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 MCCB'er har fuldstændig ændret måden at beskytte kredsløb på. MCCB refererer til en plastikafbryder, der er meget udbredt i forskellige brancher for sin fremragende ydeevne og pålidelighed. Denne artikel vil undersøge de forskellige anvendelser af MCCB'er, og hvordan de kan have en betydelig indflydelse på den elektriske sikkerhed.
MCCB'er anvendes i vid udstrækning i industrielle miljøer, hvor kredsløbsbeskyttelse er kritisk. Disse afbrydere er designet til at håndtere høje strømme og yde pålidelig beskyttelse mod overbelastning, kortslutninger og andre elektriske fejl. En af de største fordele ved MCCB'er er deres evne til automatisk at afbryde strømmen af elektricitet i tilfælde af en fejl og dermed forhindre potentielle farer såsom brand eller skader på dyrt udstyr.
I erhvervsbygninger bruges MCCB'er til at beskytte kredsløb, der driver belysningssystemer, HVAC-systemer og andet kritisk udstyr. Disse afbrydere sikrer, at den berørte del af kredsløbet afbrydes i tilfælde af en fejl uden at afbryde strømmen til resten af bygningen. Denne evne til selektivt at isolere defekte kredsløb sparer tid og forhindrer unødvendig nedetid i hele anlægget.
En anden vigtig anvendelse af MCCB er inden for vedvarende energi. I takt med at efterspørgslen efter grøn energi fortsætter med at stige, spiller støbte afbrydere en vigtig rolle i at beskytte de elektriske systemer i solkraftværker og vindmøller. Disse afbrydere sikrer, at den genererede elektricitet overføres sikkert til nettet uden at forårsage skade på udstyr eller personale.
På grund af deres robuste konstruktion og pålidelige ydeevne anvendes støbte afbrydere også i vid udstrækning i olie- og gasindustrien. MCCB er ansvarlig for kredsløbsbeskyttelse i en række forskellige anvendelser, herunder offshore-platforme, raffinaderier og rørledningsinstallationer. Disse afbrydere er designet til at modstå ekstreme miljøforhold og sikrer fortsat sikker drift af kritiske elektriske systemer.
MCCB er også gået ind i boligbranchen for at levere effektive og pålidelige løsninger til beskyttelse af hjemmekredsløb. Efterhånden som antallet af apparater og systemer i et hjem stiger, stiger risikoen for elektrisk fejl også. MCCB beskytter hjemmekredsløb mod overbelastning og kortslutninger, hvilket giver husejere ro i sindet og øger den elektriske sikkerhed.
Derudover anvendes MCCB'er i vid udstrækning i datacentre til at beskytte kritisk udstyr og systemer, der understøtter informationsteknologisk infrastruktur. Disse afbrydere er afgørende for at forhindre datatab på grund af elektriske fejl, sikre uafbrudt drift og beskytte værdifuld information, der er lagret på servere og andet netværksudstyr.
Kort sagt anvendes støbte afbrydere i forskellige industrier og sektorer, hvilket gør dem til en vigtig del af kredsløbsbeskyttelsen. Deres evne til at håndtere høje strømme, afbryde strømgennemstrømningen under fejl og robuste konstruktion gør dem til et populært valg til at sikre elektrisk sikkerhed. Uanset om det er i industrielle omgivelser, erhvervsbygninger, vedvarende energianlæg, olie- og gasanlæg, boliger eller datacentre, har MCCB vist sig at være en pålidelig og effektiv løsning. Efterhånden som teknologien fortsætter med at udvikle sig, vil anvendelsen og vigtigheden af støbte afbrydere kun vokse, hvilket yderligere forbedrer den elektriske beskyttelse og sikkerhed på forskellige områder.