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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16A 25A 40A 50A 63A Disjuntor diferencial● Número do modo: EX63s. ● IEC/EN61008-1. ● Ampla gama de classificações de corrente de 16A a 63A. ● Número de pólos: 1P+N, 3P+N (pólo N à direita). ● Correntes de sensibilidade nominais I△n: 10, 30,
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Disjuntor diferencial de 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA● Número do modo: EX63s. ● IEC/EN61008-1. ● Ampla gama de classificações de corrente de 16A a 63A. ● Número de pólos: 1P+N, 3P+N (pólo N à direita). ● Correntes de sensibilidade nominais I△n: 10, 30,
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Tipo AC Tipo A Tipo B Tipo S RCCB● Número do modo: EX63. ● IEC/EN61008-1. ● Ampla gama de classificações de corrente de 16A a 63A. ● Número de pólos: 1P+N, 3P+N (pólo N à esquerda). ● Correntes de sensibilidade nominais I△n: 10, 30,
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1P 2P 3P 4P RCCB● Número do modo: EX63. ● IEC/EN61008-1. ● Ampla gama de classificações de corrente de 16A a 63A. ● Número de pólos: 1P+N, 3P+N (pólo N à esquerda). ● Correntes de sensibilidade nominais I△n: 10, 30,
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Disjuntor diferencial de 80A 100A 125A ID● Número do modo: EX100. ● IEC/EN61008-1. ● Ampla faixa de classificações de corrente de 16A a 100A. ● Número de pólos: 1P+N, 3P+N (pólo N à esquerda). ● Correntes de sensibilidade nominais I△n: 10,
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ID com defeito ELCB RCD RCCB● Número do modo: EX100. ● IEC/EN61008-1. ● Ampla faixa de classificações de corrente de 16A a 100A. ● Número de pólos: 1P+N, 3P+N (pólo N à esquerda). ● Correntes de sensibilidade nominais I△n: 10,

Um disjuntor de corrente residual (RCCB) é um dispositivo de segurança elétrica que detecta e interrompe um circuito elétrico quando há uma corrente de fuga para o solo. Ele protege pessoas e equipamentos de choques elétricos, incêndios e outros perigos causados por fiação defeituosa, falha de isolamento ou contato acidental com partes energizadas.
Benefícios do disjuntor de corrente residual
A principal vantagem de instalar um RCCB é o nível elevado de segurança elétrica que ele fornece. Disjuntores tradicionais podem proteger contra sobrecorrente e curto-circuitos, mas podem não detectar falhas que causam vazamento de corrente para o solo. RCCBs preenchem essa lacuna crucial e reduzem significativamente o risco de acidentes elétricos.
Falhas elétricas podem ocorrer devido a vários motivos, como isolamento danificado, aparelhos defeituosos ou fatores ambientais. RCCBs são altamente sensíveis até mesmo a pequenos desequilíbrios na corrente, permitindo que eles detectem e respondam rapidamente a tais falhas. Essa resposta rápida previne danos potenciais a equipamentos e sistemas elétricos.
RCCBs são projetados para disparar em milissegundos quando uma falha é detectada. Esse tempo de reação rápido é crucial para evitar choques elétricos graves ou eletrocussão, pois cada momento conta em uma situação de emergência. Ao agir prontamente, RCCBs minimizam o impacto de acidentes elétricos.
Incêndios relacionados à eletricidade podem ser devastadores, causando danos à propriedade e colocando vidas em risco. Os RCCBs desempenham um papel vital na redução do risco de incêndios elétricos ao cortar prontamente o fornecimento de energia ao detectar falhas. Sua capacidade de evitar superaquecimento e curto-circuitos é fundamental para proteger edifícios e seus ocupantes.
Os RCCBs estão disponíveis em vários tipos e classificações, tornando-os adequados para uma ampla gama de aplicações elétricas. Eles podem ser facilmente integrados em sistemas elétricos existentes e são compatíveis com configurações residenciais e industriais. Além disso, os RCCBs modernos são projetados para instalação sem complicações, garantindo conveniência para eletricistas e proprietários de residências.
Tipos de disjuntor de corrente residual

Tipo CA
Este tipo responde somente a correntes alternadas puras (CA). É adequado para aplicações gerais onde não há dispositivos eletrônicos ou drives de frequência variável que produzem correntes diretas ou pulsantes.

Tipo A
Este tipo responde tanto a correntes CA quanto a correntes contínuas pulsantes (CC). É adequado para aplicações onde há dispositivos eletrônicos como computadores, TVs ou luzes LED que geram correntes retificadas ou cortadas.

Tipo B
Este tipo responde a correntes CA, CC pulsante e CC suave. É adequado para aplicações onde há dispositivos como inversores solares, carregadores de bateria ou veículos elétricos que geram correntes CC suaves.

Tipo F
Este tipo responde a correntes CA, CC pulsante, CC suave e CA de alta frequência de até 1 kHz. É adequado para aplicações onde há dispositivos como conversores de frequência, fogões de indução ou dimmers que geram correntes de alta frequência.
Aplicação do disjuntor de corrente residual
Prédios residenciais
RCCBs são comumente instalados em casas para garantir a segurança dos ocupantes, protegendo-os contra choques elétricos e falhas de aterramento. Eles são normalmente usados em áreas com maior risco, como banheiros, cozinhas e instalações elétricas externas.
Instalações comerciais e industriais
RCCBs encontram amplo uso em estabelecimentos comerciais, incluindo escritórios, lojas de varejo, hotéis e instalações industriais. Eles fornecem proteção aprimorada para funcionários, clientes e equipamentos valiosos ao detectar e mitigar falhas elétricas.
Canteiros de obras
RCCBs são essenciais em instalações elétricas temporárias, como canteiros de obras, onde há um risco maior de perigos elétricos. Eles fornecem proteção crítica contra falhas de aterramento e choques elétricos durante a fase de construção.
Equipamentos e máquinas elétricas
RCCBs são frequentemente integrados em equipamentos e máquinas elétricas para aumentar a segurança e proteger contra falhas elétricas. Eles são comumente usados em ferramentas, aparelhos e equipamentos industriais onde componentes eletrônicos sensíveis estão presentes.
Componentes do disjuntor de corrente residual
Fio de fase
O fio de fase é o fio energizado, ou fio quente, que envia corrente da fonte de alimentação para o circuito.
Contatos do disjuntor
Os contatos do disjuntor são fechados ou abertos para controlar se a corrente pode passar pelo RCCB ou não, respectivamente.
Fio neutro
O fio neutro envia corrente de volta para a fonte de energia.
Botão de teste
O botão de teste permite que os usuários testem rapidamente se o disjuntor está funcionando corretamente. Pressionar o botão interrompe o fluxo de eletricidade através do disjuntor.
Resistor limitador de corrente
Quando o botão de teste é pressionado, a corrente flui diretamente através do fio neutro do fio de fase. O resistor impede que a corrente fique muito alta.
Bobina de detecção
A bobina sensora envolve o núcleo e determina se há equilíbrio ou desequilíbrio entre a fase e o neutro.
Essencial
O núcleo é feito de material ferroso. Alguns designs de núcleo têm uma cobertura de plástico para isolamento e proteção. As correntes dos fios de fase e neutro criam campos magnéticos opostos. A bobina de detecção monitora se há uma diferença entre as duas últimas correntes.
Retransmissão
Quando há um desequilíbrio entre a fase e o neutro, o relé faz com que os contatos do disjuntor abram.
Como fazer a manutenção do disjuntor de corrente residual
Inspeção visual
A inspeção visual regular dos RCCBs é necessária para detectar quaisquer sinais de danos ou desgaste. Verifique se há rachaduras, corrosão ou outros sinais de danos físicos. Certifique-se de que as conexões estejam firmes e seguras.
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Limpeza
A limpeza regular dos RCCBs é necessária para remover qualquer poeira, sujeira ou outros contaminantes que possam afetar seu desempenho. Use uma escova macia ou pano para limpar o dispositivo, tomando cuidado para não danificar nenhum dos componentes.
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Teste de viagem
É essencial conduzir um teste de disparo em RCCBs para garantir que eles estejam funcionando corretamente. Um teste de disparo é conduzido pressionando o botão de teste no RCCB, fazendo com que ele dispare. Este teste garante que o dispositivo possa detectar e responder a uma falha ou sobrecarga.
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Teste de impedância do loop de terra
O teste de impedância do loop de terra determina a eficácia do arranjo de aterramento na instalação. Este teste garante que a instalação elétrica seja segura e que o RCCB possa detectar quaisquer correntes de falha.
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Teste de corrente residual
O teste de corrente residual é conduzido para garantir que o RCCB possa detectar e responder a uma corrente residual. Este teste é importante para garantir que o dispositivo possa fornecer o nível necessário de proteção contra choque elétrico e riscos de incêndio.
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Em uma corrente ideal, a corrente que flui pelo fio energizado deve ser igual à corrente que retorna pelo fio neutro. Este é o princípio no qual o Disjuntor de Corrente Residual funciona.
No caso de ocorrer uma falha de aterramento, a corrente é capaz de encontrar um caminho para a Terra por meios acidentais, como tocar em um fio energizado. Devido a isso, a corrente de retorno pelo fio neutro é reduzida. A diferença entre as duas correntes é chamada de Corrente Residual.
O RCCB é delineado de tal maneira que ele detecta e compara incessantemente quaisquer contrastes (valor de corrente residual) na corrente entre os fios neutro e energizado. Mesmo uma pequena mudança entre os valores acionaria o disjuntor de corrente residual e ele desconectaria o circuito.
Como instalar um disjuntor de corrente residual
Verifique os dados na placa de identificação do disjuntor de corrente residual quanto à conformidade com os requisitos antes da instalação.
Não instale muito perto de barramentos de alta corrente e contatores CA.
Quando a corrente de ação do disjuntor de corrente residual for maior que 15 mA, o gabinete do equipamento protegido pelo disjuntor de corrente residual deve ser aterrado de forma confiável.
Deve-se levar em consideração o modo de alimentação do circuito de alimentação, a voltagem do circuito de alimentação e o modo de aterramento do sistema.
Deve ser garantida uma distância de arco suficiente ao instalar um disjuntor de corrente residual com proteção contra curto-circuito.
Condutores de cobre devem ser usados para os circuitos de controle conectados externamente aos disjuntores de corrente residual combinados com uma seção transversal não inferior a 1,5 m㎡.
Após a instalação do disjuntor de corrente residual, as medidas de proteção de aterramento originais da linha ou equipamento de baixa tensão não podem ser removidas. Ao mesmo tempo, o fio neutro no lado da carga do disjuntor não deve ser compartilhado com outros loops para evitar operação incorreta.
O fio neutro deve ser rigorosamente distinguido do fio terra de proteção durante a instalação. Os fios neutros dos disjuntores de corrente residual tripolares, quadripolares e tetrapolares devem ser conectados aos disjuntores, e os fios neutros que passam pelos disjuntores não devem mais ser usados como fios de aterramento de proteção, nem devem ser aterrados novamente ou conectados aos gabinetes do equipamento elétrico. O fio terra de proteção não deve ser conectado ao disjuntor de corrente residual.
Os disjuntores de corrente residual devem ser protegidos por loops separados e não devem ser conectados eletricamente a outros loops. Os disjuntores de corrente residual não podem ser usados em paralelo para proteger a mesma linha ou equipamento elétrico.
Após a instalação, o botão de teste deve ser operado para verificar se o disjuntor de corrente residual pode operar de forma confiável.
Como escolher o disjuntor de corrente residual correto
Número de postes
O número de polos em um disjuntor determina quantos circuitos ele pode proteger. Disjuntores unipolares são ideais para proteger circuitos individuais, enquanto disjuntores bipolares são adequados para proteger circuitos de 240-volts.
Reputação da marca
É crucial escolher um disjuntor de uma marca respeitável, conhecida por produzir produtos de alta qualidade. Marcas confiáveis têm a reputação de produzir disjuntores duráveis e eficientes que fornecem proteção duradoura contra sobrecargas de circuito.
Classificação atual
A classificação de corrente de um disjuntor determina quanta corrente ele pode suportar sem desarmar. É essencial escolher um disjuntor com uma classificação de corrente que corresponda aos requisitos de corrente do seu sistema elétrico. Por exemplo, se seu aparelho requer 20 ampères de corrente, você deve escolher um disjuntor com uma classificação de corrente de 20 ampères ou mais.
Tensão nominal
A classificação de voltagem de um disjuntor especifica a voltagem máxima que ele pode suportar. É crucial escolher um disjuntor com uma classificação de voltagem que corresponda aos requisitos de voltagem do seu sistema elétrico. Usar um disjuntor com uma classificação de voltagem mais baixa pode resultar em danos aos seus aparelhos e dispositivos.
Tipo de viagem
Os disjuntores vêm em três tipos diferentes de disparo: térmico, magnético e termomagnético. Cada tipo de disparo tem suas características e recursos exclusivos. Por exemplo, os disjuntores térmicos disparam quando detectam uma sobrecarga de corrente, enquanto os disjuntores magnéticos disparam quando detectam um curto-circuito. Os disjuntores termomagnéticos combinam os recursos dos disjuntores térmicos e magnéticos, tornando-os ideais para proteção contra sobrecarga e curto-circuito.
Certificações






Nossa fábrica
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Perguntas frequentes
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