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.
A aplicação de disjuntores de caixa moldada (MCCBs) em diversos setores revolucionou o funcionamento dos sistemas elétricos. O MCCB é um componente essencial para garantir a operação segura e eficiente do circuito. Ele oferece proteção contra sobrecargas, curtos-circuitos e outras falhas elétricas, sendo crucial para a prevenção de acidentes elétricos e incêndios.
Uma das principais vantagens dos disjuntores de caixa moldada (MCCBs) é a sua capacidade de lidar com altas correntes. Eles são projetados especificamente para proteger e controlar circuitos com alta demanda de energia. Indústrias como a de manufatura, mineração, petróleo e gás e transporte dependem fortemente dos MCCBs para proteger seus equipamentos e infraestrutura elétrica críticos. A capacidade dos MCCBs de lidar eficientemente com altas correntes e desconectar automaticamente a energia em caso de sobrecarga ou falha os torna indispensáveis nessas indústrias.
Outra vantagem significativa do MCCB é a sua facilidade de instalação e utilização. São compactos e podem ser facilmente integrados em quadros de distribuição e painéis elétricos. Seu design modular permite uma configuração flexível, tornando-os adaptáveis a diferentes requisitos de instalação. Além disso, os MCCBs estão disponíveis em uma ampla gama de correntes nominais, garantindo compatibilidade com diversas cargas elétricas. A facilidade de instalação e utilização faz dos MCCBs uma escolha popular para novas instalações e modernizações de sistemas elétricos existentes.
A precisão e a confiabilidade dos disjuntores de caixa moldada (MCCBs) desempenham um papel vital para garantir o funcionamento ininterrupto dos sistemas elétricos. Os MCCBs possuem mecanismos de disparo avançados que detectam e respondem com precisão a falhas elétricas. Eles são equipados com diversos tipos de sensores, como térmicos, magnéticos, eletrônicos, etc., que podem detectar condições elétricas anormais. Assim que uma falha é detectada, o MCCB dispara e interrompe imediatamente a energia, evitando maiores danos.
Os disjuntores de caixa moldada (MCCBs) também contribuem para a melhoria da eficiência energética geral dos sistemas elétricos. Ao protegerem eficazmente contra falhas e sobrecargas elétricas, evitam a geração excessiva de calor e o desperdício desnecessário de eletricidade. Isso não só reduz o risco de danos aos equipamentos, como também otimiza o consumo de energia. Com a crescente preocupação com a economia de energia e o desenvolvimento sustentável, a aplicação de disjuntores de caixa moldada é crucial para garantir operações eficientes e ambientalmente responsáveis em diferentes setores industriais.
Em resumo, a ampla aplicação de disjuntores de caixa moldada melhorou significativamente a segurança, a confiabilidade e a eficiência dos sistemas elétricos em diversos setores. Sua capacidade de suportar altas correntes, a facilidade de instalação, a detecção precisa de falhas e a contribuição para a eficiência energética os tornam componentes indispensáveis na proteção e no controle elétrico. Com o avanço da tecnologia, os disjuntores de caixa moldada continuam a evoluir para atender às crescentes demandas dos sistemas elétricos modernos. À medida que as indústrias continuam a depender da eletrificação para operar, o papel dos disjuntores de caixa moldada na garantia da operação segura e eficiente dos circuitos se tornará ainda mais importante.