CJ:Código da empresa
M: Disjuntor em caixa moldada
1: Projeto Não
□: Corrente nominal do quadro
□:Código de característica de capacidade de interrupção/S denota tipo padrão (S pode ser omitido)H denota tipo superior
Nota: Existem quatro tipos de pólo neutro (pólo N) para produto de quatro fases. O pólo neutro do tipo A não está equipado com elemento de disparo de sobrecorrente, está sempre ligado e não é ligado ou desligado junto com outros três pólos.
O pólo neutro do tipo B não está equipado com elemento de disparo de sobrecorrente e é ligado ou desligado junto com outros três pólos (o pólo neutro é ligado antes de ser desligado) O pólo neutro do tipo C é equipado com sobre- elemento de disparo de corrente, e é ligado ou desligado juntamente com outros três pólos (o pólo neutro é ligado antes de ser desligado) O pólo neutro do tipo D está equipado com elemento de disparo de sobrecorrente, está sempre ligado e não é ligado ligado ou desligado junto com outros três pólos.
Nome do acessório | lançamento eletrônico | liberação do composto | ||||||
Contato auxiliar, liberação de subtensão, contato Alam | 287 | 378 | ||||||
Dois conjuntos de contatos auxiliares, contato de alarme | 268 | 368 | ||||||
Liberação de shunt, contato de alarme, contato auxiliar | 238 | 348 | ||||||
Sob liberação de tensão, contato de alarme | 248 | 338 | ||||||
Contato de alarme de contato auxiliar | 228 | 328 | ||||||
Contato de alarme de liberação de shunt | 218 | 318 | ||||||
Relé de subtensão do contato auxiliar | 270 | 370 | ||||||
Dois conjuntos de contatos auxiliares | 260 | 360 | ||||||
Liberação de subtensão de liberação de shunt | 250 | 350 | ||||||
Contato auxiliar de liberação de derivação | 240 | 340 | ||||||
Liberação de subtensão | 230 | 330 | ||||||
Contato auxiliar | 220 | 320 | ||||||
liberação de derivação | 210 | 310 | ||||||
contato de alarme | 208 | 308 | ||||||
Nenhum acessório | 200 | 300 |
1 Valor nominal dos disjuntores | ||||||||
Modelo | Imáx (A) | Especificações (A) | Tensão nominal de operação (V) | Tensão nominal de isolamento (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Número de Pólos (P) | Distância do 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 liberação de aquecimento |
2 Característica de operação de interrupção de tempo inverso quando cada pólo de liberação de sobrecorrente para distribuição de energia é energizado ao mesmo tempo | ||||||||
Item de teste atual (I/In) | área de tempo de teste | Estado inicial | ||||||
Corrente sem disparo 1,05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | estado frio | ||||||
Corrente de disparo 1,3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Prossiga imediatamente após o teste nº 1 |
3 Característica de operação de interrupção de tempo inverso quando cada pólo de over- liberação de corrente para proteção do motor é ligada ao mesmo tempo. | ||||||||
Definição da hora convencional atual Estado inicial | Observação | |||||||
1.0In | >2h | Estado Frio | ||||||
1.2Em | ≤2h | Prosseguiu imediatamente após o teste No.1 | ||||||
1.5In | ≤4min | Estado Frio | 10≤In≤225 | |||||
≤8min | Estado Frio | 225≤In≤630 | ||||||
7.2 Em | 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, Esquema e Tamanhos de Instalação (Conexão da placa frontal)
Tamanhos (mm) | Código de 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, Esquema e Tamanhos de Instalação (Conexão da placa frontal)
Tamanhos (mm) | Código de 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 corte de conexão da placa traseira Plug-in
Tamanhos (mm) | Código de modelo | ||||||
CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
Tamanhos do tipo de plug-in de conexão da placa traseira | 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 são dispositivos de proteção elétrica projetados para proteger o circuito elétrico de corrente excessiva.Esta corrente excessiva pode ser causada devido a uma sobrecarga ou curto-circuito.Os disjuntores de caixa moldada podem ser usados em uma ampla gama de tensões e frequências com um limite inferior e superior definido de configurações de disparo ajustáveis.Além dos mecanismos de disparo, os MCCBs também podem ser usados como chaves de desconexão manual em caso de emergência ou operações de manutenção.Os MCCBs são padronizados e testados para proteção contra sobrecorrente, surto de tensão e falha para garantir uma operação segura em todos os ambientes e aplicações.Eles funcionam efetivamente como um interruptor de reinicialização de um circuito elétrico para desconectar a energia e minimizar os danos causados por uma sobrecarga do circuito, falha de aterramento, curtos-circuitos ou quando a corrente excede o limite de corrente.
A aplicação de disjuntores em caixa moldada (MCCBs) em vários setores revolucionou a maneira como os sistemas elétricos operam.O MCCB é um componente importante para garantir a operação segura e eficiente do circuito.Eles fornecem proteção contra sobrecargas, curtos-circuitos e outras falhas elétricas, que são críticas na prevenção de acidentes elétricos e riscos de incêndio.
Uma das principais vantagens dos MCCBs é sua capacidade de lidar com altas correntes.Eles são projetados especificamente para proteger e controlar circuitos com altas demandas de energia.Indústrias como manufatura, mineração, petróleo e gás e transporte dependem fortemente de MCCBs para proteger seus equipamentos elétricos e infraestrutura críticos.A capacidade dos MCCBs de lidar eficientemente com altas correntes e desconectar automaticamente a energia em caso de sobrecarga ou falha torna os MCCBs indispensáveis nessas indústrias.
Outra vantagem significativa do MCCB é sua facilidade de instalação e uso.Eles são compactos em tamanho e podem ser facilmente integrados em quadros e quadros de distribuição.Seu design modular permite uma configuração flexível, tornando-os adaptáveis a diferentes requisitos de instalação.Além disso, os MCCBs estão disponíveis em uma ampla faixa de correntes nominais, garantindo compatibilidade com diversas cargas elétricas.A facilidade de instalação e uso torna os MCCBs uma escolha popular para novas instalações e reformas de sistemas elétricos existentes.
A precisão e a confiabilidade dos MCCBs desempenham um papel vital na garantia da operação ininterrupta dos sistemas elétricos.Os MCCBs possuem mecanismos de disparo avançados que detectam e respondem com precisão a falhas elétricas.Eles são equipados com vários tipos de sensores e sensores, como térmicos, magnéticos, eletrônicos, etc., que podem detectar condições elétricas anormais.Assim que uma falha é detectada, o MCCB desarma e desconecta imediatamente a energia, evitando mais danos.
Os MCCBs também ajudam a melhorar a eficiência energética geral dos sistemas elétricos.Ao proteger eficazmente contra falhas e sobrecargas elétricas, evitam a geração excessiva de calor e o desperdício desnecessário de eletricidade.Isso não apenas reduz o risco de danos ao equipamento, mas também otimiza o consumo de energia.Com a crescente ênfase das pessoas na economia de energia e no desenvolvimento sustentável, a aplicação de disjuntores em caixa moldada é crucial para garantir operações eficientes e ecológicas em diferentes indústrias.
Em suma, a ampla aplicação de disjuntores em caixa moldada melhorou significativamente a segurança, confiabilidade e eficiência dos sistemas elétricos em vários setores.Sua capacidade de lidar com altas correntes, facilidade de instalação, detecção precisa de falhas e contribuição para a eficiência energética os tornam componentes indispensáveis na proteção e controle elétrico.À medida que a tecnologia avança, os disjuntores em caixa moldada continuam a evoluir para atender às crescentes demandas dos sistemas elétricos modernos.Como as indústrias continuam a depender da eletrificação para operar, o papel do MCCB em garantir a operação segura e eficiente dos circuitos se tornará cada vez mais importante.