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 scatolati (MCCB) in vari settori ha rivoluzionato il funzionamento degli impianti elettrici. L'MCCB è un componente importante per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del circuito. Offrono protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e altri guasti elettrici, fondamentali per prevenire incidenti elettrici e rischi di incendio.
Uno dei principali vantaggi degli interruttori magnetotermici (MCCB) è la loro capacità di gestire correnti elevate. Sono specificamente progettati per proteggere e controllare circuiti con elevati consumi energetici. Settori come quello manifatturiero, minerario, petrolifero e del gas e dei trasporti fanno ampio affidamento sugli MCCB per proteggere le proprie apparecchiature e infrastrutture elettriche critiche. La capacità degli MCCB di gestire in modo efficiente correnti elevate e di interrompere automaticamente l'alimentazione in caso di sovraccarico o guasto rende gli MCCB indispensabili in questi settori.
Un altro vantaggio significativo degli interruttori magnetotermici scatolati (MCCB) è la loro facilità di installazione e utilizzo. Hanno dimensioni compatte e possono essere facilmente integrati in quadri elettrici e quadri di distribuzione. Il loro design modulare consente una configurazione flessibile, rendendoli adattabili a diverse esigenze di installazione. Inoltre, gli MCCB sono disponibili in un'ampia gamma di correnti nominali, garantendo la compatibilità con diversi carichi elettrici. La facilità di installazione e utilizzo rende gli MCCB una scelta popolare per nuove installazioni e ammodernamenti di impianti elettrici esistenti.
La precisione e l'affidabilità degli interruttori magnetotermici (MCCB) svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il funzionamento ininterrotto degli impianti elettrici. Gli MCCB sono dotati di meccanismi di sgancio avanzati che rilevano e rispondono con precisione ai guasti elettrici. Sono dotati di vari tipi di sensori, come termici, magnetici, elettronici, ecc., in grado di rilevare condizioni elettriche anomale. Una volta rilevato un guasto, l'MCCB scatta e interrompe immediatamente l'alimentazione, prevenendo ulteriori danni.
Gli interruttori scatolati contribuiscono anche a migliorare l'efficienza energetica complessiva degli impianti elettrici. Proteggendo efficacemente da guasti elettrici e sovraccarichi, prevengono l'eccessiva generazione di calore e gli inutili sprechi di elettricità. Ciò non solo riduce il rischio di danni alle apparecchiature, ma ottimizza anche il consumo energetico. Con la crescente attenzione al risparmio energetico e allo sviluppo sostenibile, l'impiego di interruttori scatolati è fondamentale per garantire operazioni efficienti e rispettose dell'ambiente in diversi settori industriali.
In breve, l'ampia applicazione degli interruttori scatolati ha migliorato significativamente la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza dei sistemi elettrici in diversi settori. La loro capacità di gestire correnti elevate, la facilità di installazione, la rilevazione precisa dei guasti e il contributo all'efficienza energetica li rendono componenti indispensabili per la protezione e il controllo elettrico. Con il progresso tecnologico, gli interruttori scatolati continuano a evolversi per soddisfare le crescenti esigenze dei moderni sistemi elettrici. Poiché le industrie continuano a fare affidamento sull'elettrificazione per il loro funzionamento, il ruolo dell'MCCB nel garantire il funzionamento sicuro ed efficiente dei circuiti diventerà sempre più importante.