CJ: código de empresa
M: disyuntor de caja moldeada
1: Diseño No.
□: Corriente nominal del marco
□:Código de característica de capacidad de ruptura/S denota tipo estándar (S puede omitirse)H denota tipo superior
Nota: Hay cuatro tipos de polo neutro (polo N) para productos de cuatro fases. El polo neutro de tipo A no está equipado con un elemento de disparo por sobrecorriente, está siempre encendido y no se enciende o apaga junto con 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 otros tres polos (el polo neutro se enciende antes de apagarse) El polo neutro del tipo C está equipado con un sobre- elemento de disparo por corriente, y se enciende o se apaga junto con otros tres polos (el polo neutro se enciende antes de apagarse) El polo neutro de tipo D está equipado con un elemento de disparo por sobrecorriente, siempre está encendido y no se apaga encendido o apagado junto con otros tres polos.
Nombre del accesorio | Liberación electrónica | Liberación compuesta | ||||||
Contacto auxiliar, liberación de bajo voltaje, contacto de alarma | 287 | 378 | ||||||
Dos juegos de contactos auxiliares, contacto de alarma | 268 | 368 | ||||||
Disparador shunt, contacto de alarma, contacto auxiliar | 238 | 348 | ||||||
Liberación de bajo voltaje, contacto de alarma | 248 | 338 | ||||||
Contacto de alarma de contacto auxiliar | 228 | 328 | ||||||
Contacto de alarma de liberación de derivación | 218 | 318 | ||||||
Relé de mínima tensión de contacto auxiliar | 270 | 370 | ||||||
Dos juegos de contactos auxiliares | 260 | 360 | ||||||
Disparador shunt disparador de mínima tensión | 250 | 350 | ||||||
Contacto auxiliar disparador shunt | 240 | 340 | ||||||
Liberación de bajo voltaje | 230 | 330 | ||||||
Contacto auxiliar | 220 | 320 | ||||||
Liberación de derivación | 210 | 310 | ||||||
Contacto de alarma | 208 | 308 | ||||||
Sin accesorio | 200 | 300 |
1 Valor nominal de los interruptores automáticos | ||||||||
Modelo | Imáx (A) | Especificaciones (A) | Voltaje nominal de operación (V) | Tensión nominal de aislamiento (V) | UCI (kA) | IC (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 para 400V, 6A sin liberación de calefacción |
2 Característica de operación de corte de tiempo inverso cuando cada polo del disparador 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 de no disparo 1.05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | estado frio | ||||||
Corriente de disparo 1.3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | proceder inmediatamente después de la prueba No.1 |
3 Característica de operación de ruptura de tiempo inverso cuando cada polo de sobre- La liberación de corriente para la protección del motor se enciende al mismo tiempo. | ||||||||
Configuración Hora convencional actual Estado inicial | Nota | |||||||
1,0 pulgadas | >2h | estado frio | ||||||
1,2 pulgadas | ≤2h | Se procedió inmediatamente después de la prueba No.1 | ||||||
1,5 pulgadas | ≤4min | estado frio | 10≤In≤225 | |||||
≤8min | estado frio | 225≤In≤630 | ||||||
7,2 pulgadas | 4s≤T≤10s | estado frio | 10≤In≤225 | |||||
6s≤T≤20s | estado frio | 225≤In≤630 |
4 La característica de operación instantánea del disyuntor para distribución de energía se establecerá en 10in+20%, y la del disyuntor para protección del motor se establecerá en 12ln±20% |
CJMM1-63, 100, 225, Esquema y tamaños de instalación (conexión de placa frontal)
Tamaños (mm) | Código de 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, Esquema y tamaños de instalación (conexión de placa frontal)
Tamaños (mm) | Código de 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 trasera Enchufe
Tamaños (mm) | Código de modelo | ||||||
CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
Tamaños de la conexión de la placa trasera Tipo de enchufe | 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 disyuntores de caja moldeada son dispositivos de protección eléctrica que están diseñados para proteger el circuito eléctrico de una corriente excesiva.Este exceso de corriente puede deberse a una sobrecarga o un cortocircuito.Los interruptores automáticos de caja moldeada se pueden usar en una amplia gama de voltajes y frecuencias con un límite inferior y superior definido de configuraciones de disparo ajustables.Además de los mecanismos de disparo, los MCCB también se pueden utilizar como interruptores de desconexión manual en caso de emergencia o operaciones de mantenimiento.Los MCCB están estandarizados y probados para protección contra sobrecorriente, sobrevoltaje y fallas para garantizar un funcionamiento seguro en todos los entornos y aplicaciones.Funcionan de manera efectiva como un interruptor de reinicio para un circuito eléctrico para desconectar la energía y minimizar el daño causado por una sobrecarga del circuito, falla a tierra, cortocircuitos o cuando la corriente excede el límite de corriente.
La aplicación de disyuntores de caja moldeada (MCCB) en diversas industrias ha revolucionado la forma en que funcionan los sistemas eléctricos.El MCCB es un componente importante para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente del circuito.Brindan protección contra sobrecargas, cortocircuitos y otras fallas eléctricas, que son 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 específicamente diseñados para proteger y controlar circuitos con altas demandas de energía.Industrias como la fabricación, la minería, el petróleo y el gas y el transporte dependen en gran medida de los MCCB para proteger su infraestructura y equipos eléctricos críticos.La capacidad de los MCCB para manejar de manera eficiente corrientes altas y desconectar automáticamente la energía en caso de sobrecarga o falla hace que los MCCB sean indispensables en estas industrias.
Otra ventaja significativa del MCCB es su facilidad de instalación y uso.Son de tamaño compacto y se pueden integrar fácilmente en cuadros y cuadros eléctricos.Su diseño modular permite una configuración flexible, haciéndolos adaptables a diferentes requisitos de instalación.Además, los MCCB están disponibles en una amplia gama de corrientes nominales, lo que garantiza la compatibilidad con diversas cargas eléctricas.La facilidad de instalación y uso hace que los MCCB sean una opción popular para nuevas instalaciones y reacondicionamientos de sistemas eléctricos existentes.
La precisión y confiabilidad de los MCCB juegan un papel vital para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas eléctricos.Los MCCB tienen mecanismos de disparo avanzados que detectan y responden con precisión a fallas eléctricas.Están equipados con varios tipos de sensores y sensores, como térmicos, magnéticos, electrónicos, etc., que pueden detectar condiciones eléctricas anormales.Una vez que se detecta una falla, el MCCB se dispara e inmediatamente desconecta la energía, evitando daños mayores.
Los MCCB también ayudan a mejorar la eficiencia energética general de los sistemas eléctricos.Al proteger eficazmente contra fallas eléctricas 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.Con el creciente énfasis de las personas en el ahorro de energía 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 interruptores automáticos de caja moldeada ha mejorado significativamente la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia de los sistemas eléctricos en varias industrias.Su capacidad para manejar altas corrientes, facilidad de instalación, detección precisa de fallas y contribución a la eficiencia energética los convierten en componentes indispensables en la protección y el control eléctrico.A medida que avanza la tecnología, los interruptores automáticos de caja moldeada continúan evolucionando para satisfacer las crecientes demandas de los sistemas eléctricos modernos.A medida que las industrias continúan dependiendo de la electrificación para operar, el papel del MCCB para garantizar la operación segura y eficiente de los circuitos solo se volverá más importante.