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Disjuntor de caixa moldada CJM1-250L/3300 250A 400V/690V, fabricado na China.

Descrição resumida:

Aplicativo

O disjuntor de caixa moldada da série CJMM1 (doravante denominado disjuntor) é aplicável a circuitos de distribuição de energia CA 50/60 Hz com tensão de isolamento nominal de 800 V, tensão de operação nominal de 690 V e corrente de operação nominal de 10 A a 630 A. É utilizado para distribuir energia e proteger o circuito e os equipamentos de alimentação contra danos causados ​​por sobrecarga, curto-circuito, subtensão e outras falhas. Também é utilizado para partidas infrequentes de motores, bem como para proteção contra sobrecarga, curto-circuito e subtensão. Este disjuntor possui vantagens como tamanho reduzido, alta capacidade de interrupção, curto-circuito (ou ausência de arco elétrico), etc. Pode ser equipado com acessórios como contato de alarme, relé de derivação, contato auxiliar, etc., sendo um produto ideal para o usuário. O disjuntor diferencial residual pode ser instalado verticalmente (instalação vertical) ou horizontalmente (instalação horizontal). O produto está em conformidade com as normas IEC 60947-2 e GB 140482.


Detalhes do produto

Etiquetas do produto

Modelo do produto

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.

Tabela 1

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

Classificação

  • Por capacidade de ruptura: a) tipo padrão (tipo S) b) tipo com maior capacidade de ruptura (tipo H)
  • Por modo de conexão: a) conexão da placa frontal, b) conexão da placa traseira, c) tipo de plugue
  • Por modo de operação: a) operação direta pela alavanca, b) operação por rotação da alavanca, c) operação elétrica.
  • Por número de polos: 1P, 2P, 3P, 4P
  • Por acessório: contato de alarme, contato auxiliar, disparador de derivação, disparador de subtensão

 

Condição Normal de Serviço

  • A altitude do local de instalação não deve exceder 2000 metros.
  • Temperatura do ar ambiente
  • A temperatura ambiente não deve exceder +40℃.
  • O valor médio não deve exceder +35°C em 24 horas.
  • A temperatura do ar ambiente não deve ser inferior a -5°C.
  • Condições atmosféricas:
  • A umidade relativa do ar aqui não deve exceder 50% na temperatura máxima de +40°C, podendo ser maior em temperaturas mais baixas. Quando a temperatura média mínima no mês mais úmido não ultrapassar 25°C, a umidade relativa pode chegar a 90%. Deve-se levar em consideração a condensação na superfície do produto devido à variação de temperatura.
  • O nível de poluição é de classe 3.

Parâmetro técnico principal

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%.

 

Características deMCCBs

MCCBsSão projetados com diversas funções que ajudam a proteger os sistemas elétricos de forma segura e confiável. Algumas características principais do MCCB incluem:

Alta capacidade de ruptura:Disjuntores de caixa moldadaSão capazes de interromper correntes de até milhares de amperes, o que os torna ideais para aplicações de alta potência.
Mecanismo de disparo termomagnético: Os disjuntores de caixa moldada utilizam um mecanismo de disparo termomagnético para detectar e responder a sobrecorrentes e curtos-circuitos. Os elementos de disparo térmico respondem a sobrecargas, enquanto os elementos de disparo magnético respondem a curtos-circuitos.
Ajuste de disparo: Os disjuntores de caixa moldada (MCCBs) possuem um ajuste de disparo que permite configurá-los para o nível apropriado para a aplicação desejada.
Ampla gama de tamanhos de carcaça: Os disjuntores de caixa moldada (MCCBs) estão disponíveis em diversos tamanhos de carcaça, o que permite sua utilização em uma variedade de aplicações. Princípio de funcionamento do disjuntor de caixa moldada: O princípio de funcionamento do MCCB baseia-se em um mecanismo de disparo termomagnético. O elemento de disparo térmico detecta o calor gerado pela passagem de corrente no circuito e dispara o disjuntor quando a corrente excede a capacidade de disparo. O elemento de disparo magnético detecta o campo magnético gerado por um curto-circuito no circuito, disparando o disjuntor quase que imediatamente. Estrutura do disjuntor de caixa moldada
O MCCB consiste em uma carcaça de plástico moldado que abriga o mecanismo de disparo, os contatos e os componentes condutores de corrente.
Os contatos são feitos de um material altamente condutor, como o cobre, enquanto o mecanismo de disparo consiste em uma lâmina bimetálica e uma bobina magnética.

 


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