CJMM: 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 | |
Capire DC MCCB: una guida completa
Nel campo dell'ingegneria elettrica e della distribuzione di energia, il termine "MCCB" appare frequentemente. MCCB sta per Molded CaseInterruttore automaticoed è un componente fondamentale per la protezione dei circuiti da sovracorrenti, cortocircuiti e altri guasti elettrici. Mentre gli interruttori scatolati in corrente alternata (CA) sono ampiamente discussi, gli interruttori scatolati in corrente continua (CC) sono altrettanto importanti, soprattutto nelle applicazioni che coinvolgono sistemi in corrente continua (CC). Questo blog si propone di demistificare gli interruttori scatolati in CC e di discuterne funzioni, applicazioni e vantaggi.
Che cos'è un interruttore automatico in scatola stampata CC?
L'interruttore automatico scatolato in corrente continua (MCCB) o interruttore automatico scatolato in corrente continua (MCCB) è un interruttore automatico progettato specificamente per proteggere i circuiti in corrente continua. A differenza delle controparti in corrente alternata, gli MCCB in corrente continua sono progettati per affrontare le sfide specifiche presentate dalla corrente continua, come l'assenza di un punto di passaggio per lo zero e il rischio di arco elettrico prolungato. Questi interruttori automatici sono essenziali in vari settori, tra cui le energie rinnovabili, i trasporti e le telecomunicazioni, che comunemente utilizzano sistemi di alimentazione in corrente continua.
Come funziona un interruttore automatico in scatola stampata CC?
La funzione principale di un interruttore automatico scatolato in CC è quella di interrompere la corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. Ecco una spiegazione dettagliata del suo funzionamento:
1. Rilevamento: l'interruttore automatico scatolato CC monitora costantemente la corrente che scorre nel circuito. Se la corrente supera la capacità nominale dell'interruttore, il meccanismo di protezione si attiva.
2. Interruzione: quando viene rilevata una sovracorrente, l'interruttore apre i suoi contatti per interrompere il flusso di corrente. Questa azione previene danni al circuito e alle apparecchiature collegate.
3. Estinzione dell'arco: una delle principali sfide nei sistemi a corrente continua è la formazione di archi. Quando i contatti si aprono, si forma un arco a causa della continuità della corrente continua. Gli interruttori scatolati a corrente continua sono dotati di meccanismi di estinzione dell'arco, come camere di estinzione dell'arco o dispositivi di estinzione dell'arco a soffiaggio magnetico, per dissipare gli archi in sicurezza.
4. Ripristino: dopo aver eliminato il guasto, l'interruttore può essere ripristinato manualmente o automaticamente per riprendere il normale funzionamento.
Caratteristiche principali dell'interruttore automatico in scatola stampata CC
Gli interruttori automatici scatolati CC presentano diverse caratteristiche che li rendono adatti alle applicazioni CC:
- Elevata capacità di interruzione: sono progettati per gestire elevate correnti di guasto, garantendo una protezione affidabile anche in ambienti difficili.
- Unità di sgancio termico e magnetico: queste unità forniscono una doppia protezione rispondendo a sovracorrenti prolungate (termiche) e a cortocircuiti momentanei (magnetici).
- Impostazioni di intervento regolabili: molti MCCB CC offrono impostazioni di intervento regolabili, consentendo la personalizzazione in base ai requisiti specifici dell'applicazione.
- Design compatto: il design dell'alloggiamento stampato garantisce un fattore di forma compatto e robusto, facilitando l'integrazione in una varietà di sistemi.
Applicazione dell'interruttore automatico in scatola stampata CC
Gli interruttori automatici scatolati CC sono ampiamente utilizzati in vari settori e scenari:
- Energia rinnovabile: i sistemi di energia solare, le turbine eoliche e i sistemi di accumulo di energia utilizzano spesso interruttori automatici in scatola stampata CC per proteggere i loro circuiti.
- Veicoli elettrici (EV): gli interruttori automatici in scatola stampata CC vengono utilizzati nelle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici e nei sistemi di bordo per garantire un funzionamento sicuro.
- Telecomunicazioni: le infrastrutture di telecomunicazione che dipendono fortemente dall'alimentazione a corrente continua utilizzano questi interruttori automatici per proteggere le apparecchiature critiche.
- Automazione industriale: gli interruttori automatici scatolati CC vengono utilizzati in vari processi industriali che utilizzano motori e azionamenti CC.
Vantaggi dell'utilizzo di interruttori automatici in scatola stampata CC
- Maggiore sicurezza: gli interruttori automatici in scatola stampata CC migliorano la sicurezza degli impianti elettrici e del personale, garantendo una protezione affidabile da sovracorrente e cortocircuito.
- TEMPI DI INATTIVITÀ RIDOTTI: la rapida interruzione dei guasti riduce al minimo i danni e i tempi di inattività, garantendo il funzionamento continuo dei sistemi critici.
- Conveniente: previene danni ad apparecchiature costose e riduce i costi di manutenzione, rendendo gli interruttori automatici scatolati CC una soluzione conveniente.
In sintesi
L'interruttore automatico scatolato in CC è un componente indispensabile nei moderni sistemi elettrici, in quanto fornisce un'elevata protezione e garantisce il funzionamento sicuro dei circuiti CC. Comprenderne le funzioni, le caratteristiche e le applicazioni può aiutare ingegneri e tecnici a prendere decisioni consapevoli nella progettazione e nella manutenzione dei sistemi di alimentazione CC. Con la continua crescita della domanda di energie rinnovabili e veicoli elettrici, l'importanza degli interruttori automatici scatolati in CC non potrà che aumentare, rendendoli una parte essenziale della nostra infrastruttura energetica.