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% |
MCCBestán diseñados con varias funciones que ayudan a proteger los sistemas eléctricos de manera segura y confiable.Algunas características clave del MCCB incluyen:
Alta capacidad de ruptura:Disyuntores de caja moldeadason capaces de romper corrientes de hasta miles de amperios, lo que los hace ideales para aplicaciones de alta potencia.
Mecanismo de disparo termomagnético: los interruptores automáticos de caja moldeada utilizan un mecanismo de disparo termomagnético para detectar y responder a sobrecorrientes y cortocircuitos.Los elementos de disparo térmico responden a sobrecargas, mientras que los elementos de disparo magnético responden a cortocircuitos.
Configuración de disparo ajustable: los MCCB tienen una configuración de disparo ajustable, que les permite establecerse en el nivel adecuado para la aplicación deseada.
Amplia gama de tamaños de marco: los MCCB están disponibles en una variedad de tamaños de marco, lo que les permite usarse en una variedad de aplicaciones. Principio de funcionamiento del interruptor automático de caja moldeada El principio de funcionamiento del MCCB se basa en un mecanismo de disparo termomagnético .El elemento de disparo térmico detecta el calor generado por el flujo de corriente en el circuito y dispara el disyuntor cuando la corriente supera la clasificación de disparo.El elemento de disparo magnético detecta el campo magnético generado por un cortocircuito en el circuito, disparando el disyuntor casi inmediatamente. Estructura del disyuntor de caja moldeada
El MCCB consta de una carcasa de plástico moldeado que alberga el mecanismo de disparo, los contactos y las piezas conductoras de corriente.
Los contactos están hechos de un material altamente conductor como el cobre, mientras que el mecanismo de disparo consta de una tira bimetálica y una bobina magnética.