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% |
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.
Um MCCB ou fusível é um componente elétrico comumente usado na indústria para proteger equipamentos e sistemas eletrônicos.Na vida diária, o MCCB é amplamente utilizado.Algumas aplicações MCCB comuns são descritas abaixo.
1. Distribuição de energia: MCCB pode ajudar os instaladores a distribuir as cargas da rede para diferentes equipamentos elétricos.Através do MCCB, os usuários podem controlar com mais segurança a distribuição de energia e a corrente de cada dispositivo.
2. Proteção contra curto-circuito: A principal função do MCCB é cortar automaticamente o circuito quando ocorre um curto-circuito.Isso evita danos ao equipamento, liberação de substâncias perigosas como incêndio.
3. Proteção contra sobrecarga: Semelhante à proteção contra curto-circuito, o MCCB também pode proteger o equipamento contra sobrecarga.Isso pode ser obtido ajustando os disjuntores para evitar danos elétricos causados pela sobrecarga do equipamento.
4. Proteção do gerador: MCCB é amplamente utilizado na detecção e proteção de grandes geradores.Ele pode monitorar o funcionamento normal do gerador, detectar problemas e ativar o sistema de proteção do disjuntor.
5.Proteção do transformador de potência: MCCB pode impedir que o transformador sobrecarregue e monitorar o excesso de temperatura do transformador ao mesmo tempo.
6. Proteção do cilindro móvel: MCCB é amplamente utilizado em trituradores de concreto, cimento e minerais.Ele detecta curtos-circuitos e sobrecargas de equipamentos, protegendo assim os equipamentos contra danos.
Em conclusão, os MCCBs são amplamente utilizados e desempenham um papel importante em vários campos elétricos e mecânicos.Ao selecionar um MCCB, vários fatores específicos precisam ser cuidadosamente considerados para garantir a segurança e a confiabilidade do sistema, incluindo capacidade de carga de corrente, eficiência, área utilizável e outros parâmetros importantes.