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% |
MCCBssão projetados com várias funções que ajudam a proteger os sistemas elétricos de maneira segura e confiável.Alguns dos principais recursos do MCCB incluem:
Alta capacidade de quebra:Disjuntores em caixa moldadasão capazes de interromper correntes de até milhares de amperes, tornando-os ideais para aplicações de alta potência.
Mecanismo de disparo termomagnético: Os disjuntores de caixa moldada usam um mecanismo de disparo termomagnético para detectar e responder a sobrecorrente e curtos-circuitos.Os elementos de disparo térmico respondem a sobrecargas, enquanto os elementos de disparo magnético respondem a curtos-circuitos.
Configuração de disparo ajustável: Os MCCBs têm uma configuração de disparo ajustável, que permite que sejam ajustados para o nível apropriado para a aplicação desejada.
Ampla gama de tamanhos de carcaça: os MCCBs estão disponíveis em uma variedade de tamanhos de carcaça, o que permite que sejam usados em uma variedade de aplicações.Princípio de funcionamento do disjuntor em caixa moldada O princípio operacional do MCCB é baseado em um mecanismo de disparo termomagnético .O elemento de desarme térmico detecta o calor gerado pelo fluxo de corrente no circuito e desarma o disjuntor quando a corrente excede a classificação de desarme.O elemento de disparo magnético detecta o campo magnético gerado por um curto-circuito no circuito, desarmando o disjuntor quase imediatamente.Estrutura do disjuntor em caixa moldada
O MCCB consiste em um invólucro de plástico moldado que abriga o mecanismo de disparo, contatos e peças de transporte de corrente.
Os contatos são feitos de um material altamente condutor, como o cobre, enquanto o mecanismo de disparo consiste em uma tira bimetálica e uma bobina magnética.