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%. |
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.
Un MCCB o fusible es un componente eléctrico comúnmente utilizado en la industria para proteger equipos y sistemas electrónicos. En la vida diaria, el MCCB se usa ampliamente. A continuación se describen algunas aplicaciones comunes del MCCB.
1. Distribución de energía: El MCCB puede ayudar a los instaladores a distribuir las cargas de la red a diferentes equipos eléctricos. Gracias a él, los usuarios pueden controlar con mayor seguridad la distribución de energía y la corriente de cada dispositivo.
2. Protección contra cortocircuitos: La función principal del MCCB es cortar automáticamente el circuito cuando se produce un cortocircuito. Esto evita daños al equipo y la liberación de sustancias peligrosas, como incendios.
3. Protección contra sobrecargas: Al igual que la protección contra cortocircuitos, los interruptores automáticos de circuito (MCCB) también protegen los equipos contra sobrecargas. Esto se logra instalando disyuntores para evitar daños eléctricos causados por sobrecargas.
4. Protección del generador: El MCCB se utiliza ampliamente en la detección y protección de generadores grandes. Permite supervisar el funcionamiento normal del generador, detectar problemas y activar el sistema de protección del disyuntor.
5. Protección del transformador de potencia: el MCCB puede evitar que el transformador se sobrecargue y monitorear la sobretemperatura del transformador al mismo tiempo.
6. Protección de cilindro móvil: El MCCB se utiliza ampliamente en trituradoras de hormigón, cemento y minerales. Detecta cortocircuitos y sobrecargas en los equipos, protegiéndolos así de daños.
En conclusión, los interruptores automáticos de caja múltiple (MCCB) se utilizan ampliamente y desempeñan un papel importante en diversos campos eléctricos y mecánicos. Al seleccionar un MCCB, es necesario considerar cuidadosamente diversos factores específicos para garantizar la seguridad y la fiabilidad del sistema, como la capacidad de conducción de corriente, la eficiencia, el área útil y otros parámetros importantes.