
Le MCCB est installé dans les systèmes de distribution basse tension pour fournir des fonctions de protection contre les surcharges, d'interruption de court-circuit et d'isolation de circuit.
L'appareil combine des fonctions de commutation de circuit et de protection à l'intérieur d'un boîtier isolé moulé. Lorsque des conditions de courant anormales se produisent, le mécanisme de déclenchement interne s'active pour déconnecter le circuit et protéger l'équipement électrique en aval.
Le MCCB est généralement installé dans les circuits d'alimentation entrants et les sections de distribution où une protection fiable contre les conditions de courant anormales est requise.
Il offre une protection contre les conditions de surcharge causées par un courant continu excessif, les défauts de court-circuit provoqués par un courant soudain élevé et la déconnexion manuelle du circuit pendant la maintenance du système.
Le MCCB est utilisé dans les circuits électriques connectés aux moteurs, transformateurs, machines industrielles, systèmes de contrôle et autres équipements basse tension.
En déconnectant les conditions de courant anormales, le disjoncteur contribue à réduire le risque de dommages aux composants électriques connectés et favorise un fonctionnement stable des systèmes de distribution d'énergie.
Le mécanisme de commande permet l'ouverture et la fermeture manuelles des circuits pendant l'inspection de l'équipement, la maintenance électrique, le réglage du système et le dépannage.
Cette fonction d'isolation permet aux techniciens de déconnecter des circuits spécifiques sans arrêter l'ensemble du système de distribution électrique.
Le disjoncteur à boîtier moulé pour systèmes basse tension est utilisé dans les systèmes de distribution électrique industriels, commerciaux et de bâtiment.
| Domaine d'application | Demande de MCCB |
|---|---|
| Panneaux de distribution | Installé comme dispositif de protection des circuits d'arrivée et de dérivation dans les systèmes de distribution d'énergie basse tension, offrant une protection contre les surcharges, une interruption contre les courts-circuits et une isolation des circuits. |
| Armoires de commande | Utilisé pour protéger les composants électriques, les modules de contrôle et les circuits d'alimentation à l'intérieur des ensembles d'automatisation et de contrôle industriel. |
| Systèmes d'alimentation d'usine | Appliqué dans les réseaux électriques d'usine pour protéger les moteurs, les machines, les équipements de production et les circuits de distribution d'énergie. |
| Bâtiments commerciaux | Utilisé pour la protection électrique des systèmes d'éclairage, des équipements CVC et de la distribution électrique générale des bâtiments. |
| Équipements publics | Installé dans les systèmes d'infrastructure électrique nécessitant des fonctions fiables de protection et d'isolation des circuits basse tension. |
La production PUGAO couvre le traitement des composants, l'assemblage mécanique, l'inspection électrique, l'identification du produit et l'emballage final via des systèmes de fabrication automatisés et semi-automatisés.
L'usine de fabrication intègre des équipements de production automatisés et des systèmes d'inspection pour soutenir une production cohérente de MCCB.
Le système de production comprend des lignes de semi-production automatisées de petits disjoncteurs, des équipements d'emballage et de laminage automatiques, des poinçonneuses entièrement automatiques, des postes de travail d'inspection de produits, des systèmes de marquage laser, des équipements de tampographie semi-automatiques, des machines de soudage par points semi-automatiques et plusieurs lignes d'assemblage.
Ces ressources de production prennent en charge l’ensemble du processus de fabrication, depuis la préparation et l’assemblage des composants jusqu’aux tests et emballages des produits.
Le processus de fabrication des MCCB comprend la préparation des composants, l'assemblage mécanique, l'inspection électrique, l'identification du produit et l'emballage final.
| Étape de fabrication | Contrôle des processus |
|---|---|
| Préparation des composants | Les matériaux et les composants sont inspectés conformément aux spécifications de production avant d'entrer dans le processus d'assemblage. |
| Assemblage mécanique | Les procédures d'assemblage contrôlent le positionnement des composants, la cohérence structurelle et les performances du fonctionnement mécanique. |
| Inspection électrique | Les produits finis sont testés via des postes de travail d'inspection pour vérifier les fonctions électriques et les performances de fonctionnement. |
| Identification du produit | L'équipement de marquage laser enregistre les modèles de produits, les informations d'identification et les données de traçabilité de la production. |
| Emballage final | Les MCCB complétés subissent une inspection finale avant l'emballage pour confirmer l'état du produit et les exigences d'emballage. |

La structure interne du MCCB se compose de composants d'isolation, de mécanismes de détection de courant, de mécanismes de commutation, de systèmes d'interruption d'arc et de bornes de connexion conductrices.
Le boîtier moulé utilise des matériaux isolants pour assurer la protection mécanique et l'isolation électrique des composants internes.
La structure du boîtier sépare les composants conducteurs des surfaces externes tout en maintenant la protection pendant le fonctionnement normal et les interruptions en cas de panne.
Le MCCB adopte une technologie de protection thermomagnétique.
Le mécanisme de protection thermique répond aux conditions de surcharge de longue durée, tandis que le mécanisme de protection magnétique réagit aux défauts de court-circuit à courant élevé.
Lorsqu'un courant anormal dépasse le seuil de protection, le mécanisme de déclenchement déconnecte automatiquement le circuit.
Lors d'une interruption du circuit, un arc électrique est généré entre les contacts internes.
La chambre à arc contrôle l'arc pendant le processus de coupure et aide à protéger les composants de commutation des contraintes électriques.
Les bornes MCCB utilisent des matériaux conducteurs argent-cuivre pour prendre en charge des connexions électriques stables.
La structure des bornes assure une transmission de courant fiable, des connexions de câblage sécurisées et une stabilité mécanique pendant le fonctionnement.
La sélection d'un disjoncteur à boîtier moulé dépend des exigences de courant nominal, des fonctions de protection, de l'environnement d'installation et de l'équipement électrique connecté.
PUGAO MCCB est conçu pour les applications basse tension nécessitant une protection fiable contre les surcharges, une interruption en cas de court-circuit et une isolation manuelle du circuit.
| Article | Description |
|---|---|
| Fonction de protection | Fournit une protection contre les surcharges et une interruption contre les courts-circuits pour les circuits électriques basse tension. |
| Mode de fonctionnement | Prend en charge la commutation manuelle des circuits avec déclenchement automatique en cas de conditions de courant anormales. |
| Capacité d'isolation | Permet la déconnexion du circuit pour la maintenance électrique et l’inspection du système. |
| Opération de réinitialisation | Permet une réinitialisation manuelle une fois que les conditions de défaut ont été identifiées et supprimées. |
| Durée de vie | Prend en charge plus de 10 000 opérations mécaniques dans des conditions de fonctionnement normales. |
Le support technique PUGAO couvre la confirmation des spécifications, la communication de production et l'assistance aux applications tout au long du processus produit.
La communication technique comprend l'examen des spécifications du produit, la confirmation des conditions d'application et la discussion des exigences d'installation.
Pendant la fabrication, les informations techniques, l'état de la production, les résultats de l'inspection et la documentation associée sont coordonnés en fonction des exigences du projet.
L'assistance technique comprend des conseils d'installation, une analyse des conditions de fonctionnement et une évaluation des retours d'application pour le fonctionnement du système à long terme.
Les systèmes de distribution électrique basse tension nécessitent des disjoncteurs combinant des fonctions de protection, de commutation et d'isolation dans un boîtier moulé compact.
PUGAO MCCB convient aux applications nécessitant :
Le système de fabrication intègre des équipements d'assemblage automatisés, des postes de travail d'inspection, une technologie de marquage laser et des procédures de gestion de la qualité basées sur la norme ISO9001 pour prendre en charge une production et une traçabilité cohérentes des produits.
Q1 : Quelle est la différence entre Icu et Ics, et laquelle est importante pour la sélection ?
A1 : ICU(pouvoir de coupure ultime) est le courant de court-circuit maximum que le disjoncteur peut éliminer une fois — après cela, il peut être endommagé et devoir être remplacé.IC(capacité de coupure de service) est le courant qu'il peut éliminer à plusieurs reprises tout en continuant à fonctionner normalement.Sélectionnez toujours par Ics, pas ICU. Pour les systèmes industriels basse tension, Ics doit être d'au moins1,25×le courant de court-circuit présumé au point d'installation. Cela garantit que le disjoncteur survit au défaut et reste opérationnel.
Q2 : Pourquoi un MCCB en amont se déclenche-t-il avant le MCB en aval lors d'un court-circuit ?
A2 :Les deux disjoncteurs magnéto-thermiques fonctionnent dans10 ms— ils ne peuvent pas « se coordonner » car il n'y a pas de retard intentionnel. Celui qui se déclenche en premier est une « chance » purement mécanique, et les disjoncteurs plus gros s'ouvrent souvent plus rapidement en raison de forces magnétiques plus élevées.Solution : Le disjoncteur amont doit être électronique (ETU)avecprotection court retard (Isd)réglé sur ≥100 ms. Cela permet au disjoncteur en aval d'éliminer le défaut en premier, gardant le reste du système sous tension.
Q3 : Après un déclenchement sur court-circuit, le disjoncteur se ferme normalement ; pourquoi doit-il être remplacé ?
A3 :L'arc de court-circuit a déjà provoquéfusion et pulvérisation de métaux par contact. Même si le mécanisme se verrouille toujours, la résistance de contact peut augmenter plusieurs fois, entraînant un échauffement localisé important.La durée de vie du MCCB en cas de court-circuit n'est que de 1 à 2 opérations. Lorsqu'un court-circuit se produit, planifiez le remplacement immédiatement. Continuer à l'utiliser signifie que le prochain échec sera probablementrupture de l'enceinte, pas un voyage propre – un grave danger pour la sécurité.
Q4 : Les connexions des bornes sont correctement serrées, mais elles continuent de surchauffer – pourquoi ?
A4 :Un serrage excessif est en réalité plus dangereux qu’un serrage insuffisant. Un couple excessif provoque le jeu de barres en cuivre.fluage permanentsous expansion à haute température. Lorsque le système refroidit, le jeu de barres se contracte, la connexion se desserre, la résistance de contact augmente et l'emballement thermique commence.Utilisez toujours un tournevis dynamométriqueet suivez précisément la valeur de couple spécifiée par le fabricant. Serrer jusqu'à ce qu'il « soit serré » ou dénuder le fil signifie que le terminal est déjà compromis.
Adresse
Zone industrielle de Qiligang, ville de Liushi, ville de Yueqing, province du Zhejiang, Chine
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