CJ:Код на предприятието
M: Автоматичен прекъсвач с лят корпус
1: Номер на дизайна
□:Номинален ток на рамката
□: Код на характеристиката на прекъсващата способност/S означава стандартен тип (S може да се пропусне) H означава по-висок тип
Забележка: Има четири вида неутрален полюс (N полюс) за четирифазни продукти. Неутралният полюс от тип А не е оборудван с предпазител срещу свръхток, той е винаги включен и не се включва или изключва заедно с другите три полюса.
Неутралният полюс от тип B не е оборудван с предпазител срещу свръхток и се включва или изключва заедно с другите три полюса (нулевият полюс се включва, преди да бъде изключен). Неутралният полюс от тип C е оборудван с предпазител срещу свръхток и се включва или изключва заедно с другите три полюса (нулевият полюс се включва, преди да бъде изключен). Неутралният полюс от тип D е оборудван с предпазител срещу свръхток, той е винаги включен и не се включва или изключва заедно с другите три полюса.
| Име на аксесоара | Електронно освобождаване | Освобождаване на съединението | ||||||
| Спомагателен контакт, освобождаване под напрежение, алармен контакт | 287 | 378 | ||||||
| Два комплекта помощни контакти, алармен контакт | 268 | 368 | ||||||
| Изключващ механизъм, алармен контакт, спомагателен контакт | 238 | 348 | ||||||
| Освобождаване от ниско напрежение, алармен контакт | 248 | 338 | ||||||
| Допълнителен контакт алармен контакт | 228 | 328 | ||||||
| Контакт за аларма с шунтов изключвател | 218 | 318 | ||||||
| Спомагателен контакт за освобождаване на ниско напрежение | 270 | 370 | ||||||
| Два комплекта помощни контакти | 260 | 360 | ||||||
| Шунтов освобождаващ механизъм за ниско напрежение | 250 | 350 | ||||||
| Спомагателен контакт за освобождаване на шунт | 240 | 340 | ||||||
| Освобождаване от ниско напрежение | 230 | 330 | ||||||
| Спомагателен контакт | 220 | 320 | ||||||
| шунтов освобождаващ механизъм | 210 | 310 | ||||||
| Контакт за аларма | 208 | 308 | ||||||
| Без аксесоар | 200 | 300 | ||||||
| 1 Номинална стойност на прекъсвачите | ||||||||
| Модел | I max (A) | Спецификации (А) | Номинално работно напрежение (V) | Номинално изолационно напрежение (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Брой полюси (P) | Разстояние на дъгата (мм) |
| 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 | ||
| Забележка: Когато параметрите на теста за 400V, 6A без нагревателно освобождаване | ||||||||
| 2 Характеристика на обратното изключване по време, когато всеки полюс на предпазителя от свръхток за разпределение на захранването е включен едновременно | ||||||||
| Измервателен елемент Ток (I/In) | Зона за тестово време | Първоначално състояние | ||||||
| Неизключващ ток 1.05In | 2 часа (n>63A), 1 час (n<63A) | Студено състояние | ||||||
| Ток на изключване 1.3In | 2 часа (n>63A), 1 час (n<63A) | Продължете незабавно след тест №1 | ||||||
| 3 Характеристика на обратнозависимо изключване, когато всеки полюс на претоварване токовият изключвател за защита на двигателя се включва едновременно. | ||||||||
| Настройка Текущо Конвенционално време Начално състояние | Забележка | |||||||
| 1.0 инча | >2 часа | Студено състояние | ||||||
| 1,2 инча | ≤2 часа | Продължи веднага след тест №1 | ||||||
| 1,5 инча | ≤4 мин. | Студено състояние | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 мин. | Студено състояние | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 инча | 4s≤T≤10s | Студено състояние | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Студено състояние | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Характеристиката на моменталното задействане на прекъсвача за разпределение на енергия трябва да бъде зададена на 10in+20%, а тази на прекъсвача за защита на двигателя трябва да бъде зададена на 12ln±20% |
Автоматичните прекъсвачи с лят корпус са електрически защитни устройства, предназначени да предпазват електрическата верига от прекомерен ток. Този прекомерен ток може да бъде причинен от претоварване или късо съединение. Автоматичните прекъсвачи с лят корпус могат да се използват в широк диапазон от напрежения и честоти с определена долна и горна граница на регулируемите настройки за изключване. В допълнение към механизмите за изключване, автоматичните прекъсвачи могат да се използват и като ръчни прекъсвачи в случай на аварийни ситуации или операции по поддръжка. Автоматичните прекъсвачи са стандартизирани и тествани за защита от свръхток, пренапрежение и повреди, за да се гарантира безопасна работа във всички среди и приложения. Те работят ефективно като превключвател за нулиране на електрическа верига, за да изключат захранването и да сведат до минимум щетите, причинени от претоварване на веригата, заземяване, късо съединение или когато токът надвишава ограничението на тока.
Предпазителят или предпазителят е електрически компонент, често използван в промишлеността за защита на електронно оборудване и системи. В ежедневието MCCB се използва широко. Някои често срещани приложения на MCCB са описани по-долу.
1. Разпределение на енергията: MCCB може да помогне на инсталаторите да разпределят мрежовите натоварвания към различно електрическо оборудване. Чрез MCCB потребителите могат по-безопасно да контролират разпределението на мощността и тока на всяко устройство.
2. Защита от късо съединение: Основната функция на прекъсвача е автоматично да изключва веригата при късо съединение. Това предотвратява повреда на оборудването и отделяне на опасни вещества, като например пожар.
3. Защита от претоварване: Подобно на защитата от късо съединение, автоматичният прекъсвач (MCCB) може да предпази оборудването от претоварване. Това може да се постигне чрез инсталиране на прекъсвачи, за да се избегнат електрически повреди, причинени от претоварване на оборудването.
4. Защита на генератора: MCCB се използва широко за откриване и защита на големи генератори. Той може да следи нормалната работа на генератора, да открива проблеми и да активира системата за защита на прекъсвача.
5. Защита на силовия трансформатор: MCCB може да предотврати претоварването на трансформатора и едновременно с това да следи прегряването му.
6. Защита на подвижния цилиндър: MCCB се използва широко в трошачки за бетон, цимент и минерали. Той открива къси съединения и претоварвания на оборудването, като по този начин го предпазва от повреди.
В заключение, автоматичните прекъсвачи (MCCB) са широко използвани и играят важна роля в различни електрически и механични области. При избора на MCCB е необходимо внимателно да се вземат предвид различни специфични фактори, за да се гарантира безопасността и надеждността на системата, включително товароносимост, ефективност, използваема площ и други важни параметри.