CJMM:Código da empresa
M: Interruptor de caixa moldeada
1: Nº de deseño
□:Corrente nominal do cadro
□: Código da característica da capacidade de corte/S indica o tipo estándar (pódese omitir S) H indica o tipo superior
Nota: Hai catro tipos de polo neutro (polo N) para o produto de catro fases. O polo neutro de tipo A non está equipado cun elemento de disparo por sobrecorrente, sempre está activado e non se activa nin desactiva xunto cos outros tres polos.
O polo neutro do tipo B non está equipado cun elemento de disparo por sobrecorrente e acéndese ou apágase xunto cos outros tres polos (o polo neutro acéndese antes de ser apagado). O polo neutro do tipo C está equipado cun elemento de disparo por sobrecorrente e acéndese ou apágase xunto cos outros tres polos (o polo neutro acéndese antes de ser apagado). O polo neutro do tipo D está equipado cun elemento de disparo por sobrecorrente; sempre está acendido e non se acende nin apágase xunto cos outros tres polos.
| Nome do accesorio | Liberación electrónica | Liberación de composto | ||||||
| Contacto auxiliar, liberación de subtensión, contacto de alarma | 287 | 378 | ||||||
| Dous conxuntos de contactos auxiliares, contacto de alarma | 268 | 368 | ||||||
| Disparador shunt, contacto de alarma, contacto auxiliar | 238 | 348 | ||||||
| Liberación de baixa tensión, contacto de alarma | 248 | 338 | ||||||
| Contacto auxiliar de alarma | 228 | 328 | ||||||
| Contacto de alarma de disparo shunt | 218 | 318 | ||||||
| Contacto auxiliar de liberación por subtensión | 270 | 370 | ||||||
| Dous conxuntos de contactos auxiliares | 260 | 360 | ||||||
| Disparador shunt de baixa tensión | 250 | 350 | ||||||
| Contacto auxiliar de disparo shunt | 240 | 340 | ||||||
| Liberación de subtensión | 230 | 330 | ||||||
| Contacto auxiliar | 220 | 320 | ||||||
| Disparador de derivación | 210 | 310 | ||||||
| Contacto de alarma | 208 | 308 | ||||||
| Sen accesorio | 200 | 300 | ||||||
| 1 Valor nominal dos interruptores automáticos | ||||||||
| Modelo | Imax (A) | Especificacións (A) | Tensión nominal de funcionamento (V) | Tensión de illamento nominal (V) | UCI (kA) | Ics (kA) | Número de polos (P) | Distancia 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: Cando os parámetros de proba para 400 V, 6 A sen liberación de calefacción | ||||||||
| 2 Característica de funcionamento de corte de tempo inverso cando cada polo do disparador de sobrecorrente para a distribución de enerxía está conectado ao mesmo tempo | ||||||||
| Elemento de proba Corrente (I/In) | Área de tempo de proba | Estado inicial | ||||||
| Corrente sen disparo 1,05 polgadas | 2 h (n > 63 A), 1 h (n < 63 A) | Estado frío | ||||||
| Corrente de disparo 1,3 polgadas | 2 h (n > 63 A), 1 h (n < 63 A) | Proceder inmediatamente despois da proba número 1 | ||||||
| 3 Característica de operación de corte de tempo inverso cando cada polo de sobre- a liberación de corrente para a protección do motor está conectada ao mesmo tempo. | ||||||||
| Configuración do tempo convencional actual Estado inicial | Nota | |||||||
| 1,0 polgadas | >2 horas | Estado frío | ||||||
| 1,2 polgadas | ≤2 h | Procedeu inmediatamente despois da proba número 1 | ||||||
| 1,5 polgadas | ≤4 min | Estado frío | 10 ≤ 225 polgadas | |||||
| ≤8 minutos | Estado frío | 225 ≤ 630 polgadas | ||||||
| 7,2 polgadas | 4s ≤ T ≤ 10s | Estado frío | 10 ≤ 225 polgadas | |||||
| 6s≤T≤20s | Estado frío | 225 ≤ 630 polgadas | ||||||
| 4 A característica de funcionamento instantáneo do interruptor automático para a distribución de enerxía debe axustarse como 10 polgadas + 20 % e a do interruptor automático para a protección do motor debe axustarse como 12 ln ± 20 %. |
CJMM1-63, 100, 225, tamaños de contorno e instalación (conexión da placa frontal)
| Tamaños (mm) | Código do modelo | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Tamaños 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 | ||
| Tamaños de instalación | 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, tamaños de contorno e instalación (conexión da placa frontal)
| Tamaños (mm) | Código do modelo | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Tamaños 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 | ||||||
| Tamaños de instalación | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Diagrama de conexión da placa traseira do recorte
| Tamaños (mm) | Código do modelo | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Tamaños do tipo de enchufe de conexión da placa traseira | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4,5*6 burato 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 | |
Comprender o MCCB de CC: unha guía completa
No campo da enxeñaría eléctrica e da distribución de enerxía, o termo "MCCB" aparece con frecuencia. MCCB significa Molded Case (Caixa Moldeada)Interruptor de circuítoe é un compoñente fundamental para protexer os circuítos contra sobrecorrentes, curtocircuítos e outros fallos eléctricos. Aínda que os MCCB de CA son amplamente comentados, os MCCB de CC son igualmente importantes, especialmente en aplicacións que implican sistemas de corrente continua (CC). Este blog ten como obxectivo desmitificar os interruptores automáticos de caixa moldeada de CC e analizar as súas funcións, aplicacións e vantaxes.
Que é un interruptor automático de caixa moldeada de CC?
Un interruptor automático de caixa moldeada de CC (MCCB de CC) ou interruptor automático de caixa moldeada de CC é un interruptor automático especialmente deseñado para protexer os circuítos de CC. A diferenza dos seus homólogos de CA, os MCCB de CC están deseñados para abordar os desafíos únicos que presenta a CC, como a falta dun punto de cruce por cero e a posibilidade de arcos sostidos. Estes interruptores automáticos son esenciais en diversas industrias, incluídas as enerxías renovables, o transporte e as telecomunicacións, que adoitan empregar sistemas de alimentación de CC.
Como funciona un interruptor automático de caixa moldeada de CC?
A función principal dun interruptor automático de caixa moldeada de CC é interromper a corrente en caso de sobrecarga ou curtocircuíto. Aquí tes unha explicación paso a paso de como funciona:
1. Detección: O interruptor automático de caixa moldeada de CC monitoriza continuamente a corrente que flúe polo circuíto. Se a corrente supera a capacidade nominal do interruptor automático, actívase o mecanismo de protección.
2. Interrupción: Cando se detecta unha sobrecorrente, o disxuntor abre os seus contactos para interromper o fluxo de corrente. Esta acción evita danos no circuíto e no equipo conectado.
3. Extinción de arcos: Un dos principais desafíos nos sistemas de CC é a formación de arcos. Cando se abren os contactos, fórmase un arco debido á continuidade da corrente continua. Os interruptores automáticos de caixa moldeada de CC están equipados con mecanismos de extinción de arcos, como cámaras de extinción de arcos ou dispositivos de extinción de arcos de soplado magnético, para disipar os arcos de forma segura.
4. Reinicio: Unha vez eliminado o fallo, o disxuntor pódese reiniciar manualmente ou automaticamente para retomar o funcionamento normal.
Principais características do interruptor automático de caixa moldeada de CC
Os interruptores automáticos de caixa moldeada de CC teñen varias características que os fan axeitados para aplicacións de CC:
- Alta capacidade de corte: Están deseñados para soportar correntes de falla elevadas, garantindo unha protección fiable mesmo en ambientes agresivos.
- Unidades de disparo térmicas e magnéticas: estas unidades ofrecen dobre protección ao responder a sobrecorrentes prolongadas (térmicas) e curtocircuítos momentáneos (magnéticos).
- Axustes de disparo axustables: Moitos MCCB de CC ofrecen axustes de disparo axustables, o que permite a personalización segundo os requisitos específicos da aplicación.
- Deseño compacto: o deseño da carcasa moldeada garante un factor de forma compacto e robusto, o que facilita a súa integración nunha variedade de sistemas.
Aplicación do interruptor de caixa moldeada de CC
Os interruptores automáticos de caixa moldeada de CC úsanse amplamente en diversas industrias e escenarios:
- Enerxía renovable: Os sistemas de enerxía solar, os aeroxeradores e os sistemas de almacenamento de enerxía adoitan empregar interruptores automáticos de caixa moldeada de CC para protexer os seus circuítos.
- Vehículos eléctricos (VE): Os interruptores automáticos de caixa moldeada de CC utilízanse nas estacións de carga de vehículos eléctricos e nos sistemas a bordo para garantir un funcionamento seguro.
- Telecomunicacións: a infraestrutura de telecomunicacións que depende en gran medida da enerxía de CC utiliza estes interruptores automáticos para protexer os equipos críticos.
- Automatización industrial: Os interruptores automáticos de caixa moldeada de CC utilízanse en varios procesos industriais que empregan motores e accionamentos de CC.
Vantaxes do uso de interruptores automáticos de caixa moldeada de CC
- Seguridade mellorada: os interruptores automáticos de caixa moldeada de CC melloran a seguridade dos sistemas eléctricos e do persoal ao proporcionar unha protección fiable contra sobrecorrentes e curtocircuítos.
- TEMPO DE INACTIVIDADE REDUCIDO: A interrupción rápida das avarías minimiza os danos e reduce o tempo de inactividade, garantindo o funcionamento continuo dos sistemas críticos.
- Rentable: Evita danos en equipos caros e reduce os custos de mantemento, o que fai que os interruptores de caixa moldeada de CC sexan unha solución rendible.
En resumo
O interruptor automático de caixa moldeada de CC é un compoñente indispensable nos sistemas eléctricos modernos, xa que proporciona unha forte protección e garante o funcionamento seguro dos circuítos de CC. Comprender as súas funcións, características e aplicacións pode axudar aos enxeñeiros e técnicos a tomar decisións informadas ao deseñar e manter sistemas de alimentación de CC. A medida que a demanda de enerxías renovables e vehículos eléctricos continúa a crecer, a importancia dos interruptores automáticos de caixa moldeada de CC só aumentará, converténdoos nunha parte esencial da nosa infraestrutura eléctrica.