Interruptor Automático de Caja Moldeada Fotovoltaica HUM8PV
La serie HUM8PV es un interruptor automático moldeado fotovoltaico con una clasificación de 16A–690A a DC 1000V. Proporciona protección contra sobrecarga con retardo a largo plazo y protección instantánea contra cortocircuitos. Disponible en 3P y 4P con múltiples accesorios (disparo por derivación, contactos auxiliares/de alarma, mecanismo de motor). Cumple con IEC 60947-2. Para sistemas solares fotovoltaicos, cajas combinadoras y distribución de CC.
Estándar: IEC 60947-2
Corriente Nominal: 16A – 690A (marco 125/250/400/630)
Voltaje Nominal: CC 1000V
Polos: 3P, 4P
Capacidad de ruptura (Icu/Ics): Hasta 65kA / 50kA (DC750V)
Aplicaciones: Sistemas solares fotovoltaicos, cajas combinadoras, distribución de CC, protección de inversores
Información del Producto
Aplicación
El interruptor automático moldeado fotovoltaico HUM8PV (en adelante denominado interruptor automático) se aplica al circuito de CC con un voltaje nominal de hasta DC1000 V y una corriente nominal de 16A a 690A. Con funciones de protección contra sobrecarga con retardo a largo plazo y protección instantánea contra cortocircuitos, el producto puede distribuir energía eléctrica y proteger la línea y el equipo de daños debido a sobrecargas, cortocircuitos y otras fallas. Este producto cumple con la norma IEC60947-2.
Condiciones de operación normales
Temperatura ambiente: -25°C~+70°C; temperatura media en 24h: ≤+35°C
Altitud: $ ≤ $ 2000m
Humedad: La humedad relativa del aire bajo la temperatura más alta de +40°C no puede superar 50%; bajo la temperatura más baja tiene una humedad relativa más alta, la temperatura promedio más baja del mes más húmedo no puede superar +25°C, y la humedad relativa promedio no puede exceder 90%;
Grado de contaminación: clase 3
Montado en lugares sin riesgo de explosión, sin gases que puedan ser corrosivos para los metales o gases que puedan causar daños a la aislación, y con poco polvo conductor
Categoría de montaje: III
Modelo y significado
Modelo y significado

Tipo de liberación y código de accesorios
| Accesorios nombre |
No accesorios |
Alarma contacto |
Derivación liberación |
Auxiliar contacto |
Liberación por derivación y auxiliar contacto |
Dos grupos de contactos auxiliares |
Liberación por derivación y contacto de alarma contacto |
Auxiliar contacto de alarma Liberación por derivación, |
contacto auxiliar, y contacto de alarma de contactos |
Dos grupos auxiliares, Tipo de liberación por sobrecorriente, Liberación por derivación, |
| Código | Liberación instantánea | |||||||||
| Liberación dúplex | 200 | 208 | 210 | 220 | 240 | 260 | 218 | 228 | 248 | 268 |
| Nota: Según el modo de cableado de potencia/carga, tipo E, F para 3P; tipo G, H, I para 4P | 300 | 308 | 310 | 320 | 340 | 360 | 318 | 328 | 348 | 368 |
| Para sistemas de potencia para el modo de cableado anterior, consulte la hoja 2. | ||||||||||

Sistema de aislamiento a tierra.
| Sistema de conexión a tierra negativa | Sistema de conexión a tierra del punto neutro | DC500V | |
| CC 500V | E | E、F | – |
| DC750V | E、H | F、G、I | H |
| DC1000V | H | 1 | H |
Parámetros técnicos principales
| Tamaño del marco corriente nominal | 125 | 250 | 400 | 630 | |||||
| Corriente nominal In(A) | €�20、25、32、40、50、63、80、100、125 | €�125、160、180、200、225、250 | €�250、315、350、400 | €�500、630 | |||||
| Número de polos | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Tensión nominal de aislamiento Ui(V) | 1000 | ||||||||
| Tensión nominal de impulso soportada Uimp(V) | 8000 | ||||||||
| Tensión nominal de trabajo Ue(V) | DC 500 DC750 |
DC750 DC 1000 |
DC 500 DC750 |
DC750 DC 1000 |
DC 500 DC750 |
DC750 DC 1000 |
DC 500 DC750 |
DC750 DC 1000 |
|
| Categoría de uso | A | ||||||||
| Límite/servicio nominal cortocircuito capacidad de ruptura Icu/lcs(kA) |
DC500 | 15/15 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | ||||
| DC750 | 5/5 | 15/15 | 40/20 | 50/50 | 40/20 | 50/50 | 40/20 | 50/50 | |
| DC1000 | 5/5 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | |||||
| Distancia de descarga (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | |||||
| Operación rendimiento (veces) |
Energizado | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | ||||
| No energizado | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | |||||
Curva de características de protección
Curva de características de protección de temperatura de corriente HUM8PV-125

Curva de características de protección de temperatura de corriente HUM8PV-250

Curva de características de protección de temperatura de corriente HUM8PV-400

Curva de características de protección de temperatura de corriente HUM8PV-690

Coeficiente de reducción de capacidad a diferentes temperaturas.
| 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | |
| HUM8PV-125 | 15In | 11In | 15In | 1In | 93In | 85In | 8In |
| HUM8PV-250 | 15In | 11In | 15In | 1In | 93In | 85In | 79In |
| HUM8PV-400 | 16ln | 11In | 15In | 1In | 94In | 86ln | 81In |
| HUM8PV-630 | 17In | 11In | 15In | 1In | 9In | 8In | 7In |
El coeficiente de reducción de capacidad en gran altitud: cuando la altitud supera los 2000 m, el interruptor debe ajustarse según la hoja 4
| Altitud (m) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Tensión soportada a frecuencia de potencia | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 |
| Coeficiente de ajuste de corriente de trabajo | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.83 |
Aplicación en sistemas de CC: se deben considerar los siguientes aspectos antes de elegir un interruptor en sistemas de CC.
a. tensión nominal de operación, considerando el número de polos en cascada
b. corriente nominal, considerando la potencia de carga
c. capacidad de ruptura, considerando la corriente máxima de cortocircuito en el sitio de montaje
d. modo de sistema de puesta a tierra, ver hoja 5
| Tipo de sistema | Sistema de puesta a tierra | Sistema sin puesta a tierra | ||
| Todo tipo de fallas | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Efecto de la falla | Falla I | Genera corriente máxima de cortocircuito Contacto conectado al polo positivo se abre |
Tensión U/2 produce corriente máxima de cortocircuito Contacto conectado al polo negativo se abre |
Sin efecto |
| Falla II | Genera corriente máxima de cortocircuito Todos los contactos en cascada se abren |
Genera corriente máxima de cortocircuito Todos los contactos en cascada se abren |
Genera corriente máxima de cortocircuito Todos los contactos en cascada se abren |
|
| Falla I | Sin efecto | Igual que la falla I Pero solo para el contacto conectado al polo negativo |
Sin efecto | |
| La peor situación | Falla I | Falla I y Falla II | Falla II | |
| Situación de ruptura | Cascada en polo positivo y ruptura simultánea | Para cada polo, ruptura de corriente máxima de cortocircuito cuando U/2 | Dos polos se abren simultáneamente | |
Dimensiones generales y de montaje
Cableado tipo E para 3P HUM8PV-125 (conexión frontal)

Cableado tipo H para 4P HUM8PV-125 (conexión frontal)

Cableado tipo E para 3P HUM8PV-250 (conexión frontal)

Cableado tipo H para 4PHUM8PV-250 (conexión frontal)

Cableado tipo E para 3PHUM8PV-400 (conexión frontal)

Cableado tipo H para 4P HUM8PV-400 (conexión frontal)

Cableado tipo E para 3PHUM8PV-630 (conexión frontal)

Cableado tipo H para 4P HUM8PV-630 (conexión frontal)

Accesorios
Los accesorios pueden ser proporcionados según el requisito del usuario.
Parámetros de liberación por derivación:
Voltaje nominal Us: AC230V, 400V; DC 220-250V, 24-30V
El interruptor puede desconectar de forma fiable a (70%-110%) Us, y el tiempo de acción es de 10ms-30ms.
Nota: cuando se utiliza liberación por derivación DC24V-30V, la longitud máxima de la línea de cobre debe cumplir con los requisitos de la hoja 6
| Voltaje nominal de alimentación de control Us (DC24V~30V) |
Potencia de entrada | Longitud máxima de línea de cobre | |
| 5mm² | 5mm² | ||
| 100%Us | 50W | 150m | 250m |
| 85%Us | 50W | 100m | 160m |
Valor nominal del contacto auxiliar y contacto de alarma:
Corriente térmica convencional Ith=3A; corriente de trabajo nominal Ie=0.79A (AC230V); Ie=0.47A (AC400V); Ie=0.15A (DC250V)
Parámetros del mecanismo de operación del motor ver hoja 7, altura total del mecanismo de operación del motor ver hoja 8. A continuación se muestra el diagrama de cableado del mecanismo de operación del motor
| Corriente nominal del tamaño del marco Ie (A) | Tensión nominal de trabajo Ue(V) | Corriente de arranque (A) | Tiempo de acción (s) | Frecuencia nominal de operación (veces/h) | Vida mecánica (veces) |
| 125 | CA 110V~230V 50Hz CC 110V~220V |
≤0.5 | ≤0.8 | 180 | 9000 |
| 250 | |||||
| 400 | ≤2 | 120 | 5000 | ||
| 630 | 3000 |
La capacidad de potencia del mecanismo de operación del motor debe ser lo suficientemente grande para asegurar que el voltaje impactado en la corriente de arranque no sea inferior a 85%Ue
| Modelo | HUM8PV-125 | HUM8PV-250 | HUM8PV-400 | HUM8PV-630 |
| Altura | 170 | 199 | 230 | 246 |
Diagrama de cableado del mecanismo de operación del motor

Tamaño de montaje del mecanismo de operación con manija giratoria ver hoja 9
| Modelo | HUM8PV-125 | HUM8PV-250 | HUM8PV-400 | HUM8PV-630 |
| Tamaño de montaje (H) | 54 | 54 | 76 | 83 |
Dibujo general y de orificios de montaje de la manija tipo A (cuadrada)

| Modelo y especificación | A1 | A2 |
| D | 中42 | φ 63 |
| d | 中4.5 | φ5.5 |
| a | 65 | 88 |
| b | 65 | 88 |
| L | 60 | 140 |
Dibujo general y de orificios de montaje del mango tipo B (redondo)

| Modelo y especificación | B1 | B2 | B3 |
| D | φ33 | φ33 | 中33 |
| d | 中4.5 | φ4.5 | 中4.5 |
| a | φ 53 | φ53 | φ53 |
| L | 65 | 125 | 95 |
Dimensiones generales y de montaje del mecanismo de operación con mango giratorio centralizado

Instalación y mantenimiento
Aspectos a tener en cuenta antes de la instalación:
a. La apariencia debe estar en buen estado y la acción sin carga debe ser normal; el valor nominal del interruptor y los accesorios deben ajustarse a las condiciones de trabajo en el sitio de montaje; no debe haber golpes evidentes en el sitio de montaje y debe cumplir con las condiciones normales de trabajo
b. Se debe realizar una prueba de aislamiento antes de la salida de fábrica. Use un medidor de aislamiento de 1000VDCMo para hacer una nueva prueba antes de la instalación; entre los polos del interruptor, la resistencia de aislamiento entre la misma entrada y terminal de salida debe ser no menor a 20MΩ en estado de disparo
El área de la sección transversal de los conductores debe superar el tamaño regulado en la hoja 10, y el perno de conexión debe estar bien apretado.
Las características del interruptor y los accesorios deben cumplir con los requisitos de nuestro pedido.
La manija del interruptor puede girar a las posiciones “on”, “off”, “trip”; cuando está en “trip”, la manija gira hacia la dirección “off”, luego puede realizar la operación “on”.
Antes de agregar los accesorios internos, el disparador del interruptor debe estar apagado.
| Corriente nominal (A) | 10 | €�20 | 25 | 32 | €�50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | €�200、225 | 250 | €�350 | 400 |
| Área de sección transversal de línea | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 |
| Corriente nominal (A) |
Área de sección transversal del cable | Tamaño de barra de cobre | ||
| Cantidad | Área de sección transversal (mm²) | Cantidad | Tamaño (mm×mm) | |
| 500 | 2 | 150 | 2 | 30×5 |
| 630 | 2 | 185 | 2 | 40×5 |
Información para pedidos
Nombre y modelo del producto
Corriente nominal, tipo de disparo, múltiplo de corriente de ajuste de disparo instantáneo
Nombre y especificación de accesorios
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un interruptor automático en caja moldeada?
Un interruptor automático en caja moldeada (MCCB) es un dispositivo de protección encerrado en una carcasa moldeada. Proporciona protección contra sobrecorriente y cortocircuito para circuitos eléctricos, con ajustes de disparo ajustables y capacidades de ruptura superiores a los interruptores automáticos miniatura.
¿Qué es un interruptor automático fotovoltaico?
Un interruptor automático fotovoltaico está diseñado específicamente para aplicaciones solares de corriente continua. Maneja las características únicas de los sistemas fotovoltaicos: voltajes DC más altos (hasta 1000V o 1500V DC), extinción de arco DC sin cruce por cero y variaciones continuas de carga por irradiancia solar.
¿Cuál es la diferencia entre un interruptor automático y un interruptor en caja moldeada?
“Interruptor automático” es un término general para cualquier dispositivo automático de protección contra sobrecorriente. Un “interruptor automático en caja moldeada” (MCCB) es un tipo específico, alojado en una carcasa aislante moldeada, con clasificaciones de corriente más altas (hasta varios miles de amperios), ajustes de disparo ajustables y capacidades de ruptura superiores a los interruptores automáticos miniatura (MCBs).
¿Cuál es mejor, ACB o MCCB?
Ninguno es universalmente “mejor”: sirven para diferentes aplicaciones. El ACB (Interruptor Automático en Aire) se utiliza para la distribución principal de baja tensión (corriente alta, hasta 6300A), con protección ajustable y alta capacidad de interrupción. El MCCB (Interruptor Automático en Caja Moldeada) se utiliza para la protección de circuitos derivados (hasta 1600A), es más compacto y rentable para circuitos alimentadores. Elija según la corriente nominal de la aplicación y los requisitos de protección.



