Disyuntor de caja moldeada CHINT NXM250S-3300/180A - contactor,cortacircuitos,inversor solar,medidor electrico,baterias solares

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Disyuntor de caja moldeada CHINT NXM250S-3300/180A - contactor,cortacircuitos,inversor solar,medidor electrico,baterias solares

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Disyuntor de caja moldeada CHINT NXM250S-3300/180A

ParámetroNXM250S-3300/180AMT16N1
Corriente nominal180A (250un marco)1600A
Capacidad de rupturaUci=50kA, ICs=36kA (72% de Icu)Uci=50kA, ICs=50kA (100% de Icu)
Corriente de corta duraciónIcw=30kA (1s)Icw=50kA (1s)
Unidad de controlDisparo termomagnético (sobrecarga básica + protección contra cortocircuitos)Unidad de control inteligente serie MIC (protección de cuatro etapas + comunicación)
Vida mecánica10,000 operaciones electricas20,000 operaciones mecanicas
Modo de instalacióntipo fijo, cableado frontalTipo fijo/cajón, soporte de cableado trasero/conexión mixta

  • Detalles del producto

El CHINT NXM250S-3300/180A disyuntor de caja moldeada (MCCB) Es un dispositivo de protección especialmente diseñado para sistemas de distribución de energía de baja tensión., adecuado para industrias, comercial, y aplicaciones residenciales. El siguiente es un análisis detallado de sus parámetros técnicos., escenarios de aplicación, puntos de selección, y sugerencias de mantenimiento:

  1. Parámetros técnicos básicosDisyuntor Chint NB2LE C20
  2. Rendimiento eléctrico

Corriente nominal: 180A, adecuado para circuitos de carga media a alta (p.ej., motores, cajas de distribución de iluminación).

Capacidad de ruptura:

Clase S: uci (capacidad de ruptura máxima) = 50 kA, ics (capacidad de corte del servicio) = 36kA (72% de Icu), aplicable a escenarios donde la corriente de cortocircuito ≤ 50 kA.

Corriente soportada de corta duración (icw): 30el (1 segundo), Asegurar un cierre de contacto estable durante fallas..

Número de polo: 3PAG (trifásico), sistemas de puesta a tierra compatibles como TN-C-S.

Tipo de viaje: termomagnético (el segundo “3” en 3300 representa disparo termomagnético), Proporcionando sobrecarga y retardo prolongado. (tiempo inverso) y protección instantánea contra cortocircuitos.

Tensión nominal: CA 400 V (hasta 690V soportado, pero el marco de 250A no es aplicable a 690V).

  1. Características mecánicas

Método de instalación: tipo fijo, diseño de cableado frontal, compatible con rieles estándar de 35 mm.

Modo de operación: Cierre manual, compatible con disparo remoto en derivación (Los accesorios deben seleccionarse por separado.).

Dimensiones: Aproximadamente 105 mm (W.) × 188 mm (h) × 85 mm (D), Tamaño compacto para ahorrar espacio en el gabinete de distribución..

  1. Adaptabilidad ambiental

Temperatura de funcionamiento: -5°C a +70°C, adaptable a ambientes de alta temperatura (p.ej., salas de distribución de energía sin aire acondicionado).

Altitud: ≤2000m, grado de contaminación 3, adecuado para entornos industriales.

  1. Escenarios de aplicación
  2. Aplicaciones típicas

Sistema de distribución de energía: Como interruptor de circuito derivado para proteger las líneas contra sobrecargas y fallas de cortocircuito. (p.ej., cajas de distribución de piso en complejos comerciales).

Control de motores: Proporciona protección de arranque directo para motores de menos de 150 kW. (debe usarse con contactores).

Energía Renovable: Protección para el lado de salida de inversores fotovoltaicos, soportando corriente bidireccional (Es necesario confirmar la capacidad de alimentación de energía inversa.).

  1. Adaptación de la industria

Industria: Distribución de energía para líneas de producción de fábricas., casas de bombas, y otros equipos eléctricos.

Construcción: Control de sistemas de iluminación y climatización en edificios inteligentes.

Infraestructura: Pequeños centros de datos, sistemas de energía de emergencia hospitalaria.

III. Características técnicas y ventajas

  1. Funciones de protección inteligente

Sobrecarga Retraso prolongado: Características del tiempo inverso, permitiendo el ajuste de la curva de disparo según las características de la carga (p.ej., Los motores requieren un tiempo de disparo prolongado.).

Protección instantánea contra cortocircuitos: Rompe rápidamente la corriente de cortocircuito con un tiempo de respuesta <10EM.

Protección contra subtensión: Se puede seleccionar la liberación de subtensión en derivación (debe pedirse por separado), se dispara automáticamente cuando el voltaje está por debajo 70% del valor nominal.

  1. Diseño de alta confiabilidad

Contactos guiados por arco: Reduce la energía del arco y extiende la vida útil del contacto. 10,000 operaciones electricas.

Estructura resistente a las vibraciones: IEC aprobado 60068-2-6 prueba de vibración, Adecuado para escenarios industriales con operaciones frecuentes de arranque y parada..

Vivienda ignífuga: Hecho de material PA66+GF30, resistente al calor hasta 125°C, compatible con UL94V-0 estándares.

  1. Ampliabilidad flexible

Abundantes accesorios: Soporta contactos auxiliares (HACHA/AL-M1), contactos de alarma (HACHA/AL-M3), bobinas de disparo en derivación, etc., Permitir monitoreo remoto y alarma de falla..

Espaciadores de fase: Se pueden seleccionar placas divisorias de arco en forma de arco para mejorar el aislamiento de la interfaz y reducir los riesgos de arco de cortocircuito..

  1. Sugerencias de selección e instalación
  2. Puntos de selección

Capacidad de ruptura coincidente: Elige Clase S (50el) o Clase H (70el) basado en la corriente de cortocircuito del sistema. Por ejemplo, La clase S suele ser suficiente cuando la capacidad del transformador ≤1600kVA.

Tipo de unidad de disparo:

termomagnético (3300): Adecuado para cargas mixtas (p.ej., motores e iluminación combinados).

Electromagnético (3200): Sólo protección contra cortocircuitos, adecuado para cargas resistivas puras.

Selección de accesorios:

– Mando a distancia: Bobina de disparo en derivación (MX) + contacto auxiliar (HACHA).

– Protección contra fugas: Necesidad de seleccionar la serie NXMLE (p.ej., NXMLE-250S/3300-180A).

  1. Notas de instalación

Especificaciones de cableado: Utilice cables de cobre de 240 mm² (necesidad de engarzar terminales OT), apretar con un par de 8N·m para evitar una resistencia de contacto excesiva.

Condiciones ambientales: El lugar de instalación debe estar bien ventilado para evitar la acumulación de polvo. (p.ej., Se requiere una limpieza regular en las fábricas textiles.).

Requisitos de conexión a tierra: La carcasa metálica debe estar conectada a tierra de manera confiable con un cable bicolor amarillo-verde., y la resistencia de puesta a tierra ≤4Ω.

  1. Mantenimiento y manejo de fallas
  2. Mantenimiento de rutina

Limpieza e Inspección: Utilice aire comprimido seco para eliminar el polvo interno trimestralmente., y comprobar el desgaste de los contactos (reemplazar si el desgaste excede 1 mm).

Pruebas de función: Utilice una caja de prueba anualmente para verificar las características de disparo., asegurar que la protección contra sobrecarga no se dispare dentro 2 horas en 1.13 veces la corriente nominal y se dispara dentro 1 hora a las 1.45 veces.

  1. Fallos comunes y soluciones

Incapacidad para cerrar: Compruebe si el resorte de almacenamiento de energía está flojo o si la unidad de disparo está en la posición “volver a disparar” posición (necesita reinicio manual).

Falso disparo: Ver registros de fallas a través de la unidad de control. Si es una sobrecorriente instantánea, ajustar el umbral de protección contra cortocircuitos (p.ej., aumentar de 10 a 12 pulgadas).

Contacto sobrecalentamiento: Verifique si los terminales del cableado están sueltos o si la carga ha excedido durante mucho tiempo la corriente nominal (necesita ser reducido).

  1. Política de garantía

– El producto viene con una garantía de 24 meses., Y los daños no humanos se pueden reemplazar de forma gratuita.. Se recomienda comprar a través de distribuidores autorizados de CHINT para garantizar el servicio posventa..

  1. Certificación y Cumplimiento

Certificación Nacional: Certificación CCC aprobada (número de certificado 2020980307002101), compatible con los estándares GB14048.2.

Estándares Internacionales: Cumple con IEC 60947-2, pero la certificación CE no está marcada explícitamente; Se requiere confirmación por separado para las exportaciones..

VII. Comparación y soluciones alternativas

  1. Comparación con otros modelos de la serie NXM

NXM250H/3300: Capacidad de corte aumentada a 70kA, Adecuado para sistemas con corrientes de cortocircuito más altas. (p.ej., transformadores paralelos).

NXM250S/3300 frente a NM1-250S: La serie NXM es un producto de nueva generación con menor tamaño y mayor capacidad de corte (NM1-250S tiene un poder de corte de 50 kA pero un tamaño mayor).

  1. Referencias de la competencia

Schneider EasyPact NSX250N: Capacidad de ruptura 50kA, unidades de disparo electrónicas compatibles, pero 30% mayor en precio.

Delixi CDB6LE-250: 15% menor en precio, pero la capacidad de corte es sólo de 40kA, adecuado para proyectos civiles sensibles a los costes.

VIII. Adquisiciones y soporte técnico

Canales: Compra a través del sitio web oficial de CHINT o contacta por WhatsApp: 0086-13811255435, y verifique el número de serie del producto y la marca CCC.

Resumen: CHINT NXM250S-3300/180A se ha convertido en una opción ideal para la distribución de energía de media y baja tensión gracias a su alta rentabilidad., rendimiento de protección confiable, y capacidad de expansión flexible. Al seleccionar, Centrarse en igualar la capacidad de corte y los requisitos de accesorios., y realizar un mantenimiento regular después de la instalación para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo.

Comparación entre CHINT NXM250S-3300/180A y Schneider MT16N1

El disyuntor de caja moldeada CHINT NXM250S-3300/180A (MCCB) y disyuntor de aire Schneider MT16N1 (ACB) difieren significativamente en el posicionamiento técnico, diseño funcional, y escenarios de aplicación. El siguiente es un análisis comparativo de las dimensiones centrales.:

  1. Posicionamiento del producto y tipos básicos.

NXM250S: Pertenece al MCCB, posicionado como un dispositivo de protección de distribución de energía de rango medio, Adecuado para protección contra sobrecargas y cortocircuitos de circuitos derivados., con una corriente nominal que cubre 180A (250un marco).

MT16N1: Pertenece a la ACB., posicionado como un dispositivo central de distribución de energía de alta gama, Se utiliza principalmente para entradas principales o circuitos de gran capacidad., con una corriente nominal de hasta 1600A, Soporta protección bidireccional actual y de sistemas complejos..

  1. Comparación de parámetros técnicos básicos
ParámetroNXM250S-3300/180AMT16N1
Corriente nominal180A (250un marco)1600A
Capacidad de rupturaUci=50kA, ICs=36kA (72% de Icu)Uci=50kA, ICs=50kA (100% de Icu)
Corriente de corta duraciónIcw=30kA (1s)Icw=50kA (1s)
Unidad de controlDisparo termomagnético (sobrecarga básica + protección contra cortocircuitos)Unidad de control inteligente serie MIC (protección de cuatro etapas + comunicación)
Vida mecánica10,000 operaciones electricas20,000 operaciones mecanicas
Modo de instalacióntipo fijo, cableado frontalTipo fijo/cajón, soporte de cableado trasero/conexión mixta

III. Diferencias en funciones y capacidad de ampliación

  1. Funciones de profundidad de protección

NXM250S: Sólo proporciona protección termomagnética de dos etapas. (sobrecarga de retraso prolongado + cortocircuito instantáneo), sin capacidad de protección selectiva, incapaz de distinguir los niveles de falla.

MT16N1: Logra una protección de cuatro etapas (sobrecarga de retraso prolongado, cortocircuito retardo de corta duración, instantáneo, falla a tierra) a través de la unidad de control MIC, Admite un ajuste flexible de los parámetros de protección para lograr una protección selectiva y reducir el rango de corte de energía..

  1. Capacidad de inteligencia y comunicación

NXM250S: Sin función de comunicación incorporada, Requiere una bobina de disparo en derivación para lograr la apertura remota., pero no puede acceder a los sistemas de gestión de energía (EMS).

MT16N1: Admite unidades de control de tipo comunicación como MIC 6.0D, integrando Modbus, Protocolos Profibus, permitiendo el monitoreo en tiempo real de la calidad de la energía, registro de fallas, y acoplamiento perfecto con redes inteligentes.

  1. Ecosistema accesorio

NXM250S: Los accesorios se centran en el control básico (bobinas de disparo en derivación, contactos auxiliares), carece de funciones de expansión avanzadas.

MT16N1: Proporciona accesorios ricos, incluyendo espaciadores de fase, enclavamientos de puertas, mecanismos de funcionamiento eléctricos, módulos de comunicación, etc., Apoyar la alimentación de energía inversa y el acceso distribuido a la energía..

  1. Escenarios de aplicación y adaptabilidad

NXM250S:

Escenarios típicos: Cajas de distribución de suelo para edificios comerciales., control de motores industriales pequeños (≤150kW), sistemas de distribución de energía residencial.

Limitaciones: Requiere reinicio manual después del disparo., sin protección selectiva, No apto para escenarios con altos requisitos de continuidad del suministro eléctrico..

MT16N1:

Escenarios típicos: Entradas principales del centro de datos, sistemas de energía de emergencia hospitalaria, interruptores principales de distribución de energía de fábrica, protección de salida del inversor fotovoltaico.

Ventajas: La estructura tipo cajón permite un reemplazo rápido, Y la unidad de control inteligente puede lograr un posicionamiento preciso de la falla., Garantizar el suministro continuo de energía para cargas críticas..

  1. Fiabilidad y adaptabilidad medioambiental
  2. Diseño Estructural

NXM250S: Embalaje en caja moldeada, tamaño compacto (100×40×3mm, 1kilos), pero los contactos internos y los extintores de arco son pequeños, con mayor aumento de temperatura bajo cargas elevadas a largo plazo.

MT16N1: estructura metálica + diseño modular, área de la sección transversal de contacto más de 5 veces mayor que el NXM250S, mejor rendimiento de disipación de calor, adecuado para funcionamiento a carga completa a largo plazo.

  1. Tolerancia ambiental

NXM250S: Adaptable de -5°C a +70°C, altitud ≤2000m, pero débil resistencia a las vibraciones, No apto para entornos industriales con frecuentes operaciones de arranque y parada..

MT16N1: IEC aprobado 60068-2-6 prueba de vibración, rango de temperatura de funcionamiento más amplio (-5°C a +70°C), diseño anticondensación aplicable a ambientes de alta humedad (p.ej., salas de distribución de energía subterráneas).

  1. Certificación y Cumplimiento

NXM250S: Certificación CCC nacional aprobada, y algunos modelos (como la serie NXMLE) cumplir con las normas CE y CB, pero la adaptabilidad del mercado internacional es limitada.

MT16N1: Cumple con estándares internacionales como IEC 60947-2, UL, y sociedades de clasificación de buques, apoya la implementación de proyectos globales, y ha pasado ISO 50001 certificación de eficiencia energética, Adecuado para proyectos de energía verde..

VII. Costo y mantenimiento

Costo de adquisición: El precio del NXM250S es de aproximadamente 1/3 a 1/2 de MT16N1, adecuado para proyectos sensibles al presupuesto.

Costo de mantenimiento:

NXM250S: Diseño sin mantenimiento, pero se requiere reemplazo general después del desgaste del contacto, con costes de mantenimiento únicos más bajos.

MT16N1: El diseño modular admite el reemplazo de componentes (como unidades de control, grupos de contacto), pero la complejidad del mantenimiento es mayor, requiriendo técnicos profesionales.

Resumen: Cómo elegir?

Escenarios que priorizan el NXM250S:

Presupuesto limitado, requisitos de protección simples (p.ej., Residencial, pequeño comercial), necesidad de una instalación rápida, y sin requisitos de monitoreo inteligente.

Escenarios que priorizan MT16N1:

Entradas principales o circuitos de gran capacidad, que requieren protección selectiva y comunicación inteligente (p.ej., centros de datos, hospitales), operación de alta carga a largo plazo, o entornos industriales hostiles.

La diferencia esencial entre los dos radica en el posicionamiento funcional.: NXM250S es un económico y práctico “guardián de la rama,” mientras que MT16N1 es un “centro de distribución de energía” garantizar la estabilidad del sistema. Los usuarios deben tomar decisiones integrales basadas en la escala del sistema., complejidad de la protección, y costos de operación y mantenimiento a largo plazo.

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