CDADAist ein professioneller Hersteller von Motorschutzschaltern und verfügt über eine 52.400 m² große Produktionsanlage und umfassende Produktionslinien. Mit 20 Jahren Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb dieser Produkte bieten wir fortschrittliche und langlebige Lösungen, die individuell an spezifische betriebliche Anforderungen angepasst werden können.
A Motorschutzschalter (MPCB), auch bekannt als aMotorschutzschalter odermanueller Motorstarter, ist ein Spezialistelektromechanische Schutzvorrichtungspeziell für den Schutz von Elektromotoren vor Betriebsstörungen konzipiert. Im Gegensatz zu Allzweck-MCCBs sind MPCBs integriertÜberlastschutz, Kurzschlussschutz und manuelle Umschaltung in einer einzigen kompakten Einheit, optimiert für die besonderen Anforderungen der Motorstart- und -laufbedingungen.
Betrieb unterIEC 60947-4-1 (Schütze und Motorstarter) undIEC 60947-2 (Leistungsschalter) verarbeiten MPCBs Nennströme von0,63 A bis 100 A (erweitert auf150A in speziellen Bereichen) mit einstellbaren thermischen Einstellungen zur Anpassung an spezifische Motor-Volllastströme. Sie sind so konzipiert, dass sie dem Motor standhaltenEinschaltströme (typischerweise 6–8× Volllaststrom während des Startvorgangs) ohne Fehlauslösungen und bietet gleichzeitig präzisen Schutz vor anhaltenden Überlastungen und Phasenausfällen.
Der entscheidende Vorteil von MPCBs liegt in ihrermotoroptimiertes Auslöseverhalten– Thermoelemente, die für Motorheizkurven kalibriert sind, und magnetische Auslöser, die weit über dem Anlaufstrom, aber unter schädlichen Fehlerwerten liegen. Dadurch entfällt in vielen Anwendungen der Bedarf an separaten Schützen und Überlastrelais, was den Platzbedarf im Schaltschrank und die Komplexität der Installation reduziert.
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Einstufung |
Typ |
Aktueller Bereich |
Hauptmerkmale |
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Rahmengröße |
Kompakt (NS2-25-Serie) |
0,63A – 25A |
DIN-Schienenmontage, 100 kA Icu bei 400 V, Schraub-/Federklemmen |
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Standard (Serie NS2-32) |
0,1A – 32A |
Erweiterte Reichweite, thermisch-magnetische Auslösung, Phasenausfallschutz |
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Leistung (NS2-80/100-Serie) |
10A – 100A |
Höhere Wärmekapazität, 15–50 kA ICU, Panelmontage |
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Reisetechnologie |
Thermisch-magnetisch |
0,63A – 100A |
Bimetall-Überlast + Magnetkurzschluss, einstellbar Ir |
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Elektronisch |
25A – 150A |
Mikroprozessorbasiert, Phasenunsymmetrie, Erdschluss, Kommunikation |
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Kontrolltyp |
Druckknopf |
0,63A – 32A |
Rote AUS-Taste, direkte Motorsteuerung, lokale Bedienung |
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Drehgriff |
10A – 100A |
Abschließbar in AUS-Position, Vorhängeschlossbefestigung (3 Schlösser) |
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Bereit für die Fernbedienung |
25A – 100A |
Kompatibilität von Arbeitsstromauslöser/Unterspannungsauslöser |
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Nutzungskategorie |
AC-3 |
Alle Bewertungen |
Käfigläufermotor startet/stoppt während des Betriebs |
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AC-4 |
0,63A – 32A |
Starten, Einstecken und Tippen eines Käfigläufermotors (10×In) |
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Polkonfiguration |
3-polig |
0,63A – 100A |
Standardmäßiger dreiphasiger Motorschutz |
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4-polig |
0,63A – 32A |
Dreiphasen- + Neutralleiter- oder Zwei-Geschwindigkeits-Motorumschaltung |
Beispiele für aktuelle Einstellbereiche:
NS2-25E: 0.63-1A, instantaneous trip 13A (13×In)
NS2-25F:1-1,6 A, sofortige Auslösung 22,5 A (14×In)
NS2-25G:1,6–2,5 A, sofortige Auslösung 33,5 A (13,4 × Zoll)
NS2-25H:2,5–4 A, sofortige Auslösung 51 A (12,75 x Zoll)
NS2-25J:6–10 A, sofortige Auslösung 138 A (13,8 x Zoll)
NS2-25L:13–18 A, sofortige Auslösung 223 A (12,4 x Zoll).
NS2-80B:40–63 A, sofortige Auslösung 756 A (12 x Zoll)
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Funktion |
Erkennungsprinzip |
Technische Parameter |
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Überlastschutz (thermisch) |
Wärmeausdehnung von Bimetallstreifen |
Einstellbar 0,63–100 A, Auslöseklasse 10 A (2–10 s bei 6×In), Umgebungskompensation -20 °C bis +60 °C |
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Kurzschlussschutz (magnetisch) |
Elektromagnetischer Magnetkolben |
Feste 12-14×In (motoroptimiert), <20 ms Betrieb, 100 kA Ausschaltvermögen |
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Phasenausfallschutz |
Differenzielle Erwärmung von Bimetallen |
Auslösung innerhalb von 10 Sekunden bei 0,9×In bei einphasiger Öffnung, verhindert einphasige Schäden |
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Schutz vor Phasenungleichgewichten |
Thermischer Unterschied zwischen Phasen |
Auslösung, wenn die Stromunsymmetrie > 2 Minuten lang > 30 % beträgt |
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Schutz vor blockiertem Rotor |
Anhaltend hoher Strom (>6×In für >2s) |
Integriert in die Wärmekurve, verhindert Rotor-/Statorschäden |
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Manuelles Umschalten |
Mechanischer Kipp-/Druckknopf |
100.000 elektrische Betätigungen, EIN-AUS-Motorsteuerung, Isolationsfunktion |
MPCBs verfügen über zeitabhängige Wärmekurven, die speziell auf die Motorerwärmungseigenschaften abgestimmt sind:
Thermische Auslösezeiten (typische Klasse 10A):
1,05×Ir: Keine Fahrt (2h)
1,2×Ir: Fahrtdauer 10-20 Minuten
1,5×Ir: Fahrtdauer 2-4 Minuten
6×Ir: Auslösung 2-10 Sekunden (Anlaufstromfestigkeit)
12-14×Ir: Sofortige magnetische Auslösung (<20 ms)
Magnetische Auslöseeinstellungen:
Stellen Sie den Wert auf 20–30 % über dem Motorblockierstrom ein
Verhindert Fehlauslösungen beim Start (6–8×FLC für 1–3 Sekunden)
Gewährleistet eine schnelle Beseitigung von Kurzschlussfehlern
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Industriesektor |
Spezifische Anwendung |
Typische Spezifikationen |
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Industrielle Automatisierung |
Förderanlagen, Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren |
4A-25A, AC-3, 100kA ICU, Druckknopfsteuerung, DIN-Schiene |
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HVAC-Systeme |
Kältemaschinen, Lüftungsgeräte, Kühltürme |
10A-32A, Umgebungskompensation, hohe Startfrequenz |
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Wasser und Abwasser |
Tauchpumpen, Druckerhöhungsanlagen, Bewässerung |
6A-40A, Trockenlaufschutz (Druckschalterintegration), IP65-Gehäuse |
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Werkzeugmaschinen |
Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Schleifmaschinen |
1,6 A–10 A, hohe Einschaltstromfestigkeit, häufiges Starten (AC-4) |
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Materialhandhabung |
Kräne, Hebezeuge, Förderbänder, Aufzüge |
10A-63A, Drehgriff, abschließbar AUS, mechanische Verriegelung |
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Essen und Trinken |
Mischer, Mühlen, Verpackungsmaschinen |
2,5 A–16 A, Zubehör aus Edelstahl, für den Einsatz im Nassbereich geeignet |
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Erneuerbare Energie |
Solar-Tracking-Motoren, Hilfsaggregate für Windkraftanlagen |
1A-10A, erweiterter Temperaturbereich (-25°C bis +70°C) |
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Öl und Gas |
Bohrzubehör, Pumpenheber |
25A-100A, tropenfest (T2), korrosionsbeständig, hohe Schockfestigkeit |
Rohmaterial-IQC → Herstellung von Bimetallelementen → Wicklung elektromagnetischer Spulen → Herstellung von Kontaktsystemen → Montage des Lichtbogenschachts → Integration des Mechanismus → Kalibrierung und Prüfung → Endmontage → Qualitätsüberprüfung → Verpackung
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Bühne |
Prozessdetails |
Qualitätskontrollpunkte |
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Herstellung von Bimetallelementen |
Walzen von Verbundwerkstoffen aus Inconel und passiviertem Stahl, Wärmebehandlung für Durchbiegungseigenschaften, Formstanzen, Kalibrierungsmarkierung |
Durchbiegungsrate 0,15–0,25 mm/°C, Auslösetemperatur ±3 % Toleranz, Stabilitätsprüfung 1000 Stunden bei 200 °C |
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Herstellung elektromagnetischer Spulen |
Kupferdrahtwicklung (0,3–0,8 mm), Vakuumlackimprägnierung, Magnetkernmontage |
Gleichstromwiderstand ±5 %, Spannungsfestigkeit 2 kV/1 Min., Prüfung der Ein-/Ausschaltspannung |
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Kalibrierung der thermischen Auslösung |
Automatisierte Kalibrierstation mit Präzisionsstromeinspeisung, Temperaturkammer (-20°C bis +60°C) |
Auslösezeit bei 1,05×Ir, 1,25×Ir, 6×Ir aufgezeichnet, ±10 % Toleranz, permanente Markierung |
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Magnetische Auslöseeinstellung |
Einstellung des Magnetluftspalts, Kalibrierung der Federvorspannung, nach der Einstellung versiegelt |
Sofortige Auslösung bei 12-14×Ir ±10 %, <20 ms Betrieb, manipulationssichere Versiegelung |
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Kontaktsystembaugruppe |
Auf Kupferträger gelötete Kontakte aus Silberlegierung (AgNi oder AgCdO) mit Wischwirkungsgeometrie |
Kontaktwiderstand <1mΩ, Härte HV 100-150, Lötfestigkeit >50MPa |
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Integration der Lichtbogenrutsche |
Keramikverteilerplatten (6–12 Platten), Ausrichtung des Lichtbogenläufers, Entionisierungskammerbaugruppe |
Spannungsfestigkeit >2,5 kV, Lichtbogenlöschung <10 ms bei 400 V, Abmessung ±0,1 mm |
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Endgültige Montage des Mechanismus |
Kipp-/Druckknopfmechanismus, Notauslösung, Kontaktdruckfedern, Griffgestänge |
Mechanische Lebensdauer 100.000 Betätigungen, Anpressdruck 5-10 N, Sprungzeit <3 ms |
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Umfassende Tests |
Prüfung der Primäreinspeisung (0,5–1000 A), Überprüfung der Zeit-Strom-Kurve, Phasenausfallsimulation |
100 % automatisierte Tests, Datenprotokollierung, QR-Code-Rückverfolgbarkeit |
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Komponente |
Materialspezifikation |
Lieferantenstandards |
Schlüsseleigenschaften |
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Bimetallstreifen |
Inconel 718/passivierter Stahlverbund (ASTM TM2) oder Messing/Stahl |
ASTM B388, IEC 60404 |
Durchbiegungsrate 0,2 mm/°C, Stabilität ±3 % über 20 Jahre, Kriechfestigkeit |
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Elektromagnetische Spule |
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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Magnetischer Kern |
Siliziumstahllamellen (0,35–0,5 mm) oder massives Eisen |
IEC 60404-8, JIS C 2552 |
Hohe Permeabilität, geringe Remanenz, gleichmäßige Aufnahmeeigenschaften |
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Hauptkontakte |
Elektrolytkupfer (Cu-ETP) + AgNi 90/10 oder AgCdO-Spitzen |
ASTM B152, IEC 60368 |
Leitfähigkeit ≥100 % IACS, Lichtbogenerosionsbeständigkeit, Anti-Schweißen |
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Kontaktieren Sie Federn |
Berylliumkupfer (CuBe2) oder Edelstahl 301 |
ASTM B196 |
Ermüdungslebensdauer >100.000 Zyklen, konstanter Druck 5–10 N |
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Lichtbogenschachtplatten |
Steatitkeramik oder Aluminiumoxid (Al₂O₃ 95 %) |
IEC 60672 |
Hitzebeständigkeit >1000°C, Spannungsfestigkeit >15kV/mm |
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Arc Runners |
Kupfer-Wolfram (CuW) oder Stahl mit Kupferbeschichtung |
ASTM B702 |
Lichtbogenerosionsbeständigkeit, magnetische Lichtbogenablenkung |
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Geformtes Gehäuse |
Duroplastischer Kunststoff BMC (DMC-2) oder PA66 GF30 |
IEC 60664-1, UL 94 V-0 |
Kriechstromindex >600V, Hitzebeständigkeit 180°C, Stoß >7 kJ/m² |
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Betriebsmechanismus |
Verzinkter Stahl oder Edelstahl 304 |
ISO 898-1, ASTM A240 |
Zugfestigkeit >400 MPa, Korrosionsbeständigkeit, verschleißfest |
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Terminals |
Messing C36000 oder Kupfer C11000 mit Verzinnung (5–8 μm) |
ASTM B16/B187 |
Stromdichte 1,0–1,5 A/mm², Drehmomentfestigkeit 1,5–3,0 Nm |
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Standard |
Umfang |
Anwendbare Bewertungen |
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IEC 60947-2 |
Niederspannungsschaltanlagen - Leistungsschalter |
Kurzschlussschutz, Schaltvermögen, Isolation |
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IEC 60947-4-1 |
Schütze und Motorstarter – Elektromechanische Schütze und Motorstarter |
Motorstart, Überlastschutz, Koordination mit Schützen |
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EN 60947-2 / EN 60947-4-1 |
Europäische harmonisierte Versionen |
CE-Kennzeichnung, EU-Marktkonformität |
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GB/T 14048,2 / GB/T 14048,4 |
Chinesische nationale Standards |
CCC-Zertifizierung, China-Markt |
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Testkategorie |
Spezifischer Test |
Akzeptanzkriterien |
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Temperaturanstieg |
Dauerstrom bei Nenn-Ir |
Anschlüsse ≤80K (Silber), ≤65K (blank), Bimetall ≤85K |
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Dielektrische Eigenschaften |
Netzfrequenzfestigkeit (2kV-2,5kV/1min), Impuls (6kV-8kV) |
Kein Ausfall, kein Flashover |
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Überlastschutz |
1,05×Ir (keine Auslösung 2 Stunden), 1,25×Ir (Auslösung ≤2 Stunden), 1,5×Ir (Auslösung <4 Minuten) |
Konventionelle Auslösezeiten pro Auslöseklasse |
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Kurzschlussunterbrechung |
Icu (ultimativ), Ics (Service) bei Nennspannung |
100 kA bei 400 V (kompakt), 15–50 kA bei 400 V (Leistungsbereich) |
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Koordinierung |
Typ 1 oder Typ 2 mit SCPD |
Typ 2: kein Schaden, sofortige Reoperation |
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Phasenausfallempfindlichkeit |
Einphasenbetrieb bei 0,9×Ir |
Auslösung innerhalb von 10 Sekunden, verhindert einphasiges Einphasen des Motors |
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Mechanische Ausdauer |
100.000 Leerlaufvorgänge |
<5 % Parameterdrift, kein mechanischer Fehler |
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Elektrische Ausdauer |
100.000 AC-3-Operationen (0,63–32 A) |
Kontaktverschleiß <50 %, Auslöseeigenschaften erhalten |
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Umweltfreundlich |
Feuchte Hitze (IEC 60068-2-30), Kälte, trockene Hitze |
Nach der Konditionierung funktionsfähig, keine Korrosion |
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EMV |
Immunität gegen abgestrahlte/leitungsgebundene Störungen (elektronische Typen) |
Kein Fehlauslösen, EN 60947-4-1 Anhang L |
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Material |
Inspektionsgegenstände |
Probenahmeplan |
Ausrüstung |
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Bimetallstreifen |
Durchbiegungsrate, Widerstand, Stabilität, Maßtoleranz |
Pro Charge, Stichprobenprüfung |
Thermoofen, Durchbiegungsmesser, Widerstandsbrücke |
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Emaillierter Draht |
Durchmesser, Isolationsdicke, Durchbruchspannung, Flexibilität |
AQL 0,65 |
Mikrometer, dielektrischer Tester, Dehnungstester |
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Silberne Kontaktspitzen |
Reinheit, Dichte, Härte, Kompatibilität mit Lotlegierungen |
Pro Charge |
Spektrometer, Härteprüfer, metallurgisches Mikroskop |
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Kunststoffverbindungen |
Glasgehalt, Viskosität, Aushärtungseigenschaften, Entflammbarkeit |
Pro Charge |
Schmelzflussindexer, DSC, UL 94-Testgerät |
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Stahlkomponenten |
Härte, Zugfestigkeit, Maßtoleranz |
AQL 1.0 |
Rockwell-Härteprüfer, Zugmaschine, KMG |
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Station |
Kontrollparameter |
Frequenz |
Verfahren |
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Bimetallkalibrierung |
Auslösetemperatur, Abweichung bei Referenztemperatur, Markierung |
Jede Einheit |
Automatisierte Kalibrierstation mit Stromeinspeisung |
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Spulenwicklung |
Anzahl der Windungen, Spannung, Widerstand, Isolierung |
Jede Einheit |
Automatisierte Wickelmaschine mit Feedback, Ohmmeter |
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Magnetische Auslöseeinstellung |
Luftspalt, Federvorspannung, sofortiger Auslösestrom |
Jede Einheit |
Primärer Einspritztester (50–1000 A), Zeitmessung |
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Kontaktmontage |
Kontaktabstand, Druck, Ausrichtung, Widerstand |
Alle 100 Einheiten |
Kraftmessgerät, Mikro-Ohmmeter, optischer Komparator |
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Mechanismusintegration |
Kippkraft, Auslösefunktion, Griffbetätigung |
Jede Einheit |
Automatischer Funktionstester, Kraft-Weg-Kurve |
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Testgegenstand |
Standard |
Probengröße |
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Überprüfung der thermischen Auslösung |
1,05×Ir (keine Auslösung), 1,25×Ir (Auslösung), Zeiterfassung |
100 % |
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Überprüfung der magnetischen Auslösung |
12-14×Ir sofortige Auslösung, <20 ms |
100 % |
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Phasenausfalltest |
Einphasiger Betrieb, Auslösung innerhalb von 10 Sekunden |
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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Kontaktwiderstand |
<1mΩ pro Pol |
100 % |
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Mechanischer Betrieb |
10 EIN-AUS-Zyklen, reibungsloser Betrieb |
100 % |
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Sicht- und Maßprüfung |
Null Fehler bei kritischen Abmessungen |
100 % |
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Beständigkeit markieren |
Abwischen mit Lösungsmittel, Abriebtest |
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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Bimetall-Produktionslinie |
Präzisionswalzwerk, Wärmebehandlungsofen, Stanzpresse |
Herstellung und Kalibrierung von Bimetallstreifen |
50.000 Streifen/Tag |
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Automatisierte Kalibrierung |
6-Stationen-Rotationskalibrierungssystem mit Temperaturkammern |
Kalibrierung des thermischen Auslösers (-20 °C bis +60 °C) |
2.000 Einheiten/Tag |
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Primäre Einspritzprüfung |
1000A Primärstrom-Einspeiseset |
Überprüfung der Zeit-Strom-Kurve |
500 Einheiten/Stunde |
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Spulenwicklung |
CNC-Wickelmaschinen mit Spannungsregelung |
Herstellung elektromagnetischer Spulen |
10.000 Spulen/Tag |
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Kontaktlöten |
Lötofen mit kontrollierter Atmosphäre (H₂/N₂) |
Löten der Silberspitze an Kupferträger |
5.000 Kontakte/Stunde |
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Montage |
Arbeitsversammlungszellen |
Zusammenbau, Kalibrierung, Prüfung des Mechanismus |
3.000 Einheiten/Tag pro Linie |
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Ausdauertest |
Mechanisch-elektrische Lebensdauerprüfstände (100.000 Zyklen) |
Lebensdauerüberprüfung, Verschleißüberwachung |
200 Einheiten gleichzeitig |
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Umwelttests |
Temperatur-/Feuchtigkeitskammern, Vibrationstische |
Überprüfung der IEC 60068-2-Konformität |
100 Einheiten/Tag |
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Produktkategorie |
Monatliche Kapazität |
Standardvorlaufzeit |
Möglichkeit für dringende Bestellungen |
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Kompakte MPCB (0,63 A–25 A) |
100.000 Einheiten |
4–5 Wochen |
3 Tage (Lagerkomponenten) |
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Standard-MPCB (0,1A-32A) |
80.000 Einheiten |
4–5 Wochen |
5 Tage |
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Leistungs-MPCB (10A-63A) |
60.000 Einheiten |
4–5 Wochen |
7 Tage |
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Hochleistungs-MPCB (40A-100A) |
20.000 Einheiten |
4–5 Wochen |
10 Tage |
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Elektronische MPCB (25A-150A) |
20.000 Einheiten |
4–5 Wochen |
7 Tage |
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Abteilung |
Personal |
Sachverstand |
Verantwortlichkeiten |
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F&E-Technik |
5 Ingenieure |
Motorschutzalgorithmen, Bimetallmaterialien, elektromagnetisches Design, Lichtbogenlöschung |
Entwicklung neuer Produkte, thermische Modellierung, Patentportfolio (über 40 Patente) |
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Verfahrenstechnik |
18 Ingenieure |
Präzisionskalibrierung, automatisierte Montage, Lean Manufacturing, Industrie 4.0 |
Produktionsoptimierung, SOP-Dokumentation, Ausbeuteverbesserung (>99,5%) |
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Testen und Validieren |
15 Ingenieure |
Hochstromprüfung, Motorsimulation, Umweltprüfung, EMV |
Koordinierung der Typprüfung (IEC 60947-4-1), Fehleranalyse, Zertifizierung |
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Anwendungstechnik |
10 Ingenieure |
Motorstartberechnungen, Koordinationsstudien, Inbetriebnahme vor Ort |
Technische Kundenunterstützung, Schemaentwurf, Motorschutzschulung |
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Qualitätssicherung |
30 Techniker |
ISO 9001, IATF 16949, Statistische Prozesskontrolle (SPC), Messtechnik |
Lieferantenaudit, Prozessaudit, Korrekturmaßnahmen, Kalibrierlabor |
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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 60947-2 |
SGS |
Leistung des Leistungsschalters |
Pro Produktserie |
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CE-Kennzeichnung |
Benannte Stelle |
EU-Marktzugang |
Designabhängig |
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CCC (China) |
CQC |
Chinesische Pflichtzertifizierung |
5 Jahre Gültigkeit |
Unsere Produktionsstätte steht für 20 Jahre Spezialisierung auf Motorschutztechnologie und liefert MPCBs, die globale Standards übertreffen durch:
Vertikale Integration: Eigene Produktion von Bimetallelementen, Präzisionskalibrierung und Herstellung elektromagnetischer Spulen, um eine vollständige Qualitätskontrolle und schnelle Anpassung zu gewährleisten
Fortschrittliche Kalibrierungstechnologie: Automatische Kalibriersysteme mit 6 Stationen und Temperaturkammern (-20 °C bis +60 °C), die über den gesamten Betriebsbereich eine Auslösegenauigkeit von ±3 % erreichen
Infrastruktur testen: Über 3 Millionen US-Dollar wurden in Primäreinspeisungstests (1000-A-Kapazität), 100.000-Zyklen-Belastbarkeitsprüfung und umfassende Umweltsimulation investiert
Motorspezifisches Fachwissen: Tiefes Verständnis der Motorstarteigenschaften, thermischen Kurven und Koordinationsanforderungen mit Schützen und Softstartern
Anpassungsfähigkeit: Von speziellen Stromeinstellungen bis hin zu einzigartigen Montagekonfigurationen und Hilfskontaktanordnungen – abgestimmt auf Ihre Motorschutzanforderungen