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Zona industrial de Paidong Qiligang, ciudad de Yueqing, provincia de Zhejiang, China.
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    14 Jun, 2022
    Publicado por elcb_admin
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    ¿Qué es el disyuntor de CC?

    Disyuntores de CC Consulte los disyuntores utilizados en sistemas de distribución de energía de CC contra sobrecorriente y peligros potenciales. Realizan las siguientes funciones:

    Interrumpe el flujo de corriente cuando supera un umbral predefinido.

    Proteja los componentes eléctricos de daños causados ​​por una corriente excesiva.

    Prevenga incendios eléctricos y otros peligros de seguridad que pueden resultar de condiciones de sobrecorriente.

    Generalmente aplicable a la generación de energía solar fotovoltaica y sistemas de distribución de energía, sistemas de almacenamiento de energía de batería, sistemas de carga de CC de vehículos de nueva energía, etc.

    Un sistema en el que el terminal de alimentación de entrada del disyuntor es corriente continua.

    Los disyuntores de CC generales incluyen DC MCB (disyuntor en miniatura), DC MCCB (disyuntor de caja moldeada de CC) y RCD de tipo B (dispositivo de corriente residual).

    El principio de funcionamiento de los disyuntores de CC

    1. Detección actual
    Los disyuntores de CC primero requieren un mecanismo de detección de corriente para monitorear los niveles de corriente en el circuito. Esto generalmente se logra mediante un sensor de corriente incorporado, que puede ser resistivo, un transformador de corriente (CT) u otro tipo de sensor. Cuando la corriente excede un umbral de seguridad preestablecido, el sensor activa el mecanismo de protección del disyuntor.

    2. Procesamiento de señal
    Una vez que se detecta una corriente anormal, el sensor envía una señal a la unidad de control del disyuntor. La unidad de control evalúa esta señal y determina si es necesario tomar medidas para interrumpir el circuito. En algunos disyuntores de CC avanzados, este proceso de evaluación puede incluir algoritmos complejos para distinguir entre fallas verdaderas y fluctuaciones temporales de corriente.

    3. Acción de interrupción del circuito
    Si la unidad de control determina que es necesario abrir el circuito, activa la parte de conmutación mecánica o electrónica del disyuntor. En un disyuntor mecánico, esto puede implicar un mecanismo de resorte de acción rápida que separa rápidamente los contactos del disyuntor, interrumpiendo el flujo de corriente. En el caso de los disyuntores electrónicos, esto puede implicar dispositivos de conmutación de semiconductores, como transistores o tiristores, que pueden cambiar de estado muy rápidamente.

    4. Supresión de arco
    Durante el proceso de interrupción de un circuito, pueden producirse arcos eléctricos cuando la corriente intenta mantener su trayectoria. Los arcos pueden generar altas temperaturas, dañar equipos y posiblemente provocar incendios. Por lo tanto, los disyuntores de CC a menudo contienen dispositivos de supresión de arco que enfrían rápidamente el arco y disipan su energía para evitar que el arco cause daños al disyuntor o al equipo conectado.

    5. Restablecer y restaurar
    Una vez desconectado el circuito, el sistema se puede inspeccionar y reparar de forma segura. Una vez resuelto el problema, el disyuntor se puede restablecer de forma manual o automática. Algunos disyuntores de CC tienen una función de reinicio automático que les permite restaurar las conexiones automáticamente después de confirmar que el circuito es seguro. Sin embargo, para ciertos tipos de fallas, es posible que sea necesario un reinicio manual para garantizar la seguridad del sistema.

    Tipos de disyuntores de CC

    Los disyuntores de CC vienen en varios tipos, cada uno con sus características y aplicaciones únicas:

    1. Disyuntores termomagnéticos: estos disyuntores combinan un elemento térmico, que reacciona al calor generado por la sobrecorriente, y un elemento magnético, que responde a niveles de corriente elevados, para brindar protección en una amplia variedad de situaciones.
    2. Disyuntores electrónicos: al utilizar componentes electrónicos, estos disyuntores pueden ofrecer tiempos de respuesta más rápidos y configuraciones ajustables para la protección contra sobrecorriente.
    3. Disyuntores híbridos: al combinar componentes mecánicos y electrónicos, los disyuntores híbridos pueden proporcionar una protección rápida y confiable al mismo tiempo que minimizan el riesgo de disparos intempestivos.
    4. Parte 3: El papel de los medidores de voltaje en los sistemas de CC

    ¿Qué es DC?

    Diagrama de cuatro tipos de corrientes eléctricas: directa, alterna, pulsante y variable
    Fuente: Wikipedia

    Definición y Características

    La corriente continua (CC) es un tipo de corriente eléctrica que fluye en una dirección constante. Es generado por fuentes como baterías, paneles solares y celdas de combustible. A diferencia de la corriente alterna (CA), que cambia de dirección periódicamente, la CC mantiene un flujo constante, lo que la convierte en la opción preferida para muchos dispositivos y sistemas electrónicos.

    Ventajas de CC

    La corriente continua ofrece varias ventajas sobre la corriente alterna:

    Eficiencia: Los sistemas de CC suelen experimentar menos pérdidas de energía en comparación con los sistemas de CA.

    Compatibilidad: Muchos dispositivos electrónicos, como computadoras y teléfonos inteligentes, requieren alimentación de CC para funcionar.

    Simplicidad: Los sistemas de CC pueden ser más fáciles de diseñar y mantener debido a sus niveles constantes de voltaje y corriente.

    Disyuntor de CC MCB (Disyuntor de CC en miniatura)

    El disyuntor en miniatura de CC MCB está especialmente diseñado para aplicaciones de circuitos de corriente continua (CC) y se utiliza para protección contra sobrecorriente y cortocircuito en aparatos eléctricos o equipos eléctricos.

    DC MCB y AC MCB son las mismas funciones. pero los escenarios de uso de AC MCB y DC MCB son diferentes.

    DC MCB se utiliza principalmente para aplicaciones de sistemas de corriente continua (CC), como energía nueva, energía solar fotovoltaica (PV) y sistema de almacenamiento de energía de células solares. El estado de voltaje de DC MCB es generalmente DC 12V-1500V.

    La diferencia entre AC MCB y DC MCB en los parámetros físicos de los productos.

    Los interruptores automáticos de corriente alterna están marcados como CARGA y LÍNEA en los productos, y el símbolo del disyuntor de CC está marcado como signos positivos (+), negativos (-) y la dirección de la corriente en los productos.

    Disyuntor de corriente continua TOMD6-63DC
    DISYUNTOR DE CIRCUITO DE CC-1

    DC MCCB (disyuntor de caja moldeada DC)

    DC MCCB (disyuntor de caja moldeada de CC) son ideales para el almacenamiento de energía, el transporte y los circuitos de CC industriales.

    Disyuntor de caja moldeada de CC con las mismas funciones que el MCCB de CA, tiene funciones de protección contra sobrecargas y cortocircuitos para sistemas de distribución de energía de alta corriente.

    También se utilizan en circuitos de suministro de batería sin conexión a tierra para respaldo de emergencia y energía de reserva. Disponible hasta 150A, 750 VDC y hasta 2000A, 600 VDC. Para los disyuntores de CC utilizados en sistemas fotovoltaicos conectados a tierra en instalaciones solares, la ingeniería de aplicaciones y la revisión garantizan que se cumplan los requisitos de protección.

    DC MCCB (disyuntor de caja de molde de CC) es un dispositivo de protección de control de circuito para almacenamiento de energía, transporte y circuitos de CC industriales. También se utilizan en circuitos alimentados por batería sin conexión a tierra para proporcionar energía de respaldo de emergencia y energía de respaldo. TONGOU produce disyuntores de CC de alto voltaje, TONGOU DC MCCB puede proporcionar hasta 150-800A, 380V-800V DC.

    TOSM8DC-125 125A CC MCCB
    TOSM8DC 125A CC MCCB
    TOSM8DC-125 125A CC MCCB
    TOSM8DC 250A CC MCCB

    Cy yo uso un ac disyuntor para DC?

    La señal de corriente alterna cambia constantemente su valor cada segundo. El arco del disyuntor se extinguirá a 0 voltios y el circuito estará protegido contra grandes corrientes.

    Pero la señal de corriente continua no es alterna, funciona en un estado constante y el valor del voltaje solo cambiará cuando el circuito se dispare o el circuito se reduzca a un cierto valor.

    De lo contrario, el circuito de CC proporcionará un valor de voltaje constante por cada segundo de un minuto. Por lo tanto, dado que no hay un punto de 0 voltios en el estado de CC, no se sugiere utilizar un disyuntor de CA para el estado de CC.