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 | |
No MCCB, a capacidade nominal de interrupção de curto-circuito refere-se à capacidade de interrupção sob condições especificadas.Após o procedimento de teste especificado, é necessário considerar que o disjuntor continua conduzindo sua corrente nominal.Para atender às necessidades de diferentes usuários, muitos fabricantes de disjuntores agora dividem a capacidade de interrupção de curto-circuito da mesma corrente nominal do invólucro em diferentes níveis, e os usuários podem escolher o disjuntor apropriado de acordo com suas necessidades, do mínimo ao máximo disjuntores de corrente.Eles são tão comuns e encontrados em quase todos os edifícios ou estruturas que muitas vezes são considerados normais.No entanto, eles desempenham um papel essencial em nosso sistema de rede elétrica e devem ser mantidos para acompanhar os padrões de segurança mais recentes.
Os MCCBs fornecem uma resposta instantânea a uma corrente de falha de curto-circuito, com base no princípio do eletromagnetismo.O MCCB contém uma bobina solenóide que gera um pequeno campo eletromagnético quando a corrente passa pelo MCCB.O MCCB usa um dispositivo sensível à temperatura (o elemento térmico) com um dispositivo eletromagnético sensível à corrente (o elemento magnético) para fornecer o mecanismo de disparo (magnético térmico) para fins de proteção térmica e isolamento.Durante a operação normal ou condições normais, o campo eletromagnético gerado pela bobina solenóide é insignificante.No entanto, quando ocorre uma falha de curto-circuito no circuito, uma grande corrente começa a fluir através do solenóide e, como resultado, um forte campo eletromagnético é estabelecido que atrai a barra de desarme e abre os contatos.