Avez-vous besoin de disjoncteurs différentiels de haute qualité et durables ?CDADApropose des solutions complètes de personnalisation OEM. En tant que fabricant fiable disposant de notre propre usine, nous offrons une garantie de 3 ans sur nos produits.
UnDisjoncteur de fuite à la terre (CBR), également connu sous le nomDisjoncteur différentiel avec protection intégrée contre les surintensités (CBR) selon la norme CEI 60947-2 Annexe B, est un dispositif de protection basse tension sophistiqué qui combineprotection contre les courants résiduels (fuite à la terre) avecprotection contre les surcharges et les courts-circuits dans un seul boîtier moulé. Fonctionnant à des tensions nominales jusqu'à415 V CA (50/60 Hz) avec les notes actuelles de16A à 800A, les CBR servent de dispositifs de protection complets pour les applications industrielles, commerciales et d'infrastructures critiques.
Contrairement au mode autonomeDisjoncteurs à courant résiduel (RCCB)qui assurent uniquement une protection différentielle, les CBR intègrent :
Protection thermomagnétique ou électronique contre les surintensités (courbes LSI)
Détection de courant résiduel (sensibilité de 10 mA à 1 000 mA)
Pouvoir de coupure en court-circuit jusqu'à 85kA
Cette intégration élimine le besoin de combinaisons MCB/RCCB séparées, réduisant ainsi l'espace d'installation et améliorant la fiabilité de la coordination.
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Classification |
Taper |
Plage actuelle |
Caractéristiques clés |
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Type de courant résiduel |
Type CA |
16A – 800A |
Détecte uniquement les courants résiduels CA sinusoïdaux, applications à usage général |
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Type A |
16A – 800A |
Détecte AC + DC pulsé (AC redressé), charges électroniques modernes |
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Sensibilité (IΔn) |
Haute sensibilité |
10 mA – 30 mA |
Protection du personnel, sites médicaux, zones humides |
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Sensibilité moyenne |
100 mA – 300 mA |
Protection incendie, industrie générale |
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Faible sensibilité |
500 mA – 1 000 mA |
Prévention incendie dans les installations à fortes fuites, protection sélective |
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Temporisation |
Instantané |
Toutes les notes |
Usage général, <40 ms à 5 × jeΔn |
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Sélectif (type S) |
100 mA – 1 000 mA |
Déclenchement temporisé (130-500ms à 1×IΔn), sélectivité amont |
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Configuration des poteaux |
4 pôles |
16A – 800A |
Triphasé + neutre, protection neutre réglable (50-100%) |
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Montage |
Fixé |
16A – 800A |
Connexion directe aux jeux de barres, économique |
Catégories de capacité de rupture :
Norme (N): 25kA – 36kA (Réseaux de distribution)
Élevé (S): 50kA – 70kA (secteur industriel)
Ultra-élevé (H): 85kA (Infrastructure électrique)
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Fonction |
Principe de détection |
Paramètres techniques |
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Protection contre les surcharges (L) |
Dilatation thermique bimétallique ou détection électronique RMS |
0,8 – 1,0 × Réglage In, courbe de temps inverse, précision de ±10 % |
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Retard de court-circuit (S) |
Synchronisation électronique ou retard magnétique |
2-10 × In, délai 0,1 s – 0,5 s, coordination sélective |
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Déplacement instantané (I) |
Solénoïde magnétique ou électronique instantané |
5-20 × In, fonctionnement <20 ms, limitation de courant |
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Fuite à la terre (G/Δ) |
Transformateur de courant à noyau équilibré (CBCT) |
10 mA – 1 000 mA IΔn, précision de sensibilité de ±10 % |
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Défaut à la terre (GF) |
Détection de courant de somme vectorielle |
20-100 % de In, délai de 0,1 s à 1,0 s, méthode d'équilibrage de base |
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Autosurveillance |
Vérification de l'intégrité du circuit interne |
Surveillance continue du CBCT et de la bobine de déclenchement, sortie d'alarme de défaut |
LeTransformateur de courant à noyau équilibré (CBCT) ouTransformateur toroïdal constitue le cœur de la protection différentielle :
Fonctionnement normal: Tous les conducteurs sous tension (phase + neutre) traversent le noyau toroïdal. Les courants équilibrés génèrent des champs magnétiques opposés qui s’annulent jusqu’à un flux net nul – aucun courant secondaire n’est induit.
État de défaut: Lorsque le courant de fuite circule vers la terre (par rupture d'isolation ou contact humain), le déséquilibre de courant crée un flux magnétique résiduel dans le noyau toroïdal. Ce flux induit une tension dans l'enroulement secondaire, alimentant un relais sensible ou un circuit de déclenchement électronique.
Caractéristiques de déclenchement selon CEI 61008/61009 :
1 × jeΔn: Déclenchement ≤ 300 ms (instantané), ≤ 500 ms (type S sélectif)
2 × jeΔn: Déclenchement ≤ 150 ms (instantané), ≤ 200 ms (type S)
5 × jeΔn: Déclenchement ≤ 40 ms (instantané), ≤ 150 ms (type S)
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Secteur industriel |
Application spécifique |
Spécifications typiques |
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Centres de données |
Distribution principale, bypass UPS, protection bus-coupleur |
250 A-500 A, type A, 300 mA sélectif de type S, 70 kA Icu, compatible communication |
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Établissements de santé |
Distribution principale hospitalière, informatique médicale, blocs opératoires |
100A-400A, Type A, haute sensibilité 10mA/30mA, surveillance d'isolement |
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Usines de fabrication |
Centres de commande de moteurs, équipements de soudage, variateurs de vitesse |
160 A-500 A, type B (pour VFD), 300 mA, 50 kA Icu, déclenchement électronique |
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Bâtiments commerciaux |
Distribution en grande hauteur, centres commerciaux, aéroports |
125A-400A, Type A, 100mA/300mA, 36kA Icu |
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Pétrole et gaz/Marine |
Plateformes offshore, appareils de forage, systèmes d'alimentation pour navires |
250A-500A, Type A, 500mA, tropicalisé (T2), résistant à la corrosion |
Matière première IQC → Production de transformateurs toroïdaux → Fabrication de boîtiers moulés → Assemblage du système de contact → Intégration du déclencheur électronique → Étalonnage du module de courant résiduel → Assemblage primaire → Tests complets → CQ final → Emballage
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Scène |
Détails du processus |
Points de contrôle qualité |
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Enroulement de transformateur toroïdal |
Noyau nanocristallin ou ferrite à haute perméabilité (µr > 10 000), bobinage de précision des enroulements primaire (passage traversant) et secondaire (détection), imprégnation sous vide |
Vérification de la courbe de magnétisation du noyau, tension secondaire à 1 × IΔn ± 5 %, résistance d'isolation > 100 MΩ |
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Intégration CBCT |
Montage du noyau toroïdal autour de tous les conducteurs phase/neutre, blindage contre les champs magnétiques externes, connexion au relais de déclenchement/électronique |
Test d'équilibre avec charge 6×In (pas de déclenchement intempestif), immunité aux 3èmes harmoniques |
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Mécanisme de déclenchement à courant résiduel |
Relais polarisé sensible (puissance de déclenchement 5-50 mW) ou déclencheur électronique MOSFET, couplage mécanique à la barre de déclenchement principale |
Vérification de la puissance de déclenchement, temps de réponse <20 ms, stabilité de la température -25°C à +70°C |
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Production de boîtiers moulés |
Moulage par injection de plastique thermodurcissable BMC (DMC-2), durcissement à 150-180°C, résistance élevée au suivi > 600 V |
Tolérance dimensionnelle ±0,1 mm, rigidité diélectrique >15 kV/mm, ignifuge UL 94 V-0 |
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Ensemble de contact principal |
Contacts en cuivre argenté (AgNi 90/10), bras usinés CNC, brasage sous atmosphère d'azote |
Résistance de contact <50μΩ, épaisseur d'argent 8-12μm (XRF), dureté HV 100-150 |
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Programmation du déclencheur électronique |
Protection LSIG+Δ basée sur un microprocesseur, téléchargement du micrologiciel, étalonnage des courbes, configuration du protocole de communication |
Précision actuelle de ±5 %, précision temporelle de ±10 %, vérification ZSI (Zone Selective Interlocking) |
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Intégration finale et calibrage |
Assemblage d'un système de déclenchement thermomagnétique ou électronique avec module différentiel, verrouillage mécanique, mécanisme à poignée |
Vérification combinée surintensité + fuite à la terre, tenue diélectrique 3kV/1min |
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Composant |
Spécification matérielle |
Normes des fournisseurs |
Propriétés clés |
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Noyau toroïdal (CBCT) |
Alliage nanocristallin (Finemet) ou ferrite Mn-Zn (PC40) |
CEI 60404-8, JIS C 2531 |
Haute perméabilité µr > 10 000, faible coercivité < 2 A/m, densité de flux de saturation > 1,2 T |
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Fil de bobine de détection |
Fil de cuivre émaillé (0,05-0,1mm), Classe F 155°C |
CEI 60317 |
Tension de claquage >1kV, flexibilité >10× diamètre, soudabilité 390°C |
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Relais de déclenchement |
Relais de verrouillage polarisé, sensibilité 5-50 mW |
CEI 61810 |
Temps de réponse <10 ms, résistance de bobine 1-5 kΩ, durée de vie mécanique >10⁶ opérations |
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Boîtier moulé |
BMC (Bulk Moulding Compound) DMC-2, renforcé de fibre de verre |
CEI 60664-1, UL 94 V-0 |
Indice de suivi >600V, résistance thermique 180°C, résistance aux chocs >8 kJ/m² |
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Contacts principaux |
Cuivre électrolytique (Cu-ETP) + Placage argent-nickel (AgNi 90/10) |
ASTM B152 |
Conductivité ≥100% IACS, résistance à l'érosion par arc, propriétés anti-soudure |
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Éléments bimétalliques |
Composite Inconel/acier passivé (ASTM TM2) |
ASTMB388 |
Taux de déflexion 0,15-0,25 mm/°C, stabilité à long terme ±3 %, résistance au fluage |
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Composants électroniques |
PCB de qualité industrielle, capteurs à effet Hall, processeurs ARM Cortex-M4 |
CEI 60721-3-3, CEI 61000 |
Température de fonctionnement -25°C à +70°C, immunité CEM niveau 4, compatible SIL 2 |
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Terminaux |
Cuivre T2 (C11000) avec étamage (8-12μm) |
ASTMB187/B16 |
Densité de courant 1,2-1,5 A/mm², tenue au couple 5-15Nm, résistance à la corrosion |
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Mécanisme de fonctionnement |
Acier à ressort (SWOSC-V) ou acier inoxydable (301) |
JIS G 3560 |
Durée de vie en fatigue >20 000 cycles, résistance à la traction 1 800-2 000 MPa, relaxation <5 % |
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Standard |
Portée |
Cotes applicables |
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CEI 60947-2 Annexe B |
Disjoncteurs intégrant une protection contre les courants résiduels (CBR) |
CBR industriels >80A, protection complète |
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EN 60947-2 |
Version européenne harmonisée de la CEI 60947-2 |
Marquage CE, conformité au marché européen |
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GB/T 14048.2 |
Équivalent de la norme nationale chinoise |
Certification CCC, marché chinois |
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Catégorie de test |
Test spécifique |
Critères d'acceptation |
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Performance actuelle résiduelle |
Temps de déclenchement à 1×IΔn, 2×IΔn, 5×IΔn |
≤300 ms, ≤150 ms, ≤40 ms (instantané) ; Type S : ≤500 ms, ≤200 ms, ≤150 ms |
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Non-déclenchement à 0,5×IΔn |
Aucun déclenchement pendant un temps de retard nominal de 2 fois |
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Tenue aux surintensités (8/20μs, 3kA) |
Pas de déclenchement intempestif, Type A : 250A impulsion, Type F : 1000A, Type B : 3000A |
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Protection contre les surintensités |
Augmentation de la température à In nominal |
Bornes ≤80K, boîtier ≤40K |
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Coupure de court-circuit (Icu/Ics) |
3 opérations, interruption réussie, récupération diélectrique |
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Vérification de la courbe de déclenchement (L-S-I) |
Précision actuelle de ±10 %, précision temporelle de ±20 % |
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Propriétés diélectriques |
Tenue à la fréquence industrielle (2,5 kV-3,5 kV/1 min) |
Pas de panne, pas de flashover |
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Tenue aux chocs (8kV 1,2/50μs) |
Pas de décharge perturbatrice |
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Mécanique et environnemental |
Endurance mécanique (10 000-20 000 cycles) |
<5 % de dérive des paramètres, aucune défaillance |
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Immunité CEM (série CEI 61000-4) |
Aucun déclenchement intempestif dû à des interférences rayonnées/conduites |
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Matériel |
Articles d'inspection |
Plan d'échantillonnage |
Équipement |
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Noyaux toroïdaux |
Perméabilité magnétique, flux de saturation, pertes dans le noyau |
Par lot, test de courbe B-H |
Analyseur B-H, analyseur d'impédance |
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Fil de détection |
Diamètre, épaisseur d'isolation, tension de claquage |
NQA 0,65 |
Micromètre, testeur diélectrique |
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Composé plastique BMC |
Teneur en verre, viscosité, caractéristiques de durcissement, indice de suivi |
Par lot, COA + tests |
Rhéomètre, analyseur DSC, appareil de test de suivi |
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Solution d'argenture |
Concentration en métaux, pH, impuretés |
Surveillance quotidienne |
Spectromètre d'absorption atomique |
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Composants électroniques |
Test de fonctionnement, vérification des paramètres, version du firmware |
100 % AOI, 5 % fonctionnel |
Compteur LCR, oscilloscope, balayage périphérique |
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Gare |
Paramètres de contrôle |
Fréquence |
Méthode |
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Enroulement de transformateur toroïdal |
Rapport de transformation, inductance, résistance d'isolement |
Chaque unité |
Compteur LCR, testeur d'isolation |
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Assemblage CBCT |
Test d'équilibre avec charge nominale, immunité aux harmoniques |
Toutes les 100 unités |
Test d'injection primaire, générateur d'harmoniques |
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Étalonnage du courant résiduel |
Seuil de déclenchement à IΔn, temps de réponse, non-déclenchement à 0,5×IΔn |
Chaque unité |
Testeur RCD automatisé (programmable de 0,5 à 1 000 mA) |
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Ensemble de contact principal |
Espace de contact, pression, alignement, résistance |
Toutes les 100 unités |
Dynamomètre, micro-ohmmètre |
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Intégration finale |
Vérification combinée du déclenchement par surintensité + fuite à la terre |
Chaque unité |
Banc de test intégré (injection primaire + simulation de fuite) |
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Article de test |
Standard |
Taille de l'échantillon |
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Temps de déclenchement actuel résiduel |
1×IΔn, 2×IΔn, 5×IΔn selon CEI 61008/61009 |
100% |
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Test de non-déclenchement à 0,5×IΔn |
Temps de retard nominal 2× |
100% |
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Courbe de déclenchement par surintensité |
1,05 × pouces, 1,25 × pouces, 5 × pouces, 10 × pouces |
100% |
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Tension de tenue diélectrique |
2,5 kV CA/1 min |
100% |
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Résistance d'isolation |
>100 MΩ à 500 V CC |
100% |
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Résistance de contact |
<50μΩ par pôle |
100% |
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Vérification du marquage de couple |
Serrage des bornes selon spécifications |
100% |
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Inspection visuelle et dimensionnelle |
Zéro défaut sur les dimensions critiques |
100% |
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Permanence du marquage |
Essuyage au solvant, test d'abrasion |
NQA 1.0 |
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Intégrité de l'emballage |
Test de chute, vibration (ISTA 3A) |
Par lot |
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Catégorie d'équipement |
Spécification de la machine |
Fonction |
Capacité |
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Bobineuses toroïdales |
Enroulement toroïdal automatisé avec contrôle de tension |
Enroulement primaire/secondaire CBCT, superposition de précision |
5 000 transformateurs/jour |
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Four de recuit de noyau |
Recuit sous vide sous atmosphère d'azote |
Traitement thermique du noyau nanocristallin, soulagement du stress |
2 000 cœurs/lot |
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Moulage par injection |
Presse thermodurcissable BMC de 300 tonnes |
Boîtier CBR, chambre de coupure, borniers |
3 000 caisses/jour |
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Usinage CNC |
Centre d'usinage vertical 5 axes |
Usinage de contact de précision, géométries complexes |
8 000 jeux de contacts/mois |
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Traitement de surface |
Ligne d'argenture automatisée |
Placage de contact 8-12 μm, uniformité de l'épaisseur ± 1 μm |
4 000 kg/jour |
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Assemblée |
Cellules d'assemblage du travail |
Assemblage de mécanismes, intégration CBCT, calibrage |
1 500 unités/jour par ligne |
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Équipement de test |
Banc d'essai CBR intégré |
Vérification combinée surintensité + courant résiduel |
300 unités/heure |
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Chambre de test CEM (3m/10m, Teseq) |
Tests d'immunité/d'émission pour les unités électroniques |
50 unités/jour |
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Catégorie de produit |
Capacité mensuelle |
Délai de livraison standard |
Capacité de commande urgente |
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CBR4P (16A-125A) |
10 000 unités |
4-5 semaines |
3 jours (composants en stock) |
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CBR Industriel (160A-400A) |
8 000 unités |
4-5 semaines |
5 jours |
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CBR industriel lourd (630A-800A) |
3 000 unités |
4-5 semaines |
7 jours |
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Configurations personnalisées (IΔn spécial, courbes) |
Base du projet |
5-6 semaines |
2 semaines |
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Département |
Personnel |
Compétence |
Responsabilités |
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Ingénierie R&D |
5 ingénieurs |
Technologie du courant résiduel, conception de capteurs magnétiques, systèmes embarqués, électronique de puissance |
Nouveau développement CBR, innovation Type B/F/B+, portefeuille de brevets (plus de 40 brevets) |
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Génie des Procédés |
18 ingénieurs |
Fabrication de transformateurs toroïdaux, moulage BMC, assemblage de précision, Lean Manufacturing |
Optimisation de la production, documentation SOP, amélioration du rendement (>99,5%) |
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Tests et validations |
15 ingénieurs |
Tests à courant élevé, simulation de courant résiduel, CEM, tests environnementaux |
Coordination des tests de type (IEC 60947-2 Annexe B, IEC 61008/61009), analyse des défaillances |
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Ingénierie des applications |
10 ingénieurs |
Coordination sélective, systèmes de protection contre les fuites à la terre, applications EV/énergies renouvelables |
Support technique client, études de sélectivité, mise en service chantier |
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Assurance qualité |
30 techniciens |
ISO 9001, ISO 14001, contrôle statistique des procédés, laboratoire de métrologie |
Audit fournisseur, audit processus, actions correctives, gestion de l'étalonnage |
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Attestation |
Organisme émetteur |
Portée |
Validité |
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ISO 9001:2015 |
ZHONGDA HUAYUAN |
Système de gestion de la qualité |
Surveillance annuelle |
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Essai de type CEI 60947-2 Annexe B |
Intertek |
Performance industrielle CBR |
Par série de produits |
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Marquage CE |
Organisme notifié |
Accès au marché de l'UE |
Dépend de la conception |
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CCC (Chine) |
CQC |
Certification obligatoire chinoise |
Validité 5 ans |
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Régime CB |
IECEE |
Certification internationale |
Par série de produits |
Notre outil de production représente40 ans de spécialisation dans la technologie de protection contre les courants résiduels et les fuites à la terre, fournissant des CBR qui dépassent les normes mondiales grâce à :
Expertise en transformateur toroïdal: Production interne de noyaux nanocristallins, automatisation de précision des enroulements et tests CBCT complets garantissant une précision de sensibilité <± 5 %
Intégration verticale: De la transformation des matériaux du noyau à l'assemblage final, contrôle complet des composants critiques (transformateurs toroïdaux, déclencheurs électroniques, boîtiers moulés)
Infrastructure de test avancée: Plus de 3 millions de dollars investis dans des systèmes de test CBR intégrés capables de vérifier simultanément les surintensités et les courants résiduels, de tester la sensibilité CC de type B et de garantir la conformité CEM.
Stratégie mondiale de certification: Conformité multinorme permettant une entrée transparente sur le marché dans plus de 100 pays sans tests redondants
Pour les spécifications techniques, les études de coordination sélectives, les conseils d'application de type B ou la planification d'audits d'usine, notre équipe d'ingénierie fournit une consultation directe pour garantir que votre architecture de protection contre les fuites à la terre répond à la fois aux exigences de sécurité du personnel et aux objectifs de continuité opérationnelle.