CJ: Codice aziendale
M:Interruttore automatico in scatola stampata
1: Progetto n.
□:Corrente nominale del telaio
□: Codice caratteristico del potere di interruzione/S indica il tipo standard (S può essere omesso) H indica il tipo superiore
Nota: Esistono quattro tipi di polo neutro (polo N) per prodotti a quattro fasi. Il polo neutro di tipo A non è dotato di elemento di sgancio per sovracorrente, è sempre acceso e non viene acceso o spento insieme agli altri tre poli.
Il polo neutro di tipo B non è dotato di un elemento di sgancio per sovracorrente e viene acceso o spento insieme agli altri tre poli (il polo neutro viene acceso prima di essere spento). Il polo neutro di tipo C è dotato di un elemento di sgancio per sovracorrente e viene acceso o spento insieme agli altri tre poli (il polo neutro viene acceso prima di essere spento). Il polo neutro di tipo D è dotato di un elemento di sgancio per sovracorrente, è sempre acceso e non viene acceso o spento insieme agli altri tre poli.
| Nome dell'accessorio | Rilascio elettronico | rilascio del composto | ||||||
| Contatto ausiliario, sgancio di sottotensione, contatto di allarme | 287 | 378 | ||||||
| Due set di contatti ausiliari, contatto di allarme | 268 | 368 | ||||||
| Sganciatore di corrente, contatto di allarme, contatto ausiliario | 238 | 348 | ||||||
| Contatto di allarme, rilascio di sottotensione | 248 | 338 | ||||||
| Contatto di allarme contatto ausiliario | 228 | 328 | ||||||
| Contatto di allarme di sgancio | 218 | 318 | ||||||
| Contatto ausiliario di sgancio di minima tensione | 270 | 370 | ||||||
| Due set di contatti ausiliari | 260 | 360 | ||||||
| Sganciatore di minima tensione a sgancio di sgancio | 250 | 350 | ||||||
| Contatto ausiliario di sgancio | 240 | 340 | ||||||
| Rilascio di sottotensione | 230 | 330 | ||||||
| Contatto ausiliario | 220 | 320 | ||||||
| Rilascio dello shunt | 210 | 310 | ||||||
| Contatto di allarme | 208 | 308 | ||||||
| Nessun accessorio | 200 | 300 | ||||||
| 1 Valore nominale degli interruttori automatici | ||||||||
| Modello | Imax (A) | Specifiche (A) | Tensione di funzionamento nominale (V) | Tensione di isolamento nominale (V) | Terapia intensiva (kA) | Ics (kA) | Numero di poli (P) | Distanza dell'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 i parametri di prova per 400 V, 6 A senza rilascio di riscaldamento | ||||||||
| 2 Caratteristica di funzionamento dell'interruzione a tempo inverso quando ogni polo del rilascio di sovracorrente per la distribuzione di potenza è alimentato contemporaneamente | ||||||||
| Elemento di prova Corrente (I/In) | Area di tempo di prova | Stato iniziale | ||||||
| Corrente di non intervento 1,05 pollici | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Stato freddo | ||||||
| Corrente di intervento 1,3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Procedere immediatamente dopo il test n. 1 | ||||||
| 3 Caratteristica di funzionamento dell'interruzione a tempo inverso quando ciascun polo di sovracorrente contemporaneamente viene attivato il rilascio di corrente per la protezione del motore. | ||||||||
| Impostazione attuale Ora convenzionale Stato iniziale | Nota | |||||||
| 1,0 pollici | >2 ore | Stato freddo | ||||||
| 1,2 pollici | ≤2 ore | Proceduto subito dopo il test n. 1 | ||||||
| 1,5 pollici | ≤4 minuti | Stato freddo | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 minuti | Stato freddo | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 pollici | 4s≤T≤10s | Stato freddo | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Stato freddo | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 La caratteristica di funzionamento istantaneo dell'interruttore automatico per la distribuzione di energia deve essere impostata su 10in+20% e quella dell'interruttore automatico per la protezione del motore deve essere impostata su 12ln±20% |
CJMM1-63, 100, 225, Dimensioni di ingombro e di installazione (collegamento alla scheda frontale)
| Dimensioni (mm) | Codice modello | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Dimensioni del 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 | ||
| Dimensioni di installazione | 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, Dimensioni di installazione e schema (collegamento della scheda frontale)
| Dimensioni (mm) | Codice modello | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Dimensioni del 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 | ||||||
| Dimensioni di installazione | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Schema di collegamento del pannello posteriore Plug In
| Dimensioni (mm) | Codice modello | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Dimensioni del tipo di spina di collegamento del pannello posteriore | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 buco profondo | 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 | |
Gli interruttori scatolati sono dispositivi di protezione elettrica progettati per proteggere il circuito elettrico da correnti eccessive. Questa corrente eccessiva può essere causata da un sovraccarico o da un cortocircuito. Gli interruttori scatolati possono essere utilizzati in un'ampia gamma di tensioni e frequenze con un limite inferiore e superiore definito per le impostazioni di intervento regolabili. Oltre a fungere da meccanismi di sgancio, gli interruttori scatolati possono essere utilizzati anche come interruttori di sezionamento manuali in caso di emergenza o operazioni di manutenzione. Gli interruttori scatolati sono standardizzati e testati per la protezione da sovracorrente, sovratensione e guasti, per garantire un funzionamento sicuro in tutti gli ambienti e le applicazioni. Funzionano efficacemente come interruttori di reset per un circuito elettrico, interrompendo l'alimentazione e riducendo al minimo i danni causati da sovraccarico, guasto a terra, cortocircuito o superamento del limite di corrente.
L'applicazione degli interruttori magnetotermici (MCCB) ha rivoluzionato il modo di proteggere i circuiti. MCCB è un interruttore automatico con involucro in plastica, ampiamente utilizzato in diversi settori per le sue eccellenti prestazioni e affidabilità. Questo articolo esplorerà le diverse applicazioni degli MCCB e il loro impatto significativo sulla sicurezza elettrica.
Gli interruttori magnetotermici (MCCB) sono ampiamente utilizzati in ambienti industriali dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Questi interruttori sono progettati per gestire correnti elevate e fornire una protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e altri guasti elettrici. Uno dei principali vantaggi degli MCCB è la loro capacità di interrompere automaticamente il flusso di corrente in caso di guasto, prevenendo così potenziali pericoli come incendi o danni ad apparecchiature costose.
Negli edifici commerciali, gli interruttori magnetotermici (MCCB) vengono utilizzati per proteggere i circuiti che alimentano i sistemi di illuminazione, i sistemi HVAC e altre apparecchiature critiche. Questi interruttori garantiscono che, in caso di guasto, la parte interessata del circuito venga disconnessa senza interrompere l'alimentazione al resto dell'edificio. Questa capacità di isolare selettivamente i circuiti guasti consente di risparmiare tempo ed evitare inutili tempi di fermo in tutta la struttura.
Un'altra importante applicazione degli interruttori scatolati MCCB è nel campo delle energie rinnovabili. Con la continua crescita della domanda di energia verde, gli interruttori scatolati svolgono un ruolo fondamentale nella protezione degli impianti elettrici di impianti solari ed eolici. Questi interruttori garantiscono che l'elettricità generata venga trasferita in sicurezza alla rete senza causare danni alle apparecchiature o al personale.
Grazie alla loro struttura robusta e alle prestazioni affidabili, gli interruttori scatolati sono ampiamente utilizzati anche nel settore petrolifero e del gas. Gli interruttori scatolati sono responsabili della protezione dei circuiti in una varietà di applicazioni, tra cui piattaforme offshore, raffinerie e installazioni di oleodotti. Questi interruttori sono progettati per resistere a condizioni ambientali estreme, garantendo il funzionamento sicuro e continuo dei sistemi elettrici critici.
MCCB è entrata anche nel settore residenziale per fornire soluzioni efficienti e affidabili per la protezione dei circuiti domestici. Con l'aumento del numero di elettrodomestici e sistemi all'interno di un'abitazione, aumenta anche il rischio di guasti elettrici. MCCB protegge i circuiti residenziali da sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo tranquillità ai proprietari di casa e aumentando la sicurezza elettrica.
Inoltre, gli interruttori magnetotermici (MCCB) sono ampiamente utilizzati nei data center per proteggere apparecchiature e sistemi critici a supporto dell'infrastruttura informatica. Questi interruttori sono essenziali per prevenire la perdita di dati dovuta a guasti elettrici, garantire la continuità operativa e proteggere le informazioni preziose archiviate nei server e in altre apparecchiature di rete.
In sintesi, gli interruttori scatolati sono utilizzati in vari settori e industrie, il che li rende una parte importante della protezione dei circuiti. La loro capacità di gestire correnti elevate, interrompere il flusso di corrente in caso di guasti e la loro struttura robusta li rendono una scelta popolare per garantire la sicurezza elettrica. Che si tratti di ambienti industriali, edifici commerciali, impianti di energia rinnovabile, impianti petroliferi e del gas, residenze o data center, gli interruttori scatolati hanno dimostrato di essere una soluzione affidabile ed efficiente. Con il continuo progresso tecnologico, l'applicazione e l'importanza degli interruttori scatolati non faranno che crescere, migliorando ulteriormente la protezione elettrica e la sicurezza in diversi settori.