¿Necesita disyuntores de fuga a tierra duraderos y de alta calidad?CDADAofrece soluciones integrales de personalización OEM. Como fabricante confiable con nuestra propia fábrica, ofrecemos una garantía de 3 años para nuestros productos.
UnDisyuntor de fuga a tierra (CBR), también conocido comoDisyuntor de fuga a tierra con protección integral contra sobrecorriente (CBR) según IEC 60947-2 Anexo B, es un sofisticado dispositivo de protección de bajo voltaje que combinaprotección de corriente residual (fuga a tierra) conprotección contra sobrecarga y cortocircuito en una sola unidad de caja moldeada. Funcionando a tensiones nominales de hasta415 VCA (50/60 Hz) con calificaciones actuales de16A a 800A, Los CBR sirven como dispositivos de protección integral para aplicaciones industriales, comerciales y de infraestructura crítica.
A diferencia de independienteDisyuntores de corriente residual (RCCB)que proporcionan únicamente protección diferencial, los CBR integran:
Protección contra sobrecorriente termomagnética o electrónica (Curvas L-S-I)
Detección de corriente residual (sensibilidad de 10 mA a 1000 mA)
Capacidad de corte en cortocircuito hasta 85kA
Esta integración elimina la necesidad de combinaciones MCB/RCCB separadas, lo que reduce el espacio de instalación y mejora la confiabilidad de la coordinación.
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Clasificación |
Tipo |
Rango actual |
Características clave |
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Tipo de corriente residual |
Tipo CA |
16A – 800A |
Detecta únicamente corrientes residuales de CA sinusoidales, aplicaciones de uso general |
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Tipo A |
16A – 800A |
Detecta CA + CC pulsante (CA rectificada), cargas electrónicas modernas |
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Sensibilidad (IΔn) |
Alta sensibilidad |
10 mA – 30 mA |
Protección del personal, lugares médicos, zonas húmedas. |
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Sensibilidad media |
100 mA – 300 mA |
Protección contra incendios, industria en general. |
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Baja sensibilidad |
500 mA – 1000 mA |
Prevención de incendios en instalaciones de alta fuga, protección selectiva |
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Retraso de tiempo |
Instantáneo |
Todas las calificaciones |
Propósito general, <40 ms a 5×IΔn |
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Selectivo (tipo S) |
100 mA – 1000 mA |
Disparo retardado (130-500 ms a 1×IΔn), discriminación aguas arriba |
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Configuración de polos |
4 polos |
16A – 800A |
Trifásico + neutro, protección de neutro regulable (50-100%) |
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Montaje |
Fijado |
16A – 800A |
Conexión directa de barras, económica |
Grados de capacidad de ruptura:
Estándar (N): 25kA – 36kA (Redes de distribución)
Alto (T): 50kA – 70kA (red industrial)
Ultra alto (H): 85kA (Infraestructura eléctrica)
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Función |
Principio de detección |
Parámetros técnicos |
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Protección contra sobrecarga (L) |
Expansión térmica bimetálica o detección RMS electrónica |
0,8 – 1,0 × En configuración, curva de tiempo inverso, precisión de ±10 % |
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Retardo de cortocircuito (S) |
Temporización electrónica o retardo magnético |
2-10 × In, retraso de 0,1 s – 0,5 s, coordinación selectiva |
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Viaje Instantáneo (I) |
Solenoide magnético o instantáneo electrónico |
5-20 × In, funcionamiento <20 ms, limitación de corriente |
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Fuga a tierra (G/Δ) |
Transformador de corriente de equilibrio central (CBCT) |
10 mA – 1000 mA IΔn, precisión de sensibilidad ±10 % |
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Falla a tierra (GF) |
Detección de corriente de suma vectorial |
20-100 % de In, retraso de 0,1 s-1,0 s, método de equilibrio central |
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Autocontrol |
Comprobación de integridad del circuito interno |
CBCT continuo y monitoreo de bobina de disparo, salida de alarma de falla |
ElTransformador de corriente de equilibrio central (CBCT) oTransformador toroidal forma el corazón de la protección diferencial:
Operación normal: Todos los conductores activos (fase + neutro) pasan por el núcleo toroidal. Las corrientes equilibradas generan campos magnéticos opuestos que se cancelan hasta un flujo neto cero: no se induce corriente secundaria.
Condición de falla: Cuando la corriente de fuga fluye a tierra (por falla de aislamiento o contacto humano), el desequilibrio de corriente crea un flujo magnético residual en el núcleo toroidal. Este flujo induce voltaje en el devanado secundario, energizando un relé sensible o un circuito de disparo electrónico.
Características de disparo según IEC 61008/61009:
1 × IΔn: Disparo ≤ 300 ms (instantáneo), ≤ 500 ms (tipo S selectivo)
2 × IΔn: Disparo ≤ 150 ms (instantáneo), ≤ 200 ms (tipo S)
5 × IΔn: Disparo ≤ 40 ms (instantáneo), ≤ 150 ms (tipo S)
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Sector industrial |
Aplicación específica |
Especificaciones típicas |
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Centros de datos |
Distribución principal, derivación del SAI, protección del acoplador de bus |
250A-500A, tipo A, 300 mA tipo S selectivo, 70 kA Icu, habilitada para comunicación |
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Instalaciones sanitarias |
Distribución principal de hospitales, sistemas informáticos médicos, quirófanos |
100A-400A, tipo A, 10 mA/30 mA de alta sensibilidad, monitoreo de aislamiento |
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Plantas de fabricación |
Centros de control de motores, equipos de soldadura, variadores de velocidad. |
160A-500A, tipo B (para VFD), 300 mA, 50 kA Icu, disparo electrónico |
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Edificios Comerciales |
Distribución en rascacielos, centros comerciales, aeropuertos. |
125A-400A, tipo A, 100 mA/300 mA, 36 kA Icu |
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Petróleo y Gas / Marina |
Plataformas marinas, equipos de perforación, sistemas de energía para barcos |
250A-500A, Tipo A, 500mA, tropicalizado (T2), resistente a la corrosión |
IQC de materia prima → Producción de transformadores toroidales → Fabricación de cajas moldeadas → Ensamblaje del sistema de contactos → Integración de unidad de disparo electrónica → Calibración del módulo de corriente residual → Ensamblaje primario → Pruebas integrales → Control de calidad final → Embalaje
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Escenario |
Detalles del proceso |
Puntos de control de calidad |
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Devanado de transformador toroidal |
Núcleo nanocristalino o de ferrita de alta permeabilidad (μr > 10.000), bobinado de precisión de los devanados primario (paso) y secundario (detección), impregnación al vacío. |
Verificación de la curva de magnetización del núcleo, voltaje secundario a 1×IΔn ±5%, resistencia de aislamiento >100MΩ |
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Integración CBCT |
Montaje de núcleo toroidal alrededor de todos los conductores de fase/neutro, blindaje contra campos magnéticos externos, conexión al relé de disparo/electrónica |
Prueba de equilibrio con 6×En carga (sin disparos molestos), inmunidad al tercer armónico |
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Mecanismo de disparo de corriente residual |
Relé polarizado sensible (potencia de disparo de 5-50 mW) o disparador MOSFET electrónico, acoplamiento mecánico a la barra de disparo principal |
Verificación de potencia de disparo, tiempo de respuesta <20 ms, estabilidad de temperatura -25°C a +70°C |
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Producción de cajas moldeadas |
Moldeo por inyección de plástico termoendurecible BMC (DMC-2), curado a 150-180 °C, alta resistencia al seguimiento >600 V |
Tolerancia dimensional ±0,1 mm, rigidez dieléctrica >15 kV/mm, retardante de llama UL 94 V-0 |
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Conjunto de contacto principal |
Contactos de cobre plateado (AgNi 90/10), brazos mecanizados por CNC, soldadura fuerte en atmósfera de nitrógeno |
Resistencia de contacto <50μΩ, espesor de plata 8-12μm (XRF), dureza HV 100-150 |
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Programación de unidad de disparo electrónica |
Protección LSIG+Δ basada en microprocesador, carga de firmware, calibración de curvas, configuración de protocolo de comunicación |
Precisión de corriente ±5%, precisión de tiempo ±10%, verificación ZSI (enclavamiento selectivo de zona) |
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Integración y calibración finales |
Montaje de sistema de disparo termomagnético o electrónico con módulo de corriente residual, enclavamiento mecánico, mecanismo de manija |
Verificación combinada de disparo por sobreintensidad + fuga a tierra, resistencia dieléctrica 3kV/1min |
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Componente |
Especificación de materiales |
Estándares de proveedores |
Propiedades clave |
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Núcleo toroidal (CBCT) |
Aleación nanocristalina (Finemet) o ferrita Mn-Zn (PC40) |
IEC 60404-8, JIS C 2531 |
Alta permeabilidad µr > 10.000, baja coercitividad <2A/m, densidad de flujo de saturación >1,2T |
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Cable de la bobina sensora |
Hilo de cobre esmaltado (0,05-0,1 mm), Clase F 155°C |
CEI 60317 |
Tensión de ruptura >1kV, flexibilidad >10× diámetro, soldabilidad 390°C |
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Relevo de viaje |
Relé de enclavamiento polarizado, sensibilidad 5-50 mW |
CEI 61810 |
Tiempo de respuesta <10 ms, resistencia de la bobina 1-5 kΩ, vida mecánica >10⁶ operaciones |
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Carcasa de caja moldeada |
BMC (compuesto de moldeo a granel) DMC-2, reforzado con fibra de vidrio |
CEI 60664-1, UL 94 V-0 |
Índice de seguimiento >600 V, resistencia al calor 180 °C, resistencia al impacto >8 kJ/m² |
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Contactos principales |
Cobre electrolítico (Cu-ETP) + Plata-niquelado (AgNi 90/10) |
ASTM B152 |
Conductividad ≥100% IACS, resistencia a la erosión por arco, propiedades antisoldadura |
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Elementos bimetálicos |
Compuesto de acero pasivado/Inconel (ASTM TM2) |
ASTM B388 |
Tasa de deflexión 0,15-0,25 mm/°C, estabilidad a largo plazo ±3%, resistencia a la fluencia |
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Componentes electrónicos |
PCB de grado industrial, sensores de efecto Hall, procesadores ARM Cortex-M4 |
CEI 60721-3-3, CEI 61000 |
Temperatura de funcionamiento -25 °C a +70 °C, inmunidad EMC Nivel 4, compatible con SIL 2 |
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Terminales |
Cobre T2 (C11000) con estañado (8-12μm) |
ASTM B187/B16 |
Densidad de corriente 1,2-1,5 A/mm², par de torsión soportado 5-15 Nm, resistencia a la corrosión |
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Mecanismo operativo |
Acero para resortes (SWOSC-V) o acero inoxidable (301) |
JIS G 3560 |
Vida de fatiga >20.000 ciclos, resistencia a la tracción 1800-2000MPa, relajación <5% |
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Estándar |
Alcance |
Calificaciones aplicables |
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IEC 60947-2 Anexo B |
Disyuntores que incorporan protección contra corriente residual (CBR) |
CBRs industriales >80A, protección integral |
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EN 60947-2 |
Versión europea armonizada de IEC 60947-2 |
Marcado CE, cumplimiento del mercado de la UE |
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GB/T 14048,2 |
Equivalente al estándar nacional chino |
Certificación CCC, mercado chino |
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Categoría de prueba |
Prueba específica |
Criterios de aceptación |
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Rendimiento actual residual |
Tiempo de disparo en 1×IΔn, 2×IΔn, 5×IΔn |
≤300 ms, ≤150 ms, ≤40 ms (instantáneo); Tipo S: ≤500 ms, ≤200 ms, ≤150 ms |
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Sin disparo a 0,5×IΔn |
Sin disparo por 2× tiempo de retraso nominal |
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Resistencia a sobretensiones (8/20μs, 3kA) |
Sin disparos molestos, Tipo A: impulso de 250 A, Tipo F: 1000 A, Tipo B: 3000 A |
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Protección contra sobrecorriente |
Aumento de temperatura en nominal In |
Terminales ≤80K, caja ≤40K |
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Rotura por cortocircuito (Icu/Ics) |
3 operaciones, interrupción exitosa, recuperación dieléctrica. |
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Verificación de curva de disparo (L-S-I) |
Precisión de corriente ±10%, precisión de tiempo ±20% |
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Propiedades dieléctricas |
Resistencia a la frecuencia industrial (2,5 kV-3,5 kV/1 min) |
Sin averías ni descargas eléctricas |
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Resistencia al impulso (8kV 1,2/50μs) |
Sin descarga disruptiva |
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Mecánica y ambiental |
Resistencia mecánica (10.000-20.000 ciclos) |
<5% de desviación de parámetros, sin fallas |
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Inmunidad EMC (serie IEC 61000-4) |
Sin disparos molestos debido a interferencias radiadas/conducidas |
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Material |
Artículos de inspección |
Plan de muestreo |
Equipo |
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Núcleos toroidales |
Permeabilidad magnética, flujo de saturación, pérdidas del núcleo. |
Por lote, prueba de curva B-H |
Analizador B-H, analizador de impedancia |
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Cable sensor |
Diámetro, espesor del aislamiento, tensión de ruptura. |
NCA 0,65 |
Micrómetro, probador dieléctrico |
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Compuesto plástico BMC |
Contenido de vidrio, viscosidad, características de curado, índice de seguimiento. |
Por lote, pruebas COA + |
Reómetro, analizador DSC, aparato de prueba de seguimiento. |
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Solución de plateado |
Concentración de metales, pH, impurezas. |
Monitoreo diario |
Espectrómetro de absorción atómica |
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Componentes electrónicos |
Prueba de funcionamiento, verificación de parámetros, versión de firmware. |
100% AOI, 5% funcional |
Medidor LCR, osciloscopio, escaneo de límites |
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Estación |
Parámetros de control |
Frecuencia |
Método |
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Devanado de transformador toroidal |
Relación de vueltas, inductancia, resistencia de aislamiento. |
cada unidad |
Medidor LCR, probador de aislamiento |
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Asamblea CBCT |
Prueba de equilibrio con carga nominal, inmunidad a armónicos |
Cada 100 unidades |
Prueba de inyección primaria, generador de armónicos. |
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Calibración de corriente residual |
Umbral de disparo en IΔn, tiempo de respuesta, sin disparo en 0,5×IΔn |
cada unidad |
Probador RCD automatizado (0,5-1000 mA programable) |
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Conjunto de contacto principal |
Espacio de contacto, presión, alineación, resistencia. |
Cada 100 unidades |
Medidor de fuerza, microóhmetro |
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Integración final |
Verificación combinada de disparo por sobreintensidad + fuga a tierra |
cada unidad |
Banco de pruebas integrado (inyección primaria + simulación de fugas) |
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Artículo de prueba |
Estándar |
Tamaño de la muestra |
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Tiempo de viaje actual residual |
1×IΔn, 2×IΔn, 5×IΔn según IEC 61008/61009 |
100% |
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Prueba sin disparo a 0,5×IΔn |
2× tiempo de retardo nominal |
100% |
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Curva de disparo por sobrecorriente |
1,05 × pulgadas, 1,25 × pulgadas, 5 × pulgadas, 10 × pulgadas |
100% |
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Tensión soportada dieléctrica |
2,5 kV CA/1 min |
100% |
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Resistencia de aislamiento |
>100 MΩ a 500 V CC |
100% |
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Resistencia de contacto |
<50μΩ por polo |
100% |
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Verificación del marcado de torque |
Apriete de terminales según especificación |
100% |
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Inspección visual y dimensional |
Cero defectos en dimensiones críticas |
100% |
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Permanencia del marcado |
Limpieza con disolvente, prueba de abrasión |
NCA 1.0 |
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Integridad del embalaje |
Prueba de caída, vibración (ISTA 3A) |
Por lote |
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Categoría de equipo |
Especificación de la máquina |
Función |
Capacidad |
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Máquinas de bobinado toroidales |
Bobinado toroidal automatizado con control de tensión |
Bobinado primario/secundario CBCT, estratificación de precisión |
5.000 transformadores/día |
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Horno de recocido de núcleo |
Recocido al vacío con atmósfera de nitrógeno. |
Tratamiento térmico con núcleo nanocristalino, alivio del estrés. |
2000 núcleos/lote |
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Moldeo por inyección |
Prensa termoestable BMC de 300 toneladas |
Carcasa CBR, cámara de arco, bloques de terminales |
3.000 casos/día |
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Mecanizado CNC |
Centro de mecanizado vertical de 5 ejes |
Mecanizado de contacto de precisión, geometrías complejas |
8.000 conjuntos de contactos/mes |
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Tratamiento superficial |
Línea automatizada de plateado |
Revestimiento de contacto 8-12 μm, uniformidad de espesor ±1 μm |
4.000 kg/día |
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Asamblea |
Celdas de asamblea laboral |
Montaje de mecanismos, integración CBCT, calibración. |
1.500 unidades/día por línea |
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Equipo de prueba |
Banco de pruebas CBR integrado |
Verificación combinada de sobrecorriente + corriente residual |
300 unidades/hora |
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Cámara de pruebas EMC (3m/10m, Teseq) |
Pruebas de inmunidad/emisiones para unidades electrónicas |
50 unidades/día |
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Categoría de producto |
Capacidad Mensual |
Plazo de entrega estándar |
Capacidad de pedidos urgentes |
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CBR 4P (16A-125A) |
10.000 unidades |
4-5 semanas |
3 días (componentes en stock) |
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CBR Industrial (160A-400A) |
8.000 unidades |
4-5 semanas |
5 dias |
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CBR Industrial Pesado (630A-800A) |
3.000 unidades |
4-5 semanas |
7 dias |
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Configuraciones personalizadas (IΔn especial, curvas) |
Base del proyecto |
5-6 semanas |
2 semanas |
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Departamento |
Personal |
Pericia |
Responsabilidades |
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Ingeniería I+D |
5 ingenieros |
Tecnología de corriente residual, diseño de sensores magnéticos, sistemas integrados, electrónica de potencia. |
Nuevo desarrollo de CBR, innovación tipo B/F/B+, cartera de patentes (más de 40 patentes) |
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Ingeniería de Procesos |
18 ingenieros |
Fabricación de transformadores toroidales, moldeado BMC, montaje de precisión, fabricación ajustada. |
Optimización de la producción, documentación de SOP, mejora del rendimiento (>99,5%) |
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Pruebas y Validación |
15 ingenieros |
Pruebas de alta corriente, simulación de corriente residual, EMC, pruebas ambientales. |
Coordinación de pruebas de tipo (IEC 60947-2 Anexo B, IEC 61008/61009), análisis de fallas |
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Ingeniería de aplicaciones |
10 ingenieros |
Coordinación selectiva, esquemas de protección diferencial, aplicaciones de vehículos eléctricos/renovables. |
Soporte técnico al cliente, estudios de discriminación, puesta en marcha del sitio. |
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Seguro de calidad |
30 técnicos |
ISO 9001, ISO 14001, control estadístico de procesos, laboratorio de metrología. |
Auditoría de proveedores, auditoría de procesos, acciones correctivas, gestión de calibración. |
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Proceso de dar un título |
Organismo emisor |
Alcance |
Validez |
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Norma ISO 9001:2015 |
ZHONGDA HUAYUAN |
Sistema de gestión de calidad |
Vigilancia anual |
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Prueba de tipo IEC 60947-2 Anexo B |
Intertek |
Rendimiento industrial CBR |
Por serie de productos |
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Marcado CE |
Organismo Notificado |
Acceso al mercado de la UE |
Dependiente del diseño |
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CCC (China) |
CCC |
Certificación obligatoria china |
Validez de 5 años |
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Esquema CB |
IECEE |
Certificación internacional |
Por serie de productos |
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Experiencia en transformadores toroidales: Producción interna de núcleos nanocristalinos, automatización de bobinado de precisión y pruebas CBCT integrales que garantizan una precisión de sensibilidad <±5 %
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