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 % |
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.
En MCCB eller sikring er en elektrisk komponent, der almindeligvis anvendes i industrien til at beskytte elektronisk udstyr og systemer. I dagligdagen er MCCB meget anvendt. Nogle almindelige MCCB-anvendelser er beskrevet nedenfor.
1. Energifordeling: MCCB kan hjælpe installatører med at fordele netbelastninger til forskelligt elektrisk udstyr. Gennem MCCB kan brugerne mere sikkert styre strømfordelingen og strømmen for hver enhed.
2. Kortslutningsbeskyttelse: Hovedfunktionen af MCCB'en er automatisk at afbryde kredsløbet, når der opstår en kortslutning. Dette forhindrer skader på udstyr og frigivelse af farlige stoffer, såsom brand.
3. Overbelastningsbeskyttelse: Ligesom kortslutningsbeskyttelse kan MCCB også beskytte udstyr mod overbelastning. Dette kan opnås ved at indstille afbrydere for at undgå elektrisk skade forårsaget af overbelastning af udstyret.
4. Generatorbeskyttelse: MCCB'er bruges i vid udstrækning til detektering og beskyttelse af store generatorer. De kan overvåge generatorens normale drift, detektere problemer og aktivere afbryderbeskyttelsessystemet.
5. Beskyttelse af effekttransformator: MCCB kan forhindre overbelastning af transformeren og samtidig overvåge transformerens overtemperatur.
6. Bevægelig cylinderbeskyttelse: MCCB anvendes i vid udstrækning i beton-, cement- og mineralknusere. Den registrerer kortslutninger og overbelastning af udstyr og beskytter derved udstyret mod skader.
Afslutningsvis er MCCB'er meget udbredte og spiller en vigtig rolle inden for forskellige elektriske og mekaniske områder. Når man vælger en MCCB, skal forskellige specifikke faktorer nøje overvejes for at sikre systemets sikkerhed og pålidelighed, herunder strømbæreevne, effektivitet, brugbart areal og andre vigtige parametre.