{"id":1724,"date":"2026-09-05T01:36:31","date_gmt":"2026-09-05T01:36:31","guid":{"rendered":"https:\/\/benlongkj.com\/?p=1724"},"modified":"2026-09-05T01:36:34","modified_gmt":"2026-09-05T01:36:34","slug":"difference-between-thermal-and-magnetic-trip","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/benlongkj.com\/pt\/blog\/difference-between-thermal-and-magnetic-trip\/","title":{"rendered":"Disparo T\u00e9rmico vs Magn\u00e9tico: Como um Disjuntor Realmente Protege um Circuito"},"content":{"rendered":"<p>Dentro de cada disjuntor miniatura (MCB), existem n\u00e3o um, mas dois mecanismos de prote\u00e7\u00e3o que protegem o sistema contra diferentes tipos de falhas. Compreender o significado do disparo t\u00e9rmico e magn\u00e9tico ajudar\u00e1 voc\u00ea a entender como um disjuntor funciona em termos de manter um edif\u00edcio seguro, e esta \u00e9 uma das perguntas mais frequentes que surgem de consumidores, eletricistas e controladores de qualidade de f\u00e1bricas.<\/p>\n<p>Este guia explicar\u00e1 em termos simples as fun\u00e7\u00f5es b\u00e1sicas de <strong>disparo t\u00e9rmico e disparo magn\u00e9tico<\/strong>, como eles diferem, e como as empresas verificam esses disparos usando m\u00e9todos de calibra\u00e7\u00e3o t\u00e9rmica e teste de disparo magn\u00e9tico antes que qualquer disjuntor espec\u00edfico seja enviado da f\u00e1brica. O guia tamb\u00e9m abordar\u00e1 como a Benlong Automation produz os sistemas que realizam os testes nos equipamentos dos fabricantes de MCB e MCCB em todo o mundo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1725\" src=\"https:\/\/benlongkj.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Understanding-MCB-Thermal-and-Magnetic-Trip.webp\" alt=\"\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Os Disparos T\u00e9rmicos e Magn\u00e9ticos<\/h2>\n<p>Existem dois sistemas de disparo diferentes incorporados em disjuntores t\u00e9rmico-magn\u00e9ticos. A parte t\u00e9rmica do disparo ajuda a proteger contra sobrecarga. O termo sobrecarga \u00e9 usado aqui porque a corrente \u00e9 excessiva, mas n\u00e3o \u00e9 perigosa a ponto de causar danos. A parte magn\u00e9tica do disparo \u00e9 usada para reagir a um curto-circuito. Cada disjuntor miniatura possui um mecanismo de disparo que torna a opera\u00e7\u00e3o do disjuntor segura.<\/p>\n<p>A maneira mais r\u00e1pida de lembrar sobre <strong>disparo t\u00e9rmico<\/strong> em compara\u00e7\u00e3o com o magn\u00e9tico \u00e9 atrav\u00e9s da velocidade. O movimento do disparo t\u00e9rmico \u00e9 lento porque n\u00e3o h\u00e1 raz\u00e3o para agir de forma diferente em caso de pequena sobrecarga \u2014 o fato de haver sobrecarga n\u00e3o constitui uma emerg\u00eancia. O movimento relacionado ao disparo magn\u00e9tico \u00e9 imediato, em termos de milissegundos.<\/p>\n<h2>O Que \u00c9 o Disparo T\u00e9rmico? (Prote\u00e7\u00e3o Contra Sobrecarga)<\/h2>\n<p>O <strong>disparo t\u00e9rmico<\/strong> \u00e9 constru\u00eddo em torno de uma l\u00e2mina bimet\u00e1lica \u2014 dois metais unidos que se expandem em taxas diferentes quando aquecidos. Se uma corrente que excede a capacidade do disjuntor ultrapassar o limite por um longo tempo, a l\u00e2mina aquece, se desvia e eventualmente aciona o mecanismo que abre o circuito. Quanto maior a corrente, mais r\u00e1pido ocorre a flex\u00e3o da l\u00e2mina, que \u00e9 onde o disjuntor obt\u00e9m sua caracter\u00edstica \u00fanica de resposta inversa no tempo: quando h\u00e1 uma pequena sobrecarga de corrente, o disjuntor n\u00e3o a interrompe imediatamente, enquanto, no caso de uma grande sobrecarga, o disjuntor reage quase sem atraso.<\/p>\n<p>Essa resposta lenta funciona perfeitamente para sobrecargas. Quando um circuito dom\u00e9stico tem uma corrente maior do que deveria porque v\u00e1rios aparelhos est\u00e3o usando eletricidade simultaneamente, n\u00e3o h\u00e1 uma situa\u00e7\u00e3o de emerg\u00eancia, pois a fia\u00e7\u00e3o simplesmente n\u00e3o deve ser permitida a superaquecer. Um disparo t\u00e9rmico permite uma surto muito curto, como a corrente de partida quando um gerador \u00e9 ligado, enquanto ainda protege o fio de sobrecarga prolongada de corrente. Normalmente, esse caso ocorre dentro de fra\u00e7\u00f5es de segundos a v\u00e1rios minutos, dependendo da magnitude da sobrecarga.<\/p>\n<p>Confiar no calor tem certas implica\u00e7\u00f5es, como a import\u00e2ncia da temperatura do ar ambiente. Uma l\u00e2mina bimet\u00e1lica j\u00e1 aquecida em um ch\u00e3o de f\u00e1brica quente se dobrar\u00e1 antes da mesma l\u00e2mina em um ch\u00e3o frio, o que por si s\u00f3 exige uma calibra\u00e7\u00e3o precisa do dispositivo em condi\u00e7\u00f5es controladas, enquanto cada dispositivo moderno inclui compensa\u00e7\u00e3o de temperatura. Al\u00e9m disso, o n\u00edvel de disparo t\u00e9rmico \u00e9 definido como uma faixa, e n\u00e3o como um valor \u00fanico; isso significa que o padr\u00e3o aprova o intervalo de tempo de opera\u00e7\u00e3o para que mudan\u00e7as normais de temperatura n\u00e3o transformem um disjuntor bom em um defeituoso.<\/p>\n<h2>O que \u00e9 o Disparo Magn\u00e9tico? (Prote\u00e7\u00e3o contra Curto-Circuito)<\/h2>\n<p>O <strong>disparo magn\u00e9tico<\/strong> funciona com um princ\u00edpio completamente diferente: o eletromagnetismo. Uma bobina dentro do disjuntor gera um campo magn\u00e9tico que corresponde \u00e0 quantidade de corrente que passa por ela. Quando a corrente \u00e9 normal, o campo magn\u00e9tico \u00e9 fraco e nenhuma a\u00e7\u00e3o ocorre. No entanto, quando um curto-circuito envia uma enorme quantidade de corrente \u2014 frequentemente excedendo o valor nominal v\u00e1rias vezes \u2014 o limiar magn\u00e9tico torna-se forte o suficiente para mover uma armadura, acionando o disjuntor quase imediatamente.<\/p>\n<p>Como um curto-circuito \u00e9 uma emerg\u00eancia real, ele \u00e9 medido em milissegundos, e n\u00e3o em segundos. N\u00e3o h\u00e1 atraso e n\u00e3o h\u00e1 uma curva suave de tempo inverso no modo instant\u00e2neo. No momento em que a corrente excede o limiar magn\u00e9tico, o disjuntor abre t\u00e3o r\u00e1pido quanto o mecanismo permite. Este \u00e9 o mecanismo que previne inc\u00eandios e protege equipamentos desde o momento da falha do circuito, que reduz a resist\u00eancia a quase nada e aumenta a corrente a n\u00edveis perigosos.<\/p>\n<p>O limiar magn\u00e9tico \u00e9 ajustado no projeto e \u00e9 o que especifica a curva de disparo do disjuntor. Se estiver configurado muito baixo, o disjuntor disparar\u00e1 toda vez que o motor consumir a enorme corrente de partida; se estiver muito alto, haver\u00e1 atraso quando ocorrer a falha. Os fabricantes, portanto, ajustam a bobina e a armadura para o m\u00faltiplo da corrente nominal e depois verificam na bancada de testes se o disjuntor funciona dentro desse par\u00e2metro.<\/p>\n<h2>A Diferen\u00e7a Chave Entre o Disparo T\u00e9rmico e o Magn\u00e9tico<\/h2>\n<p>Colocar os dois lado a lado torna o contraste claro. Eles respondem a falhas diferentes, em escalas de tempo diferentes, usando f\u00edsica diferente \u2014 ainda assim vivem no mesmo disjuntor e compartilham o mesmo par de contatos, raz\u00e3o pela qual o dispositivo \u00e9 chamado de disjuntor termomagn\u00e9tico.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Aspecto<\/th>\n<th>Disparo t\u00e9rmico<\/th>\n<th>Disparo magn\u00e9tico<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Protege contra<\/td>\n<td>Sobrecarga (sobrecorrente sustentada)<\/td>\n<td>Curto-circuito (surto s\u00fabito)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Princ\u00edpio f\u00edsico<\/td>\n<td>L\u00e2mina bimet\u00e1lica (calor)<\/td>\n<td>Bobina eletromagn\u00e9tica \/ solen\u00f3ide<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Velocidade de resposta<\/td>\n<td>Segundos a minutos<\/td>\n<td>Milissegundos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Corrente t\u00edpica de disparo<\/td>\n<td>Cerca de 1,13\u20131,45\u00d7 o nominal<\/td>\n<td>Cerca de 3\u201320\u00d7 o nominal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Comportamento<\/td>\n<td>Tempo inverso; mais lento para pequenas sobrecargas<\/td>\n<td>Quase instant\u00e2neo acima do limiar<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Um ponto causa confus\u00e3o intermin\u00e1vel, ent\u00e3o vale a pena afirmar claramente: <span style=\"color: #991b1b;\">as curvas B, C e D impressas em um MCB referem-se apenas \u00e0 faixa de disparo magn\u00e9tico (instant\u00e2neo) \u2014 n\u00e3o \u00e0 resposta t\u00e9rmica de sobrecarga.<\/span> Um disjuntor de curva B desarma magneticamente aproximadamente de 3 a 5 vezes a corrente nominal, um de curva C aproximadamente de 5 a 10 vezes, e um de curva D aproximadamente de 10 a 20 vezes. O seu comportamento de sobrecarga t\u00e9rmica \u00e9 essencialmente o mesmo; \u00e9 a sensibilidade ao curto-circuito que muda. \u00c9 por isso que um circuito de motor propenso a grandes correntes de partida usa uma curva C ou D em vez de uma B, que desarmaria desnecessariamente toda vez que o motor fosse ligado.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1726\" src=\"https:\/\/benlongkj.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/MCB-Thermal-and-Magnetic-Trip-details.webp\" alt=\"\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Como os Fabricantes Testam o Desarme T\u00e9rmico: Calibra\u00e7\u00e3o T\u00e9rmica<\/h2>\n<p><strong>Calibra\u00e7\u00e3o t\u00e9rmica<\/strong> \u00e9 o processo de f\u00e1brica de verificar e ajustar finamente o desarme por sobrecarga para que cada disjuntor desarme dentro da janela de tempo permitida pela norma. Sob a IEC 60898-1, um banco aplica duas correntes chave: 1,13 vezes a corrente nominal, na qual o disjuntor n\u00e3o deve desarmar dentro de um tempo convencional, e 1,45 vezes a corrente nominal, na qual deve desarmar dentro do tempo permitido. Se o tempo de desarme medido estiver fora da janela, um t\u00e9cnico ajusta a posi\u00e7\u00e3o da l\u00e2mina bimet\u00e1lica e retesta at\u00e9 que esteja dentro da especifica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>A Benlong\u2019s <a href=\"https:\/\/benlongkj.com\/pt\/mcb-semi-automatic-thermal-trip-calibration-bench-type-a-product\/\">banco semi-autom\u00e1tico de calibra\u00e7\u00e3o do desarme t\u00e9rmico<\/a> \u00e9 constru\u00eddo exatamente para essa tarefa. Ele aplica a corrente de sobrecarga programada \u2014 at\u00e9 200A \u2014 mede automaticamente o tempo de desarme e mostra aprova\u00e7\u00e3o ou reprova\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 janela IEC em uma tela sens\u00edvel ao toque, enquanto um mecanismo de troca permite que um \u00fanico banco manuseie muitos inv\u00f3lucros diferentes de MCB sem necessidade de reconfigura\u00e7\u00e3o. Como a corrente \u00e9 aplicada e o tempo medido automaticamente, em vez de por um operador com cron\u00f4metro, os resultados s\u00e3o muito mais repet\u00edveis, e cada leitura pode ser exportada para registros de qualidade. Esta \u00e9 a diferen\u00e7a entre um disjuntor que apenas parece correto e um que \u00e9 comprovadamente capaz de desarmar no tempo certo.<\/p>\n<h2>Como os Fabricantes Testam o Desarme Magn\u00e9tico: O Teste de Desarme Magn\u00e9tico<\/h2>\n<p>O <strong>magnetic trip test<\/strong> verifica a outra metade do disjuntor: sua resposta instant\u00e2nea a curto-circuitos. Aqui, um banco aplica um pulso curto de alta corrente \u2014 tipicamente 5, 7,5 ou 10 vezes a corrente nominal, dependendo da curva de desarme a ser verificada \u2014 e mede quantos milissegundos o disjuntor leva para abrir. O pulso deve ter uma subida r\u00e1pida e limpa para que o tempo de desarme medido reflita o disjuntor em si e n\u00e3o o equipamento de teste.<\/p>\n<p>A Benlong\u2019s <a href=\"https:\/\/benlongkj.com\/pt\/mcb-semi-automatic-magnetic-trip-test-bench-1-product\/\">banco semi-autom\u00e1tico de teste de desarme magn\u00e9tico<\/a> gera m\u00faltiplos program\u00e1veis da corrente nominal, at\u00e9 v\u00e1rios milhares de amperes de pico, e mede o tempo de desarme com precis\u00e3o de milissegundos, com o mesmo controle por tela sens\u00edvel ao toque e registro autom\u00e1tico de dados do banco t\u00e9rmico. Como o multiplicador de corrente \u00e9 selecion\u00e1vel na interface homem-m\u00e1quina (HMI), um \u00fanico banco pode verificar disjuntores de curvas B, C e D simplesmente escolhendo a configura\u00e7\u00e3o correta. Um teste t\u00edpico leva apenas alguns segundos por disjuntor, o que \u00e9 importante quando uma linha de produ\u00e7\u00e3o precisa verificar milhares de unidades por dia sem se tornar um gargalo.<\/p>\n<h2>Esclarecendo Algumas Confus\u00f5es Comuns<\/h2>\n<p>Frequentemente considerados intercambi\u00e1veis, os componentes MCB e RCCB s\u00e3o na verdade bastante diferentes quando se trata de suas caracter\u00edsticas. A primeira coisa a lembrar ao distingui-los \u00e9 que o MCB n\u00e3o oferece prote\u00e7\u00e3o contra choques el\u00e9tricos causados por fuga \u00e0 terra \u2013 na verdade, essa \u00e9 a fun\u00e7\u00e3o do RCCB ou da parte de corrente residual de um RCBO, que detecta fuga \u00e0 terra em vez de sobrecarga ou curto-circuito. Os mecanismos de disparo t\u00e9rmico e magn\u00e9tico trabalham para proteger a instala\u00e7\u00e3o e os equipamentos; por outro lado, a prote\u00e7\u00e3o por corrente residual \u00e9 destinada a esse prop\u00f3sito.<\/p>\n<p>Outra coisa a esclarecer \u00e9 que o disparo nunca deve ser confundido com um problema no disjuntor. \u00c0s vezes, o disjuntor dispara como resultado de estar fazendo seu trabalho corretamente. Portanto, uma das principais coisas compreendidas pelos departamentos de qualidade \u00e9 se o disjuntor dispara sob as condi\u00e7\u00f5es de corrente adequadas e age dentro do prazo apropriado \u2013 nem cedo demais para causar disparos indesejados nem tarde demais para permitir que uma falha ocorra. \u00c9 gra\u00e7as a esses dois pontos que a calibra\u00e7\u00e3o t\u00e9rmica \u00e9 feita e um teste de disparo magn\u00e9tico \u00e9 realizado.<br \/>\nAl\u00e9m disso, devemos lembrar que a classifica\u00e7\u00e3o do disjuntor (por exemplo, 16A ou 32A) refere-se \u00e0 corrente cont\u00ednua m\u00e1xima que pode passar pelo disjuntor, mas n\u00e3o est\u00e1 relacionada ao n\u00edvel de corrente que causa o disparo.<\/p>\n<h2>Por que Ambos os Testes S\u00e3o Importantes para Qualidade e Seguran\u00e7a<\/h2>\n<p>Um disjuntor que passa em um dos testes pode ser mais perigoso do que um que falha em ambos, pois cria uma falsa sensa\u00e7\u00e3o de seguran\u00e7a. O disjuntor que tem uma resposta magn\u00e9tica impec\u00e1vel, mas uma resposta t\u00e9rmica defeituosa, \u00e9 capaz de causar superaquecimento do cabo se submetido a uma sobrecarga moderada. Outro disjuntor tem uma resposta t\u00e9rmica perfeita, mas sua resposta magn\u00e9tica \u00e9 fraca, devido \u00e0 qual n\u00e3o ser\u00e1 capaz de desligar um curto-circuito a tempo para evitar um inc\u00eandio. Essa \u00e9 a raz\u00e3o pela qual fabricantes honestos verificam ambas as respostas para cada lote e frequentemente para cada dispositivo produzido.<\/p>\n<p>As normas relevantes \u2014 IEC 60898-1 para disjuntores residenciais e IEC 60947-2 para industriais \u2014 especificam exatamente quais correntes aplicar e quais janelas de disparo s\u00e3o aceit\u00e1veis, e elas s\u00e3o a moeda que permite a um fabricante obter certifica\u00e7\u00e3o CE, UL ou CB para mercados de exporta\u00e7\u00e3o. Para uma vis\u00e3o mais completa de como esses testes se encaixam em uma opera\u00e7\u00e3o de qualidade completa, o guia da Benlong sobre <a href=\"https:\/\/benlongkj.com\/pt\/blog\/what-is-an-mcb-testing-laboratory\/\">o que um laborat\u00f3rio de testes de MCB faz<\/a> percorre todo o programa de testes e as normas por tr\u00e1s dele.<\/p>\n<p>Fabricantes que exportam produtos para mercados desafiadores como Europa, os estados do Golfo, \u00cdndia ou Am\u00e9rica Latina sabem que conformidade n\u00e3o \u00e9 apenas um conceito. Cada vez mais, os compradores solicitam dados sobre os testes realizados em cada unidade e, se ocorrer uma falha no campo \u2014 por exemplo, um disjuntor que deveria ter disparado, mas n\u00e3o o fez \u2014 o fabricante pode enfrentar uma auditoria, recall ou at\u00e9 perda do contrato. Assim, testes t\u00e9rmicos e magn\u00e9ticos documentados e consistentes s\u00e3o uma forma barata de seguro para o fabricante de disjuntores e n\u00e3o se comparam \u00e0s implica\u00e7\u00f5es de custo de enviar produtos para mercados sem prova de seu desempenho adequado.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1727\" src=\"https:\/\/benlongkj.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/How-manufacturers-test-Thermal-and-Magnetic-trip.webp\" alt=\"\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Do Banco \u00e0 Linha: Automatizando Testes T\u00e9rmicos e Magn\u00e9ticos<\/h2>\n<p>No caso de fabrica\u00e7\u00e3o de baixo volume, um laborat\u00f3rio ou planta realizar\u00e1 calibra\u00e7\u00e3o t\u00e9rmica e teste de disparo magn\u00e9tico usando duas esta\u00e7\u00f5es de trabalho semi-autom\u00e1ticas distintas, onde o disjuntor ser\u00e1 colocado e retirado do teste manualmente. \u00c0 medida que a produ\u00e7\u00e3o aumenta, esses dois testes s\u00e3o integrados em uma linha automatizada chamada de esteira transportadora, onde os disjuntores ser\u00e3o movidos de uma esta\u00e7\u00e3o para outra via esteira, passando pelas seguintes opera\u00e7\u00f5es: calibra\u00e7\u00e3o t\u00e9rmica, teste de disparo magn\u00e9tico, verifica\u00e7\u00e3o da resist\u00eancia de isolamento, atividade de ligar-desligar, seguida pela triagem com base nos resultados \u2014 tudo isso feito sem a necessidade de manuseio manual de cada pe\u00e7a.<\/p>\n<p>Com a abordagem integrada, n\u00e3o s\u00f3 a velocidade est\u00e1 envolvida, mas tamb\u00e9m o rastreamento do que est\u00e1 acontecendo com o produto. Cada disjuntor possui um c\u00f3digo de barras \u00fanico que permite rastrear os resultados dos testes realizados para aquele produto espec\u00edfico, possibilitando ao fabricante criar um banco de dados das unidades vendidas aos clientes que n\u00e3o apenas tem um hist\u00f3rico de vendas, mas tamb\u00e9m permite o acompanhamento de qualquer problema que surja na opera\u00e7\u00e3o do produto que est\u00e1 no mercado. Al\u00e9m disso, essa abordagem facilita o monitoramento do processo de produ\u00e7\u00e3o: se algo der errado com o banco de calibra\u00e7\u00e3o, por exemplo, e os tempos de disparo estiverem visivelmente excedendo os exigidos para opera\u00e7\u00e3o normal, a produ\u00e7\u00e3o pode ser interrompida antes que a maioria das unidades enviadas deixe de cumprir os padr\u00f5es necess\u00e1rios.<\/p>\n<p>A escolha sobre qual configura\u00e7\u00e3o \u00e9 a correta depender\u00e1 do volume de produ\u00e7\u00e3o e do or\u00e7amento dispon\u00edvel. Uma pequena oficina ou laborat\u00f3rio de desenvolvimento pode se sentir satisfeito com duas esta\u00e7\u00f5es de trabalho semi-autom\u00e1ticas onde um t\u00e9cnico realizaria a calibra\u00e7\u00e3o t\u00e9rmica em um banco enquanto conduz testes de disparo magn\u00e9tico no outro. Um fabricante de m\u00e9dio porte normalmente optar\u00e1 por uma c\u00e9lula semi-autom\u00e1tica com fixa\u00e7\u00e3o pneum\u00e1tica e registro de dados. Por fim, fabricantes de alto volume que enviam produtos para compradores exigentes aplicar\u00e3o abordagens totalmente automatizadas no processo de fabrica\u00e7\u00e3o de milhares de unidades por dia, garantindo que a opera\u00e7\u00e3o seja cuidadosamente monitorada em cada etapa do processo.<\/p>\n<h2>Conclus\u00e3o: Mesmo Disjuntor, Dois Trabalhos Muito Diferentes<\/h2>\n<p>A principal diferen\u00e7a entre disparos t\u00e9rmicos e disparos magn\u00e9ticos reside nas falhas para as quais eles protegem os circuitos el\u00e9tricos. O disparo t\u00e9rmico protege contra sobrecargas lentas e graduais usando uma tira bimet\u00e1lica sens\u00edvel ao calor e, portanto, requer tempo para reagir, ao contr\u00e1rio do disparo magn\u00e9tico, que \u00e9 respons\u00e1vel por curtos-circuitos instant\u00e2neos atrav\u00e9s da a\u00e7\u00e3o da for\u00e7a eletromagn\u00e9tica. Ambos os tipos de disparos s\u00e3o encontrados em disjuntores, seguem as normas internacionais e precisam passar pelo procedimento de teste de temperatura para o disparo t\u00e9rmico ou verifica\u00e7\u00e3o do disparo magn\u00e9tico, respectivamente, para poder operar corretamente.<\/p>\n<p>A Benlong Automation apresenta uma variedade de bancadas de calibra\u00e7\u00e3o t\u00e9rmica, equipamentos para execu\u00e7\u00e3o de teste de disparo magn\u00e9tico e automa\u00e7\u00e3o totalmente prorrogada para fabricantes de disjuntores em todo o mundo. Forne\u00e7a-nos seus modelos de disjuntores e requisitos, bem como as normas-alvo, e nossos engenheiros recomendar\u00e3o as melhores solu\u00e7\u00f5es de teste para suas necessidades e fornecer\u00e3o uma avalia\u00e7\u00e3o do ROI com base em nossa tecnologia.<\/p>\n<p>Huang Xiaolei | Benlong Automa\u00e7\u00e3o<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Inside every miniature circuit breaker (MCB), there are not one but two protection mechanisms that protect the system against different types of faults. 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