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% |
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.
Un interruttore magnetotermico (MCCB) o fusibile è un componente elettrico comunemente utilizzato nell'industria per proteggere apparecchiature e sistemi elettronici. Nella vita quotidiana, l'MCCB è ampiamente utilizzato. Di seguito sono descritte alcune applicazioni comuni dell'MCCB.
1. Distribuzione dell'energia: l'MCCB può aiutare gli installatori a distribuire i carichi di rete alle diverse apparecchiature elettriche. Attraverso l'MCCB, gli utenti possono controllare in modo più sicuro la distribuzione di energia e corrente di ciascun dispositivo.
2. Protezione da cortocircuito: la funzione principale dell'MCCB è quella di interrompere automaticamente il circuito in caso di cortocircuito. Ciò evita danni alle apparecchiature e il rilascio di sostanze pericolose, come ad esempio incendi.
3. Protezione da sovraccarico: simile alla protezione da cortocircuito, anche l'MCCB può proteggere le apparecchiature dal sovraccarico. Questo obiettivo può essere raggiunto impostando degli interruttori automatici per evitare danni elettrici causati dal sovraccarico dell'apparecchiatura.
4. Protezione del generatore: l'MCCB è ampiamente utilizzato per il rilevamento e la protezione di grandi generatori. Può monitorare il normale funzionamento del generatore, rilevare problemi e attivare il sistema di protezione dell'interruttore automatico.
5. Protezione del trasformatore di potenza: l'MCCB può impedire il sovraccarico del trasformatore e monitorarne contemporaneamente la sovratemperatura.
6. Protezione del cilindro mobile: l'MCCB è ampiamente utilizzato nei frantoi per calcestruzzo, cemento e minerali. Rileva cortocircuiti e sovraccarichi delle apparecchiature, proteggendole così da eventuali danni.
In conclusione, gli interruttori magnetotermici (MCCB) sono ampiamente utilizzati e svolgono un ruolo importante in vari settori elettrici e meccanici. Nella scelta di un interruttore magnetotermico, è necessario considerare attentamente diversi fattori specifici per garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema, tra cui la portata di corrente, l'efficienza, l'area utilizzabile e altri parametri importanti.