CJ: Código de empresa
M: interruptor automático de caixa moldeada
1: Deseño No
□:Corrente nominal do cadro
□:Código característico de capacidade de rotura/S indica tipo estándar (pódese omitir S) H indica tipo superior
Nota: Existen catro tipos de polo neutro (polo N) para o produto de catro fases. O polo neutro do tipo A non está equipado con elemento de disparo por sobreintensidade, sempre está acendido e non está acendido nin apagado xunto con outros. tres polos.
O polo neutro do tipo B non está equipado con elemento de disparo de sobreintensidade, e está conectado ou desconectado xunto con outros tres polos (o polo neutro está conectado antes de ser desconectado) O polo neutro do tipo C está equipado con sobre- elemento de disparo de corrente, e está conectado ou apagado xunto con outros tres polos (o polo neutro está conectado antes de ser apagado) O polo neutro de tipo D está equipado con elemento de disparo por sobreintensidade, sempre está conectado e non está conectado activar ou desactivar xunto con outros tres polos.
Nome do accesorio | Emisión electrónica | Liberación composta | ||||||
Contacto auxiliar, liberación por subtensión, contacto alam | 287 | 378 | ||||||
Dous conxuntos de contactos auxiliares, contacto de alarma | 268 | 368 | ||||||
Disparador de derivación, contacto de alarma, contacto auxiliar | 238 | 348 | ||||||
Liberación por baixo de tensión, contacto de alarma | 248 | 338 | ||||||
Contacto auxiliar contacto de alarma | 228 | 328 | ||||||
Contacto de alarma de liberación de derivación | 218 | 318 | ||||||
Disparador de subtensión de contacto auxiliar | 270 | 370 | ||||||
Dous conxuntos de contactos auxiliares | 260 | 360 | ||||||
Disparador de derivación Disparador de subtensión | 250 | 350 | ||||||
Contacto auxiliar de liberación de derivación | 240 | 340 | ||||||
Liberación de subtensión | 230 | 330 | ||||||
Contacto auxiliar | 220 | 320 | ||||||
Liberación 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 operación (V) | Tensión nominal de illamento (V) | Icu (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 o 400V, 6A sen liberación de calefacción |
2 Característica de operación de corte de tempo inverso cando cada polo de liberación de sobreintensidade para a distribución de enerxía se conecta ao mesmo tempo | ||||||||
Elemento de proba Corriente (I/In) | Zona de tempo de proba | Estado inicial | ||||||
Corriente sen disparo 1,05 in | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Estado frío | ||||||
Corrente de disparo 1,3 in | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Proceda inmediatamente despois da proba No.1 |
3 Característica de operación de corte en tempo inverso cando cada polo de sobre- o disparador de corrente para a protección do motor está conectado ao mesmo tempo. | ||||||||
Axuste da hora convencional actual Estado inicial | Nota | |||||||
1,0 polgadas | > 2h | Estado frío | ||||||
1,2 polgadas | ≤ 2 h | Procedeu inmediatamente despois da proba número 1 | ||||||
1,5 polgadas | ≤ 4 min | Estado frío | 10≤In≤225 | |||||
≤8 min | Estado frío | 225≤In≤630 | ||||||
7,2 polgadas | 4s≤T≤10s | Estado frío | 10≤In≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Estado frío | 225≤In≤630 |
4 A característica de funcionamento instantáneo do interruptor automático para a distribución de enerxía establecerase como 10in+20%, e a do interruptor automático para a protección do motor establecerase como 12ln±20% |
Os interruptores de caixa moldeada son dispositivos de protección eléctrica que están deseñados para protexer o circuíto eléctrico da corrente excesiva.Esta corrente excesiva pode ser causada por unha sobrecarga ou un curtocircuíto.Os interruptores automáticos de caixa moldeada pódense usar nunha ampla gama de voltaxes e frecuencias cun límite inferior e superior definidos de configuracións de disparo axustables.Ademais dos mecanismos de disparo, os MCCB tamén se poden utilizar como interruptores de desconexión manual en caso de emerxencia ou operacións de mantemento.Os MCCB están estandarizados e probados para a protección contra sobrecorrentes, sobretensións e fallos para garantir un funcionamento seguro en todos os ambientes e aplicacións.Funcionan eficazmente como un interruptor de reinicio para un circuíto eléctrico para desconectar a enerxía e minimizar os danos causados por unha sobrecarga do circuíto, un fallo de terra, curtocircuítos ou cando a corrente supera a limitación de corrente.
Un MCCB ou fusible é un compoñente eléctrico que se usa habitualmente na industria para protexer equipos e sistemas electrónicos.Na vida diaria, MCCB úsase amplamente.A continuación descríbense algunhas aplicacións comúns de MCCB.
1.Distribución de enerxía: MCCB pode axudar aos instaladores a distribuír as cargas da rede a diferentes equipos eléctricos.A través de MCCB, os usuarios poden controlar de forma máis segura a distribución de enerxía e a corrente de cada dispositivo.
2.Protección contra curtocircuítos: a función principal do MCCB é cortar automaticamente o circuíto cando se produce un curtocircuíto.Isto evita danos no equipamento, liberación de substancias perigosas como o lume.
3.Protección contra sobrecargas: semellante á protección contra curtocircuítos, MCCB tamén pode protexer os equipos contra a sobrecarga.Isto pódese conseguir configurando interruptores automáticos para evitar danos eléctricos causados pola sobrecarga do equipo.
Protección 4.Generator: MCCB é amplamente utilizado na detección e protección de grandes xeradores.Pode supervisar o funcionamento normal do xerador, detectar problemas e activar o sistema de protección do interruptor.
5.Protección do transformador de enerxía: MCCB pode evitar que o transformador se sobrecargue e controlar ao mesmo tempo a sobretemperatura do transformador.
6.Protección de cilindros móbiles: MCCB úsase amplamente en trituradoras de formigón, cemento e minerais.Detecta curtocircuítos e sobrecargas dos equipos, protexendo así os equipos de danos.
En conclusión, os MCCB son amplamente utilizados e xogan un papel importante en varios campos eléctricos e mecánicos.Ao seleccionar un MCCB, hai que considerar coidadosamente varios factores específicos para garantir a seguridade e fiabilidade do sistema, incluíndo a capacidade de carga actual, a eficiencia, a área útil e outros parámetros importantes.