CJ : Code d'entreprise
M : Disjoncteur boîtier moulé
1 : conception non
□ : Courant nominal du cadre
□ :Le code caractéristique du pouvoir de coupure/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 allumé et il n'est pas allumé ou éteint avec d'autres trois pôles.
Le pôle neutre de type B n'est pas équipé d'un élément de déclenchement de surintensité, et il est allumé ou éteint avec les trois autres pôles (le pôle neutre est allumé avant d'être éteint) Le pôle neutre de type C est équipé d'un sur- élément de déclenchement de courant, et il est allumé ou éteint avec les autres trois pôles (le pôle neutre est allumé avant d'être éteint) Le pôle neutre de type D est équipé d'un élément de déclenchement de surintensité, il est toujours allumé et n'est pas commuté allumé ou éteint avec les trois autres pôles.
Nom de l'accessoire | Libération électronique | Libération composée | ||||||
Contact auxiliaire, déclencheur sous tension, contact d'alarme | 287 | 378 | ||||||
Deux jeux de contacts auxiliaires, contact d'alarme | 268 | 368 | ||||||
Déclencheur shunt, contact d'alarme, contact auxiliaire | 238 | 348 | ||||||
Déclenchement sous tension, contact d'alarme | 248 | 338 | ||||||
Contact auxiliaire contact d'alarme | 228 | 328 | ||||||
Contact d'alarme à émission de courant | 218 | 318 | ||||||
Contact auxiliaire déclencheur à minimum de tension | 270 | 370 | ||||||
Deux jeux de contacts auxiliaires | 260 | 360 | ||||||
Déclencheur à minimum de tension | 250 | 350 | ||||||
Contact auxiliaire de déclenchement | 240 | 340 | ||||||
Déclencheur à minimum de tension | 230 | 330 | ||||||
Contact auxiliaire | 220 | 320 | ||||||
Déclencheur 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) | Ic (kA) | Nombre de pôles (P) | Distance d'arc (mm) |
CJMM1-63S | 63 | 6,10,16,20 25,32,40, 50,63 | 400 | 500 | dix* | 5* | 3 | ≤50 |
CJMM1-63H | 63 | 400 | 500 | 15* | dix* | 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 le 400 V, 6 A sans dégagement de chauffage |
2 Caractéristique de fonctionnement de coupure à temps inverse lorsque chaque pôle du déclencheur à maximum de courant pour la distribution de puissance est alimenté en même temps | ||||||||
Élément de test Courant (I/In) | Zone de temps de test | Etat initial | ||||||
Courant de non-déclenchement 1.05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Etat froid | ||||||
Courant de déclenchement 1.3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Procédez immédiatement après essai n°1 |
3 Caractéristique de fonctionnement de coupure à temps inverse lorsque chaque pôle déclencheur de courant pour la protection du moteur est alimenté en même temps. | ||||||||
Réglage de l'heure conventionnelle actuelle État initial | Note | |||||||
1.0In | >2h | État froid | ||||||
1,2 pouces | ≤2h | Procédé immédiatement après le test n ° 1 | ||||||
1,5 pouces | ≤4min | État froid | 10≤Dans≤225 | |||||
≤8min | État froid | 225≤Dans≤630 | ||||||
7,2 pouces | 4s≤T≤10s | État froid | 10≤Dans≤225 | |||||
6s≤T≤20s | État froid | 225≤Dans≤630 |
4 La caractéristique de fonctionnement instantané du disjoncteur pour la distribution d'alimentation doit être définie sur 10in+20 %, et celle du disjoncteur pour la protection du moteur doit être définie sur 12ln ± 20 % |
Les disjoncteurs à boîtier moulé sont des dispositifs de protection électrique conçus pour protéger le circuit électrique d'un courant excessif.Ce courant excessif peut être causé par une surcharge ou un court-circuit.Les disjoncteurs à boîtier moulé peuvent être utilisés dans une large gamme de tensions et de fréquences avec une limite inférieure et supérieure définie de paramètres de déclenchement réglables.En plus des mécanismes de déclenchement, les MCCB peuvent également être utilisés comme interrupteurs de déconnexion manuels en cas d'urgence ou d'opérations de maintenance.Les MCCB sont normalisés et testés pour la protection contre les surintensités, les surtensions et les pannes afin de garantir un fonctionnement sûr dans tous les environnements et applications.Ils fonctionnent efficacement comme un interrupteur de réinitialisation pour un circuit électrique afin de déconnecter l'alimentation et de minimiser les dommages causés par une surcharge du circuit, un défaut à la terre, des courts-circuits ou lorsque le courant dépasse la limitation de courant.
Un MCCB ou fusible est un composant électrique couramment utilisé dans l'industrie pour protéger les équipements et systèmes électroniques.Dans la vie quotidienne, le MCCB est largement utilisé.Certaines applications courantes du MCCB sont décrites ci-dessous.
1. Distribution d'énergie : MCCB peut aider les installateurs à répartir les charges du réseau sur différents équipements électriques.Grâce au MCCB, les utilisateurs peuvent contrôler en toute sécurité la distribution de l'alimentation et le courant de chaque appareil.
2. Protection contre les courts-circuits : la fonction principale du MCCB est de couper automatiquement le circuit en cas de court-circuit.Cela évite les dommages à l'équipement, la libération de substances dangereuses telles que le feu.
3. Protection contre les surcharges : Semblable à la protection contre les courts-circuits, le MCCB peut également protéger l'équipement contre la surcharge.Ceci peut être réalisé en réglant les disjoncteurs pour éviter les dommages électriques causés par la surcharge de l'équipement.
4. Protection du générateur : MCCB est largement utilisé dans la détection et la protection des grands générateurs.Il peut surveiller le fonctionnement normal du générateur, détecter les problèmes et activer le système de protection du disjoncteur.
5. Protection du transformateur de puissance : MCCB peut empêcher la surcharge du transformateur et surveiller la surchauffe du transformateur en même temps.
6. Protection mobile du cylindre : MCCB est largement utilisé dans les broyeurs de béton, de ciment et de minéraux.Il détecte les courts-circuits et les surcharges de l'équipement, protégeant ainsi l'équipement contre les dommages.
En conclusion, les MCCB sont largement utilisés et jouent un rôle important dans divers domaines électriques et mécaniques.Lors de la sélection d'un MCCB, divers facteurs spécifiques doivent être soigneusement pris en compte afin d'assurer la sécurité et la fiabilité du système, y compris la capacité de charge actuelle, l'efficacité, la surface utilisable et d'autres paramètres importants.