CJ: 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 | |
Los interruptores automáticos de caja moldeada son dispositivos de protección eléctrica diseñados para proteger el circuito eléctrico de corrientes excesivas. Estas corrientes excesivas pueden deberse a una sobrecarga o un cortocircuito. Los interruptores automáticos de caja moldeada se pueden utilizar en una amplia gama de voltajes y frecuencias, con límites de disparo ajustables, tanto inferior como superior. Además de actuar como mecanismos de disparo, los MCCB también pueden utilizarse como interruptores de desconexión manual en caso de emergencia o mantenimiento. Los MCCB están estandarizados y probados para proteger contra sobrecorrientes, sobretensiones y fallos, garantizando así un funcionamiento seguro en todos los entornos y aplicaciones. Funcionan eficazmente como interruptor de reinicio para desconectar la alimentación de un circuito eléctrico y minimizar los daños causados por sobrecargas, fallos a tierra, cortocircuitos o cuando la corriente excede el límite de corriente.
La aplicación de interruptores automáticos de caja moldeada (MCCB) en diversas industrias ha revolucionado el funcionamiento de los sistemas eléctricos. El MCCB es un componente importante para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente del circuito. Proporciona protección contra sobrecargas, cortocircuitos y otras fallas eléctricas, fundamentales para prevenir accidentes eléctricos y riesgos de incendio.
Una de las principales ventajas de los MCCB es su capacidad para manejar altas corrientes. Están diseñados específicamente para proteger y controlar circuitos con alta demanda energética. Industrias como la manufactura, la minería, el petróleo y el gas, y el transporte dependen en gran medida de los MCCB para proteger sus equipos e infraestructura eléctrica crítica. La capacidad de los MCCB para manejar eficientemente altas corrientes y desconectar automáticamente la alimentación en caso de sobrecarga o fallo los hace indispensables en estas industrias.
Otra ventaja significativa de los MCCB es su facilidad de instalación y uso. Son compactos y se integran fácilmente en cuadros eléctricos. Su diseño modular permite una configuración flexible, adaptándose a diferentes requisitos de instalación. Además, los MCCB están disponibles en una amplia gama de corrientes nominales, lo que garantiza su compatibilidad con diversas cargas eléctricas. Su facilidad de instalación y uso los convierte en una opción popular para nuevas instalaciones y renovaciones de sistemas eléctricos existentes.
La precisión y fiabilidad de los interruptores automáticos de distribución (MCCB) son fundamentales para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas eléctricos. Los MCCB cuentan con mecanismos de disparo avanzados que detectan y responden con precisión a las fallas eléctricas. Están equipados con diversos tipos de sensores, como térmicos, magnéticos y electrónicos, que pueden detectar condiciones eléctricas anormales. Al detectar una falla, el MCCB se dispara y desconecta inmediatamente la alimentación, evitando daños mayores.
Los interruptores automáticos de caja moldeada (MCCB) también contribuyen a mejorar la eficiencia energética general de los sistemas eléctricos. Al proteger eficazmente contra fallos eléctricos y sobrecargas, evitan la generación excesiva de calor y el desperdicio innecesario de electricidad. Esto no solo reduce el riesgo de daños en los equipos, sino que también optimiza el consumo de energía. Ante la creciente preocupación por el ahorro energético y el desarrollo sostenible, la aplicación de interruptores automáticos de caja moldeada es crucial para garantizar operaciones eficientes y respetuosas con el medio ambiente en diferentes industrias.
En resumen, la amplia aplicación de los interruptores automáticos de caja moldeada ha mejorado significativamente la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia de los sistemas eléctricos en diversas industrias. Su capacidad para manejar altas corrientes, su facilidad de instalación, la detección precisa de fallos y su contribución a la eficiencia energética los convierten en componentes indispensables para la protección y el control eléctrico. A medida que la tecnología avanza, los interruptores automáticos de caja moldeada siguen evolucionando para satisfacer las crecientes demandas de los sistemas eléctricos modernos. A medida que las industrias siguen dependiendo de la electrificación para su funcionamiento, el papel del MCCB para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de los circuitos será cada vez más importante.