A WEAG ELECTRIC atua no campo global de energia elétrica há 20 anos; Ao fornecer oportunidades para produtos e serviços de alta qualidade, a WEAG e seus clientes, bem como os colegas de ambas as partes, ganharam boa reputação, agregaram valor e cresceram durante esse período; A missão da WEAG não é apenas fazer a eletricidade fluir com mais segurança, mas também fazer com que os parceiros envolvidos no campo elétrico sintam alegria e respeito, e permitir que essa energia de alegria e respeito seja transmitida continuamente. Esta é a origem de "Keep the power flows" na alma da WEAG.
A WEAG tem uma equipe de vendas com muitos anos de experiência na área de engenharia elétrica, fornecendo aos nossos queridos clientes informações sobre produtos elétricos, auxiliando-os na seleção dos produtos elétricos mais adequados e apresentando-os aos métodos de uso e manutenção. Respeitamos os requisitos e escolhas dos nossos clientes e fornecemos consultorias técnicas profissionais com base na experiência em produtos elétricos, bem como soluções elétricas completas. Durante o processo de produção, a WEAG controla rigorosamente a qualidade, e nossa equipe profissional de logística internacional entrega as mercadorias com segurança aos clientes em todo o mundo. A WEAG também pode fornecer assistência remota on-line aos clientes para concluir a instalação e o comissionamento de produtos e equipamentos elétricos, ou fornecer serviços no local, etc.
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Cada lote de produtos tem um relatório de inspeção de qualidade correspondente para resolver suas preocupações sobre a qualidade do produto.
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Barramento ACB tipo gaveta 630A 800A 1000A fixo● Nº do modelo: EAG-325, EAG-425. ● Corrente nominal: 630A, 800A, 1000A. ● Tensão nominal de operação: CA 400 V, 630 V. ● Número de polos: 3 polos, 4 polos. ● Tipo fixo e tipo gaveta. ●
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Painel ACB 1250A 1600A 2000A 2500A● Nº do modelo: EAG-325, EAG-425. ● Corrente nominal: 1250A, 1600A, 2000A, 2500A. ● Tensão nominal de operação: CA 400 V, 630 V. ● Número de polos: 3 polos, 4 polos. ● Tipo fixo e tipo gaveta. ●
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3200A 4000A Extraível ACB● Nº do modelo: EAG-340, EAG-440. ● Corrente nominal: 3200A, 4000A. ● Tensão nominal de operação: CA 400 V, 630 V. ● Número de polos: 3 polos, 4 polos. ● Tipo fixo e tipo gaveta. ● Característica:
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5000A 6300A ACB extraível● Nº do modelo: EAG-363, EAG-463. ● Corrente nominal: 5000A, 6300A. ● Tensão nominal de operação: CA 400 V, 630 V. ● Número de polos: 3 polos, 4 polos. ● Tipo fixo e tipo gaveta. ● Característica:

Disjuntor de ar é um dispositivo de comutação mecânico que é capaz de fazer, conduzir e interromper corrente sob condições normais de circuito, e também conduzir a mesma por tempo especificado e interromper corrente sob condições anormais de circuito especificadas. Disjuntores de ar são usados para distribuir energia elétrica e proteger linhas e equipamentos de fornecimento de energia de falhas como sobrecargas, subtensões, curtos-circuitos, etc.
Benefícios do disjuntor de ar
Vida longa
Outra grande vantagem dos disjuntores de ar é que eles têm uma vida útil muito longa ou, em outras palavras, funcionam sem problemas por anos e anos. A vida útil dos disjuntores muda de marca para marca, mas geralmente todos têm vida útil mais longa e continuam com cerca de 10.000 operações de abertura/fechamento sem problemas. Isso não só economiza muito dinheiro para o usuário, mas também o poupa do problema de trocas frequentes
Recursos de proteção avançados
Cada disjuntor de ar tem uma unidade de disparo que ativa o mecanismo de liberação do disjuntor e permite que o disjuntor abra dependendo da corrente que flui através dele. Em disjuntores de baixa tensão, há dois tipos de unidades de disparo. Dispositivo de disparo eletrônico e termomagnético. A nova geração de unidades de disparo de proteção é equipada com a eletrônica mais avançada, permitindo opções exclusivas de controle e proteção.
Excelente capacidade de comunicação
A capacidade de comunicação do disjuntor de ar permite que ele expanda as possibilidades de distribuição de energia. Ele tem a capacidade de fornecer e enviar todos os dados operacionais críticos. Isso melhora a transparência do sistema e reduz o tempo que leva para que condições como sobrecorrente, assimetria de fase e sobretensão sejam detectadas.
Vem em diferentes versões
Dependendo das necessidades do projeto, você pode empregar escolhas fixas ou extraíveis. A versão fixa do ACB é menor em tamanho. O ACB fixo é utilizado em sistemas que podem suportar interrupções de serviço devido a falhas ou manutenção. O ACB retrátil é utilizado em aplicações que podem levar apenas alguns minutos de tempo de inatividade ou reparo.
De fácil manutenção
Como os disjuntores de ar têm uma vida útil mais longa, eles geralmente não precisam de manutenção e, mesmo que seja necessária, é extremamente fácil. Mas, qualquer tipo de manutenção feita nos disjuntores de ar deve ser feita por profissionais, pois há possíveis riscos elétricos associados a eles
Vem com diferentes opções de encaixe
Conexões de terminais horizontais, verticais, traseiras e frontais são todas simples de fazer. A disponibilidade de vários tipos de terminais permite a construção de aparelhagem de manobra montada na parede ou aparelhagem de manobra com conexões traseiras que podem ser alcançadas por trás. Os disjuntores podem ser equipados com várias combinações de terminais superiores e inferiores para atender a requisitos específicos de instalação.
Vem em ampla faixa de corrente
Os disjuntores de ar vêm em uma ampla faixa de correntes de 630A a 6300A, satisfazendo as necessidades domésticas e comerciais. Isso ajuda as pessoas e organizações a selecionar o que é melhor para elas de acordo com o fluxo de corrente.
Viagem estática ACB
ACBs de viagem estática são equipados com unidades de viagem eletrônicas que fornecem funções precisas de controle e monitoramento. Essas unidades de viagem oferecem recursos como configurações de viagem ajustáveis, displays digitais e capacidades de comunicação.
ACB de explosão magnética
Os ACBs de blowout magnético usam um campo magnético para melhorar o processo de extinção de arco. A força magnética gerada ajuda a alongar o arco, tornando-o mais fácil de extinguir. Este tipo de ACB é particularmente eficaz para lidar com altas correntes e fornece melhor proteção contra curtos-circuitos.
Quebra simples ACB
Plain break ACB é o tipo mais básico e tradicional de disjuntor ACB. Ele funciona usando um par de contatos para criar uma lacuna no circuito elétrico para interromper o fluxo de corrente. Ele continua sendo uma escolha confiável para aplicações que não exigem recursos avançados.
ACB extraível
O disjuntor de ar extraível é projetado para facilitar a manutenção e a substituição. Sua construção modular permite que o disjuntor inteiro seja retirado de seu alojamento para inspeção ou reparo sem afetar o resto do sistema.
Explosão axial ACB
Os ACBs de explosão axial têm um mecanismo que direciona a explosão de ar axialmente ao longo do caminho do arco. Essa explosão focada ajuda no resfriamento rápido e na extinção do arco.
ACB não compensado
Disjuntores de Ar Não Compensados são caracterizados pela ausência de qualquer bobina de compensação em seu projeto. Eles dependem das propriedades térmicas e magnéticas do arco de ar para interrupção.
Chute de ar ACB
Os ACBs de calha de ar utilizam uma calha de ar para guiar o arco em direção a um canal de arco, que então conduz o arco para uma câmara de extinção. Este design aprimora as capacidades de resfriamento e extinção do disjuntor.
Disjuntores de ar são usados para controlar auxiliares de usinas elétricas e plantas industriais. Eles oferecem proteção a plantas industriais, máquinas elétricas como transformadores, capacitores e geradores.
- Eles são usados principalmente para proteção de plantas, onde há possibilidades de riscos de incêndio ou explosão.
- O princípio do freio a ar do arco do disjuntor a ar é usado em circuitos CC e CA de até 12 KV.
- Os disjuntores de ar têm alto poder de resistência que ajuda a aumentar a resistência do arco por meio da divisão, resfriamento e alongamento.
- Um disjuntor de ar também é usado no sistema de compartilhamento de eletricidade e NGD cerca de 15kV

Componentes do disjuntor de ar
Quadro
A estrutura fornece o suporte estrutural para o disjuntor e abriga o mecanismo de operação.
Mecanismo de operação
Este mecanismo é responsável por abrir e fechar os contatos. Ele inclui um mecanismo carregado por mola ou um mecanismo motorizado.
Contatos
Os contatos são o coração do disjuntor. Eles são feitos de materiais de alta condutividade para fluxo de corrente eficiente e são projetados para suportar o arco durante a interrupção do circuito.
Calhas de arco
Para extinguir o arco gerado durante a separação por contato, são empregadas calhas de arco. Elas são projetadas para resfriar e dividir o arco em segmentos menores para rápida extinção.
Sistema de disparo
O sistema de disparo inclui relés de proteção, um mecanismo de liberação e outros componentes que detectam falhas e iniciam a abertura dos contatos.
Painel de controle
O painel de controle fornece uma interface de usuário para monitorar e controlar o ACB. Ele pode incluir indicadores, interruptores e painéis de exibição para informações em tempo real.

- Inspeção visual para quaisquer peças quebradas e substituição conforme necessário. Limpe e lubrifique todas as ligações mecânicas.
- Inspecione todos os disjuntores, remova todas as tampas e proteções de extinção de arco, inspecione quanto a danos, desgaste e deterioração, limpe e lubrifique conforme necessário. Verifique, limpe e vista (se necessário) os contatos principais, limpe todas as tampas e proteções de arco.
- Verifique a segurança de toda a fiação de controle e componentes instalados associados, comprove as operações mecânicas e reinstale as tampas e proteções de extinção de arco.
- Realizar teste de isolamento, fase-fase e fase-terra.
- Comprove a operação mecânica e elétrica do disjuntor, colocando-o na posição de teste e realizando testes de injeção em dispositivos eletrônicos de disparo para comprovar as características operacionais em relação aos pontos de ajuste.
- Disjuntor de rack para conectar a posição e retornar o disjuntor à condição de serviço.
Os disjuntores são projetados para interromper o fluxo de eletricidade sob certas condições, geralmente durante situações como sobrecorrente ou curto-circuito ou para direcionar o fluxo do sistema. Um disjuntor é composto de contatos que se separam quando ocorre um problema. Interromper o fluxo de eletricidade mantém as condições seguras e previne danos ao equipamento.
Os disjuntores de ar operam usando ar pressurizado. Conforme o disjuntor desarma, os contatos se separam, criando um arco. Os ACBs eliminam o arco, mantendo a corrente estável e segura. Os ACBs são uma alternativa aos disjuntores de óleo, que não são tão seguros. Também é importante não confundir os ACBs com os disjuntores a vácuo, que extinguem o arco usando um vácuo. Um VCB é a melhor escolha para uso interno de alta tensão, enquanto um ACB é melhor para ambientes industriais.
Em um ACB, quando os contatos se separam – devido a sobrecorrente, curto-circuito ou para fins operacionais – o ACB trabalha para eliminar o arco, tornando o equipamento mais seguro. O ACB usa uma combinação de pressão de ar e elementos condutores para guiar o arco para longe do circuito com segurança e, em seguida, estica-o até que seja eliminado.

Os disjuntores de ar funcionam com seus contatos expostos ao ar ao redor. Sua abordagem para controlar a extinção do arco difere inteiramente daquela dos disjuntores de óleo. Normalmente empregados para interrupções de baixa tensão, os disjuntores de ar estão cada vez mais substituindo os disjuntores de óleo de alta tensão. O esquema abaixo elucida o princípio operacional de um disjuntor de ar.
Os disjuntores de ar geralmente apresentam dois conjuntos de contatos: os contatos primários conduzem corrente sob condições normais de carga e são feitos de cobre, enquanto os contatos secundários, conhecidos como contatos de arco, são compostos de carbono. Após a abertura do disjuntor, os contatos primários desengatam primeiro, deixando os contatos de arco ainda em contato um com o outro.
Como a corrente encontra um caminho de baixa resistência através dos contatos de arco, nenhum arco ocorre nos contatos primários durante sua abertura. O arco só inicia quando os contatos de arco são finalmente separados. Cada contato de arco é equipado com um corredor de arco para auxiliar neste processo.
A descarga do arco sobe devido a efeitos térmicos e eletromagnéticos. Conforme ilustrado na figura, o arco se move para dentro da calha do arco, alinhada com divisores. Dentro da calha, o arco esfria, alonga e se divide, fazendo com que a tensão do arco exceda a tensão do sistema. Consequentemente, o arco é extinto durante o zero de corrente subsequente.
O invólucro do disjuntor de ar, construído de material isolante e resistente ao fogo, é dividido em seções por barreiras do mesmo material. Na parte inferior de cada barreira, há um pequeno condutor de metal que faz a ponte entre seus lados adjacentes. Conforme o arco sobe, ele é segmentado por essas barreiras, mas os condutores de metal mantêm a continuidade elétrica entre os arcos em cada seção, colocando os arcos em série.
Dentro de cada seção do chute, forças eletromagnéticas induzem o arco a formar uma forma helicoidal. Todas essas hélices são conectadas em série, alongando significativamente o comprimento do arco e aumentando sua resistência, reduzindo assim a corrente no circuito.
A trajetória do arco desde a saída dos contatos principais até a entrada na calha do arco é ilustrada na Figura (a). Após a cessação da corrente em zero, o ar ionizado dentro do caminho do arco atua como uma resistência de derivação através dos contatos abertos e da autocapacitância C, conforme ilustrado na figura. Este caminho de alta resistência amortece a oscilação entre C e L no circuito, prevenindo efetivamente o novo acendimento do arco.
Como escolher o disjuntor de ar correto
Avaliar minuciosamente a corrente de curto-circuito potencial máxima (Icu) e a tensão operacional do seu sistema é o ponto de partida. O ACB escolhido deve possuir a capacidade de interromper com segurança correntes de falha nesse nível ou acima dele. Ele também deve acomodar a classificação de tensão necessária sem comprometimento.
Subestimar essas especificações críticas arrisca falhas prematuras e segurança comprometida. Por outro lado, superdimensionar além dos requisitos reais se traduz em despesas de capital desnecessárias.
O ambiente operacional é um fator decisivo. ACBs destinados a temperaturas extremas, alta umidade, atmosferas empoeiradas/poluídas ou áreas propensas a choques e vibrações exigem materiais de construção especializados. Um ACB bem adequado para um escritório com temperatura controlada pode falhar nas condições adversas de uma instalação de produção industrial. Não deixe pedra sobre pedra ao combinar a resiliência ambiental do ACB com seu local de instalação.
A capacidade de interrupção de um ACB representa sua habilidade de cortar energia de forma confiável durante um curto-circuito ou evento de sobrecarga. Essa capacidade não é meramente uma métrica de desempenho – é uma salvaguarda para pessoal e ativos.
Nunca comprometa a seleção de um ACB cuja capacidade de interrupção exceda a corrente máxima de curto-circuito prospectiva dentro do seu sistema. Não fazer isso convida incidentes desastrosos de arco elétrico capazes de infligir danos catastróficos.
Embora as estratégias de manutenção reativa continuem comuns, os ACBs modernos desbloqueiam uma abordagem proativa por meio de medição e monitoramento integrados. Esses recursos capacitam o rastreamento contínuo de parâmetros críticos, como correntes de carga, registros de interrupção, históricos de falhas e fatores de envelhecimento.
Munidos desses insights, estratégias de manutenção preditiva podem ser implementadas, permitindo substituições oportunas antes que os problemas se transformem em falhas.
Além das especificações técnicas, há uma realidade prática – o ACB deve se integrar fisicamente ao espaço alocado. Avalie cuidadosamente as dimensões, os requisitos de acesso para manutenção, os pontos de conexão para barras de barramento ou linhas de energia e as provisões para futuras expansões do sistema.
Além disso, explora configurações extraíveis, que podem simplificar os procedimentos de manutenção e aumentar a flexibilidade geral.
À medida que os sistemas de automação e monitoramento industrial se tornam cada vez mais interconectados, a necessidade de ACBs com capacidades de comunicação robustas é primordial. Priorize modelos que suportem protocolos industriais padrão como Modbus, Ethernet e PROFINET.
Essa interoperabilidade permite monitoramento remoto, controle centralizado de sistemas de supervisão e um fluxo contínuo de dados, catalisando tomadas de decisão informadas e operações simplificadas.
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Perguntas frequentes
Somos fabricantes e fornecedores profissionais de disjuntores de ar na China, especializados em fornecer serviço personalizado de alta qualidade. Damos boas-vindas a você para atacado de disjuntores de ar de alta qualidade a preços competitivos de nossa fábrica.

