A caixa de distribuição
Uma caixa de distribuição é um dispositivo completo de distribuição de energia de baixa tensão no qual componentes como dispositivos de comutação, instrumentos de medição, aparelhos elétricos de proteção e equipamentos auxiliares são montados em um invólucro metálico fechado ou semifechado de acordo com os requisitos de fiação elétrica. Como equipamento terminal do sistema de distribuição de energia de baixa tensão, suas principais funções são distribuir adequadamente a energia elétrica, controlar equipamentos elétricos e fornecer proteção contra sobrecarga, curto-circuito e vazamento.
Adota uma estrutura modular que pode ser combinada de forma flexível de acordo com as necessidades, adaptando-se a diferentes quantidades de circuitos e esquemas de configuração.
Estrutura compacta com dimensões reduzidas. Disponível em métodos de instalação montados em superfície e embutidos, adequados para locais residenciais, comerciais, industriais e outros.
Nível de proteção do gabinete não inferior a IP2XC, evitando efetivamente a entrada de objetos estranhos. Equipado com múltiplas proteções como vazamento, sobrecarga e curto-circuito, garantindo a segurança elétrica.
Configuração opcional de disjuntores miniatura (MCB), interruptores de isolamento, dispositivos de corrente residual (RCD), dispositivos de proteção contra surtos (SPD), medidores de watt-hora, etc., para atender a diferentes requisitos de distribuição.
Fabricado em chapa de aço laminado a frio de alta qualidade ou aço inoxidável, com tratamento superficial anticorrosivo. Alta resistência ao impacto, com vida útil superior a 10 anos.
As dimensões de montagem interna padronizadas permitem componentes intercambiáveis dentro da mesma série, facilitando futura expansão de capacidade, modernização e manutenção.
Gabinete
Fabricado em chapa de aço laminada a frio de alta qualidade ou aço inoxidável, com tratamento anticorrosivo de fosfatização e pintura eletrostática por spray. Disponível nos tipos de montagem saliente e embutida, com nível de proteção não inferior a IP2XC.
Disjuntor Miniatura (MCB)
Usado para proteção contra sobrecarga e curto-circuito, montado em trilho padrão TH35-7.5, selecionado de acordo com a corrente nominal do circuito, com capacidade de interrupção geralmente de 4,5 ~ 10kA.
Interruptor de isolamento
Usado como dispositivo de isolamento de entrada principal ou de ramal, garantindo a desconexão clara da fonte de alimentação durante a manutenção para garantir a segurança do operador.
Dispositivo de Corrente Residual (RCD)
Detecta corrente residual e desarma automaticamente em caso de choque elétrico ou falhas de vazamento, com corrente operacional nominal geralmente de 30mA.
Barramento (barra de cobre)
Utilizado para distribuir energia elétrica para cada circuito derivado, feito de cobre de alta condutividade, selecionado de acordo com a capacidade de condução de corrente.
Blocos terminais
Utilizado para conexões de cabos de entrada e saída, divididos em terminais de cabos e terminais de fios, selecionados de acordo com a seção transversal e a corrente do condutor.
Dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
Opcional, usado para suprimir sobretensões de raios e sobretensões de comutação, protegendo equipamentos a jusante contra danos transitórios por surtos.
Medidor Watt-hora
Opcional, utilizado para gerenciamento de medição de energia elétrica, disponível nas modalidades monofásica e trifásica, suportando modalidades mecânica ou eletrônica.
Painel e Marcação
O painel está equipado com alças de operação, luzes indicadoras e janelas de observação transparentes. Cada circuito está claramente marcado para fácil identificação e operação.
Blocos terminais neutros e de aterramento
Utilizado para conexão centralizada de condutores neutros (N) e condutores de aterramento de proteção (PE), garantindo um sistema de aterramento confiável.
Dispositivos de alívio de pressão e proteção
Canais de alívio de pressão são fornecidos na parte superior do barramento e compartimentos de cabos, direcionando gases de alta pressão para longe durante faltas internas. O nível de proteção do gabinete é de até IP40, com janelas de observação transparentes.
1. Principais vantagens do produto
1. Design modular, configuração flexível: Adota estrutura modular padrão com componentes montados no trilho TH35-7.5, permitindo combinação flexível de acordo com os requisitos, adaptando-se a diferentes quantidades de circuitos e necessidades de configuração.
2. Tamanho compacto, instalação conveniente: Estrutura compacta com pegada pequena. Disponível nos tipos saliente e embutido, adequado para locais residenciais, comerciais, industriais e outros, com instalação simples e rápida.
3. Proteções Múltiplas Seguras e Confiáveis: Nível de proteção do gabinete não inferior a IP2XC, evitando efetivamente a entrada de objetos estranhos. Equipado com proteções contra vazamento, sobrecarga e curto-circuito, garantindo segurança elétrica.
4. Configuração flexível, forte adaptabilidade: Configuração opcional de disjuntores em miniatura, interruptores de isolamento, dispositivos de corrente residual, dispositivos de proteção contra surtos, medidores de watt-hora, etc., atendendo aos requisitos de vários cenários de consumo de energia.
5. Robusto e durável, longa vida útil: Fabricado em chapa de aço laminada a frio de alta qualidade ou aço inoxidável, com fosfatização e tratamento anticorrosivo com revestimento em spray eletrostático, proporcionando alta resistência ao impacto.
6. Boa intercambialidade, fácil manutenção: Os componentes da mesma série possuem dimensões de montagem padronizadas e são intercambiáveis, facilitando a expansão futura da capacidade, retrofit e manutenção diária.
7. Alta relação custo-benefício: Baixo custo, instalação simples, manutenção econômica - é o equipamento de distribuição de energia com melhor custo-benefício em sistemas de distribuição de terminais.
2. Vida útil
Sob condições operacionais padrão e uso adequado, a vida útil geral projetada da caixa de distribuição pode chegar a 10 a 15 anos.
① Vida útil do gabinete: Fabricado em chapa de aço laminada a frio de alta qualidade ou aço inoxidável, com fosfatização e tratamento anticorrosivo com revestimento eletrostático por spray. Sob condições internas normais, a vida útil pode chegar a mais de 15 anos.
② Vida útil do componente: Os disjuntores miniatura têm uma vida mecânica de 10.000 a 20.000 operações e uma vida elétrica de 4.000 a 8.000 operações e podem ser usados por mais de 10 anos em condições normais de operação. Os dispositivos de corrente residual têm um ciclo de envelhecimento dos componentes eletrônicos de aproximadamente 8 a 10 anos. Os dispositivos de proteção contra surtos têm uma vida útil decrescente dependendo do número de descargas atmosféricas e impactos de sobretensão, geralmente exigindo inspeção ou substituição a cada 5 a 8 anos.
1. Manutenção Diária
1. Inspeção de aparência e ambiente: Verifique semanalmente se o gabinete está deformado ou enferrujado, se há objetos estranhos ou acúmulo de água dentro da caixa e se a temperatura e a umidade ao redor da caixa de distribuição estão dentro das faixas especificadas.
2. Monitoramento dos parâmetros operacionais: Observe diariamente se as leituras de corrente e tensão de cada circuito estão normais, se as luzes indicadoras são exibidas corretamente e se há algum alarme ou odor anormal.
3. Teste RCD: Pressione mensalmente o botão "Teste" no dispositivo de corrente residual (RCD) para confirmar se ele opera de forma sensível e confiável, garantindo que a função de proteção contra vazamento esteja normal.
4. Inspeção de aperto dos terminais: A cada seis meses, verifique se os terminais de entrada/saída, terminais neutros e blocos de terminais de aterramento estão soltos. Aperte imediatamente se for encontrada folga.
5. Limpeza Interna: Pelo menos uma vez por ano, use aspirador de pó ou ar comprimido seco para limpar a poeira dentro da caixa, com foco nas superfícies do disjuntor e nas conexões dos terminais.
6. Inspeção do SPD: Verifique anualmente se a janela de indicação de status do dispositivo de proteção contra surtos (SPD) está normal (verde = normal / vermelho = falhou). Substitua imediatamente se falhar.
7. Inspeção das etiquetas: A cada seis meses, verifique se as etiquetas dos circuitos estão claras e completas. Substitua ou complete qualquer um que esteja faltando ou desbotado para evitar operação incorreta.
2. Regulamentos de Segurança
1. Princípio de operação sem energia: Antes da manutenção, a fonte de alimentação a montante deve ser desconectada. Siga rigorosamente os procedimentos de corte de energia, verificação de tensão e fixação de placas de “Não Fechar”. O trabalho ao vivo é estritamente proibido.
2. Verificação de Tensão e Aterramento: Antes de contatar os condutores, utilize um detector de tensão para verificar a ausência de tensão. Somente após a confirmação de ausência de tensão os trabalhos poderão começar. Instale fios de aterramento quando necessário.
3. Equipamento de proteção individual: Os operadores devem possuir certificados válidos e trabalhar em conformidade com os regulamentos. Use sapatos e luvas isolados e fique sobre um tapete isolante durante a operação.
4. Nenhuma operação sob carga: É estritamente proibido abrir ou fechar disjuntores ou interruptores de isolamento sob carga. A operação só deverá ser realizada após a confirmação de que a carga foi desconectada.
5. Procedimentos para tratamento de falhas: Em caso de emergência, como fumaça ou incêndio, desconecte imediatamente a fonte de alimentação a montante e use um extintor de pó seco para apagar o incêndio. Não use água.
6. Requisitos de registro de manutenção: Após cada operação de manutenção, preencha os registros de manutenção, incluindo a data da manutenção, o conteúdo da manutenção, os problemas encontrados e os resultados do manuseio. Estabeleça arquivos de equipamentos.
1. Edifícios residenciais: Usados para distribuição de energia terminal e proteção de iluminação interna, tomadas, condicionadores de ar e outras cargas elétricas em edifícios residenciais, apartamentos e vilas.
2. Prédios Comerciais: Utilizados para fornecimento de energia para iluminação, ar condicionado, elevadores e outros equipamentos em shopping centers, supermercados, prédios de escritórios, hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais.
3. Plantas Industriais: Utilizadas para distribuição de energia e controle de equipamentos industriais (motores, bombas, ventiladores, etc.) em oficinas de fábricas e linhas de produção.
4. Instalações Públicas: Utilizadas para iluminação e distribuição de energia em locais públicos, como escolas, hospitais, ginásios, centros de exposições e edifícios governamentais.
1. Riscos Ambientais
1. Risco de superaquecimento em alta temperatura: Quando a caixa de distribuição é instalada em áreas mal ventiladas, sob luz solar direta ou perto de fontes de calor, a temperatura interna aumenta, acelerando o envelhecimento dos componentes, reduzindo a vida útil e, em casos graves, causando mau funcionamento ou queima do disjuntor.
2. Risco de umidade e condensação: A alta umidade causa condensação nas peças de isolamento dentro da caixa, reduzindo a resistência do isolamento, podendo levar a curtos-circuitos fase-fase, vazamento ou descarga de fuga, colocando em risco a segurança pessoal.
3. Risco de contaminação por poeira: A poeira condutiva se acumula nos disjuntores e nas superfícies dos terminais, reduzindo a distância de fuga, podendo causar descarga parcial, falhas de curto-circuito ou mau contato, resultando em superaquecimento.
4. Risco de gás corrosivo: Gases corrosivos em fábricas de produtos químicos, instalações de tratamento de esgoto e locais semelhantes corroem peças metálicas, causando ferrugem na caixa, oxidação terminal, aumento da resistência de contato e aquecimento intensificado.
5. Risco de impacto de vibração: A proximidade de grandes equipamentos vibratórios pode causar afrouxamento dos terminais e deslocamento dos mecanismos internos do disjuntor, afetando a confiabilidade do contato e a precisão da proteção.
6. Risco de entrada de água: Quando instalado em porões ou áreas baixas, chuvas fortes ou rompimento de tubulações podem causar entrada de água, causando curtos-circuitos, vazamentos ou até mesmo desmantelamento do equipamento.
7. Risco de surto de sobretensão: Quedas de raios ou sobretensões de comutação podem entrar na caixa de distribuição através das linhas, potencialmente danificando dispositivos de proteção contra surtos ou componentes eletrônicos, causando danos ao equipamento ou perda de dados.
2. Restrições de instalação
1. A temperatura ambiente não deve exceder +40°C e não deve ser inferior a -5°C. A temperatura média durante qualquer período de 24 horas não deverá exceder +35°C.
2. Instalação e uso interno. A altitude no local de instalação não deve exceder 2.000 m.
3. A humidade relativa do ar circundante não deve exceder 50% a uma temperatura máxima de +40°C.
4. A inclinação da instalação do equipamento em relação ao plano vertical não deve exceder 5°. O equipamento deve ser instalado em locais livres de vibrações e impactos severos, bem como de condições corrosivas que possam danificar componentes elétricos. Caso o usuário tenha necessidades especiais, elas deverão ser resolvidas através de negociação com o fabricante.
Ao efetuar uma encomenda, o cliente deverá fornecer as seguintes informações:
1. Esquema do circuito principal e diagrama do sistema unifilar;
2. Diagrama esquemático do circuito secundário;
3. Dimensões externas do gabinete.
HUARUI

