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Funciones, componentes y especificaciones de disyuntores de caja moldeada.

Conocimiento

Funciones, componentes y especificaciones de disyuntores de caja moldeada.

2023-11-14

I. Disyuntor de caja de plástico (MCCB): descripción de funciones y componentes

En el mundo actual, la demanda de electricidad está aumentando. No sólo debemos ser conscientes del valor de la electricidad en tiempos de escasez, sino que también debemos asegurarnos de conservarla de forma sensata. Para solucionar este problema, se están instalando controles de potencia para monitorear la corriente. A veces, las sobrecargas y los cortocircuitos pueden dañar el circuito. La aparamenta de bajo voltaje se utiliza para proteger el circuito durante eventos inciertos. En este artículo, revelaremos ¿qué es un disyuntor de caja moldeada? Y la función, componentes y especificaciones del disyuntor de caja moldeada.

II. ¿Qué es MCCB?

MCCB es una abreviatura de disyuntor de caja de plástico que se utiliza para proteger los circuitos y sus componentes contra sobrecorriente. Si esta corriente no se aísla en el momento adecuado, provocará una sobrecarga o un cortocircuito. Estos dispositivos tienen un amplio rango de frecuencia, lo que los hace adecuados para una variedad de aplicaciones para proteger circuitos. Su clasificación de corriente varía de 15 amperios a 1600 amperios y se pueden utilizar en aplicaciones de bajo voltaje. Puede visitar nuestro sitio web en www.ace-reare.com. Compra Acereare MCCB Eléctrico al mejor precio.

III. La función del disyuntor de caja de plástico.

● Protección contra sobrecarga
● Protección contra fallas eléctricas
● Abrir y cerrar el circuito.

Los MCCBS se pueden desconectar automática y manualmente y se utilizan principalmente como alternativa a los disyuntores de microcircuitos en sistemas fotovoltaicos. El disyuntor de caja moldeada está instalado en una carcasa moldeada para protegerlo del polvo, la lluvia, el aceite y otros productos químicos.

Dado que estos dispositivos manejan altas corrientes, requieren un mantenimiento adecuado de vez en cuando, que se puede realizar mediante limpieza, lubricación y pruebas periódicas.

IV. Protege tus equipos eléctricos

Todos sus equipos eléctricos necesitan una corriente constante para funcionar bien. Es importante instalar el MCCB o MCB según la corriente de carga. Al hacerlo, se pueden proteger sistemas sofisticados de control de máquinas aislando el suministro de energía durante fallas eléctricas.

V.Evitar el fuego

Se recomienda un MCCB que cumpla con los estándares de la industria y sea de buena calidad para garantizar la máxima seguridad. Estos dispositivos electromagnéticos detectan fallas en caso de sobretensión o cortocircuito para protegerlos del fuego, el calor y las explosiones.

VI. Componentes y especificaciones de disyuntores de caja moldeada.

Los cuatro componentes principales de un disyuntor de caja moldeada incluyen
• Caparazón
• Mecanismo de operación
• Sistema de extinción de arco
• Dispositivo de disparo (disparo térmico o disparo electromagnético)

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CAPARAZÓN

También conocida como carcasa, proporciona espacio para que la carcasa aislada instale todos los componentes del disyuntor. Está hecho de resina compuesta termoestable (material de masa DMC) o poliéster de vidrio (piezas moldeadas por inyección) para proporcionar una alta rigidez dieléctrica en su diseño compacto. Este nombre se asigna según el tipo y tamaño de la caja moldeada y se utiliza además para describir las características del disyuntor (tensión máxima y corriente nominal).

Tensión de funcionamiento nominal 400 VCA/ 550 VCA/ 690 VCA 800 VCA/ 1000 VCA/ 1140 VCA 500 VCC/ 1000 VCC/ 1140 VCA
Elección de la serie de productos ARM1/ ARM3/ ARXM3/ ARM5 MCCB ARM6HU Y MCCB ARM6DC MCCB

Mecanismo de operación

La apertura y cierre del contacto se realiza mediante un mecanismo operativo. La velocidad a la que se abren y cierran los contactos depende de qué tan rápido se mueve la manija. Si el contacto se activa, podrá ver que la manija está en la posición media. Si el disyuntor está en posición de encendido, es imposible hacer que se dispare, lo que también se denomina "disparo automático".

Cuando se dispara el disyuntor, es decir, si la manija está en la posición media, primero se debe mover a la posición de apagado y luego a la posición de encendido. En los casos en que los disyuntores se instalan en un grupo (como un tablero de distribución), las diferentes posiciones de las manijas ayudan a encontrar el circuito defectuoso.
Por lo general, antes de que el disyuntor salga de fábrica, detectaremos la apertura y el cierre de la sobrecarga y el cortocircuito del disyuntor en forma monofásica y bifásica para monitorear si el disyuntor se dispara dentro del valor del rango establecido para garantizar la seguridad del disyuntor en el uso real del sitio.

Sistema de extinción de arco

Interruptor de arco: El arco se produce cuando el disyuntor interrumpe la corriente. La función del interruptor es confinar y dividir el arco, extinguiéndolo así. La cámara de extinción de arco está encerrada en una caja aislada de alta resistencia, que se compone principalmente de una serie de piezas de rejilla de extinción de arco, que desempeñan un papel importante en el inicio y extinción del arco en productos eléctricos de bajo voltaje. Cuando el contacto se divide debido a una interrupción, la corriente que fluye a través de la región ionizada del contacto crea un campo magnético alrededor del arco y el interruptor.

Las líneas de campo magnético creadas alrededor del arco impulsan el arco hacia la placa de acero. Luego, el gas se desioniza, se separa mediante un arco y se deja enfriar. Los MCCBS estándar utilizan una corriente lineal a través del contacto que, en condiciones de cortocircuito, crea una pequeña fuerza de explosión que ayuda a abrir el contacto.

La mayor parte de la acción de apertura es generada por la energía mecánica almacenada en el propio mecanismo de disparo. Esto se debe a que la corriente en ambos contactos fluye en la misma corriente continua.

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Dispositivo de disparo (disparo térmico o electromagnético)

El dispositivo de disparo es el cerebro del disyuntor. La función clave del dispositivo de disparo es disparar el mecanismo operativo en caso de cortocircuito o sobrecarga de corriente continua. Los disyuntores de caja de molde tradicionales utilizan dispositivos de disparo electromecánicos. Los disyuntores se protegen combinando dispositivos sensibles a la temperatura con dispositivos de disparo electrónicos, que ahora pueden proporcionar protección y monitoreo más avanzados. La mayoría de los disyuntores de caja moldeada utilizan uno o más elementos de disparo diferentes para brindar protección de circuito para una variedad de aplicaciones. Estos elementos de disparo protegen contra sobrecargas térmicas, cortocircuitos y fallas de arco a tierra.

Los MCCBS convencionales proporcionan dispositivos de disparo electromecánicos fijos o intercambiables. Si un disyuntor de disparo fijo requiere una nueva clasificación de disparo, se debe reemplazar todo el disyuntor. Los dispositivos de disparo intercambiables también se denominan enchufes clasificados. Algunos disyuntores proporcionan intercambiabilidad entre dispositivos de disparo electromecánicos y electrónicos en el mismo marco.

Para garantizar el funcionamiento eficiente del MCCB, se debe realizar un mantenimiento regular, que incluya inspección visual, limpieza y pruebas.

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VII. Aplicación del disyuntor de caja moldeada.

El MCCB está diseñado para manejar altas corrientes y se usa ampliamente en aplicaciones de servicio pesado, como configuraciones de disparo ajustables para aplicaciones de baja corriente, protección de motores, protección de bancos de capacitores, soldadoras, protección de generadores y alimentadores.

Especificaciones del disyuntor de caja moldeada
•Ue - Tensión nominal de funcionamiento.
•Ui - Tensión nominal de aislamiento.
•Uimp - tensión soportada de impulso.
•In - corriente nominal nominal.
•Ics: capacidad nominal de interrupción de cortocircuito en funcionamiento.
•Icu - Capacidad nominal límite del segmento de cortocircuito.