CJ:Virksomhedskode
M: Støbt afbryder
1: Design nr.
□: Nominel strøm for ramme
□: Kode for brudevnekarakteristik/S angiver standardtype (S kan udelades) H angiver højere type
Bemærk: Der er fire typer neutralpoler (N-pol) til firefasede produkter. Neutralpolen af type A er ikke udstyret med et overstrømsudløserelement, den er altid tændt, og den tændes eller slukkes ikke sammen med de andre tre poler.
Neutralpolen af type B er ikke udstyret med et overstrømsudløserelement, og den tændes eller slukkes sammen med de andre tre poler (neutralpolen tændes, før den slukkes). Neutralpolen af type C er udstyret med et overstrømsudløserelement, og den tændes eller slukkes sammen med de andre tre poler (neutralpolen tændes, før den slukkes). Neutralpolen af type D er udstyret med et overstrømsudløserelement. Den er altid tændt og tændes eller slukkes ikke sammen med de andre tre poler.
| Tilbehørsnavn | Elektronisk udgivelse | Frigivelse af forbindelse | ||||||
| Hjælpekontakt, underspændingsudløser, alarmkontakt | 287 | 378 | ||||||
| To hjælpekontaktsæt, alarmkontakt | 268 | 368 | ||||||
| Shuntudløser, alarmkontakt, hjælpekontakt | 238 | 348 | ||||||
| Underspændingsudløser, alarmkontakt | 248 | 338 | ||||||
| Hjælpekontakt alarmkontakt | 228 | 328 | ||||||
| Shuntudløsningsalarmkontakt | 218 | 318 | ||||||
| Hjælpekontakt underspændingsudløser | 270 | 370 | ||||||
| To hjælpekontaktsæt | 260 | 360 | ||||||
| Shuntudløser underspændingsudløser | 250 | 350 | ||||||
| Shuntudløserhjælpekontakt | 240 | 340 | ||||||
| Underspændingsudløsning | 230 | 330 | ||||||
| Hjælpekontakt | 220 | 320 | ||||||
| Shuntudløsning | 210 | 310 | ||||||
| Alarmkontakt | 208 | 308 | ||||||
| Intet tilbehør | 200 | 300 | ||||||
| 1 Nominel værdi for afbrydere | ||||||||
| Model | Imax (A) | Specifikationer (A) | Nominel driftsspænding (V) | Nominel isolationsspænding (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Antal poler (P) | Bueafstand (mm) |
| CJMM1-63S | 63 | 6, 10, 16, 20 25, 32, 40, 50,63 | 400 | 500 | 10* | 5* | 3 | ≤50 |
| CJMM1-63H | 63 | 400 | 500 | 15* | 10* | 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 | ||
| Bemærk: Når testparametrene for 400V, 6A uden varmeudløser | ||||||||
| 2 Invers tidsafbrydelseskarakteristik, når hver pol af overstrømsudløseren til strømfordeling er tændt på samme tid | ||||||||
| Testelement Strøm (I/In) | Testtidsområde | Oprindelig tilstand | ||||||
| Ikke-udløsende strøm 1,05 tommer | 2t(n>63A), 1t(n<63A) | Kold tilstand | ||||||
| Udløsningsstrøm 1,3 tommer | 2t(n>63A), 1t(n<63A) | Fortsæt straks efter test nr. 1 | ||||||
| 3 Invers tidsafbrydelseskarakteristik, når hver pol af over- Strømudløseren til motorbeskyttelse tændes samtidig. | ||||||||
| Indstilling af aktuel konventionel tid, starttilstand | Note | |||||||
| 1,0 tommer | >2 timer | Kold tilstand | ||||||
| 1,2 tommer | ≤2 timer | Fortsatte umiddelbart efter test nr. 1 | ||||||
| 1,5 tommer | ≤4 min | Kold tilstand | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 min | Kold tilstand | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 tommer | 4s≤T≤10s | Kold tilstand | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Kold tilstand | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Den øjeblikkelige driftskarakteristik for afbryderen til strømfordeling skal indstilles til 10 tommer + 20 %, og den for afbryderen til motorbeskyttelse skal indstilles til 12 ln ± 20 % |
CJMM1-63, 100, 225, Oversigts- og installationsstørrelser (forsidekorttilslutning)
| Størrelser (mm) | Modelkode | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Konturstørrelser | C | 85,0 | 85,0 | 88,0 | 88,0 | 102,0 | 102,0 | |
| E | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 60,0 | 52,0 | ||
| F | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 22,5 | 25,0 | 23,5 | ||
| G | 14,0 | 14,0 | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | ||
| G1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 11,5 | 11,5 | ||
| H | 73,0 | 81,0 | 68,0 | 86,0 | 88,0 | 103,0 | ||
| H1 | 90,0 | 98,5 | 86,0 | 104,0 | 110,0 | 127,0 | ||
| H2 | 18,5 | 27,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | ||
| H3 | 4.0 | 4,5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| H4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| L | 135,0 | 135,0 | 150,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | ||
| L1 | 170,0 | 173,0 | 225,0 | 225,0 | 360,0 | 360,0 | ||
| L2 | 117,0 | 117,0 | 136,0 | 136,0 | 144,0 | 144,0 | ||
| W | 78,0 | 78,0 | 91,0 | 91,0 | 106,0 | 106,0 | ||
| W1 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | ||
| W2 | - | 100,0 | - | 120,0 | - | 142,0 | ||
| W3 | - | - | 65,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | ||
| Installationsstørrelser | A | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | |
| B | 117,0 | 117,0 | 128,0 | 128,0 | 125,0 | 125,0 | ||
| od | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | ||
CJMM1-400, 630, 800, Omrids- og installationsstørrelser (forsidekorttilslutning)
| Størrelser (mm) | Modelkode | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Konturstørrelser | C | 127 | 134 | |||||
| C1 | 173 | 184 | ||||||
| E | 89 | 89 | ||||||
| F | 65 | 65 | ||||||
| G | 26 | 29 | ||||||
| G1 | 13,5 | 14 | ||||||
| H | 107 | 111 | ||||||
| H1 | 150 | 162 | ||||||
| H2 | 39 | 44 | ||||||
| H3 | 6 | 6,5 | ||||||
| H4 | 5 | 7,5 | ||||||
| H5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| L | 257 | 271 | ||||||
| L1 | 465 | 475 | ||||||
| L2 | 225 | 234 | ||||||
| W | 150 | 183 | ||||||
| W1 | 48 | 58 | ||||||
| W2 | 198 | 240 | ||||||
| A | 44 | 58 | ||||||
| Installationsstørrelser | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Udskæringsdiagram for bagpladetilslutning Stik
| Størrelser (mm) | Modelkode | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Størrelser på bagpladetilslutning Stiktype | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3,5 | 4,5*6 dybt hul | 3.3 | 7 | 7 | 7 | |
| od1 | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 16,5 | |
| od2 | 6 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 8,5 | |
| oD | 8 | 24 | 26 | 31 | 33 | 37 | |
| oD1 | 8 | 16 | 20 | 33 | 37 | 37 | |
| H6 | 44 | 68 | 66 | 60 | 65 | 65 | |
| H7 | 66 | 108 | 110 | 120 | 120 | 125 | |
| H8 | 28 | 51 | 51 | 61 | 60 | 60 | |
| H9 | 38 | 65,5 | 72 | - | 83,5 | 93 | |
| H10 | 44 | 78 | 91 | 99 | 106,5 | 112 | |
| H11 | 8,5 | 17,5 | 17,5 | 22 | 21 | 21 | |
| L2 | 117 | 136 | 144 | 225 | 225 | 234 | |
| L3 | 117 | 108 | 124 | 194 | 194 | 200 | |
| L4 | 97 | 95 | 9 | 165 | 163 | 165 | |
| L5 | 138 | 180 | 190 | 285 | 285 | 302 | |
| L6 | 80 | 95 | 110 | 145 | 155 | 185 | |
| M | M6 | M8 | M10 | - | - | - | |
| K | 50,2 | 60 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
| J | 60,7 | 62 | 54 | 129 | 129 | 123 | |
| M1 | M5 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | |
| W1 | 25 | 35 | 35 | 44 | 44 | 58 | |
Støbte afbrydere er elektriske beskyttelsesenheder, der er designet til at beskytte det elektriske kredsløb mod for høj strøm. Denne for høje strøm kan skyldes overbelastning eller kortslutning. De støbte afbrydere kan bruges i en bred vifte af spændinger og frekvenser med en defineret nedre og øvre grænse for justerbare udløsningsindstillinger. Ud over udløsningsmekanismer kan MCCB'er også bruges som manuelle afbrydere i tilfælde af nødsituationer eller vedligeholdelsesoperationer. MCCB'er er standardiserede og testet for overstrøm, spændingsstød og fejlbeskyttelse for at sikre sikker drift i alle miljøer og applikationer. De fungerer effektivt som en nulstillingskontakt for et elektrisk kredsløb for at afbryde strømmen og minimere skader forårsaget af kredsløbsoverbelastning, jordfejl, kortslutninger eller når strømmen overstiger strømgrænsen.
Anvendelsen af støbte afbrydere (MCCB'er) i forskellige brancher har revolutioneret den måde, elektriske systemer fungerer på. MCCB'en er en vigtig komponent for at sikre sikker og effektiv drift af kredsløbet. De yder beskyttelse mod overbelastning, kortslutninger og andre elektriske fejl, hvilket er afgørende for at forhindre elektriske ulykker og brandfare.
En af de største fordele ved MCCB'er er deres evne til at håndtere høje strømme. De er specifikt designet til at beskytte og styre kredsløb med høje energibehov. Industrier som fremstilling, minedrift, olie og gas samt transport er i høj grad afhængige af MCCB'er for at beskytte deres kritiske elektriske udstyr og infrastruktur. MCCB'ers evne til effektivt at håndtere høje strømme og automatisk afbryde strømmen i tilfælde af overbelastning eller fejl gør MCCB'er uundværlige i disse industrier.
En anden væsentlig fordel ved MCCB'er er dens nemme installation og brug. De er kompakte i størrelse og kan nemt integreres i eltavler og fordelingstavler. Deres modulære design muliggør fleksibel konfiguration, hvilket gør dem tilpasningsdygtige til forskellige installationskrav. Derudover fås MCCB'er i en bred vifte af nominelle strømme, hvilket sikrer kompatibilitet med forskellige elektriske belastninger. Nem installation og brug gør MCCB'er til et populært valg til nye installationer og eftermonteringer i eksisterende elektriske systemer.
Nøjagtigheden og pålideligheden af MCCB'er spiller en afgørende rolle for at sikre uafbrudt drift af elektriske systemer. MCCB'er har avancerede udløsningsmekanismer, der præcist registrerer og reagerer på elektriske fejl. De er udstyret med forskellige typer sensorer, såsom termiske, magnetiske, elektroniske osv., som kan registrere unormale elektriske forhold. Når en fejl registreres, udløses MCCB'en og afbryder straks strømmen, hvilket forhindrer yderligere skader.
MCCB'er hjælper også med at forbedre den samlede energieffektivitet i elektriske systemer. Ved effektivt at beskytte mod elektriske fejl og overbelastninger forhindrer de overdreven varmeudvikling og unødvendigt spild af elektricitet. Dette reducerer ikke kun risikoen for udstyrsskader, men optimerer også energiforbruget. Med folks stigende fokus på energibesparelser og bæredygtig udvikling er anvendelsen af støbte afbrydere afgørende for at sikre effektiv og miljøvenlig drift i forskellige brancher.
Kort sagt har den udbredte anvendelse af støbte afbrydere forbedret sikkerheden, pålideligheden og effektiviteten af elektriske systemer betydeligt i forskellige brancher. Deres evne til at håndtere høje strømme, nemme installation, præcise fejldetektion og bidrag til energieffektivitet gør dem til uundværlige komponenter i elektrisk beskyttelse og kontrol. Efterhånden som teknologien skrider frem, fortsætter støbte afbrydere med at udvikle sig for at imødekomme de voksende krav fra moderne elektriske systemer. Efterhånden som industrier fortsat er afhængige af elektrificering for at fungere, vil MCCB'ens rolle i at sikre sikker og effektiv drift af kredsløb kun blive vigtigere.