CJ: codice aziendale
M: Interruttore scatolato
1: disegno n
□: corrente nominale del telaio
□:Codice caratteristica 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 prodotto quadrifase. Il polo neutro di tipo A non è dotato di elemento di intervento per sovracorrente, è sempre acceso e non viene acceso o spento insieme ad altri tre poli.
Il polo neutro di tipo B non è dotato di sganciatore di sovracorrente, e viene acceso o spento insieme ad altri tre poli (il polo neutro viene acceso prima di essere spento) Il polo neutro di tipo C è dotato di sganciatore di corrente, e viene acceso o disinserito insieme ad altri tre poli (il polo neutro viene acceso prima di essere spento) Il polo neutro di tipo D è dotato di sganciatore di massima corrente, è sempre acceso e non viene commutato acceso o spento insieme ad altri tre poli.
Nome dell'accessorio | Rilascio elettronico | Rilascio composto | ||||||
Contatto ausiliario, sganciatore di minima tensione, contatto di allarme | 287 | 378 | ||||||
Due set di contatti ausiliari, contatto di allarme | 268 | 368 | ||||||
Sganciatore a lancio di corrente, contatto di allarme, contatto ausiliario | 238 | 348 | ||||||
Sganciatore di minima tensione, contatto di allarme | 248 | 338 | ||||||
Contatto ausiliario contatto allarme | 228 | 328 | ||||||
Contatto di allarme sganciatore | 218 | 318 | ||||||
Sganciatore di minima tensione contatto ausiliario | 270 | 370 | ||||||
Due set di contatti ausiliari | 260 | 360 | ||||||
Sganciatore a lancio di corrente Sganciatore di minima tensione | 250 | 350 | ||||||
Contatto ausiliario dello sganciatore | 240 | 340 | ||||||
Sganciatore di minima tensione | 230 | 330 | ||||||
Contatto ausiliario | 220 | 320 | ||||||
Rilascio shunt | 210 | 310 | ||||||
Contatto di allarme | 208 | 308 | ||||||
Nessun accessorio | 200 | 300 |
1 Valore nominale degli interruttori automatici | ||||||||
Modello | Imax (A) | Specifiche (A) | Tensione nominale di funzionamento (V) | Tensione nominale di isolamento (V) | Icu (kA) | Ic (kA) | Numero di poli (P) | Distanza d'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 con interruzione del tempo inverso quando ogni polo dello sganciatore di sovracorrente per la distribuzione dell'alimentazione è alimentato contemporaneamente | ||||||||
Elemento di prova Corrente (I/In) | Area del tempo di prova | Stato iniziale | ||||||
Corrente di non intervento 1.05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Stato freddo | ||||||
Corrente di intervento 1,3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Procedi immediatamente dopo il test n. 1 |
3 Caratteristica di funzionamento con interruzione del tempo inverso quando ciascun polo di contemporaneamente viene alimentato lo sganciatore di corrente per la protezione del motore. | ||||||||
Impostazione Ora convenzionale corrente Stato iniziale | Nota | |||||||
1,0 pollici | >2h | Stato freddo | ||||||
1,2 pollici | ≤2h | Proceduto immediatamente dopo il test n.1 | ||||||
1,5 pollici | ≤4 min | Stato freddo | 10≤In≤225 | |||||
≤8 min | Stato freddo | 225≤In≤630 | ||||||
7.2In | 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 dell'alimentazione deve essere impostata su 10in+20% e quella dell'interruttore automatico per la protezione del motore deve essere impostata su 12ln±20% |
Gli interruttori automatici scatolati sono dispositivi di protezione elettrica progettati per proteggere il circuito elettrico da una corrente eccessiva.Questa corrente eccessiva può essere causata da un sovraccarico o da un cortocircuito.Gli interruttori automatici scatolati possono essere utilizzati in un'ampia gamma di tensioni e frequenze con un limite inferiore e superiore definito delle impostazioni di scatto regolabili.Oltre ai meccanismi di sgancio, gli MCCB possono essere utilizzati anche come sezionatori manuali in caso di emergenza o operazioni di manutenzione.Gli MCCB sono standardizzati e testati per la protezione da sovracorrente, picchi di tensione e guasti per garantire un funzionamento sicuro in tutti gli ambienti e le applicazioni.Funzionano efficacemente come interruttore di ripristino per un circuito elettrico per disconnettere l'alimentazione e ridurre al minimo i danni causati da sovraccarico del circuito, guasto a terra, cortocircuiti o quando la corrente supera il limite di corrente.
Un MCCB o fusibile è un componente elettrico comunemente utilizzato nell'industria per proteggere apparecchiature e sistemi elettronici.Nella vita quotidiana, MCCB è ampiamente utilizzato.Di seguito sono descritte alcune applicazioni MCCB comuni.
1. Distribuzione dell'energia: MCCB può aiutare gli installatori a distribuire i carichi di rete a diverse apparecchiature elettriche.Attraverso MCCB, gli utenti possono controllare in modo più sicuro la distribuzione dell'alimentazione e la corrente di ciascun dispositivo.
2. Protezione da cortocircuito: la funzione principale dell'MCCB è quella di interrompere automaticamente il circuito quando si verifica un cortocircuito.Ciò evita danni alle apparecchiature, rilascio di sostanze pericolose come il fuoco.
3. Protezione da sovraccarico: simile alla protezione da cortocircuito, l'MCCB può anche proteggere le apparecchiature dal sovraccarico.Ciò può essere ottenuto impostando interruttori automatici per evitare danni elettrici causati dal sovraccarico dell'apparecchiatura.
4. Protezione del generatore: MCCB è ampiamente utilizzato nel rilevamento e nella protezione di grandi generatori.Può monitorare il normale funzionamento del generatore, rilevare problemi e attivare il sistema di protezione dell'interruttore.
5.Protezione del trasformatore di potenza: MCCB può impedire il sovraccarico del trasformatore e monitorare contemporaneamente la sovratemperatura del trasformatore.
6.Protezione del cilindro mobile: MCCB è ampiamente utilizzato nei frantoi per calcestruzzo, cemento e minerali.Rileva cortocircuiti e sovraccarichi delle apparecchiature, proteggendo così le apparecchiature da eventuali danni.
In conclusione, gli MCCB sono ampiamente utilizzati e svolgono un ruolo importante in vari campi elettrici e meccanici.Quando si seleziona un MCCB, è necessario considerare attentamente vari fattori specifici per garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema, tra cui la capacità di trasporto di corrente, l'efficienza, l'area utilizzabile e altri parametri importanti.