CJ: Virksomhedskode
M: Støbt hus afbryder
1: Design nr
□: Rammens nominelle strøm
□: Brudkapacitet karakteristisk kode/S angiver standardtype (S kan udelades)H angiver højere type
Bemærk: Der er fire typer neutralpoler (N-pol) til firefaset produkt. Neutralpolen af type A er ikke udstyret med overstrømsudløser, den er altid tændt, og den er ikke tændt eller slukket sammen med andre tre stænger.
Neutralpolen af type B er ikke udstyret med overstrømsudløserelement, og den er tændt eller slukket sammen med andre tre poler (neutralpolen tændes, før den slukkes) Neutralpolen af type C er udstyret med over- strømudløserelement, og det er tændt eller slukket sammen med andre tre poler (neutralpolen er tændt, før den slukkes) Neutralpolen af type D er udstyret med overstrømsudløsningselement, den er altid tændt og er ikke tændt til eller fra sammen med tre andre poler.
Tilbehørsnavn | Elektronisk udgivelse | Sammensat frigivelse | ||||||
Hjælpekontakt, underspændingsudløsning, alarmkontakt | 287 | 378 | ||||||
To hjælpekontaktsæt, alarmkontakt | 268 | 368 | ||||||
Shuntudløser, alarmkontakt, hjælpekontakt | 238 | 348 | ||||||
Underspændingsudløsning, alarmkontakt | 248 | 338 | ||||||
Hjælpekontakt alarmkontakt | 228 | 328 | ||||||
Alarmkontakt for shuntudløser | 218 | 318 | ||||||
Hjælpekontakt underspændingsudløsning | 270 | 370 | ||||||
To hjælpekontaktsæt | 260 | 360 | ||||||
Shuntudløser underspændingsudløser | 250 | 350 | ||||||
Shuntudløser hjælpekontakt | 240 | 340 | ||||||
Underspændingsudløsning | 230 | 330 | ||||||
Hjælpekontakt | 220 | 320 | ||||||
Shunt udløsning | 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) | Lysbueafstand (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 varme frigives |
2 Invers tidsbrudsdriftskarakteristik, når hver pol af overstrømsudløsning til strømfordeling er tændt på samme tid | ||||||||
Testelement Aktuel (I/In) | Testtidsområde | Oprindelig tilstand | ||||||
Non-tripping strøm 1,05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Kold tilstand | ||||||
Udløsningsstrøm 1,3 tommer | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Fortsæt straks efter nr.1 test |
3 Invers tidsbrudsdriftskarakteristik, når hver pol af over- strømudløser for motorbeskyttelse er tændt på samme tid. | ||||||||
Indstilling af aktuel konventionel tid Udgangstilstand | Bemærk | |||||||
1,0 in | > 2 timer | Kold tilstand | ||||||
1.2In | ≤2 timer | Fortsatte umiddelbart efter nr. 1 testen | ||||||
1,5 in | ≤4 min | Kold tilstand | 10≤I≤225 | |||||
≤8 min | Kold tilstand | 225≤I≤630 | ||||||
7.2In | 4s≤T≤10s | Kold tilstand | 10≤I≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Kold tilstand | 225≤I≤630 |
4 Den øjeblikkelige driftskarakteristik for afbryderen til strømfordeling skal indstilles til 10in+20%, og den for afbryderen til motorbeskyttelse skal indstilles til 12ln±20% |
CJMM1-63, 100, 225, kontur og installationsstørrelser (frontkortforbindelse)
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,kontur og installationsstørrelser (frontkortforbindelse)
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 |
Bagpladeforbindelse Udskæringsdiagram Stik ind
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 |
Afbrydere i formstøbt hus er elektriske beskyttelsesanordninger, der er designet til at beskytte det elektriske kredsløb mod overdreven strøm.Denne for høje strøm kan være forårsaget af overbelastning eller kortslutning.De formstøbte afbrydere kan bruges i en lang række spændinger og frekvenser med en defineret nedre og øvre grænse for justerbare udløsningsindstillinger.Ud over udløsningsmekanismer kan MCCB'er også bruges som manuelle frakoblingsafbrydere i tilfælde af nød- eller vedligeholdelsesoperationer.MCCB'er er standardiseret og testet for overstrøm, spændingsstigning og fejlbeskyttelse for at sikre sikker drift i alle miljøer og applikationer.De fungerer effektivt som en nulstillingskontakt til et elektrisk kredsløb for at afbryde strømmen og minimere skader forårsaget af kredsløbsoverbelastning, jordfejl, kortslutninger, eller når strømmen overstiger strømbegrænsningen.
Anvendelsen af støbte afbrydere (MCCB'er) i forskellige industrier har revolutioneret den måde, elektriske systemer fungerer på.MCCB er en vigtig komponent for at sikre sikker og effektiv drift af kredsløbet.De giver beskyttelse mod overbelastninger, kortslutninger og andre elektriske fejl, som er afgørende for at forhindre elektriske ulykker og brandfare.
En af de vigtigste fordele ved MCCB'er er deres evne til at håndtere høje strømme.De er specielt designet til at beskytte og styre kredsløb med høje energikrav.Industrier som fremstilling, minedrift, olie og gas og transport er stærkt 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 dens lette installation og brug.De er kompakte i størrelsen og kan nemt integreres i tavler og tavler.Deres modulære design tillader fleksibel konfiguration, hvilket gør dem tilpasselige til forskellige installationskrav.Derudover er MCCB'er tilgængelige i en lang række mærkestrømme, hvilket sikrer kompatibilitet med forskellige elektriske belastninger.Nem installation og brug gør MCCB'er til et populært valg til nye installationer og eftermonteringer til 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 nøjagtigt registrerer og reagerer på elektriske fejl.De er udstyret med forskellige typer sensorer og sensorer såsom termiske, magnetiske, elektroniske osv., som kan mærke unormale elektriske forhold.Når en fejl er opdaget, tripper MCCB'en og afbryder straks strømmen, hvilket forhindrer yderligere skade.
MCCB'er hjælper også med at forbedre den overordnede energieffektivitet af 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 skader på udstyr, men optimerer også energiforbruget.Med folks stigende vægt på energibesparelse og bæredygtig udvikling er anvendelsen af støbte afbrydere afgørende for at sikre effektiv og miljøvenlig drift i forskellige industrier.
Kort sagt har den brede anvendelse af afbrydere i formstøbt hus væsentligt forbedret sikkerheden, pålideligheden og effektiviteten af elektriske systemer i forskellige industrier.Deres evne til at håndtere høje strømme, lette installation, præcise fejldetektion og bidrag til energieffektivitet gør dem til uundværlige komponenter i elektrisk beskyttelse og kontrol.Efterhånden som teknologien udvikler sig, fortsætter støbte afbrydere med at udvikle sig for at imødekomme de voksende krav fra moderne elektriske systemer.Da industrier fortsat er afhængige af elektrificering for at fungere, vil MCCB's rolle i at sikre sikker og effektiv drift af kredsløb kun blive vigtigere.