CJ: Företagskod
M: Gjuten strömbrytare
1: Design nr
□: Ramens märkström
□: Brottkapacitet karakteristisk kod/S anger standardtyp (S kan utelämnas)H anger högre typ
Obs: Det finns fyra typer av nollpol (N-pol) för fyrafasprodukt. Neutralpolen av typ A är inte utrustad med överströmsutlösningselement, den är alltid påslagen och den är inte på- eller avstängd tillsammans med andra tre stolpar.
Neutralpolen av typ B är inte utrustad med överströmsutlösningselement och den slås på eller av tillsammans med andra tre poler (nollpolen slås på innan den stängs av) Neutralpolen av typ C är utrustad med över- strömutlösningselement, och det slås på eller av tillsammans med andra tre poler (neutralpolen slås på innan den stängs av) Neutralpolen av typ D är utrustad med överströmsutlösningselement, den är alltid påslagen och inte kopplad på eller av tillsammans med tre andra poler.
Tillbehörsnamn | Elektronisk release | Sammansatt frisättning | ||||||
Hjälpkontakt, underspänningsutlösning, alamkontakt | 287 | 378 | ||||||
Två hjälpkontakter, larmkontakt | 268 | 368 | ||||||
Shuntfrikoppling, larmkontakt, hjälpkontakt | 238 | 348 | ||||||
Underspänningsutlösning, larmkontakt | 248 | 338 | ||||||
Hjälpkontakt larmkontakt | 228 | 328 | ||||||
Shuntfrigöringslarmkontakt | 218 | 318 | ||||||
Hjälpkontakt underspänningsutlösning | 270 | 370 | ||||||
Två hjälpkontakter | 260 | 360 | ||||||
Shuntfrikoppling underspänningsutlösning | 250 | 350 | ||||||
Shuntfrikopplingshjälpkontakt | 240 | 340 | ||||||
Underspänningsutlösning | 230 | 330 | ||||||
Hjälpkontakt | 220 | 320 | ||||||
Shuntfrigöring | 210 | 310 | ||||||
Larmkontakt | 208 | 308 | ||||||
Inget tillbehör | 200 | 300 |
1 Märkvärde för effektbrytare | ||||||||
Modell | Imax (A) | Specifikationer (A) | Märkdriftspänning (V) | Nominell isolationsspänning (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Antal poler (P) | Ljusbågsavstånd (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 | ||
Obs: När testparametrarna för 400V, 6A utan värme släpper |
2 Inverterad tidsavbrottsfunktion när varje pol av överströmsutlösning för kraftfördelning slås på samtidigt | ||||||||
Testobjekt Aktuell (I/In) | Testtidsområde | Initialtillstånd | ||||||
Utlösningsfri ström 1.05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Kallt tillstånd | ||||||
Utlösningsström 1,3 tum | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Fortsätt omedelbart efter nr 1 test |
3 Inverterad tidsbrytningsfunktion när varje pol av över- strömutlösning för motorskydd slås på samtidigt. | ||||||||
Inställning av aktuell konventionell tid Ursprungligt tillstånd | Notera | |||||||
1,0 in | >2h | Kallt tillstånd | ||||||
1,2 in | ≤2h | Fortsatte omedelbart efter No.1-testet | ||||||
1,5 in | ≤4 min | Kallt tillstånd | 10≤I≤225 | |||||
≤8 min | Kallt tillstånd | 225≤I≤630 | ||||||
7,2 in | 4s≤T≤10s | Kallt tillstånd | 10≤I≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Kallt tillstånd | 225≤I≤630 |
4 Den momentana driftkarakteristiken för strömbrytaren för kraftfördelning ska ställas in på 10in+20%, och den för strömbrytaren för motorskydd ska ställas in på 12ln±20% |
Strömbrytare i formgjuten hölje är elektriska skyddsanordningar som är utformade för att skydda den elektriska kretsen från överdriven ström.Denna för höga ström kan orsakas på grund av överbelastning eller kortslutning.De gjutna kretsbrytarna kan användas i ett brett spektrum av spänningar och frekvenser med en definierad nedre och övre gräns för justerbara utlösningsinställningar.Förutom utlösningsmekanismer kan MCCB:er också användas som manuella frånkopplingsbrytare i händelse av nöd- eller underhållsarbete.MCCB:er är standardiserade och testade för överström, spänningsöverspänning och felskydd för att säkerställa säker drift i alla miljöer och applikationer.De fungerar effektivt som en återställningsbrytare för en elektrisk krets för att koppla bort strömmen och minimera skador orsakade av en kretsöverbelastning, jordfel, kortslutningar eller när strömmen överskrider strömbegränsningen.
En MCCB eller säkring är en elektrisk komponent som vanligtvis används inom industrin för att skydda elektronisk utrustning och system.I det dagliga livet används MCCB flitigt.Några vanliga MCCB-applikationer beskrivs nedan.
1. Energidistribution: MCCB kan hjälpa installatörer att distribuera nätbelastningar till olika elektrisk utrustning.Genom MCCB kan användare säkrare styra fördelningen av ström och ström för varje enhet.
2. Kortslutningsskydd: Huvudfunktionen hos MCCB är att automatiskt stänga av kretsen när en kortslutning inträffar.Detta undviker skador på utrustning, utsläpp av farliga ämnen såsom brand.
3. Överbelastningsskydd: I likhet med kortslutningsskydd kan MCCB också skydda utrustning från att överbelastas.Detta kan uppnås genom att ställa in strömbrytare för att undvika elektriska skador orsakade av överbelastning av utrustningen.
4. Generatorskydd: MCCB används i stor utsträckning vid upptäckt och skydd av stora generatorer.Den kan övervaka generatorns normala drift, upptäcka problem och aktivera skyddssystemet för strömbrytare.
5. Krafttransformatorskydd: MCCB kan förhindra att transformatorn överbelastas och övervaka transformatorns övertemperatur samtidigt.
6. Rörligt cylinderskydd: MCCB används ofta i betong-, cement- och mineralkrossar.Den upptäcker kortslutningar och överbelastning av utrustning och skyddar därigenom utrustning från skador.
Sammanfattningsvis används MCCB i stor utsträckning och spelar en viktig roll inom olika elektriska och mekaniska områden.När du väljer en MCCB måste olika specifika faktorer noggrant övervägas för att säkerställa systemets säkerhet och tillförlitlighet, inklusive strömkapacitet, effektivitet, användbar yta och andra viktiga parametrar.