CDADAest un fabricant et fournisseur de contacteurs basé en Chine. Grâce à nos installations de production complètes, nous proposons une gamme complète d’équipements électriques, vous offrant une solution unique à la fois de haute qualité et durable.
A contacteur est undispositif de commutation électromécanique conçu pour établir et interrompre de manière répétée des circuits d'alimentation dans des conditions de charge normales. Fonctionnant sur le principe de l'actionnement électromagnétique, les contacteurs permettent aux signaux de commande de faible puissance de commuter en toute sécurité des charges électriques de forte puissance, gérant généralement des courants provenant de9A à 1250A (s'étendant jusqu'à 5 000 A pour les applications spécialisées) à des tensions allant jusqu'à1 000 V CA ou 1 500 V CC.
Contrairement àdisjoncteursqui fournissent des fonctions de protection, les contacteurs sont des dispositifs de commutation de charge optimisés pour un fonctionnement fréquent. Ils servent d'élément de commande principal pour les moteurs électriques, les systèmes d'éclairage, les équipements de chauffage, les batteries de condensateurs et les circuits de distribution d'énergie dans les applications industrielles, commerciales et d'infrastructure.
L'avantage fondamental des contacteurs réside dans leurcapacité d'isolation électrique— le circuit de commande (bobine) et le circuit de puissance (contacts principaux) restent galvaniquement séparés, permettant un fonctionnement à distance sûr via des automates programmables, des minuteries ou des interrupteurs manuels sans exposition directe à des tensions élevées.
|
Classification |
Taper |
Plage actuelle |
Caractéristiques clés |
|
Type actuel |
Contacteur CA |
9A – 1250A (AC-3) |
Noyau laminé en forme de E, 600 opérations/heure, conception compacte, bobine AC 24 V-380 V. |
|
Contacteur CC |
20A – 1000A+ |
Noyau solide en forme de U, 1 200 opérations/heure, éruption magnétique à arc, applications solaires/batteries |
|
|
Catégorie d'utilisation (AC) |
AC-1 |
9A – 1250A |
Charges non inductives, cos φ ≥0,95, distribution, chauffage résistif |
|
AC-2 |
9A – 400A |
Moteurs à bague collectrice : démarrage, branchement, avance progressive, 2,5 × en fabrication |
|
|
AC-3 |
9A – 1250A |
Moteurs à cage d'écureuil : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement, 8 × In en production, 1 × In en coupure |
|
|
AC-4 |
9A – 400A |
Moteurs à cage d'écureuil : démarrage, branchement, avance lente, 10×In prise/coupure |
|
|
AC-6b |
25A – 100A |
Commutation de condensateur, courant d'appel 30 × In, trempe d'arc spécifique |
|
|
Configuration des poteaux |
3 pôles |
9A – 1250A |
Commande de moteur standard, systèmes triphasés |
|
4 pôles |
9A – 630A |
Moteurs triphasés + neutre ou à deux vitesses, verrouillés mécaniquement |
|
|
2 pôles |
9A – 100A |
Moteurs monophasés, applications DC, éclairage |
|
|
1 pôle |
20A – 400A |
Traction DC, applications spécialisées |
|
|
Type de montage |
Rail DIN |
9A – 95A |
Rail chapeau 35 mm (IEC 60715), installation rapide, modulaire |
|
Montage sur panneau |
9A – 800A |
Socle vissé, montage industriel robuste |
|
|
Enfichable/Débrochable |
100A – 800A |
Débrochable pour maintenance, volets de sécurité |
Normes d'endurance mécanique et électrique :
Durée de vie mécanique: 3 millions – 10 millions d’opérations à vide
Durée de vie électrique: 1 à 2 millions d'opérations (AC-3 à charge nominale), 100 000 à 500 000 (AC-4)
|
Composant |
Fonction |
Spécification technique |
|
Bobine électromagnétique |
Génère un champ magnétique lorsqu'il est sous tension |
CA : 24 V, 48 V, 110 V, 220 V, 380 V (50/60 Hz) ; CC : 12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 220 V ; Rapport de puissance d'appel/scellé 5-10:1 |
|
Noyau fixe (joug) |
Concentre le flux magnétique, assure le montage |
Acier au silicium laminé (AC), fer massif (DC), isolation de surface ≥100 MΩ |
|
Armature mobile |
Transfère la force magnétique au mécanisme de contact |
Acier laminé, roulement pivot, entrefer anti-rémanent |
|
Contacts principaux |
Transporter le courant du circuit d'alimentation |
Argent ou alliage d'argent (AgNi, AgCdO), double bris ou simple bris, action d'essuyage |
|
Contacts auxiliaires |
Contrôle, signalisation, verrouillage |
Indice de 10 A, configurations NO/NC, mécanisme à action instantanée |
|
Chute d'arc |
Éteint l'arc de rupture |
Plaques séparatrices en céramique, grilles déionisantes, soufflage magnétique (DC) |
|
Ressorts de rappel |
Assurer une ouverture positive des contacts |
Acier à ressort, tenue en fatigue >10 millions de cycles, force calibrée |
Activation de la bobine – Tension de commande appliquée aux bornes A1-A2
Génération de champ magnétique – Le courant crée un flux électromagnétique dans le noyau
Attraction des armatures – La force magnétique dépasse la pression du ressort, l’armature se déplace
Fermeture des contacts – Les contacts mobiles engagent les contacts fixes avec une action d'essuyage
Achèvement du circuit – L'énergie circule des bornes de ligne (L1/L2/L3) vers les bornes de charge (T1/T2/T3)
Mise hors tension de la bobine – Tension de commande supprimée
Réduire le champ – Le flux magnétique décroît rapidement
Retour du printemps – Les ressorts de rappel entraînent l’armature en position ouverte
Contacter la séparation – Amorçage de l’arc au niveau de l’espace de contact, aspiré dans la chambre de coupure
Extinction des arcs – Arc refroidi, allongé et désionisé dans des plaques séparatrices
|
Secteur industriel |
Application spécifique |
Spécifications typiques |
|
Automatisation industrielle |
Centres de commande de moteurs, systèmes de convoyeurs, pompes, compresseurs |
9A-400A, AC-3, 3 pôles, 380 V/50 Hz, rail DIN, 3 millions d'opérations mécaniques |
|
Systèmes CVC |
Refroidisseurs, centrales de traitement d'air, ventilo-convecteurs |
18A-95A, AC-3, 4 pôles pour contrôle de vitesse du ventilateur, bobine 220V |
|
Énergie renouvelable |
Onduleurs solaires, stockage sur batterie, infrastructure de recharge pour véhicules électriques |
100A-800A, contacteurs DC, 1000V/1500V DC, soufflage d'arc, haute endurance |
|
Distribution d'énergie |
Banques de condensateurs, correction du facteur de puissance, commutation de transformateur |
100A-630A, AC-6b, tenue à l'appel 30×In, contacteurs de condensateur dédiés |
|
Pétrole et gaz/Exploitation minière |
Appareils de forage, bandes transporteuses, palans, concasseurs |
200A-800A, AC-4, construction robuste, tropicalisé (T2), haute résistance aux chocs |
|
Infrastructure |
Traction métro, signalisation ferroviaire, systèmes bagages aéroportuaires |
400A-1000A, contacteurs DC, haute endurance mécanique, bobines redondantes |
|
Bâtiments commerciaux |
Contrôle d'éclairage, systèmes d'ascenseur, pompes à incendie |
25A-100A, AC-1, 4 pôles, surveillance centrale de la batterie, commutation d'alimentation de secours |
|
Marine et offshore |
Puissance de bord, plates-formes offshore, grues portuaires |
100A-400A, résistant à la corrosion, température ambiante de 55°C, résistant aux vibrations |
Matière première IQC → Production de noyaux laminés → Enroulement et imprégnation de bobines → Fabrication de systèmes de contact → Assemblage de goulotte d'arc → Intégration de mécanismes → Assemblage primaire → Étalonnage de la tension de démarrage de la bobine → Tests complets → CQ final → Emballage
|
Scène |
Détails du processus |
Points de contrôle qualité |
|
Production de noyaux laminés |
Tôle d'acier au silicium (0,35-0,5 mm) estampage, recuit à 750-800°C sous atmosphère d'hydrogène, revêtement d'isolation de surface, empilage et rivetage |
Perte de noyau <3 W/kg à 1,5T, résistance d'isolement >100 MΩ, facteur d'empilement ≥0,95 |
|
Enroulement de bobine |
Fil de cuivre émaillé (Classe F 155°C ou Classe H 180°C), enroulement automatisé avec contrôle de tension, imprégnation de vernis sous vide (polyester ou époxy) |
Tours ±1%, résistance DC ±5%, rigidité diélectrique 2kV/1min, uniformité de l'imprégnation |
|
Contacter Fabrication |
Pointes de contact argent-nickel (AgNi 90/10) ou argent-oxyde de cadmium (AgCdO), brasage sur supports en cuivre, estampage progressif |
Dureté HV 80-120, résistance de contact <50μΩ, épaisseur d'argent ≥3mm (principal), force de brasage >50MPa |
|
Construction de la goulotte à arc |
Plaques de séparation en céramique (6 à 12 plaques), canaux d'arc en acier, grilles de désionisation, géométrie optimisée de la chambre à arc |
Rigidité diélectrique >2,5 kV, temps d'extinction de l'arc <10 ms à 400 V, dimensionnelle ±0,1 mm |
|
Assemblage du mécanisme |
Système de chargement en acier à ressort, mécanisme à bascule, tampons anti-rebond, ressorts à pression de contact |
Endurance mécanique 10 millions de cycles, pression de contact 8-15N/mm², temps de rebond <3 ms |
|
Calibrage final |
Tension d'excitation (0,85-1,1×Us), tension de chute (0,2-0,75×Us), consommation électrique de la bobine, synchronisation des contacts |
Tests 100% automatisés, enregistrement des données, traçabilité QRcoding |
|
Composant |
Spécification matérielle |
Normes des fournisseurs |
Propriétés clés |
|
Noyau laminé |
Acier au silicium à grains orientés 35W300 ou 50W470 (0,35-0,5mm) |
CEI 60404-8-7, JIS C 2552 |
Perte de noyau 2,3-3,0 W/kg à 1,5T, perméabilité >5000, magnétostriction faible |
|
Fil de bobine |
Fil de cuivre rond émaillé, Classe F (155°C) ou Classe H (180°C) |
CEI 60317, NEMA MW 35/80 |
Tension de claquage >2kV, soudabilité 390°C/2s, flexibilité 1× diamètre |
|
Bobine de bobine |
PA66 GF30 ou PBT GF30, ignifuge |
UL 94 V-0, CEI 60664 |
Indice de suivi >600V, résistance thermique 180°C, stabilité dimensionnelle |
|
Contacts principaux |
Cuivre électrolytique (Cu-ETP C11000) + pointes AgNi 90/10 ou AgCdO |
ASTM B152, CEI 60368 |
Conductivité ≥100 % IACS, résistance à l'érosion à l'arc, anti-soudure |
|
Contacter Ressorts |
Cuivre au béryllium (CuBe2 C17200) ou acier inoxydable 301 |
ASTM B196 |
Durée de vie en fatigue >10 millions de cycles, consistance de la pression de contact ±10 % |
|
Plaques de goulotte d'arc |
Céramique stéatite ou alumine (Al₂O₃ 95%), glissières d'arc en acier laminé à froid |
CEI 60672 |
Résistance thermique >1000°C, rigidité diélectrique >15kV/mm, trempe à l'arc |
|
Ressorts de rappel |
Acier au carbone trempé à l'huile SWOSC-V ou acier inoxydable 17-7PH |
JIS G 3560, ASTM A313 |
Résistance à la traction 1800-2200MPa, relaxation <5% à 20 ans, fatigue >10⁷ cycles |
|
Boîtier/Base |
Plastique thermodurcissable BMC (DMC-2) ou thermoplastique PA66 GF30 |
CEI 60664-1, UL 94 V-0 |
Indice de suivi >600 V, résistance aux chocs >7 kJ/m², ignifuge |
|
Terminaux |
Laiton C36000 ou cuivre C11000 avec étamage (5-8μm) |
ASTMB16/B187 |
Densité de courant 1,0-1,5 A/mm², tenue au couple 1,5-5,0 Nm, résistance à la corrosion |
|
Attaches |
Acier inoxydable A2-70 ou acier zingué 8.8 |
OIN 3506, OIN 898-1 |
Consistance du couple, résistance à la corrosion, verrouillage des vibrations |
|
Standard |
Portée |
Cotes applicables |
|
CEI 60947-4-1 |
Contacteurs et démarreurs de moteurs - Contacteurs électromécaniques et démarreurs de moteurs |
Référence mondiale pour les contacteurs AC/DC jusqu'à 1 000 V AC / 1 500 V DC |
|
CEI 60947-4-2 |
Contrôleurs et démarreurs de moteurs à semi-conducteurs AC |
Contacteurs statiques, démarreurs progressifs |
|
GB/T 14048.4 |
Équivalent de la norme nationale chinoise |
Certification CCC, marché chinois |
|
Catégorie de test |
Test spécifique |
Critères d'acceptation |
|
Augmentation de la température |
Courant continu à In nominal |
Terminals ≤80K (silver), ≤65K (bare), coil ≤85K (Class F), ≤105K (Class H) |
|
Propriétés diélectriques |
Tenue à fréquence industrielle (2kV-3,5kV/1min), impulsion (8kV) |
Pas de panne, pas de contournement, courant de fuite <2 mA |
|
Capacité de fabrication et de rupture |
Fabrication 8 × In (AC-3) ou 10 × In (AC-4), rupture 1 × In |
Fonctionnement réussi, soudage par contact autorisé si séparable |
|
Performance opérationnelle |
Mécanique : 3 à 10 millions de cycles à vide ; Électrique : 100 000 à 2 millions de cycles de charge |
<5 % de dérive des paramètres, aucune défaillance mécanique |
|
Résistance aux surcharges |
8×In pour AC-3, 10×In pour AC-4, 10 opérations |
Pas de soudure par contact, fonctionnel après test |
|
Résistance aux courts-circuits |
Coordination avec SCPD (Type 1 ou Type 2) |
Type 2 : aucun dommage autorisé, réintervention immédiate ; Type 1 : dommage acceptable avec remplacement |
|
Performances de la bobine |
Tension d'excitation (0,85-1,1×Us), chute (0,2-0,75×Us), consommation de bobine |
Fonctionnement stable sur toute la plage de tension, endurance thermique |
|
Environnemental |
Chaleur humide, chaleur sèche, froid, vibrations, chocs |
Fonctionnel après conditionnement, pas de corrosion, pas de dérive des paramètres |
|
Matériel |
Articles d'inspection |
Plan d'échantillonnage |
Équipement |
|
Tôles d'acier au silicium |
Perte de noyau, perméabilité, revêtement isolant, épaisseur |
Par lot, COA + tests |
Cadre Epstein, testeur de feuille unique, micromètre |
|
Fil émaillé |
Diamètre, tension de claquage, allongement, soudabilité |
NQA 0,65 |
Micromètre, testeur diélectrique, machine de traction |
|
Conseils de contact en argent |
Pureté, dureté, densité, qualité du brasage |
Par lot |
Spectromètre, testeur de dureté, microscope métallurgique |
|
Composés plastiques |
Teneur en verre, viscosité, temps de durcissement, inflammabilité |
Par lot |
Indexeur de flux de fusion, DSC, appareil de test UL 94 |
|
Acier à ressort |
Résistance à la traction, résistance à la fatigue, formage |
Par lot |
Machine de traction, testeur de fatigue, testeur de dureté |
|
Gare |
Paramètres de contrôle |
Fréquence |
Méthode |
|
Estampage de base |
Tolérance dimensionnelle ±0,02 mm, bavure <0,01 mm |
Toutes les 30 minutes |
Comparateur optique, micromètre |
|
Enroulement de bobine |
Nombre de tours, tension, uniformité des couches, résistance |
Chaque unité |
Bobineuse automatisée avec feedback, ohmmètre |
|
Brasage par contact |
Température 780-820°C, contrôle de l'atmosphère, résistance des joints |
Toutes les 100 unités |
Thermocouple, testeur de résistance au cisaillement |
|
Assemblage du mécanisme |
Force de basculement, écart de contact, pression, déplacement |
Chaque unité |
Dynamomètre, capteur de déplacement, banc de test automatisé |
|
Assemblage de la chambre de combustion |
Espacement des plaques, alignement, intégrité |
Toutes les 50 unités |
Jauges Go/No-Go, inspection visuelle |
|
Article de test |
Standard |
Taille de l'échantillon |
|
Tension d'activation/décrochage |
Ramassage 0,85-1,1×Us, abandon 0,2-0,75×Us |
100% |
|
Consommation électrique de la bobine |
Dans ± 10 % de la valeur nominale |
100% |
|
Résistance de contact |
<50μΩ par pôle |
100% |
|
Tension de tenue diélectrique |
2kV AC/1min (circuit bobine), 2,5kV (circuit principal) |
100% |
|
Résistance d'isolation |
>100 MΩ à 500 V CC |
100% |
|
Fonctionnement mécanique |
10 cycles ON-OFF, fonctionnement fluide, pas de collage |
100% |
|
Mesure du temps |
Temps de fabrication <50 ms, temps de pause <30 ms (AC-3) |
100% |
|
Inspection visuelle et dimensionnelle |
Zéro défaut sur les dimensions critiques |
100% |
|
Permanence du marquage |
Essuyage au solvant, test d'abrasion |
NQA 1.0 |
|
Intégrité de l'emballage |
Test de chute, vibration (ISTA 3A) |
Par lot |
|
Catégorie d'équipement |
Spécification de la machine |
Fonction |
Capacité |
|
Estampage à grande vitesse |
Presse à matrice progressive de 200 tonnes |
Estampage de noyaux laminés, formage de supports de contact |
5 millions de tirages/jour |
|
Usinage CNC |
Centre d'usinage vertical 5 axes |
Usinage de contact de précision, géométries complexes |
10 000 jeux de contacts/mois |
|
Enroulement automatisé |
Bobineuses CNC avec contrôle de tension |
Production de bobines avec stratification de précision |
20 000 bobines/jour |
|
Imprégnation sous vide |
Système d'imprégnation sous pression sous vide (VPI) |
Imprégnation de vernis en bobine, élimination des vides |
5 000 bobines/lot |
|
Contacter le brasage |
Four de brasage sous atmosphère contrôlée (H₂/N₂) |
Brasage à la pointe d'argent sur des supports en cuivre |
3 000 contacts/heure |
|
Assemblée |
Cellules d'assemblage du travail |
Assemblage de mécanismes, calibrage, tests |
2 000 unités/jour par ligne |
|
Équipement de test |
Banc de test automatisé de contacteurs (injection primaire 1000A) |
Prise/décrochage, timing, vérification d'endurance |
500 unités/heure |
|
Testeur d'endurance mécanique (10 millions de cycles) |
Tests de durée de vie, surveillance de l'usure |
100 unités simultanées |
|
|
Chambre d'essais environnementaux (température, humidité, vibration) |
Conformité CEI 60068-2 |
50 unités/jour |
|
Catégorie de produit |
Capacité mensuelle |
Délai de livraison standard |
Capacité de commande urgente |
|
Mini contacteurs (9A-18A) |
100 000 unités |
4-5 semaines |
3 jours (composants en stock) |
|
Contacteurs standards (25A-95A) |
80 000 unités |
4-5 semaines |
5 jours |
|
Contacteurs de puissance (115A-400A) |
30 000 unités |
4-5 semaines |
7 jours |
|
Contacteurs robustes (500A-800A) |
5 000 unités |
4-5 semaines |
10 jours |
|
Contacteurs DC (spécialisés) |
5 000 unités |
4-6 semaines |
2 semaines |
|
Département |
Personnel |
Compétence |
Responsabilités |
|
Ingénierie R&D |
5 ingénieurs |
Electromagnetic design, material science, contact physics, arc quenching |
Développement de nouveaux produits (AC/DC), personnalisation, portefeuille de brevets (50+ brevets) |
|
Génie des Procédés |
20 ingénieurs |
Emboutissage de laminage, bobinage, brasage, automatisation de l'assemblage |
Optimisation de la ligne de production, documentation SOP, amélioration du rendement (>99%), intégration Industrie 4.0 |
|
Tests et validations |
15 ingénieurs |
Tests à courant élevé, validation d'endurance, simulation environnementale, CEM |
Coordination des tests de type (IEC 60947-4-1), analyse des défaillances, gestion des certifications |
|
Ingénierie des applications |
12 ingénieurs |
Contrôle moteur, systèmes électriques, études de coordination, mise en service sur le terrain |
Customer technical support, scheme design, site commissioning, training |
|
Assurance qualité |
35 techniciens |
ISO 9001, IATF 16949, contrôle statistique des procédés (SPC), métrologie |
Audit fournisseur, audit process, actions correctives, laboratoire d'étalonnage |
|
Attestation |
Organisme émetteur |
Portée |
Validité |
|
ISO 9001:2015 |
ZHONGDA HUAYUAN |
Système de gestion de la qualité |
Surveillance annuelle |
|
Essai de type CEI 60947-4-1 |
KEMA/DEKRA, Intertek, TÜV Rhénanie |
Sécurité et performances des produits |
Par série de produits |
|
Marquage CE |
Organisme notifié |
Accès au marché de l'UE |
Dépend de la conception |
|
CCC (Chine) |
CQC |
Certification obligatoire chinoise |
Validité 5 ans |
Notre outil de production représente25 ans de spécialisation dans les appareils de commutation électromécaniques, fournissant des contacteurs qui dépassent les normes mondiales grâce à :
Intégration verticale: Estampage interne de laminage d'acier au silicium, enroulement de bobines avec imprégnation sous vide et brasage par contact à l'argent assurant un contrôle qualité complet
Technologie de base avancée: Processus de recuit de stratification exclusifs permettant d'obtenir des pertes de noyau <2,5 W/kg, contribuant à une consommation de bobine inférieure de 15 % par rapport à la moyenne de l'industrie
Capacité de personnalisation: Des revêtements tropicaux spécialisés (T2, 55°C) aux tensions de bobine, configurations de montage et dispositions de contacts auxiliaires uniques, conçus selon vos spécifications
Pour les spécifications techniques, les calculs de démarrage de moteur, les études de coordination avec des relais de surcharge ou la planification d'audits d'usine, notre équipe d'ingénierie fournit une consultation directe pour garantir que vos applications de commande de moteur et de commutation de puissance répondent à la fois aux exigences de performance et aux objectifs de fiabilité à long terme.