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% |
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.
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 brugt.Nogle almindelige MCCB-applikationer er beskrevet nedenfor.
1.Energifordeling: MCCB kan hjælpe installatører med at distribuere netbelastninger til forskelligt elektrisk udstyr.Gennem MCCB kan brugere mere sikkert kontrollere fordelingen af strøm og strømmen af hver enhed.
2. Kortslutningsbeskyttelse: MCCB'ens hovedfunktion er automatisk at afbryde kredsløbet, når der opstår en kortslutning.Dette undgår skader på udstyr, frigivelse af farlige stoffer såsom brand.
3. Overbelastningsbeskyttelse: I lighed med kortslutningsbeskyttelse kan MCCB også beskytte udstyr mod at blive overbelastet.Dette kan opnås ved at indstille afbrydere for at undgå elektriske skader forårsaget af overbelastning af udstyret.
4.Generatorbeskyttelse: MCCB er meget udbredt til detektering og beskyttelse af store generatorer.Det kan overvåge den normale drift af generatoren, opdage problemer og aktivere afbryderbeskyttelsessystemet.
5.Power transformer beskyttelse: MCCB kan forhindre transformeren i at overbelaste og overvåge transformerens overtemperatur på samme tid.
6.Bevægelig cylinderbeskyttelse: MCCB er meget udbredt i beton-, cement- og mineralknusere.Den registrerer kortslutninger og overbelastning af udstyr og beskytter derved udstyr mod skader.
Som konklusion er MCCB'er meget udbredt og spiller en vigtig rolle inden for forskellige elektriske og mekaniske områder.Når du vælger en MCCB, skal forskellige specifikke faktorer nøje overvejes for at sikre systemets sikkerhed og pålidelighed, herunder strømbærende kapacitet, effektivitet, brugbart område og andre vigtige parametre.