CJ: Vállalati kód
M: Öntött ház megszakító
1: Tervezési sz
□: A keret névleges árama
□: A megszakítási kapacitás karakterisztikája kód/S szabványos típust jelöl (S elhagyható) H magasabb típust jelöl
Megjegyzés: A négyfázisú termékhez négyféle nullapólus (N pólus) létezik. Az A típusú nullapólus nincs felszerelve túláram-kioldó elemmel, mindig be van kapcsolva, és nincs be- és kikapcsolva másokkal együtt. három pólus.
A B típusú nullapólus nincs felszerelve túláram-kioldó elemmel, és a másik három pólussal együtt kapcsolható be vagy ki (a nullapólus a kikapcsolás előtt be van kapcsolva) A C típusú nullapólus túlfeszültséggel van ellátva. áramkioldó elem, és a másik három pólussal együtt be- vagy ki van kapcsolva (a nullapólus kikapcsolás előtt be van kapcsolva) A D típusú nullapólus túláram kioldóelemmel van ellátva, mindig be van kapcsolva és nem kapcsol be vagy ki a másik három pólussal együtt.
Tartozék neve | Elektronikus kiadás | Összetett felszabadulás | ||||||
Segédérintkező, feszültségkioldás alatt, alam érintkező | 287 | 378 | ||||||
Két segédérintkezőkészlet, riasztóérintkező | 268 | 368 | ||||||
Söntkioldó, riasztóérintkező, segédérintkező | 238 | 348 | ||||||
Feszültségkioldás alatt, riasztó érintkező | 248 | 338 | ||||||
Segédérintkező riasztó érintkező | 228 | 328 | ||||||
Söntkioldó riasztóérintkező | 218 | 318 | ||||||
Segédérintkező feszültség alatti kioldó | 270 | 370 | ||||||
Két segédérintkező készlet | 260 | 360 | ||||||
Söntkioldó feszültség alatti kioldó | 250 | 350 | ||||||
Söntkioldó segédérintkező | 240 | 340 | ||||||
Feszültségcsökkenési kioldás | 230 | 330 | ||||||
Segédérintkező | 220 | 320 | ||||||
Söntkioldás | 210 | 310 | ||||||
Riasztó kontaktus | 208 | 308 | ||||||
Nincs tartozék | 200 | 300 |
1 A megszakítók névleges értéke | ||||||||
Modell | Imax (A) | Műszaki adatok (A) | Névleges üzemi feszültség (V) | Névleges szigetelési feszültség (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Pólusok száma (P) | Ívtávolság (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 | ||
Megjegyzés: Amikor a vizsgálati paraméterek a 400V, 6A fűtés nélkül kiadás |
2 Inverz idejű megszakítási működési karakterisztika, amikor az áramelosztási túláram-kioldó minden pólusa egyidejűleg be van kapcsolva | ||||||||
Tesztáram (I/In) | Tesztidő terület | Kezdeti állapot | ||||||
Kioldásmentes áram 1.05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Hideg állapot | ||||||
Kioldási áram 1,3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Azonnal folytassa No.1 teszt után |
3 Fordított idejű megszakítási jellemzők, amikor minden pólus túl A motorvédelem áramkioldója egyidejűleg be van kapcsolva. | ||||||||
Az aktuális Hagyományos idő kezdeti állapotának beállítása | jegyzet | |||||||
1.0In | >2 óra | Hideg állam | ||||||
1,2 hüvelyk | ≤2 óra | Közvetlenül az 1. számú teszt után folytassa | ||||||
1,5 hüvelyk | ≤4 perc | Hideg állam | 10≤In≤225 | |||||
≤8 perc | Hideg állam | 225≤In≤630 | ||||||
7,2In | 4s≤T≤10s | Hideg állam | 10≤In≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Hideg állam | 225≤In≤630 |
4 Az áramelosztó megszakító pillanatnyi működési karakterisztikáját 10in+20%-ra, a motorvédelmi megszakítóét pedig 12ln±20%-ra kell beállítani. |
Az öntött házas megszakítók olyan elektromos védelmi eszközök, amelyek célja, hogy megvédjék az elektromos áramkört a túlzott áramtól.Ezt a túlzott áramot túlterhelés vagy rövidzárlat okozhatja.Az öntött házas megszakítók a feszültségek és frekvenciák széles tartományában használhatók, az állítható kioldási beállítások meghatározott alsó és felső határával.A kioldó mechanizmusok mellett az MCCB-k kézi lekapcsolóként is használhatók vészhelyzeti vagy karbantartási műveletek esetén.Az MCCB-ket szabványosították és tesztelték túláram-, túlfeszültség- és hibavédelemre, hogy biztosítsák a biztonságos működést minden környezetben és alkalmazásban.Hatékonyan működnek az elektromos áramkörök visszaállító kapcsolójaként, hogy megszakítsák az áramellátást, és minimalizálják az áramkör túlterhelése, földzárlat, rövidzárlat vagy az áramkorlátot meghaladó áram okozta károkat.
Az MCCB vagy biztosíték az iparban általánosan használt elektromos alkatrész az elektronikus berendezések és rendszerek védelmére.A mindennapi életben az MCCB-t széles körben használják.Az alábbiakban néhány általános MCCB alkalmazást ismertetünk.
1. Energiaelosztás: Az MCCB segíthet a telepítőknek a hálózati terhelések elosztásában a különböző elektromos berendezések között.Az MCCB-n keresztül a felhasználók biztonságosabban szabályozhatják az egyes eszközök áramelosztását és áramát.
2. Rövidzárlat elleni védelem: Az MCCB fő funkciója, hogy rövidzárlat esetén automatikusan megszakítsa az áramkört.Ezzel elkerülhető a berendezés károsodása és a veszélyes anyagok, például tűz kibocsátása.
3. Túlterhelés elleni védelem: A rövidzárlat elleni védelemhez hasonlóan az MCCB is megvédheti a berendezést a túlterheléstől.Ez a megszakítók beállításával érhető el, hogy elkerüljék a berendezés túlterheléséből eredő elektromos károkat.
4. Generátorvédelem: Az MCCB-t széles körben használják nagy generátorok észlelésére és védelmére.Felügyeli a generátor normál működését, észleli a problémákat és aktiválja a megszakító védelmi rendszert.
5.Táptranszformátor védelem: Az MCCB megakadályozhatja a transzformátor túlterhelését, és egyidejűleg felügyeli a transzformátor túlmelegedését.
6. Mozgatható hengervédelem: Az MCCB-t széles körben használják beton-, cement- és ásványi zúzókban.Érzékeli a rövidzárlatokat és a berendezések túlterhelését, ezáltal megvédi a berendezést a sérülésektől.
Összefoglalva, az MCCB-ket széles körben használják, és fontos szerepet játszanak különböző elektromos és mechanikai területeken.Az MCCB kiválasztásakor a rendszer biztonságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében számos specifikus tényezőt alaposan figyelembe kell venni, beleértve az áramterhelhetőséget, a hatékonyságot, a hasznos területet és más fontos paramétereket.