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.
| 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 | ||||||
| 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%. |
Os disjuntores de caixa moldada (MCCBs) são dispositivos de proteção elétrica projetados para proteger o circuito elétrico contra correntes excessivas. Essa corrente excessiva pode ser causada por sobrecarga ou curto-circuito. Os MCCBs podem ser usados em uma ampla faixa de tensões e frequências, com limites de disparo ajustáveis, tanto inferiores quanto superiores. Além dos mecanismos de disparo, os MCCBs também podem ser usados como chaves de desconexão manual em casos de emergência ou manutenção. Os MCCBs são padronizados e testados para proteção contra sobrecorrente, surtos de tensão e falhas, garantindo a operação segura em todos os ambientes e aplicações. Eles funcionam efetivamente como uma chave de rearme para um circuito elétrico, interrompendo a energia e minimizando os danos causados por sobrecarga, falha de aterramento, curto-circuito ou quando a corrente excede o limite de corrente.
Um disjuntor de caixa moldada (MCCB) ou fusível é um componente elétrico comumente usado na indústria para proteger equipamentos e sistemas eletrônicos. No dia a dia, o MCCB é amplamente utilizado. Algumas aplicações comuns do MCCB são descritas abaixo.
1. Distribuição de energia: O MCCB (Disjuntor de Caixa Moldada) pode ajudar os instaladores a distribuir as cargas da rede elétrica para diferentes equipamentos. 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 interromper automaticamente o circuito quando ocorre um curto-circuito. Isso evita danos aos equipamentos e a liberação de substâncias perigosas, como incêndios.
3. Proteção contra sobrecarga: Semelhante à proteção contra curto-circuito, o MCCB também pode proteger os equipamentos contra sobrecargas. Isso pode ser obtido configurando os disjuntores para evitar danos elétricos causados pela sobrecarga dos equipamentos.
4. Proteção de geradores: O 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: O MCCB pode impedir a sobrecarga do transformador e monitorar sua sobretemperatura simultaneamente.
6. Proteção do cilindro móvel: O MCCB é amplamente utilizado em britadores de concreto, cimento e minerais. Ele detecta curtos-circuitos e sobrecargas nos equipamentos, protegendo-os contra danos.
Em conclusão, os disjuntores de caixa moldada (MCCBs) são amplamente utilizados e desempenham um papel importante em diversas áreas elétricas e mecânicas. Ao selecionar um MCCB, vários fatores específicos precisam ser cuidadosamente considerados para garantir a segurança e a confiabilidade do sistema, incluindo capacidade de condução de corrente, eficiência, área útil e outros parâmetros importantes.