CJMM:Código empresarial
M:Disyuntor de caja moldeada
1:Diseño No
□:Corriente nominal del marco
□: Código característico de capacidad de ruptura/S indica tipo estándar (S se puede omitir) H indica tipo superior
Nota: Hay cuatro tipos de polo neutro (polo N) para productos de cuatro fases. El polo neutro del tipo A no está equipado con un elemento de disparo por sobrecorriente, siempre está encendido y no se enciende ni apaga junto con los otros tres polos.
El polo neutro del tipo B no está equipado con un elemento de disparo por sobrecorriente, y se enciende o apaga junto con los otros tres polos (el polo neutro se enciende antes de apagarse). El polo neutro del tipo C está equipado con un elemento de disparo por sobrecorriente, y se enciende o apaga junto con los otros tres polos (el polo neutro se enciende antes de apagarse). El polo neutro del tipo D está equipado con un elemento de disparo por sobrecorriente, siempre está encendido y no se enciende o apaga junto con los otros tres polos.
| Nombre del accesorio | Liberación electrónica | Liberación de compuestos | ||||||
| Contacto auxiliar, liberación por mínima tensión, contacto de alarma | 287 | 378 | ||||||
| Dos juegos de contactos auxiliares, contacto de alarma | 268 | 368 | ||||||
| Liberación de derivación, contacto de alarma, contacto auxiliar | 238 | 348 | ||||||
| Liberación por subtensión, contacto de alarma | 248 | 338 | ||||||
| Contacto auxiliar de alarma | 228 | 328 | ||||||
| Contacto de alarma de liberación de derivación | 218 | 318 | ||||||
| Liberación de mínima tensión de contacto auxiliar | 270 | 370 | ||||||
| Dos juegos de contactos auxiliares | 260 | 360 | ||||||
| Liberación por subtensión de disparo en derivación | 250 | 350 | ||||||
| Contacto auxiliar de liberación de derivación | 240 | 340 | ||||||
| Liberación de baja tensión | 230 | 330 | ||||||
| Contacto auxiliar | 220 | 320 | ||||||
| Liberación de derivación | 210 | 310 | ||||||
| Contacto de alarma | 208 | 308 | ||||||
| Sin accesorios | 200 | 300 | ||||||
| 1 Valor nominal de los disyuntores | ||||||||
| Modelo | Imáx. (A) | Especificaciones (A) | Voltaje nominal de operación (V) | Tensión de aislamiento nominal (V) | UCI (kA) | Ics (kA) | Número de polos (P) | Distancia de arco (mm) |
| CJMM1-63S | 63 | 6,10,16,20 25,32,40, 50,63 | 400 | 500 | 10* | 5* | 3 | ≤50 |
| CJMM1-63H | 63 | 400 | 500 | 15* | 10* | 3,4 | ||
| CJMM1-100S | 100 | 16, 20, 25, 32 40,50,63, 80.100 | 690 | 800 | 35/10 | 22/5 | 3 | ≤50 |
| CJMM1-100H | 100 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
| CJMM1-225S | 225 | 100,125, 160,180, 200.225 | 690 | 800 | 35/10 | 25/5 | 3 | ≤50 |
| CJMM1-225H | 225 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
| CJMM1-400S | 400 | 225.250, 315.350, 400 | 690 | 800 | 50/15 | 35/8 | 3,4 | ≤100 |
| CJMM1-400H | 400 | 400 | 800 | 65 | 35 | 3 | ||
| CJMM1-630S | 630 | 400.500, 630 | 690 | 800 | 50/15 | 35/8 | 3,4 | ≤100 |
| CJMM1-630H | 630 | 400 | 800 | 65 | 45 | 3 | ||
| Nota: Cuando los parámetros de prueba son de 400 V, 6 A sin liberación de calentamiento | ||||||||
| 2 Característica de operación de ruptura de tiempo inverso cuando cada polo de liberación de sobrecorriente para distribución de energía se enciende al mismo tiempo | ||||||||
| Elemento de prueba Corriente (I/In) | Área de tiempo de prueba | Estado inicial | ||||||
| Corriente sin disparo 1,05 In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Estado frío | ||||||
| Corriente de disparo 1,3 In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Proceda inmediatamente después de la prueba n.° 1 | ||||||
| 3 Característica de operación de ruptura de tiempo inverso cuando cada polo de sobre- La liberación actual para la protección del motor se activa al mismo tiempo. | ||||||||
| Configuración del estado inicial de la hora convencional actual | Nota | |||||||
| 1.0 pulgadas | >2 horas | Estado frío | ||||||
| 1,2 pulgadas | ≤2 horas | Se procedió inmediatamente después de la prueba No.1 | ||||||
| 1,5 pulgadas | ≤4 min | Estado frío | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 min | Estado frío | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 pulgadas | 4 s ≤ T ≤ 10 s | Estado frío | 10≤In≤225 | |||||
| 6 s ≤ T ≤ 20 s | Estado frío | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 La característica de operación instantánea del disyuntor para distribución de energía se establecerá en 10 ln + 20%, y la del disyuntor para protección del motor se establecerá en 12 ln ± 20%. |
CJMM1-63, 100, 225, Esquema y tamaños de instalación (conexión de la placa frontal)
| Tamaños (mm) | Código del modelo | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Tamaños de contorno | C | 85.0 | 85.0 | 88.0 | 88.0 | 102.0 | 102.0 | |
| E | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 60.0 | 52.0 | ||
| F | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.5 | 25.0 | 23.5 | ||
| G | 14.0 | 14.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | ||
| G1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | ||
| H | 73.0 | 81.0 | 68.0 | 86.0 | 88.0 | 103.0 | ||
| H1 | 90.0 | 98.5 | 86.0 | 104.0 | 110.0 | 127.0 | ||
| H2 | 18.5 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||
| H3 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| H4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| L | 135.0 | 135.0 | 150.0 | 150.0 | 165.0 | 165.0 | ||
| L1 | 170.0 | 173.0 | 225.0 | 225.0 | 360.0 | 360.0 | ||
| L2 | 117.0 | 117.0 | 136.0 | 136.0 | 144.0 | 144.0 | ||
| W | 78.0 | 78.0 | 91.0 | 91.0 | 106.0 | 106.0 | ||
| W1 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | ||
| W2 | - | 100.0 | - | 120.0 | - | 142.0 | ||
| W3 | - | - | 65.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | ||
| Tamaños de instalación | A | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | |
| B | 117.0 | 117.0 | 128.0 | 128.0 | 125.0 | 125.0 | ||
| od | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
CJMM1-400,630,800, Dimensiones de esquema e instalación (Conexión de placa frontal)
| Tamaños (mm) | Código del modelo | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Tamaños de contorno | C | 127 | 134 | |||||
| C1 | 173 | 184 | ||||||
| E | 89 | 89 | ||||||
| F | 65 | 65 | ||||||
| G | 26 | 29 | ||||||
| G1 | 13.5 | 14 | ||||||
| H | 107 | 111 | ||||||
| H1 | 150 | 162 | ||||||
| H2 | 39 | 44 | ||||||
| H3 | 6 | 6.5 | ||||||
| H4 | 5 | 7.5 | ||||||
| H5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| L | 257 | 271 | ||||||
| L1 | 465 | 475 | ||||||
| L2 | 225 | 234 | ||||||
| W | 150 | 183 | ||||||
| W1 | 48 | 58 | ||||||
| W2 | 198 | 240 | ||||||
| A | 44 | 58 | ||||||
| Tamaños de instalación | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Diagrama de corte de conexión de la placa posterior
| Tamaños (mm) | Código del modelo | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Tamaños de los conectores de la placa trasera | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 agujero profundo | 3.3 | 7 | 7 | 7 | |
| od1 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 16.5 | |
| od2 | 6 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| oD | 8 | 24 | 26 | 31 | 33 | 37 | |
| oD1 | 8 | 16 | 20 | 33 | 37 | 37 | |
| H6 | 44 | 68 | 66 | 60 | 65 | 65 | |
| H7 | 66 | 108 | 110 | 120 | 120 | 125 | |
| H8 | 28 | 51 | 51 | 61 | 60 | 60 | |
| H9 | 38 | 65.5 | 72 | - | 83.5 | 93 | |
| H10 | 44 | 78 | 91 | 99 | 106.5 | 112 | |
| H11 | 8.5 | 17.5 | 17.5 | 22 | 21 | 21 | |
| L2 | 117 | 136 | 144 | 225 | 225 | 234 | |
| L3 | 117 | 108 | 124 | 194 | 194 | 200 | |
| L4 | 97 | 95 | 9 | 165 | 163 | 165 | |
| L5 | 138 | 180 | 190 | 285 | 285 | 302 | |
| L6 | 80 | 95 | 110 | 145 | 155 | 185 | |
| M | M6 | M8 | M10 | - | - | - | |
| K | 50.2 | 60 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
| J | 60.7 | 62 | 54 | 129 | 129 | 123 | |
| M1 | M5 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | |
| W1 | 25 | 35 | 35 | 44 | 44 | 58 | |
Comprensión del DC MCCB: una guía completa
En el campo de la ingeniería eléctrica y la distribución de energía, el término "MCCB" aparece con frecuencia. MCCB significa caja moldeada.Cortacircuitosy es un componente fundamental para proteger los circuitos contra sobrecorrientes, cortocircuitos y otras fallas eléctricas. Si bien los interruptores automáticos de caja moldeada (MCCB) de CA se discuten ampliamente, los MCCB de CC son igualmente importantes, especialmente en aplicaciones con sistemas de corriente continua (CC). Este blog busca desmitificar los interruptores automáticos de caja moldeada de CC y analizar sus funciones, aplicaciones y ventajas.
¿Qué es un disyuntor de caja moldeada de CC?
El interruptor automático de caja moldeada de CC (MCCB de CC) es un interruptor automático especialmente diseñado para proteger circuitos de CC. A diferencia de sus homólogos de CA, los MCCB de CC están diseñados para abordar los desafíos específicos que presenta la CC, como la ausencia de un punto de cruce por cero y la posibilidad de arcos eléctricos sostenidos. Estos interruptores automáticos son esenciales en diversas industrias, como las energías renovables, el transporte y las telecomunicaciones, que suelen utilizar sistemas de CC.
¿Cómo funciona un disyuntor de caja moldeada de CC?
La función principal de un interruptor automático de CC en caja moldeada es interrumpir la corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito. A continuación, se detalla su funcionamiento paso a paso:
1. Detección: El interruptor automático de CC en caja moldeada monitorea continuamente la corriente que fluye por el circuito. Si la corriente excede la capacidad nominal del interruptor automático, se activa el mecanismo de protección.
2. Interrupción: Al detectar una sobrecorriente, el disyuntor abre sus contactos para interrumpir el flujo de corriente. Esta acción evita daños al circuito y a los equipos conectados.
3. Extinción de arcos: Uno de los principales desafíos en los sistemas de CC es la formación de arcos. Cuando los contactos se abren, se forma un arco debido a la continuidad de la corriente CC. Los interruptores automáticos de CC en caja moldeada están equipados con mecanismos de extinción de arcos, como cámaras de extinción de arcos o dispositivos de extinción de arco por soplado magnético, para disiparlos de forma segura.
4. Reinicio: una vez solucionada la falla, el disyuntor se puede reiniciar de forma manual o automática para reanudar el funcionamiento normal.
Características principales del disyuntor de caja moldeada de CC
Los interruptores automáticos de caja moldeada de CC tienen varias características que los hacen adecuados para aplicaciones de CC:
- Alta capacidad de ruptura: Están diseñados para manejar altas corrientes de falla, asegurando una protección confiable incluso en entornos hostiles.
- Unidades de disparo térmico y magnético: estas unidades brindan doble protección respondiendo a sobrecorriente prolongada (térmica) y cortocircuito momentáneo (magnético).
- Configuraciones de disparo ajustables: muchos MCCB de CC ofrecen configuraciones de disparo ajustables, lo que permite la personalización según los requisitos de aplicación específicos.
- Diseño compacto: el diseño de la carcasa moldeada garantiza un factor de forma compacto y resistente, lo que facilita la integración en una variedad de sistemas.
Aplicación del disyuntor de caja moldeada de CC
Los interruptores automáticos de caja moldeada de CC se utilizan ampliamente en diversas industrias y escenarios:
- Energía renovable: Los sistemas de energía solar, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento de energía a menudo utilizan interruptores automáticos de caja moldeada de CC para proteger sus circuitos.
- Vehículos eléctricos (EV): Los disyuntores de caja moldeada de CC se utilizan en estaciones de carga de vehículos eléctricos y sistemas de a bordo para garantizar un funcionamiento seguro.
- Telecomunicaciones: La infraestructura de telecomunicaciones que depende en gran medida de la energía de CC utiliza estos disyuntores para proteger equipos críticos.
- Automatización industrial: Los interruptores automáticos de caja moldeada de CC se utilizan en diversos procesos industriales que utilizan motores y variadores de CC.
Beneficios de utilizar interruptores automáticos de caja moldeada de CC
- Seguridad mejorada: Los disyuntores de caja moldeada de CC mejoran la seguridad de los sistemas eléctricos y del personal al brindar protección confiable contra sobrecorriente y cortocircuito.
- TIEMPO DE INACTIVIDAD REDUCIDO: La interrupción rápida de fallas minimiza los daños y reduce el tiempo de inactividad, lo que garantiza el funcionamiento continuo de los sistemas críticos.
- Rentable: evita daños a equipos costosos y reduce los costos de mantenimiento, lo que hace que los interruptores automáticos de caja moldeada de CC sean una solución rentable.
En resumen
El interruptor automático de CC en caja moldeada es un componente indispensable en los sistemas eléctricos modernos, ya que proporciona una protección robusta y garantiza el funcionamiento seguro de los circuitos de CC. Comprender sus funciones, características y aplicaciones puede ayudar a ingenieros y técnicos a tomar decisiones informadas al diseñar y mantener sistemas de alimentación de CC. A medida que crece la demanda de energías renovables y vehículos eléctricos, la importancia de los interruptores automáticos de CC en caja moldeada seguirá en aumento, convirtiéndolos en una parte esencial de nuestra infraestructura eléctrica.