CJ : Code d'entreprise
M : Disjoncteur à boîtier moulé
1 : Modèle n°
□ : Courant nominal du cadre
□ : Code caractéristique de capacité de rupture / S désigne le type standard (S peut être omis) H désigne le type supérieur
Remarque : Il existe quatre types de pôle neutre (pôle N) pour les produits à quatre phases. Le pôle neutre de type A n’est pas équipé d’un élément de déclenchement de surintensité, il est toujours sous tension et n’est pas mis sous tension ou hors tension simultanément avec les trois autres pôles.
Le pôle neutre de type B n'est pas équipé d'un élément de déclenchement en cas de surintensité et sa mise sous tension ou hors tension est liée à celle des trois autres pôles (le pôle neutre est mis sous tension avant d'être mis hors tension). Le pôle neutre de type C est équipé d'un élément de déclenchement en cas de surintensité et sa mise sous tension ou hors tension est liée à celle des trois autres pôles (le pôle neutre est mis sous tension avant d'être mis hors tension). Le pôle neutre de type D est équipé d'un élément de déclenchement en cas de surintensité ; il est toujours sous tension et sa mise sous tension ou hors tension n'est pas liée à celle des trois autres pôles.
| Nom de l'accessoire | diffusion électronique | Libération du composé | ||||||
| Contact auxiliaire, déclencheur sous tension, contact d'alarme | 287 | 378 | ||||||
| Deux jeux de contacts auxiliaires, contact d'alarme | 268 | 368 | ||||||
| Déclencheur de shunt, contact d'alarme, contact auxiliaire | 238 | 348 | ||||||
| Déclenchement en cas de sous-tension, contact d'alarme | 248 | 338 | ||||||
| contact auxiliaire contact d'alarme | 228 | 328 | ||||||
| Contact d'alarme de déclenchement du shunt | 218 | 318 | ||||||
| Déclenchement par sous-tension du contact auxiliaire | 270 | 370 | ||||||
| Deux jeux de contacts auxiliaires | 260 | 360 | ||||||
| Déclenchement par shunt, déclenchement en cas de sous-tension | 250 | 350 | ||||||
| contact auxiliaire de libération du shunt | 240 | 340 | ||||||
| Déclenchement en cas de sous-tension | 230 | 330 | ||||||
| Contact auxiliaire | 220 | 320 | ||||||
| Déclenchement du shunt | 210 | 310 | ||||||
| Contact d'alarme | 208 | 308 | ||||||
| Aucun accessoire | 200 | 300 | ||||||
| 1 Valeur nominale des disjoncteurs | ||||||||
| Modèle | Imax (A) | Spécifications (A) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Tension d'isolation nominale (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Nombre de pôles (P) | Distance d'arc (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 | ||
| Remarque : Lorsque les paramètres de test pour 400 V, 6 A sans dégagement de chaleur sont activés, le dispositif se déclenche. | ||||||||
| 2. Caractéristique de fonctionnement à temps inverse lorsque chaque pôle du dispositif de déclenchement de surintensité pour la distribution d'énergie est alimenté simultanément. | ||||||||
| Élément de test Courant (I/In) | Zone de test | État initial | ||||||
| Courant de non-déclenchement 1,05 po | 2h(n>63A),1h(n<63A) | État froid | ||||||
| Courant de déclenchement 1,3 pouce | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Procédez immédiatement après le test n°1 | ||||||
| 3 Caractéristique de fonctionnement à temps inverse lorsque chaque pôle de sur- Le dispositif de déclenchement pour la protection du moteur est activé simultanément. | ||||||||
| Réglage de l'heure conventionnelle actuelle État initial | Note | |||||||
| 1 pouce | >2h | État froid | ||||||
| 1,2 pouce | ≤2h | L'opération a été menée immédiatement après le test n° 1. | ||||||
| 1,5 pouce | ≤4 min | État froid | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 min | État froid | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 pouces | 4s≤T≤10s | État froid | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | État froid | 225≤In≤630 | ||||||
| 4. La caractéristique de fonctionnement instantané du disjoncteur de distribution électrique doit être fixée à 10in + 20 %, et celle du disjoncteur de protection moteur à 12in ± 20 %. |
CJMM1-63, 100, 225, Dimensions d'encombrement et d'installation (connexion de la carte avant)
| Tailles (mm) | Code modèle | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Dimensions des contours | 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 | ||
| Dimensions d'installation | 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,Dimensions d'encombrement et d'installation (connexion de la carte avant)
| Tailles (mm) | Code modèle | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Dimensions des contours | 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 | ||||||
| Dimensions d'installation | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Schéma de découpe de connexion du panneau arrière - Branchement
| Tailles (mm) | Code modèle | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Dimensions du type de connexion à la plaque arrière | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4,5*6 trou profond | 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 | |
Les disjoncteurs boîtier moulé sont des dispositifs de protection électrique conçus pour protéger les circuits électriques contre les surintensités. Ces surintensités peuvent être causées par une surcharge ou un court-circuit. Les disjoncteurs boîtier moulé fonctionnent sur une large gamme de tensions et de fréquences et disposent de seuils de déclenchement réglables, inférieurs et supérieurs. Outre leur fonction de déclenchement, ils peuvent également servir d'interrupteurs de sectionnement manuel en cas d'urgence ou lors d'opérations de maintenance. Les disjoncteurs boîtier moulé sont normalisés et testés pour la protection contre les surintensités, les surtensions et les défauts, garantissant ainsi un fonctionnement sûr dans tous les environnements et pour toutes les applications. Ils constituent un interrupteur de réarmement efficace pour couper l'alimentation d'un circuit électrique et minimiser les dommages causés par une surcharge, un défaut à la terre, un court-circuit ou un dépassement de l'intensité limite.
Dans le monde moderne, l'électricité est essentielle à notre quotidien. Qu'il s'agisse d'alimenter nos maisons ou de faire fonctionner les machines industrielles, garantir la sécurité et la fiabilité des installations électriques est primordial. Le disjoncteur moulé (MCCB) est un composant clé qui joue un rôle important à cet égard. Dans cet article, nous explorerons l'importance des disjoncteurs moulés pour la sécurité électrique.
Un disjoncteur de puissance (MCCB) est un dispositif de protection électrique conçu pour protéger les circuits et les équipements contre les surcharges et les courts-circuits. Il est couramment utilisé dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles pour prévenir les dommages aux systèmes électriques et, surtout, réduire les risques d'incendies d'origine électrique.
L'une des principales fonctions d'un disjoncteur de puissance (MCCB) est d'interrompre le courant en cas de surcharge ou de court-circuit. Ceci est essentiel pour éviter la surchauffe des câbles et des composants, qui peut provoquer des incendies et des dégâts considérables. En coupant l'alimentation et en déclenchant les disjoncteurs, les MCCB contribuent à prévenir les risques potentiels et à protéger les personnes et les biens.
De plus, le disjoncteur à boîte de transfert (MCCB) offre un confort et une flexibilité accrus aux systèmes électriques. Il se réarme facilement après un déclenchement, permettant un rétablissement rapide du courant sans remplacement de composants. Cela représente un gain de temps et d'efforts considérable, tout en minimisant les interruptions de service et les perturbations des opérations quotidiennes.
Outre leur fonction de prévention des risques électriques, les disjoncteurs moulés contribuent à améliorer l'efficacité et la fiabilité globales des installations électriques. En protégeant contre les surcharges et les courts-circuits, ils préservent l'intégrité des équipements électriques et prolongent leur durée de vie. Ceci réduit d'autant le besoin de réparations et de remplacements coûteux, permettant ainsi des économies de temps et d'argent à long terme.
Il est important de noter que tous les disjoncteurs à boîte de transfert (MCCB) ne sont pas identiques. Lors du choix d'un MCCB pour une application spécifique, il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que l'intensité nominale, le pouvoir de coupure et la tension de fonctionnement. Ces spécifications doivent être parfaitement adaptées aux exigences du système électrique afin de garantir une protection et des performances optimales.
De plus, l'entretien et les tests réguliers du disjoncteur sont essentiels pour garantir son bon fonctionnement. Des inspections et des tests réguliers permettent de déceler tout problème potentiel ou toute usure, afin d'effectuer les réparations ou les remplacements nécessaires.
En résumé, les disjoncteurs moulés jouent un rôle essentiel pour garantir la sécurité et la fiabilité des installations électriques. En protégeant contre les surcharges et les courts-circuits, ils contribuent à prévenir les risques électriques et à minimiser les risques d'incendie. De plus, ils contribuent à améliorer l'efficacité et la durée de vie des systèmes électriques, ce qui en fait un composant indispensable des installations électriques modernes. Investir dans des disjoncteurs moulés de qualité et veiller à leur entretien régulier est primordial pour protéger les personnes et les biens contre les dangers des défauts électriques.