Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
Detecta série e paralelo falhas de arco com análise de assinatura de alta frequência, projetada para coordenar com MCB, RCCB e RCBO para uma proteção abrangente.
Compare os modelos disponíveis abaixo e clique em um cartão para ver as especificações completas e os diagramas de fiação.
AFDD (Dispositivo de detecção de falha de arco) detecta assinaturas perigosas de arco elétrico e desconecta o circuito para reduzir o risco de incêndio elétrico.
Um dispositivo de detecção de falha de arco analisa continuamente as formas de onda de corrente/tensão para identificar padrões típicos de falha de arco em série (conexões soltas, condutores danificados em série com a carga) e falha de arco paralelo (arco elétrico não intencional entre condutores). Quando o algoritmo reconhece uma assinatura perigosa, o AFDD desarma o circuito antes que o calor possa inflamar materiais combustíveis próximos. Essa funcionalidade é diferente da proteção de corrente residual e de sobrecorrente.
Em comparação com outros dispositivos de proteção: um RCCB reage ao vazamento de terra; um MCB (ou RCBO) reage à sobrecarga e ao curto-circuito. O AFDD visa especificamente a eventos de arco elétrico que podem não produzir fuga ou sobrecorrente suficiente para acionar esses dispositivos. Em muitas jurisdições, os AFDDs são recomendados ou exigidos em áreas com alto risco de incêndio (consulte os códigos locais). A lógica de detecção está alinhada com a intenção de IEC 62606 (conformidade dependente da série).
Você pode implementar AFDDs como módulos dedicados a montante dos circuitos finais ou selecionar variantes integradas de AFDD+RCBO, quando disponíveis. Em ambos os casos, os AFDDs complementam a pilha de proteção: AFDD + RCBO (ou AFDD + MCB + RCCB) cria uma defesa em camadas contra falha de arco, vazamento, sobrecarga e curto-circuito. O resultado é uma maior segurança contra incêndio sem comprometer a seletividade.
Reconhecimento de arco projetado, coordenado com proteção residual e contra sobrecorrente para uma segurança abrangente.
Monitora os padrões associados a condutores desgastados, terminais soltos e isolamento danificado; intervém antes da ignição.
Disponível como AFDDs autônomos ou como combinações de AFDD+RCBO para economizar espaço e simplificar a fiação nos circuitos finais.
O algoritmo de detecção visa distinguir arcos perigosos de ruídos de comutação benignos, melhorando a imunidade a disparos incômodos.
Projetado com a intenção de IEC 62606aprovações dependentes da série (CE/CB/UKCA/RoHS) disponíveis por família.
Trabalha em conjunto RCBO ou MCB + RCCB para completar a pilha de proteção.
Módulos compactos para trilhos EN 60715 de 35 mm; adequados para novas construções e quadros de distribuição de retrofit.
Os indicadores frontais e os botões de teste dão suporte às verificações de rotina; recomenda-se a realização de testes mensais de acordo com as normas locais.
Particularmente valioso em quartos, acomodações, fiação antiga, áreas de armazenamento combustíveis, salas de TI e ambientes críticos.
Destine-se a locais onde o risco de ignição por arco voltaico é elevado ou onde as consequências do incêndio são graves.
Reduz o risco de aquecedores portáteis, plugues antigos e cabos flexíveis; melhora a segurança em hotéis, dormitórios e apartamentos.
Instalações antigas com isolamento frágil ou terminais corroídos se beneficiam do monitoramento de falha de arco além da detecção somente de vazamento.
Quando os materiais são facilmente inflamáveis (madeira, embalagens, têxteis), a detecção precoce de arco reduz a probabilidade de início de incêndio.
A alta densidade de equipamentos e as cargas contínuas exigem uma proteção aprimorada sem disparos incômodos generalizados.
Oferece suporte à estratégia de seletividade com gerenciamento de risco; use com RCBO para localizar os disparos no circuito afetado.
Para baias de carregamento de EV e interfaces CA fotovoltaicas, integre o AFDD com o dispositivo de corrente residual e a proteção contra surtos corretos (AC SPD).
Escolha a configuração do polo, o método de integração e a compatibilidade com o ambiente de carga de destino.
Parâmetro | Opção | Uso típico | Notas |
---|---|---|---|
Postes | 1P+N / 2P | Circuitos monofásicos; desconexão simultânea quando necessário | Para trifásico, combine AFDD com proteção 3P/3P+N usando RCBO ou MCB |
Integração | AFDD + RCBO / AFDD + MCB + RCCB | Circuitos finais e placas de retrofit | AFDD+RCBO economiza espaço e simplifica a fiação; a pilha modular é flexível para painéis antigos |
Tipo de corrente residual | CA / A / F / B (via RCBO/RCCB) | Cargas eletrônicas mistas, acionamentos, adjacências EV/PV | Siga o manual do equipamento; Tipo B para ambientes CC suaves quando especificado |
Seletividade | Configurações de tempo/coordenação (dependente da série) | Sites críticos e de alta disponibilidade | Assegure-se de que o AFDD dispare o ramo afetado; evite disparos gerais a montante |
Meio ambiente | Quartos, fiação antiga, armazenamento de combustível, hospitais, salas de TI | Maior risco de incêndio ou consequência de falha | Adotar AFDDs quando o risco ou a regulamentação justificar uma proteção maior |
Práticas corretas de cabeamento e testes de rotina maximizam a eficácia do AFDD.
Passe a linha e o neutro pelo caminho de detecção do AFDD. Ao usar o AFDD + RCBOSiga as marcações dos terminais e os valores de torque; evite neutros compartilhados entre circuitos.
Empilhar AFDD com RCBO para proteção integrada ou com MCB + RCCB em formato modular. Mantenha uma segregação neutra clara para evitar falsas detecções.
Use a função TESTE mensalmente (ou de acordo com as regras locais). Inspecione as terminações, reaperte-as, se necessário, e substitua qualquer unidade que falhe nos testes funcionais ou apresente danos visíveis.
Cenário | Pilha recomendada | Notas |
---|---|---|
Quartos e acomodações | AFDD + RCBO (Tipo A, 30 mA) | Proteção de pessoas (fuga) + mitigação de falha de arco; disparos localizados no circuito de derivação |
Retrofit de fiação antiga | AFDD + RCBO ou AFDD + MCB + RCCB | As placas antigas se beneficiam dos empilhamentos modulares; confirme o espaço do gabinete e a compatibilidade do barramento |
Armazenamento de combustíveis / oficinas | AFDD + RCBO, curva C/D se houver inrush | Considere AC SPD rio acima, onde são esperados surtos |
Salas de TI e data centers | AFDD + RCBO (Tipo A/F) | Imunidade aprimorada ao ruído de comutação; mantém a segregação neutra |
Valores típicos de envelope para as famílias Kuangya AFDD. Confirme os valores exatos na folha de dados da série específica.
Parâmetro | Valor típico / Faixa |
---|---|
Padrões e intenção | Projetado de acordo com IEC 62606 (detecção de falha de arco). Quando integrado com sobrecorrente/vazamento, aplicam-se os padrões de produto associados (por exemplo, IEC/EN 61009-1 para variantes AFDD+RCBO). |
Postes | 1P+N e 2P para circuitos monofásicos; proteção trifásica obtida por meio da implementação de AFDD por fase ou solução combinada com proteção 3P/3P+N usando RCBO / MCB. |
Escopo da detecção | Análise de assinatura de falha de arco em série e falha de arco paralelodiscriminação de eventos de comutação benignos (algoritmo dependente de série). |
Emparelhamento de corrente residual | Emparelhe com o tipo apropriado de dispositivo de corrente residual (CA/A/F/B) por meio de RCBO ou RCCB para lidar com os riscos de vazamento. |
Tensão operacional nominal | 230-240 V~ para dispositivos monofásicos; compatibilidade com painéis trifásicos de 400-415 V~ quando usados como parte de uma pilha coordenada. |
Resistência | Resistência elétrica/mecânica adequada para aplicações em painéis; valores exatos por série e classificação. |
Indicações e teste | Indicador de status e função TEST na tampa frontal; recomenda-se um teste funcional mensal. |
Montagem | Trilho DIN de 35 mm (EN 60715), larguras modulares para adaptação e novas construções. |
Condições operacionais | Ambiente típico -25 °C ... +55 °C; altitude/descarga térmica de acordo com a folha de dados; grau de poluição de acordo com a série. |
Grau de proteção | IP20 nos terminais quando conectados corretamente; certifique-se de que a classificação do gabinete seja apropriada para o ambiente. |
Coordenação | Use com RCBO ou MCB + RCCB para proteção total da pilha (arco + fuga + sobrecorrente). |
Acessórios (dependente da série) | Contatos auxiliares, opções de travamento, liberações de shunt/subtensão quando disponíveis. |
Cenário | Pilha recomendada | Por que |
---|---|---|
Quartos / acomodações | AFDD + RCBO (Tipo A, 30 mA) | Mitigação de falha de arco e proteção de pessoas; disparo localizado por circuito final. |
Retrofit de fiação antiga | AFDD + RCBO ou AFDD + MCB + RCCB | Resolve problemas de conexões soltas/degradação do isolamento e, ao mesmo tempo, mantém a proteção contra vazamento/sobrecorrente em conformidade com o código. |
Armazenamento de combustíveis / oficinas | AFDD + RCBO (curva C/D se houver inrush) | Reduz a probabilidade de ignição onde a carga de combustível é alta; considere o fluxo ascendente AC SPD. |
Salas de TI e data centers | AFDD + RCBO (Tipo A/F) | Imunidade aprimorada ao ruído de comutação; mantém a segregação neutra para a operação correta. |
Hospitais e prédios públicos | AFDD + RCBO | Seletividade com gerenciamento de risco para evitar grandes interrupções e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança contra incêndios. |
Aprovações dependentes da série. Informe o mercado-alvo e nós forneceremos o conjunto exato de certificados.
Um AFDD se concentra na detecção de arcos elétricos perigosos que podem não criar vazamento ou corrente suficiente para disparar um alarme. RCCB ou MCB. Quando emparelhado com um RCBO ou com MCB+RCCB, você obtém uma pilha em camadas: mitigação de falha de arco + fuga + proteção contra sobrecarga/curto-circuito.
Os AFDDs analisam as assinaturas de forma de onda para detectar falha de arco em série (causado por terminais soltos ou condutores danificados em série) e falha de arco paralelo (entre condutores). O algoritmo incorporado tem o objetivo de distinguir arcos perigosos de ruídos normais de comutação.
Locais com alto risco de incêndio ou alta consequência de falha - quartos e acomodações, reformas de fiação antiga, áreas de armazenamento combustíveis, Salas de TI/centros de dados, hospitais e prédios públicos se beneficiam significativamente da intervenção precoce em caso de falha de arco.
Escolha 1P+N ou 2P para circuitos monofásicos; para painéis trifásicos, implemente AFDDs por fase ou adote um arranjo coordenado de proteção AFDD + 3P/3P+N. Emparelhe com o tipo correto de corrente residual (CA/A/F/B) usando RCBO ou RCCB conforme exigido pela carga.
O algoritmo de detecção foi projetado para diferenciar arcos elétricos perigosos de ruídos benignos de alta frequência produzidos por drivers, UPS ou VFDs. A segregação adequada do neutro, o roteamento correto pelo caminho de detecção e a adesão às orientações de fiação do fabricante reduzem ainda mais os disparos incômodos.
Os requisitos são específicos da jurisdição. Algumas normas recomendam AFDDs em determinados locais ou ocupações. Sempre verifique as regras locais de fiação e as expectativas de certificação; quando não for obrigatório, uma avaliação de risco geralmente justifica a adoção.
Sim - os diagramas de fiação são fornecidos por série e configuração (AFDD sozinho ou AFDD + RCBO). Em todos os casos, passe a linha e o neutro corretamente pelo caminho de detecção, evite neutros compartilhados entre circuitos e siga as especificações de torque nos terminais.