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Teste de disjuntor

RuiDu Mechanical: Seu fornecedor confiável de testadores de disjuntores!

A RuiDu Mechanical and Electrical (Shanghai) Co., Ltd. é uma fabricante líder global de equipamentos para testes de energia e fornecedora de soluções de sistemas. Nossa empresa foi fundada em 2014. Nossos principais produtos são transformadores de subestação, chaves de alta tensão, transformadores, para-raios, baterias, dispositivos para detecção de falhas em cabos, proteção de relés, tensão suportável de isolamento, equipamentos para injeção de óleo em transformadores, etc. Nossa fábrica ocupa uma área de mais de 50,000 metros quadrados, possui 6 linhas de produção e mais de 200 funcionários, e exportamos nossos produtos para mais de 120 países e regiões. Além disso, oferecemos suporte à produção em larga escala, calibração e testes de instrumentos no ponto de venda, e fornecemos instruções de reparo para esses produtos.

Rico Experiente

Nossa equipe possui mais de 10 anos de experiência no setor, fornecendo aos clientes equipamentos de alta qualidade e em conformidade com as normas, além de desenvolver uma cooperação amigável com parceiros como Kenya Power, UETCL, TCN, EVN, PLN, NGCP e CFE.

Ampla gama de produtos

Nossa ampla linha de produtos inclui multímetros digitais, analisadores de potência, câmeras termográficas, testadores de resistência de isolamento, acessórios e ferramentas de teste integradas. Esses dispositivos de teste podem ser facilmente integrados a diversos sistemas elétricos e eletromecânicos.

Qualidade garantida

Nossas oficinas de produção são avaliadas, desenvolvidas e validadas profissionalmente, equipadas com uma gama de instrumentos analíticos e todos os produtos possuem certificações internacionais ISO 9000, IEC e CE.

Serviço personalizado

De acordo com as suas necessidades de utilização, nossa equipe está online 24 horas por dia, 7 dias por semana, para lhe fornecer consultoria detalhada e serviço pós-venda, além de oferecer produtos personalizados OEM e ODM.

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O que é um testador de disjuntores?

O teste de disjuntores (também conhecido como "perfil de disparo") é usado para testar tanto o desempenho dos mecanismos de comutação individuais quanto o tempo de disparo do sistema como um todo. Um testador de disjuntores é um pequeno dispositivo alimentado por bateria que pode ajudá-lo a detectar a qual tomada ou luminária cada disjuntor do seu quadro de distribuição está conectado em sua casa. O testador consiste em duas partes: um transmissor, conectado à tomada ou luminária, e um receptor, usado para escanear o quadro e localizar o disjuntor correto. O receptor fornece indicações visuais e sonoras claras quando o disjuntor correto é localizado.

Características do testador de disjuntores

Alerta de Segurança
Nossos detectores de disjuntor emitem um alarme por meio de uma luz LED e um tom agudo, e começam a emitir bipes intermitentes quando uma falha no circuito é detectada e o disjuntor superaquece.

 

Fácil de usar
Esses detectores são compactos e bem projetados. Os punhos moldados e as cabeças inclináveis ​​dos receptores facilitam a movimentação ao longo do painel elétrico em comparação com detectores de corpo reto.

 

Multi-função
Eles também vêm com vários recursos extras, como um soquete de três pinos na parte traseira para conectar um adaptador ao testar fios desencapados e soquetes de lâmpada para garantir que as duas peças permaneçam juntas.

 

Construção durável
As carcaças desses testadores de disjuntores são feitas de plástico de engenharia e são muito resistentes. Fizemos testes de queda na altura da cintura e comprovamos que são resistentes e à prova de poeira.

Tipos de testador de disjuntor

Analisador de disjuntor

Os testes de temporização das diferentes operações de abertura e fechamento do disjuntor são uma maneira eficiente de testá-lo, analisando não apenas os tempos de atuação, mas também o sincronismo essencial dos polos nas diferentes operações. Isso define como testar um disjuntor por meio de diferentes simulações de sua operação, que podem ser comandadas diretamente pelo analisador de disjuntores ou iniciadas por um sinal externo, verificando o tempo de abertura ou fechamento de cada polo, em operações individuais ou combinadas, e verificando a possível diferença entre os polos ou o tempo de desalinhamento que pode levar a uma perigosa falta de sincronismo.

Micro-ohmímetro

Os disjuntores geralmente suportam correntes elevadas. Uma resistência de contato maior causa maiores perdas, baixa capacidade de condução de corrente e pontos quentes perigosos no disjuntor. Portanto, o teste de resistência com micro-ohmímetros é uma maneira alternativa de testar um disjuntor para identificar e evitar problemas futuros. Testar um disjuntor com um micro-ohmímetro também exige medições confiáveis ​​e uma ampla faixa de potência de injeção, o que permite o uso de cabos de teste mais longos, menos problemas de conexão e medições mais precisas.

Testador de Injeção Primária de Alta Corrente

A análise das características de tempo de atuação de disjuntores de baixa tensão e disjuntores de caixa moldada é realizada por meio de injeção de alta corrente, como forma de verificar toda a sua funcionalidade. O método de teste de um disjuntor desse tipo depende de sua corrente nominal máxima, das configurações de proteção de atuação e dos tipos de curva inversa que definem os níveis de atuação e os tempos de retardo em caso de sobrecarga e curto-circuito; todas essas características devem ser verificadas com o equipamento de teste de injeção primária apropriado, com capacidade para simular as faltas de alta corrente correspondentes e registrar a resposta do disjuntor.

Motivos para testar disjuntores

Existem três razões importantes para verificar os disjuntores a fim de certificar sua configuração e operação adequadas:

 

Segurança (Safety)
A capacidade de um disjuntor de interromper o fornecimento de energia de forma confiável em caso de sobrecorrente ou falha de aterramento é fundamental para a proteção de bens e pessoas. O funcionamento adequado depende da consistência entre a configuração do disjuntor, as curvas de disparo e as características do sistema elétrico (por exemplo, potência nominal das fontes, impedâncias, comprimento e seção transversal dos cabos).

 

Continuidade de abastecimento
Uma maneira de atender ao requisito anterior seria utilizar um disjuntor muito sensível, com um limiar baixo e um retardo de tempo, mas isso criaria problemas devido a disparos indesejados ou problemas de seletividade. Isso resultaria na imposição de configurações aos valores máximos, comprometendo potencialmente a segurança. Portanto, o equilíbrio ideal entre segurança e continuidade do fornecimento depende inteiramente da aplicação correta das configurações calculadas durante o projeto.

 

Conformidade com as normas
A Parte 6 da norma IEC 60364-6 para instalações de baixa tensão – e diversas regulamentações locais, como BS7671 e NFC15100 – exigem que os valores de disparo dos dispositivos de proteção contra sobrecorrente sejam verificados durante a instalação e periodicamente durante a operação.
Embora os disjuntores devam ser configurados corretamente, infelizmente é comum que um grande número deles não tenha suas configurações otimizadas definidas quando os edifícios são projetados, construídos e operados.

Testes Tipo de disjuntor

Teste Mecânico
Trata-se de um teste de capacidade mecânica que envolve a abertura e o fechamento repetidos do disjuntor. Um disjuntor deve abrir e fechar na velocidade adequada e desempenhar sua função sem falhas.

 

Teste Térmico
Os testes térmicos são realizados para verificar o comportamento térmico dos disjuntores. Devido à circulação da corrente nominal através de seu polo em condição nominal, o disjuntor em teste sofre elevações de temperatura em regime permanente. A elevação de temperatura para corrente nominal não deve exceder 40°C para correntes inferiores a 800A e 50°C para correntes iguais ou superiores a 800A.

 

Teste Dielétrico
Esses testes são realizados para verificar a capacidade de suportar frequência da rede elétrica e tensão de impulso. Os testes de frequência da rede elétrica são realizados em um disjuntor novo; a tensão de teste varia de acordo com a tensão nominal do disjuntor. Nos testes de impulso, uma tensão de impulso de valor específico é aplicada ao disjuntor. Para circuitos externos, são realizados testes em condições secas e úmidas.

 

Teste de curto-circuito
Em laboratórios de ensaio de curto-circuito, os disjuntores são submetidos a curtos-circuitos repentinos, e oscilogramas são obtidos para se conhecer o comportamento dos disjuntores no momento da atuação, durante a interrupção dos contatos e após a extinção do arco. Os oscilogramas são estudados com especial atenção às correntes de abertura e fechamento, às tensões de restabelecimento simétricas e assimétricas, e os equipamentos de manobra são, por vezes, testados em condições nominais.

Quais são os passos para testar um disjuntor?

Testes de tipo
Os testes de tipo são organizados com o objetivo de comprovar as capacidades e garantir que as características nominais do disjuntor sejam exatas. Esses testes são realizados em um laboratório de testes construído especialmente para esse fim.

 

Manutenção preventiva
A manutenção preventiva depende das condições de operação dos disjuntores. As inspeções primárias dos disjuntores verificam a presença de partículas contaminando o funcionamento interno do disjuntor. O acúmulo de partículas geralmente pode ser removido acionando o interruptor "desligado" e "ligado" do disjuntor para eliminar a poeira acumulada.

 

Teste de viagem
Ao analisar a corrente consumida pela bobina de disparo durante a operação do disjuntor, é possível determinar se existem problemas mecânicos ou elétricos. Em muitos casos, esses problemas podem ser localizados para auxiliar na identificação da causa raiz. Opcionalmente, o monitoramento da tensão da fonte de alimentação de disparo durante a operação pode detectar problemas relacionados às baterias de disparo.

 

Teste de resistência de isolamento
Para testes individuais de resistência de disjuntores, os condutores de carga e de linha devem ser preferencialmente desconectados. Caso contrário, os valores dos testes também levarão em consideração as características do circuito conectado. O teste de resistência é crucial para verificar se o material isolante que compõe os disjuntores de caixa moldada está funcionando corretamente. Para testar a resistência de isolamento, utiliza-se um instrumento conhecido como megômetro. Um megômetro aplica uma tensão CC conhecida a um determinado fio por um período de tempo específico para testar a resistência dentro do isolamento desse fio ou enrolamento.

 

Testes de conexão
O teste de conexão é importante para garantir que haja uma conexão elétrica adequada e para identificar sinais de superaquecimento, indicados pela diferença de cor. É fundamental que as conexões elétricas sejam instaladas corretamente no disjuntor para prevenir e reduzir o superaquecimento.

 

Teste de disparo de sobrecarga
Os componentes de disparo por sobrecarga dos disjuntores podem ser testados aplicando-se 300% da corrente nominal do disjuntor em cada polo para verificar se ele abrirá automaticamente. O objetivo é garantir que o disjuntor realmente funcione. Consulte as normas da NETA para os tempos de disparo aceitáveis ​​no teste de disparo por sobrecarga. Ao buscar informações sobre as características de disparo, é recomendável consultar os manuais do fabricante.

 

Disparo magnético instantâneo
Em testes de rotina, é relevante descobrir se a característica magnética está funcionando e se acionará o disjuntor, em vez de encontrar o valor preciso no qual a característica magnética instantânea funciona.

Fatores a considerar ao escolher um testador de disjuntores

Para disjuntores de baixa tensão e baixa amperagem, a injeção de corrente primária é a única maneira de realizar os testes. Devido às baixas amperagens envolvidas, o equipamento de teste permanece de baixo custo e fácil de usar. Quando as tensões e amperagens aumentam, a injeção de corrente secundária geralmente se torna uma opção a ser considerada. Quando a injeção de corrente secundária é uma opção, o teste por injeção de corrente primária é naturalmente mais caro e demorado devido às correntes mais elevadas necessárias para o teste. O equipamento de teste tende a ser maior e mais complexo de configurar. Procedimentos de segurança adicionais também são, por vezes, necessários.

Especificações
Selecionar o equipamento de teste de disjuntor correto significa encontrar o equipamento que possa fornecer os dados certos para orientar as operações de manutenção e prever se um disjuntor funcionará conforme projetado. A escolha do equipamento certo começa com a compreensão do tipo de disjuntor a ser testado.
Os equipamentos são normalmente classificados para testar equipamentos de alta, média ou baixa tensão, ou uma combinação deles. O equipamento de teste deve ser capaz de gerar corrente suficiente para testar os disjuntores desejados. Além da corrente, dados suficientes devem ser coletados para determinar se o disjuntor está em boas condições.

Primeira viagem
Trabalhar em um disjuntor geralmente exige interromper o fluxo de corrente através dele. Um testador de disjuntores com capacidade de registrar informações sobre o primeiro disparo permite que a equipe que realiza os testes analise a resposta do disjuntor no momento da desconexão. Sem a capacidade de medir o primeiro disparo, todos esses dados valiosos são perdidos.

Horários de fechamento
Quando uma condição de corrente perigosa é detectada, um certo período de tempo se passa antes que o disjuntor consiga abrir o circuito de forma eficaz. Esse tempo decorrido determina o tempo de fechamento. Tempos de fechamento curtos são essenciais para interromper rapidamente correntes perigosas.

Tempos de viagem
Para evitar disparos indesejados devido a altas correntes de partida, muitos disjuntores são projetados para operar rapidamente, mas não tão rápido a ponto de dispararem em condições seguras. O tempo de disparo refere-se ao tempo permitido para que a corrente exceda o limite de sobrecorrente antes do disparo. O tipo de disjuntor influencia significativamente o tempo de disparo, que geralmente é obtido a partir de uma "curva de disparo" que representa o desempenho do disjuntor.

Sincronismo
Em disjuntores trifásicos, é importante que as três fases sejam interrompidas simultaneamente para proteger os equipamentos a jusante. Ao testar disjuntores trifásicos, o equipamento deve ser capaz de registrar a variação no tempo de abertura entre as fases.

Contato de resistência
A oxidação e o desgaste normal podem aumentar a resistência dos contatos do disjuntor ao longo do tempo. Devido às altas correntes que os disjuntores frequentemente suportam, pequenos aumentos podem resultar em grande desperdício de energia, geração de calor e queda de tensão. Um testador de disjuntores com capacidade de medir a resistência de contato é essencial para manter a eficiência operacional.

Foto do certificado

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Perguntas frequentes

P: O que é um disjuntor para equipamentos?

A: Um disjuntor é um interruptor elétrico projetado para proteger um circuito elétrico contra danos causados ​​por sobrecorrente/sobrecarga ou curto-circuito. Sua função básica é interromper o fluxo de corrente após os relés de proteção detectarem uma falha.

A: O teste de disjuntores (também conhecido como "perfil de disparo") é usado para testar tanto o desempenho dos mecanismos de comutação individuais quanto o tempo de disparo do sistema como um todo.

A: Multímetros. Testar um disjuntor com um multímetro permite determinar o fluxo de eletricidade no painel. Multímetros são instrumentos de medição que medem volts, amperes e ohms. Podem ser comprados em lojas de materiais de construção.

A: É aqui que um localizador de disjuntores, também conhecido como detector de disjuntores, pode ajudar. Trata-se de um pequeno dispositivo elétrico portátil que possui um transmissor e um receptor e funciona com bateria. Ele envia um sinal para o disjuntor para detectar o disjuntor correto do sistema de iluminação em questão.

A: Para diagnosticar uma sobrecarga em um disjuntor, você pode testá-lo usando um amperímetro de alicate. Este testador de disjuntores é usado para verificar sobrecargas e curtos-circuitos em andamento e determinar se a corrente elétrica está passando pelo circuito.

A: Abra a porta do painel e procure por etiquetas ou marcações que indiquem o tipo de disjuntor instalado. A etiqueta do fabricante fornecerá informações sobre o número do modelo, amperagem, tensão nominal e outras especificações. Use essas informações para encontrar o tipo de disjuntor.

A: Existem três tipos básicos de disjuntores: disjuntores padrão (que incluem disjuntores monopolares e bipolares), disjuntores de interrupção de circuito de falha de aterramento (GFCIs) e disjuntores de interrupção de circuito de falha de arco (AFCIs).

A: Os disjuntores são interruptores que se abrem quando uma corrente excessiva passa por eles. Eles também são mais convenientes porque podem ser facilmente rearmados quando desarmam. Um painel elétrico geralmente é maior do que uma caixa de disjuntores e contém vários disjuntores, fusíveis e caixas de fusíveis.

R: A cada um a três anos. Com que frequência devo testar os disjuntores? Geralmente, recomenda-se uma inspeção completa dos disjuntores a cada um a três anos. Verifique o funcionamento de cada disjuntor anualmente. Dependendo da idade da sua instalação, pode ser necessário realizar testes com mais frequência para ajudar a gerenciar os riscos.

A: Um multímetro é uma ferramenta elétrica alimentada por bateria que possui diversas funções: testar a fiação para verificar a tensão, a amperagem ou a resistência. É através da função de resistência que um multímetro pode testar a continuidade elétrica de um interruptor, luminária ou outro dispositivo.

A seguir, mostraremos como identificar sinais de alerta de um disjuntor com defeito.
(1)Não permanece no modo de reinicialização. Se o disjuntor não permanecer no modo de "reinicialização", pode estar em curto-circuito.
(2)Perceba um cheiro de queimado.
(3)Está quente.
(4) Danos visíveis na caixa ou nas tomadas.
(5) Disparos frequentes do disjuntor.
(6)É velho.

A: Os disjuntores podem apresentar defeito sem desarmar. Um disjuntor pode não desarmar por diversos motivos, como um mecanismo desgastado, corrosão ou uma conexão defeituosa.

A: Cerca de 30 a 40 anos. Se você mora na sua casa há vários anos, provavelmente já se perguntou quanto tempo dura um disjuntor. A vida útil média de um disjuntor é de cerca de 30 a 40 anos.

A: Então, se a energia cair repentinamente em parte da casa, mas nenhum disjuntor desarmar, pode ser que um dos dois fios de fase tenha se soltado (causando oscilações na luz) ou se desconectado (sem energia). Isso pode acontecer no transformador, na base do medidor ou na conexão com o disjuntor principal no painel.

A: Surtos e picos de energia. Um evento comum em componentes elétricos, os surtos e picos de tensão frequentemente causam a falha de um disjuntor.

A: O funcionamento do motor é verificado. A corrente do motor e o tempo de carga da mola são anotados. O funcionamento local do disjuntor, juntamente com as indicações locais, como disjuntor fechado, disjuntor aberto e contador de operações, são verificados. Um teste funcional é realizado.

A: Os disjuntores de baixa tensão devem ser inspecionados e submetidos a manutenção a cada 1 a 3 anos, dependendo do serviço e das condições de operação. Um disjuntor deve ser inspecionado e submetido a manutenção, se necessário, sempre que interromper a corrente em sua capacidade nominal ou próxima a ela.

A: Para responder à pergunta de forma simples, sim, os disjuntores podem apresentar defeito, assim como qualquer outro eletrodoméstico essencial pode parar de funcionar corretamente. Dito isso, um disjuntor com defeito não significa necessariamente que ele precise ser substituído.

A: Surtos e picos de tensão são comuns em componentes elétricos e frequentemente causam a falha de disjuntores. No entanto, as chances de falha do disjuntor podem ser minimizadas equipando o painel elétrico com um supressor de surtos.

A: Primeiro, verifique todas as tomadas na área afetada para ver se alguma tem fios soltos ou danificados. Se houver, eles precisam ser reparados ou substituídos o mais rápido possível. Outra possibilidade é que um disjuntor esteja solto ou danificado. Nesse caso, você precisará substituir o disjuntor ou colocá-lo de volta no lugar.