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C65 Disjoncteur CC à 3 pôles
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C65 Disjoncteur CC à 3 pôles

PUGAO est une usine fiable et possède sa propre marque, Mora. Nous fournissons aux intégrateurs de systèmes un pipeline commercial direct pour acheter des unités de disjoncteur CC à 3 pôles C65 conçues pour une isolation multichaîne avancée, offrant une protection robuste contre les courts-circuits et les surintensités pour les réseaux de combinaison solaire unifiés et les installations CC industrielles haute tension fonctionnant jusqu'à 750 V.

Opérant en tant qu'usine établie de disjoncteurs CC à 3 pôles C65 en Chine, PUGAO (Mora) construit des commutateurs électriques à 3 pôles robustes optimisés pour interrompre simultanément plusieurs chemins CC haute tension ; ce disjoncteur 3P exploite l'étalonnage automatisé des composants et des chambres d'extinction d'arc à triple aimant permanent pour répondre aux demandes spécialisées de stockage hors réseau et de services industriels.


C65 3 Pole DC Circuit BreakerC65 3 Pole DC Circuit Breaker


Où les ingénieurs déploient-ils réellement un commutateur CC 3P ?

Les installations solaires standard à basse tension se limitent généralement à 250 V ou 500 V CC, permettant de simples boucles de câblage unipolaires ou bipolaires. Cependant, à mesure que les panneaux solaires commerciaux industriels à grande échelle, les systèmes agricoles hors réseau et les grandes installations de télécommunications centrales se développent, les ingénieurs système sont confrontés à des choix de conception distincts qui nécessitent une configuration à 3 pôles comme le disjoncteur CC à 3 pôles C65.

Interconnexion série haute tension 750 V CC

Pour maximiser l'efficacité de production et limiter les pertes de transmission des lignes du système sur de longues distances, les ingénieurs choisissent fréquemment de faire fonctionner les chaînes de panneaux solaires dans une longue séquence en série. Cet empilement génère des tensions en circuit ouvert jusqu'à 750 V CC. Étant donné que les chambres de disjoncteurs individuelles standard sont conçues pour 250 V chacune, une unité 3P permet aux ingénieurs de faire passer le conducteur positif à travers deux pôles dans un schéma de câblage en série tout en acheminant le conducteur négatif à travers le troisième pôle. Cela répartit le stress électrique de manière égale entre les trois micro-environnements.

Réseaux CC flottants à trois fils

Certaines installations de traitement industriel robustes et certains équipements de transport minier utilisent une topologie de distribution CC spécialisée à prise centrale ou à trois fils non mise à la terre (comprenant des fils de référence positifs, négatifs et neutres/terre). Un interrupteur de protection à 3 pôles isole simultanément les trois conducteurs porteurs de courant distincts en cas de défaut, coupant ainsi le potentiel de courants de retour vagabonds.

Isolation de secours du stockage sur batterie double source

Dans les nœuds de commutation de télécommunications localisés, un seul châssis matériel à 3 pôles peut être configuré pour gérer un agencement de bus divisé, par exemple la commutation de deux lignes de batterie entrantes positives distinctes le long d'une seule ligne de retour commune partagée. Cela réduit les besoins en espace pour les panneaux à l'intérieur des racks d'équipements à espace limité.


Capacités de performances

Les seuils de fonctionnement et les matériaux d'ingénierie définis ci-dessous sont strictement respectés sur nos bancs automatisés de vérification de la qualité :

Métrique opérationnelle

Valeur du paramètre standard

Contexte d'application

Tension nominale maximale

750 V CC jusqu'à 1 000 V CC (boucle série)

Requis pour les chaînes solaires commerciales avancées.

Étendue de la notation actuelle

6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

Fournit des options flexibles de correspondance de surintensité.

Capacité de rupture ultime

6 000 ampères (6 kA)

Boucle de courant de court-circuit maximum disruptible.

Moule de châssis de base

Nylon PA66 (coupe-feu V0)

Propagation nulle de la flamme ; structurellement stable à 960°C.

Contacts mobiles et fixes

Composition Argent-Graphite

Formulé pour résister au soudage des bornes sous charge.

Ports de connexion des terminaux

Pince à tunnel épaissie en cuivre

Gère les réglages de couple élevé jusqu'à 2,5 Nm.

Formulaire d'étalonnage interne

Bande bimétallique haute sensibilité

Gère les déclenchements retardés en cas de surcharge thermique.


Quelles technologies empêchent la fusion par contact interne à 750 V ?

1. Systèmes à arc soufflé à triple aimant permanent

Les arcs à courant continu haute tension ne traversent pas un état naturel de courant nul, ce qui signifie qu'ils peuvent maintenir un canal plasma à haute température entre les contacts ouverts qui fait facilement fondre les composants en cuivre standard. Pour résoudre ce problème, notre disjoncteur CC à 3 pôles C65 intègre des aimants permanents indépendants à l'intérieur de chacun de ses trois pôles individuels. Ces aimants créent un champ magnétique local puissant qui repousse l'arc, l'éloignant physiquement des plages de contact et l'enfonçant profondément dans une grille de refroidissement en acier à 9 plaques. Cette action divise et éteint l'arc en 5 millisecondes.

2. Liaison de verrouillage mécanique synchrone

Si un pôle retarde l'ouverture lors d'un défaut haute tension, le pôle restant subit l'essentiel de la contrainte électrique, provoquant l'épuisement des bornes. PUGAO (Mora) construit ces disjoncteurs avec une barre de liaison mécanique interne rigide reliant les trois sous-mécanismes polaires. Si un défaut de court-circuit déclenche la bobine de déclenchement magnétique dans un seul pôle, la barre de liaison de déclenchement commun force les trois pôles à tomber simultanément, évitant ainsi les conditions dangereuses sous tension d'une seule ligne.

3. Contrôle de précision du soudage par points en usine

Les variations de résistance aux bornes à l'intérieur des disjoncteurs multipolaires entraînent une distribution inégale du courant et des points chauds localisés à l'intérieur des boîtes de distribution. Notre usine de fabrication de 5 000 mètres carrés évite ce problème en employant une ligne de production automatisée de micro-brise-roches. Des machines automatisées de poinçonnage et de soudage par points verrouillent les shunts internes et les assemblages de contacts en cuivre dans des positions précises, fournissant des niveaux de résistance interne identiques sur les trois pôles.


C65 3 Pole DC Circuit BreakerC65 3 Pole DC Circuit Breaker


Guide de dépannage pour les problèmes de terrain complexes

• La poignée à bascule du disjoncteur CC à 3 pôles C65 se réinitialise automatiquement en position centrale lors du démarrage initial du système.

Pourquoi cela se produit :Le verrou mécanique interne tombe lorsqu'un court-circuit en aval est présent ou que le fil de liaison de la boucle série positive a été mal câblé à une borne de contact négative, créant un court-circuit entre les pôles.

Comment y remédier :Isolez complètement la boucle d’alimentation principale. Vérifiez la configuration de votre cavalier de boucle par rapport au schéma de série. Utilisez un testeur de résistance d'isolement sur les lignes en aval pour détecter les fils en court-circuit ou les ruptures d'isolation avant d'essayer de remettre l'interrupteur sous tension.

• Un port polaire présente une forte augmentation de température par rapport aux ports terminaux adjacents.

Pourquoi cela se produit :La vis de la borne de ce port spécifique a été sous-serrée lors de la configuration sur site, ou les brins de fil à l'intérieur de la pince tunnel sont comprimés de manière inégale.

Comment y remédier :Arrêtez la transmission de puissance. Retirez le conducteur du port chaud, inspectez les brins de cuivre pour déceler tout dommage dû à un arc ou à une oxydation, coupez et dénudez à nouveau le câble si nécessaire, réinsérez-le et utilisez une clé dynamométrique calibrée pour serrer la vis à 2,5 Nm.


FAQ sur l’ingénierie et les applications

Pourquoi un disjoncteur CC 3P peut-il gérer des tensions plus élevées lorsqu'il est câblé dans une configuration en boucle série ?

Chaque chambre polaire indépendante d'un disjoncteur miniature est conçue pour éteindre en toute sécurité jusqu'à 250 V CC en cas de défaut. En faisant passer le courant positif en cascade à travers deux pôles individuels en série avant de sortir vers l'onduleur, la contrainte de tension totale aux bornes des contacts lors d'un arc est divisée de 500 V à 250 V par chambre, permettant au système de gérer facilement des tensions globales plus élevées.

Quelles sont les conséquences opérationnelles du saut du cavalier de boucle positive et du câblage de trois chaînes solaires individuelles distinctes via les trois pôles individuels ?

Si vous faites passer trois chaînes indépendantes dans un seul châssis de disjoncteur sans les relier ensemble en série, la tension nominale maximale de chaque chaîne doit rester inférieure à 250 V CC. Si une chaîne individuelle dépasse ce seuil et subit un défaut, sa chambre unipolaire n'aura pas la capacité de division de tension nécessaire pour éteindre l'arc haute tension qui en résulte, ce qui entraînera la destruction interne du boîtier.

Comment une exposition continue à un rayonnement solaire élevé affecte-t-elle l’étalonnage interne du bilame à l’intérieur d’un boîtier de combinateur scellé ?

Nos bandes bimétalliques sont étalonnées à une température de référence contrôlée en usine de 30°C. Lorsqu'elles sont enfermées dans un boîtier de combinaison extérieur non ventilé où la chaleur solaire entraîne des conditions ambiantes internes jusqu'à 55 °C, les bandes bimétalliques à l'intérieur du disjoncteur CC à 3 pôles C65 se dilatent prématurément. Cela abaisse le point de déclenchement réel en cas de surcharge thermique à environ 83 % à 85 % de son courant nominal nominal. Pour contrer cela, les ingénieurs doivent soit intégrer des persiennes de refroidissement passives, soit évaluer la valeur nominale du disjoncteur lors de la phase initiale de conception du système.

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