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)

4.H type wiring for 4PHUM8PV-250(front connection)

5.E type wiring for 3PHUM8PV-400(front connection)

6.H type wiring for 4P HUM8PV-400 (front connection)

7.E type wiring for 3PHUM8PV-630(front connection)

8.H type wiring for 4P HUM8PV-630(front connection)

7.Accessories
1.Accessories can be provided as per user’s requirement.
2.Shunt release parameters:
Rated voltage Us:AC230V,400V;DC 220-250V,24-30V
Breaker can reliably break at(70%-110%)Us, and action time is 10ms-30ms.
Note:when uses DC24V-30V shunt release, the maximum length of copper line should meet the requirements of sheet 6
| Rated control power voltage Us (DC24V~30V) |
Input power | Maximum length of copper line | |
| 1.5mm² | 2.5mm² | ||
| 100%Us | 50W | 150m | 250m |
| 85%Us | 50W | 100m | 160m |
3. Rated value of auxiliary contact and alarm contact:
Conventional thermal current Ith=3A;rated working current le=0.79A(AC230V); le=0.47A(AC400V); le=0.15A(DC250V)
4. Parameters of motor operation mechanism see sheet7, total height of motor operation mechanism see sheet 8. The following isthe wiring diagram of motor operation mechanism
| Frame size rated current le(A) | Tensión nominal de trabajo Ue(V) | Starting current(A) | Action time(s) | Rated operation frequency(times/h) | Mechanical life (times) |
| 125 | AC 110V~230V 50Hz DC 110V~220V |
≤0.5 | ≤0.8 | 180 | 9000 |
| 250 | |||||
| 400 | ≤2 | 120 | 5000 | ||
| 630 | 3000 |
The power capacity of motor operation mechanism should be large enough to ensure the voltage impacted on at starting current should be no less than 85%Ue
| Modelo | HUM8PV-125 | HUM8PV-250 | HUM8PV-400 | HUM8PV-630 |
| Height | 170 | 199 | 230 | 246 |
Wiring diagram of motor operation mechanism

5. Mounting size of rotating handle operation mechanism see sheet 9
| Modelo | HUM8PV-125 | HUM8PV-250 | HUM8PV-400 | HUM8PV-630 |
| Mounting size(H) | 54 | 54 | 76 | 83 |
Overall and mounting hole drawing of A type(square)handle

| Model and specification | A1 | A2 |
| D | 中42 | φ 63 |
| d | 中4.5 | φ5.5 |
| a | 65 | 88 |
| b | 65 | 88 |
| L | 60 | 140 |
Overall and mounting hole drawing of B type(round)handle

| Model and specification | 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 |
Overall and mounting sizes of centralized rotating handle operation mechanism

8.Installation and maintenance
1.Matters need attention before installation:
a.Appearance shall be well and no-loaded action normal; rated value of breaker and accessories should conform to working conditions at mounting site;no obvious shock at mounting site and conform to normal working conditions
b. Insulation test should be taken before ex-factory. Use 1000VDCMo meter to do retest before installation, among poles of circuit breaker,the insulating resistance between the same pole entering and outlet terminal should be no less than 20MΩ at breaking state
2.Cross section area of conductors should exceed the size regulated in sheet10,and the connection bolt should be screwed up.
3.Characteristic of breaker and accessories should meet our order requirements.
4.The breaker handle can turn to“on”,“off”,“trip”position, when it’s “trip”,the handle rotated to “off” direction,then it can do“on”operation.
5.Before add the internal accessories, the breaker tripper should be switch off.
| Rated current(A) | 10 | 16、20 | 25 | 32 | 40、50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 180、200、225 | 250 | 315、350 | 400 |
| Line cross section area | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 |
| Rated current (A) |
Cable cross section area | Copper bar size | ||
| Quantity | Cross section area(mm²) | Quantity | Size(mm×mm) | |
| 500 | 2 | 150 | 2 | 30×5 |
| 630 | 2 | 185 | 2 | 40×5 |
9.Ordering information
1.Product name and model
2. Rated current, release type,instantaneous release setting current multiple
3.Accessories name and specification
Preguntas Frecuentes
What is a moulded case circuit breaker?
A moulded case circuit breaker (MCCB) is a protective device enclosed in a moulded housing. It provides overcurrent and short-circuit protection for electrical circuits, with adjustable trip settings and higher breaking capacities than miniature circuit breakers.
What is a photovoltaic circuit breaker?
A photovoltaic circuit breaker is specifically designed for DC solar applications. It handles the unique characteristics of PV systems — higher DC voltages (up to 1000V or 1500V DC), non-zero-crossing DC arc extinction, and continuous load variations from solar irradiance.
What is the difference between a circuit breaker and a molded case breaker?
A “circuit breaker” is a general term for any automatic overcurrent protection device. A “molded case circuit breaker” (MCCB) is a specific type — housed in a moulded insulating casing, with higher current ratings (up to several thousand amps), adjustable trip settings, and higher breaking capacities than miniature circuit breakers (MCBs).
Which is better, ACB or MCCB?
Neither is universally “better” — they serve different applications. ACB (Air Circuit Breaker) is used for low-voltage main distribution (high current, up to 6300A), with adjustable protection and high breaking capacity. MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) is used for branch circuit protection (up to 1600A), more compact and cost-effective for feeder circuits. Choose based on application current rating and protection requirements.



