CJ: Företagskod
M: Gjuten brytare
1: Designnummer
□: Ramens nominella ström
□: Brytningskapacitetskarakteristikkod/S betecknar standardtyp (S kan utelämnas) H betecknar högre typ
Obs: Det finns fyra typer av neutralpoler (N-pol) för fyrfasprodukter. Neutralpolen av typ A är inte utrustad med ett överströmsutlösningselement, den är alltid påslagen och slås inte på eller av tillsammans med de andra tre polerna.
Neutralpolen av typ B är inte utrustad med ett överströmsutlösningselement, och den slås på eller av tillsammans med de andra tre polerna (neutralpolen slås på innan den stängs av). Neutralpolen av typ C är utrustad med ett överströmsutlösningselement, och den slås på eller av tillsammans med de andra tre polerna (neutralpolen slås på innan den stängs av). Neutralpolen av typ D är utrustad med ett överströmsutlösningselement, den är alltid påslagen och slås inte på eller av tillsammans med de andra tre polerna.
| Tillbehörsnamn | Elektronisk utgåva | Frisättning av föreningen | ||||||
| Hjälpkontakt, underspänningsutlösare, larmkontakt | 287 | 378 | ||||||
| Två hjälpkontaktsatser, larmkontakt | 268 | 368 | ||||||
| Shuntutlösare, larmkontakt, hjälpkontakt | 238 | 348 | ||||||
| Underspänningsutlösning, larmkontakt | 248 | 338 | ||||||
| Hjälpkontakt larmkontakt | 228 | 328 | ||||||
| Larmkontakt för shuntutlösning | 218 | 318 | ||||||
| Hjälpkontakt underspänningsutlösare | 270 | 370 | ||||||
| Två hjälpkontaktsatser | 260 | 360 | ||||||
| Shuntutlösare underspänningsutlösare | 250 | 350 | ||||||
| Shuntutlösare hjälpkontakt | 240 | 340 | ||||||
| Underspänningsutlösning | 230 | 330 | ||||||
| Hjälpkontakt | 220 | 320 | ||||||
| Shuntutlösning | 210 | 310 | ||||||
| Larmkontakt | 208 | 308 | ||||||
| Inget tillbehör | 200 | 300 | ||||||
| 1 Märkvärde för effektbrytare | ||||||||
| Modell | Imax (A) | Specifikationer (A) | Nominell driftspänning (V) | Nominell isolationsspänning (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Antal poler (P) | Bågavstånd (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 värmeutlösning | ||||||||
| 2 Inverterad tidsbrytande funktionskarakteristik när varje pol för överströmsutlösaren för effektfördelning är påslagen samtidigt | ||||||||
| Testpunkt Ström (I/In) | Testtidsområde | Ursprungligt tillstånd | ||||||
| Icke-utlösningsström 1,05 tum | 2 timmar (n> 63A), 1 timme (n < 63A) | Kallt tillstånd | ||||||
| Utlösningsström 1,3 tum | 2 timmar (n> 63A), 1 timme (n < 63A) | Fortsätt omedelbart efter test nr 1 | ||||||
| 3 Invers tidsbrytande funktionskarakteristik när varje pol av över- Strömutlösaren för motorskydd är påslagen samtidigt. | ||||||||
| Inställning av aktuell konventionell tid, initialt tillstånd | Notera | |||||||
| 1,0 tum | >2 timmar | Kallstaten | ||||||
| 1,2 tum | ≤2 timmar | Fortsatte omedelbart efter test nr 1 | ||||||
| 1,5 tum | ≤4 minuter | Kallstaten | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 minuter | Kallstaten | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 tum | 4s≤T≤10s | Kallstaten | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Kallstaten | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Den momentana funktionskarakteristiken för brytaren för kraftdistribution ska ställas in på 10 tum + 20 %, och den för brytaren för motorskydd ska ställas in på 12 ln ± 20 % |
Gjutna automatsäkringar är elektriska skyddsanordningar som är utformade för att skydda den elektriska kretsen från överström. Denna överström kan orsakas av överbelastning eller kortslutning. De gjutna automatsäkringarna 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 vid nödsituationer eller underhållsarbeten. MCCB:er är standardiserade och testade för överström, spänningstoppar och felskydd för att säkerställa säker drift i alla miljöer och tillämpningar. De fungerar effektivt som en återställningsbrytare för en elektrisk krets för att koppla bort strömmen och minimera skador orsakade av överbelastning, jordfel, kortslutning eller när strömmen överstiger strömgränsen.
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-tillämpningar beskrivs nedan.
1. Energidistribution: MCCB kan hjälpa installatörer att distribuera nätbelastningar till olika elektriska utrustningar. Genom MCCB kan användare säkrare styra distributionen av ström och ström för varje enhet.
2. Kortslutningsskydd: MCCB:ns huvudsakliga funktion är att automatiskt stänga av kretsen när en kortslutning inträffar. Detta undviker skador på utrustningen och utsläpp av farliga ämnen, såsom brand.
3. Överbelastningsskydd: I likhet med kortslutningsskydd kan MCCB också skydda utrustning från överbelastning. Detta kan uppnås genom att ställa in strömbrytare för att undvika elektriska skador orsakade av överbelastning av utrustningen.
4. Generatorskydd: MCCB används ofta för att upptäcka och skydda stora generatorer. Den kan övervaka generatorns normala drift, upptäcka problem och aktivera kretsbrytarens skyddssystem.
5. Skydd för krafttransformator: MCCB kan förhindra överbelastning av transformatorn och samtidigt övervaka transformatorns övertemperatur.
6. Skydd för rörliga cylinder: MCCB används ofta i betong-, cement- och mineralkrossar. Den detekterar kortslutningar och överbelastningar av utrustning och skyddar därmed utrustningen från skador.
Sammanfattningsvis används MCCB:er ofta och spelar en viktig roll inom olika elektriska och mekaniska områden. Vid val av MCCB måste olika specifika faktorer noggrant beaktas för att säkerställa systemets säkerhet och tillförlitlighet, inklusive strömförbrukning, effektivitet, användbar area och andra viktiga parametrar.