CJ:Código empresarial
M: Disjuntor de caixa moldada
1: Design No
□:Corrente nominal do quadro
□: Código característico de capacidade de ruptura/S indica tipo padrão (S pode ser omitido) H indica tipo superior
Nota: Existem quatro tipos de polo neutro (polo N) para produtos de quatro fases. O polo neutro do tipo A não possui elemento de disparo por sobrecorrente, está sempre ligado e não é ligado ou desligado juntamente com os outros três polos.
O polo neutro do tipo B não possui dispositivo de disparo por sobrecorrente e é ligado ou desligado juntamente com os outros três polos (o polo neutro é ligado antes de ser desligado). O polo neutro do tipo C possui dispositivo de disparo por sobrecorrente e é ligado ou desligado juntamente com os outros três polos (o polo neutro é ligado antes de ser desligado). O polo neutro do tipo D possui dispositivo de disparo por sobrecorrente, está sempre ligado e não é ligado ou desligado juntamente com os outros três polos.
| Nome do acessório | Lançamento eletrônico | Liberação composta | ||||||
| Contato auxiliar, liberação por subtensão, contato alam | 287 | 378 | ||||||
| Dois conjuntos de contatos auxiliares, contato de alarme | 268 | 368 | ||||||
| Liberação de derivação, contato de alarme, contato auxiliar | 238 | 348 | ||||||
| Disparo por subtensão, contato de alarme | 248 | 338 | ||||||
| contato auxiliar de alarme | 228 | 328 | ||||||
| contato de alarme de liberação de derivação | 218 | 318 | ||||||
| Disparo por subtensão do contato auxiliar | 270 | 370 | ||||||
| Dois conjuntos de contatos auxiliares | 260 | 360 | ||||||
| Disparo por derivação, disparo por subtensão | 250 | 350 | ||||||
| contato auxiliar de liberação de derivação | 240 | 340 | ||||||
| Disparo por subtensão | 230 | 330 | ||||||
| Contato auxiliar | 220 | 320 | ||||||
| Liberação de shunt | 210 | 310 | ||||||
| Contato de alarme | 208 | 308 | ||||||
| Sem acessórios | 200 | 300 | ||||||
| 1. Valor nominal dos disjuntores | ||||||||
| Modelo | Imax (A) | Especificações (A) | Tensão nominal de operação (V) | Tensão de isolamento nominal (V) | UTI (kA) | Ics (kA) | Número de polos (P) | Distância 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: Quando os parâmetros de teste para 400V, 6A sem aquecimento forem utilizados, a liberação deve ser feita. | ||||||||
| 2. Característica de operação de interrupção em tempo inverso quando cada polo do relé de sobrecorrente para distribuição de energia é energizado simultaneamente. | ||||||||
| Item de teste Corrente (I/In) | Área de tempo de teste | Estado inicial | ||||||
| Corrente sem disparo 1,05 pol. | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Estado frio | ||||||
| Corrente de disparo 1,3 pol. | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Proceda imediatamente após o teste nº 1 | ||||||
| 3. Característica de operação de frenagem em tempo inverso quando cada polo de sobre- O dispositivo de proteção do motor é acionado simultaneamente. | ||||||||
| Definindo o estado inicial do tempo convencional atual | Observação | |||||||
| 1.0 em | >2h | Estado frio | ||||||
| 1,2 polegadas | ≤2h | Prosseguiu imediatamente após o teste nº 1. | ||||||
| 1,5 polegadas | ≤4min | Estado frio | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8min | Estado frio | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 polegadas | 4s≤T≤10s | Estado frio | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Estado frio | 225≤In≤630 | ||||||
| 4. A característica de operação instantânea do disjuntor para distribuição de energia deve ser definida como 10in+20%, e a do disjuntor para proteção do motor deve ser definida como 12ln±20%. |
CJMM1-63, 100, 225, Dimensões de contorno e instalação (Conexão da placa frontal)
| Tamanhos (mm) | Código do modelo | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Tamanhos 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 | ||
| Tamanhos de instalação | 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,Dimensões de contorno e instalação (Conexão da placa frontal)
| Tamanhos (mm) | Código do modelo | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Tamanhos 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 | ||||||
| Tamanhos de instalação | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Diagrama de recorte da conexão da placa traseira Plug In
| Tamanhos (mm) | Código do modelo | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Tamanhos de conexão da placa traseira Tipo de plugue | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3,5 | 4,5*6 buraco 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 | |
Os disjuntores de caixa moldada (MCCBs) são dispositivos de proteção elétrica projetados para proteger o circuito elétrico contra correntes excessivas. Essa corrente excessiva pode ser causada por sobrecarga ou curto-circuito. Os MCCBs podem ser usados em uma ampla faixa de tensões e frequências, com limites de disparo ajustáveis, tanto inferiores quanto superiores. Além dos mecanismos de disparo, os MCCBs também podem ser usados como chaves de desconexão manual em casos de emergência ou manutenção. Os MCCBs são padronizados e testados para proteção contra sobrecorrente, surtos de tensão e falhas, garantindo a operação segura em todos os ambientes e aplicações. Eles funcionam efetivamente como uma chave de rearme para um circuito elétrico, interrompendo a energia e minimizando os danos causados por sobrecarga, falha de aterramento, curto-circuito ou quando a corrente excede o limite de corrente.
No mundo moderno de hoje, a eletricidade é uma parte importante do nosso dia a dia. Desde o fornecimento de energia para nossas casas até o funcionamento de máquinas industriais, garantir a segurança e a confiabilidade dos sistemas elétricos é fundamental. O disjuntor de caixa moldada (MCCB) é um componente essencial que desempenha um papel importante. Neste blog, exploraremos a importância dos MCCBs para garantir a segurança elétrica.
O MCCB (disjuntor de caixa moldada) é um dispositivo de proteção elétrica projetado para proteger circuitos e equipamentos contra sobrecargas e curtos-circuitos. É comumente utilizado em aplicações residenciais, comerciais e industriais para evitar danos aos sistemas elétricos e, mais importante, reduzir o risco de incêndios elétricos.
Uma das principais funções do MCCB é interromper o fluxo de corrente em caso de sobrecarga ou curto-circuito. Isso é fundamental para evitar o superaquecimento de fios e componentes, o que pode levar a incêndios e danos catastróficos. Ao desarmar os circuitos e cortar a energia, os MCCBs ajudam a evitar riscos potenciais e a proteger pessoas e bens.
Além disso, o MCCB proporciona um nível de conveniência e flexibilidade aos sistemas elétricos. Ele pode ser facilmente rearmado após um desarme, permitindo que a energia seja rapidamente restabelecida sem a necessidade de substituir qualquer componente. Isso não só economiza tempo e esforço, como também minimiza o tempo de inatividade e a interrupção das operações diárias.
Além de sua função de prevenir riscos elétricos, os disjuntores de caixa moldada ajudam a melhorar a eficiência e a confiabilidade geral dos sistemas elétricos. Ao proteger contra sobrecargas e curtos-circuitos, eles ajudam a manter a integridade dos equipamentos elétricos e a prolongar sua vida útil. Isso, por sua vez, reduz a necessidade de reparos e substituições dispendiosas, economizando tempo e dinheiro a longo prazo.
Vale ressaltar que nem todos os disjuntores de caixa moldada (MCCBs) são iguais. Ao selecionar um MCCB para uma aplicação específica, é crucial considerar fatores como corrente nominal, capacidade de interrupção e tensão de operação. Essas especificações devem ser cuidadosamente compatíveis com os requisitos do sistema elétrico para garantir proteção e desempenho adequados.
Além disso, a manutenção e os testes regulares do MCCB são essenciais para garantir sua eficácia contínua. Inspeções e testes regulares podem ajudar a identificar quaisquer problemas potenciais ou desgaste, para que os reparos ou substituições possam ser feitos conforme necessário.
Em resumo, os disjuntores de caixa moldada desempenham um papel vital na garantia da segurança e confiabilidade elétrica. Ao proteger contra sobrecargas e curtos-circuitos, ajudam a prevenir riscos elétricos e minimizam o risco de incêndio. Além disso, contribuem para aumentar a eficiência e a vida útil dos sistemas elétricos, tornando-se um componente indispensável em instalações elétricas modernas. Investir em disjuntores de caixa moldada de qualidade e garantir sua manutenção adequada é fundamental para proteger pessoas e bens dos perigos de falhas elétricas.