CJ: Корпоративен код
M: Автоматичен прекъсвач с лят корпус
1: Дизайн №
□: Номинален ток на рамката
□: Код на характеристиката на прекъсващата способност/S обозначава стандартен тип (S може да се пропусне)H обозначава по-висок тип
Забележка: Има четири вида неутрален полюс (N полюс) за четирифазен продукт. Неутралния полюс от тип А не е оборудван с елемент за изключване при свръхток, винаги е включен и не се включва или изключва заедно с други три полюса.
Нулевият полюс от тип B не е снабден с изключващ елемент при свръхток и той се включва или изключва заедно с други три полюса (неутралният полюс се включва преди да бъде изключен) Неутралният полюс от тип C е оборудван с над- токов изключващ елемент и той се включва или изключва заедно с други три полюса (неутралния полюс се включва преди да бъде изключен) Неутралният полюс от тип D е оборудван с пренапрежен токов изключващ елемент, винаги е включен и не се изключва включва или изключва заедно с други три полюса.
Име на аксесоар | Електронно освобождаване | Освобождаване на съединение | ||||||
Допълнителен контакт, освобождаване под напрежение, контакт на алама | 287 | 378 | ||||||
Два комплекта спомагателни контакти, алармен контакт | 268 | 368 | ||||||
Шунтово освобождаване, алармен контакт, спомагателен контакт | 238 | 348 | ||||||
Освобождаване под напрежение, алармен контакт | 248 | 338 | ||||||
Допълнителен контакт алармен контакт | 228 | 328 | ||||||
Алармен контакт за освобождаване на шунт | 218 | 318 | ||||||
Спомагателен контакт за освобождаване на ниско напрежение | 270 | 370 | ||||||
Два комплекта спомагателни контакти | 260 | 360 | ||||||
Освобождавател за ниско напрежение | 250 | 350 | ||||||
Допълнителен контакт за освобождаване на шунт | 240 | 340 | ||||||
Освобождаване на ниско напрежение | 230 | 330 | ||||||
Допълнителен контакт | 220 | 320 | ||||||
Шунт освобождаване | 210 | 310 | ||||||
Контакт за аларма | 208 | 308 | ||||||
Без аксесоар | 200 | 300 |
1 Номинална стойност на прекъсвачи | ||||||||
Модел | Imax (A) | Спецификации (A) | Номинално работно напрежение (V) | Номинално изолационно напрежение (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Брой полюси (P) | Разстояние на дъгата (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 | ||
Забележка: Когато тестовите параметри за 400V, 6A без освобождаване на отопление |
2 Характеристика на прекъсване с обратно време, когато всеки полюс на освобождаване на свръхток за разпределение на мощността е включен едновременно | ||||||||
Елемент на изпитване Ток (I/In) | Зона за тестово време | Първоначално състояние | ||||||
Ток без изключване 1,05 In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Студено състояние | ||||||
Ток на изключване 1.3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Продължете веднага след тест №1 |
3 Работна характеристика на прекъсване с обратно време, когато всеки полюс на токовият освобождаващ механизъм за защита на двигателя се включва едновременно. | ||||||||
Настройка на текущо конвенционално време Първоначално състояние | Забележка | |||||||
1,0 инча | >2 ч | Студена държава | ||||||
1,2 инча | ≤2ч | Продължава веднага след тест №1 | ||||||
1,5 инча | ≤4 мин | Студена държава | 10≤In≤225 | |||||
≤8 мин | Студена държава | 225≤In≤630 | ||||||
7,2 инча | 4s≤T≤10s | Студена държава | 10≤In≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Студена държава | 225≤In≤630 |
4 Характеристиката на моментната работа на прекъсвача за разпределение на мощността трябва да бъде зададена като 10in+20%, а тази на прекъсвача за защита на двигателя трябва да бъде зададена като 12ln±20% |
Прекъсвачите с формован корпус са електрически защитни устройства, които са предназначени да предпазват електрическата верига от прекомерен ток.Този прекомерен ток може да бъде причинен от претоварване или късо съединение.Прекъсвачите с формован корпус могат да се използват в широк диапазон от напрежения и честоти с дефинирана долна и горна граница на регулируеми настройки за изключване.В допълнение към изключващите механизми, MCCB могат да се използват и като ръчни прекъсвачи в случай на спешност или операции по поддръжка.MCCB са стандартизирани и тествани за защита от свръхток, пренапрежение и повреда, за да осигурят безопасна работа във всички среди и приложения.Те работят ефективно като превключвател за нулиране за електрическа верига, за да изключат захранването и да намалят до минимум щетите, причинени от претоварване на веригата, повреда на земята, късо съединение или когато токът надвиши ограничението на тока.
MCCB или предпазител е електрически компонент, който обикновено се използва в индустрията 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 енергия: MCCB може да помогне на монтажниците да разпределят натоварванията от мрежата към различни електрически съоръжения.Чрез MCCB потребителите могат по-безопасно да контролират разпределението на мощността и тока на всяко устройство.
2. Защита от късо съединение: Основната функция на MCCB е автоматично да прекъсва веригата, когато възникне късо съединение.Това избягва повреда на оборудването, освобождаване на опасни вещества като пожар.
3. Защита от претоварване: Подобно на защитата от късо съединение, MCCB може също да защити оборудването от претоварване.Това може да се постигне чрез настройка на прекъсвачи, за да се избегнат електрически повреди, причинени от претоварване на оборудването.
4. Защита на генератора: MCCB се използва широко при 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 наблюдава прекомерната температура на трансформатора.
6. Подвижна защита на цилиндъра: MCCB се използва широко в трошачки за бетон, цимент и минерали.Той открива късо съединение и претоварване на оборудването, като по този начин предпазва оборудването от повреда.
В заключение, MCCB са широко използвани и играят важна роля в различни електрически и механични полета.При избора на MCCB трябва внимателно да се разгледат различни специфични фактори, за да се гарантира безопасността и надеждността на системата, включително токов капацитет, ефективност, полезна площ и други важни параметри.