CJ: ondernemingscode
M: stroomonderbreker met gegoten behuizing
1:Ontwerp Nr
□:Nominale framestroom
□: Kenmerkcode breekcapaciteit/S staat voor standaardtype (S kan worden weggelaten)H staat voor hoger type
Opmerking: Er zijn vier soorten neutrale polen (N-pool) voor vierfasenproducten. De neutrale pool van type A is niet uitgerust met een overstroomuitschakelelement, is altijd ingeschakeld en wordt niet samen met andere apparaten in- of uitgeschakeld. drie palen.
De neutrale pool van type B is niet uitgerust met een overstroombeveiliging en wordt samen met drie andere polen in- of uitgeschakeld (de neutrale pool wordt ingeschakeld voordat deze wordt uitgeschakeld). De neutrale pool van type C is uitgerust met een overstroombeveiliging. stroomuitschakelelement, en wordt samen met andere drie polen in- of uitgeschakeld (de nulpool wordt ingeschakeld voordat deze wordt uitgeschakeld) De nulpool van type D is uitgerust met een overstroomuitschakelelement, deze is altijd ingeschakeld en is niet geschakeld aan of uit samen met andere drie palen.
Accessoire naam | Elektronische vrijgave | Samengestelde afgifte | ||||||
Hulpcontact, spanningsvrijgave, alarmcontact | 287 | 378 | ||||||
Twee hulpcontactsets, alarmcontact | 268 | 368 | ||||||
Arbeidslosser, alarmcontact, hulpcontact | 238 | 348 | ||||||
Onderspanningsvrijgave, alarmcontact | 248 | 338 | ||||||
Hulpcontact alarmcontact | 228 | 328 | ||||||
Alarmcontact shuntlosser | 218 | 318 | ||||||
Hulpcontact onderspanningsafschakelspoel | 270 | 370 | ||||||
Twee hulpcontactsets | 260 | 360 | ||||||
Spanningslosser onderspanningslosser | 250 | 350 | ||||||
Hulpcontact shuntlosser | 240 | 340 | ||||||
Onderspanningsontgrendeling | 230 | 330 | ||||||
Hulpcontact | 220 | 320 | ||||||
Shunt vrijgave | 210 | 310 | ||||||
Alarmcontact | 208 | 308 | ||||||
Geen accessoire | 200 | 300 |
1 Nominale waarde van stroomonderbrekers | ||||||||
Model | maximaal (A) | Specificaties (A) | Nominale bedrijfsspanning (V) | Nominale isolatiespanning (V) | Icu (kA) | IC's (kA) | Aantal polen (P) | Boogafstand (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 | ||
Opmerking: wanneer de testparameters voor de 400V, 6A zonder verwarming vrijkomen |
2 Omgekeerde tijdonderbrekende werkingskarakteristiek wanneer elke pool van overstroomontgrendeling voor stroomverdeling tegelijkertijd wordt ingeschakeld | ||||||||
Testitem Stroom (I/In) | Tijdgebied testen | Oorspronkelijke toestand | ||||||
Niet-uitschakelstroom 1,05 inch | 2u(n>63A),1u(n<63A) | Koude staat | ||||||
Uitschakelstroom 1.3In | 2u(n>63A),1u(n<63A) | Ga onmiddellijk verder na No.1-test |
3 Omgekeerde tijd brekende werkingskarakteristiek wanneer elke pool van over- stroomafschakeling voor motorbeveiliging wordt tegelijkertijd ingeschakeld. | ||||||||
Instelling Huidige Conventionele tijd Beginstatus | Opmerking | |||||||
1.0In | >2 uur | Koude staat | ||||||
1,2 inch | ≤2 uur | Onmiddellijk verder gegaan na de nr. 1-test | ||||||
1,5 inch | ≤4min | Koude staat | 10≤In≤225 | |||||
≤8min | Koude staat | 225≤In≤630 | ||||||
7,2 inch | 4s≤T≤10s | Koude staat | 10≤In≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Koude staat | 225≤In≤630 |
4 De onmiddellijke werkingskarakteristiek van de stroomonderbreker voor stroomverdeling moet worden ingesteld op 10in+20%, en die van de stroomonderbreker voor motorbeveiliging moet worden ingesteld op 12ln±20% |
Stroomonderbrekers met gegoten behuizing zijn elektrische beveiligingsapparaten die zijn ontworpen om het elektrische circuit te beschermen tegen overmatige stroom.Deze te hoge stroom kan worden veroorzaakt door overbelasting of kortsluiting.De gegoten stroomonderbrekers kunnen worden gebruikt in een breed scala aan spanningen en frequenties met een gedefinieerde onder- en bovengrens van instelbare uitschakelinstellingen.Naast uitschakelmechanismen kunnen MCCB's ook worden gebruikt als handmatige ontkoppelingsschakelaars in geval van nood- of onderhoudswerkzaamheden.MCCB's zijn gestandaardiseerd en getest op overstroom, spanningspieken en foutbeveiliging om een veilige werking in alle omgevingen en toepassingen te garanderen.Ze werken effectief als resetschakelaar voor een elektrisch circuit om de stroom uit te schakelen en schade te minimaliseren die wordt veroorzaakt door een circuitoverbelasting, aardlek, kortsluiting of wanneer de stroom de stroombegrenzing overschrijdt.
Een MCCB of zekering is een elektrisch onderdeel dat veel wordt gebruikt in de industrie om elektronische apparatuur en systemen te beschermen.In het dagelijks leven wordt MCCB veel gebruikt.Enkele veelvoorkomende MCCB-toepassingen worden hieronder beschreven.
1. Energiedistributie: MCCB kan installateurs helpen bij het verdelen van netbelastingen over verschillende elektrische apparatuur.Via MCCB kunnen gebruikers de stroomverdeling en de stroom van elk apparaat veiliger regelen.
2. Kortsluitbeveiliging: de belangrijkste functie van de MCCB is om het circuit automatisch af te sluiten wanneer er kortsluiting optreedt.Dit voorkomt schade aan apparatuur, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen zoals brand.
3. Overbelastingsbeveiliging: vergelijkbaar met kortsluitbeveiliging, kan MCCB ook apparatuur beschermen tegen overbelasting.Dit kan worden bereikt door stroomonderbrekers in te stellen om elektrische schade door overbelasting van de apparatuur te voorkomen.
4.Generatorbescherming: MCCB wordt veel gebruikt bij de detectie en bescherming van grote generatoren.Het kan de normale werking van de generator bewaken, problemen detecteren en het stroomonderbrekerbeveiligingssysteem activeren.
5. Bescherming van de transformator: MCCB kan voorkomen dat de transformator overbelast raakt en tegelijkertijd de te hoge temperatuur van de transformator bewaken.
6. Beweegbare cilinderbescherming: MCCB wordt veel gebruikt in beton-, cement- en minerale brekers.Het detecteert kortsluitingen en overbelastingen van apparatuur en beschermt zo apparatuur tegen schade.
Kortom, MCCB's worden veel gebruikt en spelen een belangrijke rol op verschillende elektrische en mechanische gebieden.Bij het selecteren van een MCCB moeten verschillende specifieke factoren zorgvuldig worden overwogen om de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen, waaronder stroombelastbaarheid, efficiëntie, bruikbare oppervlakte en andere belangrijke parameters.