CDADAse fundó en 2004, aunque nuestros orígenes se remontan a los años 80. Basándonos en décadas de experiencia especializada, nos hemos convertido en un fabricante y proveedor maduro y profesional de disyuntores de corriente residual. Lo invitamos a asociarse con nosotros para beneficiarse de servicios de soporte técnico confiables y precios directos de fábrica.
Un RCCB es un dispositivo de seguridad eléctrica especializado diseñado para desconectar un circuito cada vez que detecta un desequilibrio de corriente entre los conductores vivos (fase) y neutros. Este desequilibrio, conocido como corriente residual o corriente de fuga, indica que la electricidad fluye por un camino no deseado, potencialmente a través de un cuerpo humano o de un aislamiento deteriorado.
A diferencia de unMCBoMCCB, un RCCB no proporciona protección contra sobrecargas o cortocircuitos por sí solo (a menos que se combine con ellos en un RCBO). Su único objetivo es la seguridad humana y la prevención de incendios. Funciona según la Ley de Corrientes de Kirchhoff, donde la suma de las corrientes que entran en un cruce debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de él. Si las corrientes de "entrada" y "salida" difieren en más que la sensibilidad del dispositivo (por ejemplo, 30 mA), el RCCB se dispara.
Nuestra cartera de fabricación cubre una amplia gama de tipos de RCCB para adaptarse a diversos entornos eléctricos, desde hogares monofásicos hasta complejas redes industriales trifásicas.
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Tipo |
Polos / Configuración |
Características clave |
Aplicación típica |
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Tipo CA |
2 polos (1P+N) / 4 polos (3P+N) |
Detecta corrientes residuales CA sinusoidales. |
Circuitos generales de iluminación/energía residencial y comercial. |
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Tipo A |
2 polos / 4 polos |
Detecta corrientes residuales de CA y CC pulsantes. |
Circuitos con cargas electrónicas (lavadoras, ordenadores, atenuadores). |
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Tipo F |
2 polos / 4 polos |
Detecta corrientes alternas, continuas pulsantes y multifrecuencia compuestas. |
Circuitos especializados con variadores de velocidad (VSD) y electrodomésticos Clase I. |
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Tipo B |
4 polos |
Detecta todas las corrientes tipo A/F más corrientes residuales CC suaves. |
Estaciones de carga de vehículos eléctricos trifásicos, inversores solares y equipos médicos. |
El corazón de nuestro RCCB es el transformador de corriente de secuencia cero (Toroide). Este componente monitorea continuamente el campo magnético generado por el flujo de corriente.
Detección de fugas: En condiciones normales, los campos magnéticos de las corrientes Vivo y Neutro se anulan entre sí. Si se produce una fuga a tierra (por ejemplo, una persona toca un cable con corriente), el equilibrio se rompe.
Desconexión Rápida: El transformador detecta este flujo "residual" e induce una tensión en su devanado secundario. Esta señal se amplifica (en los tipos electrónicos) o acciona directamente un relé sensible (en los tipos electromagnéticos), lo que hace que el pestillo mecánico se libere y abra los contactos.
Clasificaciones de sensibilidad:
Alta sensibilidad (10 mA - 30 mA): Para protección de contacto directo (seguridad humana). Obligatorio para baños, enchufes y circuitos exteriores.
Sensibilidad media (100 mA - 300 mA): Para protección de contacto indirecto y prevención de incendios. Se utiliza en cuadros de distribución principales para proteger los cables de fallas de aislamiento.
Seguridad residencial: Instalación obligatoria en baños, cocinas y enchufes exteriores para evitar descargas mortales de electrodomésticos como secadores de pelo o herramientas eléctricas.
Maquinaria Industrial: Proteger a los operadores de descargas eléctricas al manipular equipos con carcasa metálica o herramientas portátiles.
Instalaciones sanitarias: Garantizar la seguridad del paciente en hospitales donde incluso las corrientes de fuga menores pueden ser fatales (utilizando sistemas de TI médicos especializados o de tipo B).
Energía Renovable: Protección de los lados de CC y CA de sistemas solares fotovoltaicos y estaciones de carga de vehículos eléctricos contra fallas a tierra.
Nuestro proceso de producción es una sinfonía de ingeniería mecánica y magnética de precisión.
Núcleo de transformador de secuencia cero: Hecho de permalloy (aleación de níquel-hierro) de alta permeabilidad o tiras nanocristalinas. Este material es crucial para detectar corrientes de fuga diminutas sin saturación.
Relé de disparo/solenoide: Un relé polarizado de alta sensibilidad que convierte la señal eléctrica del transformador en movimiento mecánico.
Alojamiento: Policarbonato (PC) o nylon (PA66) ignífugo, diseñado para ser no conductor y resistente a impactos.
Contactos: Óxido de plata-cadmio (AgCdO) o Plata-níquel (AgNi) para una conmutación confiable y baja resistencia.
Devanado toroidal: El núcleo del transformador de precisión está enrollado con miles de vueltas de alambre de cobre ultrafino. Esto debe hacerse con sumo cuidado para evitar cortocircuitar las vueltas.
Encapsulación central: El núcleo magnético está encapsulado en resina epoxi para protegerlo de las vibraciones y la humedad, lo que garantiza una estabilidad a largo plazo.
Asamblea: El toroide se coloca alrededor de la trayectoria del conductor (o los conductores pasan a través de ella). El mecanismo de disparo está vinculado al pestillo de contacto principal.
Calibración (configuración de sensibilidad): Este es el paso más crítico. Utilizamos fuentes de corriente de precisión para inyectar una corriente de fuga (por ejemplo, 30 mA). La bobina de disparo se ajusta mecánicamente hasta que se activa exactamente en el umbral.
Cumplimos con las normas IEC/EN 62423 e IEC/EN 61008 . Nuestro régimen de pruebas está diseñado para garantizar que el dispositivo se active solo cuando debe y siempre cuando debe.
Elementos de prueba estándar y criterios de inspección de fábrica:
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Artículo de prueba |
Referencia estándar |
Nuestro estándar y método de fábrica |
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Prueba de corriente de disparo |
Verifica la sensibilidad (IΔn). |
Inyecte corriente a 1,0 x IΔn (debe dispararse < 300 ms) y 0,5 x IΔn (NO debe dispararse). |
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Prueba de retardo de tiempo |
Verifica la velocidad de operación. |
Inyecte 5 x IΔn (por ejemplo, 150 mA). El dispositivo debe dispararse en < 40 ms (Tipo general) o dentro del tiempo especificado para el Tipo S (Selectivo). |
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Rigidez dieléctrica |
Verifica el aislamiento. |
Se aplicó 2000 V CA durante 1 minuto entre los terminales de entrada/salida y el marco. Sin averías. |
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Operación mecánica |
Verifica la durabilidad del pestillo. |
2000 ciclos de funcionamiento ON/OFF sin fallos. |
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Resistencia a cortocircuitos |
Verifica la capacidad de supervivencia. |
El RCCB debe resistir una corriente de cortocircuito (por ejemplo, 3 kA o 6 kA) sin explotar ni incendiarse (verificado mediante protección con fusible). |
Nuestras instalaciones están equipadas para manejar la delicada naturaleza de los componentes de detección magnética.
Línea de montaje: Utilizamos máquinas de bobinado toroidal automatizadas que garantizan un recuento de vueltas y una tensión constantes, lo cual es vital para una detección de corriente precisa.
Equipo avanzado:
Calibradores de corriente de fuga de precisión: Instrumentos de alta precisión capaces de generar corrientes de fuga con una resolución de 0,1 mA para ajustar la configuración de disparo.
Cámaras de blindaje magnético: Se utiliza durante el montaje para evitar que los campos magnéticos externos interfieran con el sensible proceso de calibración.
Bancos de pruebas automáticos: El 100% de las unidades se someten a una prueba de viaje funcional antes del embalaje.
Equipo de expertos:
Ingenieros magnéticos: Especialistas en diseñar la geometría del transformador homopolar para maximizar la sensibilidad.
Técnicos de calibración: Personal altamente capacitado que verifica manualmente los umbrales de viaje de modelos sensibles.
Seguro de calidad: Dedicado a analizar modos de falla y garantizar la confiabilidad del mecanismo de disparo.
Elija nuestros disyuntores de corriente residual. No sólo fabricamos interruptores; Diseñamos la tranquilidad que se obtiene al saber que su circuito le protege las espaldas.