent |
CCC-Zertifizierung, China-Markt |
IEC 61095: Erhöhte Sicherheit für Haushalt/öffentliche Bereiche, Nutzungskategorien AC-7a/AC-7b/AC-7d, vorgeschriebener Fingerschutz IP20
IEC 60947-4-1:Industriefokus, Gebrauchskategorien AC-1/AC-3, höhere Strombereiche, unterschiedliche Prüfabläufe
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Testkategorie |
Spezifischer Test |
Akzeptanzkriterien |
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Materialleistung |
Alterungsbeständigkeit (70°C/168h), Luftfeuchtigkeit (40°C/93%RH/96h), Hitzebeständigkeit (Kugeldruck 125°C) |
Keine Risse, keine Verformung <2 mm, Spannungsfestigkeit erhalten |
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Mechanische Integrität |
Klemmenfestigkeit (Drehmomentwechsel), Schlagfestigkeit (0,5 J Pendel/2 J Kugel), Schraubenhaltbarkeit |
Keine Beschädigung, keine Lockerung, IP-Schutzart erhalten |
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Temperaturanstieg |
Dauerstrom bei Nennwert In, Klemmen im freien Raum |
Anschlüsse ≤65K (blank), ≤80K (plattiert), Gehäuse ≤40K |
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Dielektrische Eigenschaften |
Netzfrequenzfestigkeit (2 kV–2,5 kV/1 Min.), Impulsfestigkeit (4 kV–6 kV) |
Kein Durchschlag, kein Überschlag, Leckstrom <2mA |
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Herstellungs- und Bruchkapazität |
AC-7a: 1,5×In Herstellen/Brechen; AC-7b: 8×Einmachen, 1×Einbrechen |
Erfolgreicher Betrieb, kein Kontaktschweißen, kein Funkenüberschlag |
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Betriebsleistung |
Mechanisch: 100.000 Zyklen; Elektrisch: AC-7a 10.000 Zyklen, AC-7b 5.000 Zyklen |
<5 % Parameterdrift, Kontaktverschleiß <50 % |
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Überstromfestigkeit |
6×In für 30s (AC-7a), 10×In für 30s (AC-7b) |
Kein Kontaktschweißen, nach dem Abkühlen funktionsfähig |
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Kurzschlusskoordination |
Test mit spezifiziertem SCPD, 1 kA–10 kA prospektiver Strom |
Keine Beschädigung des Gehäuses, keine Gefahr für den Bediener |
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Umweltfreundlich |
EMV-Störfestigkeit (ESD 8 kV, RF 3 V/m, Bursts), ungewöhnliche Hitze/Feuer (Glühdraht 960 °C) |
Betriebsbereit während/nach den Tests, keine Zündung |
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Material |
Inspektionsgegenstände |
Probenahmeplan |
Ausrüstung |
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Siliziumstahlbleche |
Kernverlust, Permeabilität, Isolationsbeschichtung, Dicke |
Pro Charge, Echtheitszertifikat + Prüfung |
Epstein-Rahmen, Einzelblatttester |
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Emaillierter Draht |
Durchmesser, Durchbruchspannung, Dehnung, Lötbarkeit |
AQL 0,65 |
Mikrometer, dielektrischer Tester |
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Thermoplastisches Granulat |
Glasgehalt, Viskosität, Feuchtigkeit, Entflammbarkeit |
Pro Charge |
Schmelzflussindexer, DSC, UL 94-Gerät |
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Silberne Kontaktspitzen |
Reinheit, Dichte, Härte, Lötqualität |
Pro Charge |
Spektrometer, Härteprüfer |
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Elektronische Komponenten |
Funktionstest, Parameterüberprüfung, Firmware-Version |
100 % AOI |
LCR-Meter, Oszilloskop |
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Station |
Kontrollparameter |
Frequenz |
Verfahren |
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Kernprägung |
Maßtoleranz ±0,02 mm, Grat <0,01 mm |
Alle 30 Minuten |
Optischer Komparator, Mikrometer |
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Spulenwicklung |
Anzahl der Windungen, Spannung, Widerstand, Isolierung |
Jede Einheit |
Automatisiertes Aufziehen mit Rückmeldung |
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Programmierung von AC/DC-Modulen |
Spannungsbereich, Schaltschwelle, Verbrauch |
Jede Einheit |
Programmierbare Stromversorgung, Datenprotokollierung |
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Kontaktlöten |
Temperatur 780-820°C, Atmosphäre, Verbindungsfestigkeit |
Alle 100 Einheiten |
Thermoelement, Schertester |
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Gehäuseformung |
Temperatur 280-320°C, Druck, Dimension |
Jeder Zyklus |
SCADA-Überwachung, SPC-Diagramme |
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Zusammenbau des Mechanismus |
Kippkraft, Kontaktabstand, DIN-Clipkraft |
Jede Einheit |
Kraftmessgerät, automatisierter Prüfstand |
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Testgegenstand |
Standard |
Probengröße |
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Ansprech-/Abfallspannung |
0,85–1,1×Us Pickup, >0,2×Us Dropout |
100 % |
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Stromverbrauch der Spule |
Innerhalb von ±10 % des Nennwerts (AC/DC-Modi) |
100 % |
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Kontaktwiderstand |
<5mΩ pro Pol |
100 % |
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Dielektrische Spannungsfestigkeit |
2kV AC/1min |
100 % |
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Isolationswiderstand |
>100 MΩ bei 500 V DC |
100 % |
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Mechanischer Betrieb |
10 EIN-AUS-Zyklen, sanft, kein Anhaften |
100 % |
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Montagekraft auf DIN-Schiene |
Aufschnappen 50–100 N, Entfernen 30–80 N |
100 % |
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Sicht- und Maßprüfung |
17,5 mm Modularität, Markierungsbeständigkeit |
100 % |
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EMV-Störfestigkeit (elektronische Spulen) |
ESD-, Burst- und Überspannungsfestigkeit |
AQL 1.0 |
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Verpackungsintegrität |
Falltest, Vibration (ISTA 3A) |
Pro Los |
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Ausrüstungskategorie |
Maschinenspezifikation |
Funktion |
Kapazität |
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Hochgeschwindigkeitsprägen |
100 Tonnen progressive Stanzpresse |
Blechkernstanzen, Kontaktträgerformen |
3 Millionen Stempelungen/Tag |
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Automatisiertes Aufwickeln |
CNC-Spulenwickelmaschinen |
Spulenfertigung mit Präzisionsschichtung |
15.000 Spulen/Tag |
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Vakuumimprägnierung |
VPI-System mit Polyester/Epoxidharz |
Beseitigung von Spulenhohlräumen, Verbesserung der Isolierung |
5.000 Spulen/Charge |
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Thermoplastisches Formen |
80-Tonnen-Spritzpresse |
Modulare Gehäusefertigung (17,5mm Rastermaß) |
8.000 Wohnungen/Tag |
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AC/DC-Modulbaugruppe |
SMT-Linie mit AOI, ICT, Funktionstest |
Produktion elektronischer Spulenmodule |
10.000 Module/Tag |
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Montage |
Beschriften Sie Baugruppenzellen |
Zusammenbau, Kalibrierung, Prüfung des Mechanismus |
5.000 Einheiten/Tag pro Linie |
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Prüfgeräte |
Automatisierter Schützprüfstand |
Pickup/Dropout, Timing, Ausdauer |
1.000 Einheiten/Stunde |
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Mechanischer Dauertester |
100.000-Zyklen-Verifizierung |
200 Einheiten gleichzeitig |
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EMV-Prüfkammer |
Immunitätsprüfung für elektronische Spulen |
100 Einheiten/Tag |
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Produktkategorie |
Monatliche Kapazität |
Standardvorlaufzeit |
Möglichkeit für dringende Bestellungen |
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Standard-AC-Spule (16A-25A, 2NO) |
100.000 Einheiten |
4-5 Wochen |
3 Tage |
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AC/DC-Universalspule (16A-40A) |
80.000 Einheiten |
4-5 Wochen |
5 Tage |
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4-polige Schütze (25A-63A) |
60.000 Einheiten |
4-5 Wochen |
7 Tage |
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Hochstrom (80A-100A) |
50.000 Einheiten |
4-5 Wochen |
10 Tage |
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Elektronische Spule mit Kommunikation |
50.000 Einheiten |
4-5 Wochen |
7 Tage |
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Abteilung |
Personal |
Sachverstand |
Verantwortlichkeiten |
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F&E-Technik |
5 Ingenieure |
Gebäudeautomation, leise AC/DC-Technologie, Smart-Grid-Integration, Materialwissenschaft |
Neue Produktentwicklung, IoT-fähige Schütze, Patentportfolio (über 30 Patente) |
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Verfahrenstechnik |
15 Ingenieure |
Präzisionsstanzen, Spulenwicklung, thermoplastisches Formen, Lean Manufacturing |
Produktionsoptimierung, Automatisierung, Ertragsverbesserung (>99 %) |
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Testen und Validieren |
12 Ingenieure |
IEC 61095-Konformität, EMV-Prüfung, Umweltsimulation, Zuverlässigkeitstechnik |
Typprüfungskoordination, Fehleranalyse, Zertifizierungsmanagement |
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Anwendungstechnik |
8 Ingenieure |
Elektroplanung für Gebäude, Lichtsteuerung, HVAC-Systeme, Energiemanagement |
Technischer Kundensupport, Schemaentwurf, Inbetriebnahme |
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Qualitätssicherung |
25 Techniker |
ISO 9001, ISO 14001, statistische Prozesskontrolle, Messlabor |
Lieferantenaudit, Prozessaudit, Korrekturmaßnahmen |
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Zertifizierung |
Ausstellende Stelle |
Umfang |
Gültigkeit |
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ISO 9001:2015 |
ZHONGDA HUAYUAN |
Qualitätsmanagementsystem |
Jährliche Überwachung |
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Typprüfung nach IEC 61095:2023 |
VDE |
Leistung des Haushaltsschützes |
Pro Produktserie |
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CE-Kennzeichnung |
Benannte Stelle |
EU-Marktzugang |
Designabhängig |
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VDE-Zertifizierung |
VDE-Prüfinstitut |
Deutsches Qualitätssiegel |
Pro Produktserie |
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CCC (China) |
CQC |
Chinesische Pflichtzertifizierung |
5 Jahre Gültigkeit |
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CB-Programm |
IECEE |
Internationale Zertifizierung |
Pro Produktserie |
Unsere Produktionsstätte repräsentiert 15 Jahre Spezialisierung auf Schütze für die Gebäudeautomation und liefert modulare Schütze, die globale Standards übertreffen durch:
Stille Technologieführerschaft: Proprietäres AC/DC-Universalspulendesign mit elektronischer Umschaltung, das einen Betrieb von <30 dB erreicht – ideal für geräuschempfindliche Wohn- und Gastgewerbeumgebungen
Vertikale Integration: Internes Stanzen des laminierten Kerns, Spulenwicklung mit Vakuumimprägnierung und thermoplastisches Gehäuseformen, um eine vollständige Qualitätskontrolle und schnelle Anpassung zu gewährleisten
Konformität mit IEC 61095:2023: Frühzeitige Einführung des neuesten Standards, einschließlich der LED-Beleuchtungskategorie AC-7d, verbesserter EMV-Störfestigkeit und aktualisierter Kennzeichnungsanforderungen
Infrastruktur testen: Mehr als 2 Millionen US-Dollar wurden in automatisierte Tests investiert, einschließlich mechanischer Lebensdauerprüfung mit 100.000 Zyklen, EMV-Störfestigkeitstests und Umweltsimulation
Bereit für intelligentes Gebäude: IoT-fähige Schütze mit Energiemessung, Fernsteuerung und BACnet/Modbus-Integration für moderne Gebäudemanagementsysteme