CJ: Bedrijfscode
M: Gegoten behuizing stroomonderbreker
1: Ontwerp nr.
□:Nominale stroomsterkte van het frame
□: Code voor de breeksterkte/S staat voor standaardtype (S kan worden weggelaten)H staat voor hoger type
Let op: Er zijn vier typen neutrale polen (N-pool) voor vierfasenproducten. De neutrale pool van type A is niet voorzien van een overstroombeveiliging, is altijd ingeschakeld en wordt niet tegelijk met de andere drie polen in- of uitgeschakeld.
De neutrale pool van type B is niet voorzien van een overstroombeveiliging en wordt samen met de andere drie polen in- of uitgeschakeld (de neutrale pool wordt ingeschakeld voordat deze wordt uitgeschakeld). De neutrale pool van type C is voorzien van een overstroombeveiliging en wordt samen met de andere drie polen in- of uitgeschakeld (de neutrale pool wordt ingeschakeld voordat deze wordt uitgeschakeld). De neutrale pool van type D is voorzien van een overstroombeveiliging, is altijd ingeschakeld en wordt niet samen met de andere drie polen in- of uitgeschakeld.
| Naam van het accessoire | Elektronische publicatie | Vrijgave van de verbinding | ||||||
| Hulpcontact, onderspanningsbeveiliging, alarmcontact | 287 | 378 | ||||||
| Twee hulpcontactsets, alarmcontact | 268 | 368 | ||||||
| Shuntontgrendeling, alarmcontact, hulpcontact | 238 | 348 | ||||||
| Onderspanningsbeveiliging, alarmcontact | 248 | 338 | ||||||
| Hulpcontact alarmcontact | 228 | 328 | ||||||
| Alarmcontact voor shuntontgrendeling | 218 | 318 | ||||||
| Hulpcontact onderspanningsontgrendeling | 270 | 370 | ||||||
| Twee hulpcontactsets | 260 | 360 | ||||||
| Shuntontgrendeling onderspanningsontgrendeling | 250 | 350 | ||||||
| Hulpcontact voor shuntontgrendeling | 240 | 340 | ||||||
| Onderspanningsontgrendeling | 230 | 330 | ||||||
| Hulpcontact | 220 | 320 | ||||||
| Shunt-ontkoppeling | 210 | 310 | ||||||
| Alarmcontact | 208 | 308 | ||||||
| Geen accessoire | 200 | 300 | ||||||
| 1. Nominale waarde van stroomonderbrekers | ||||||||
| Model | Imax (A) | Specificaties (A) | Nominale bedrijfsspanning (V) | Nominale isolatiespanning (V) | Icu (kA) | Ics (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 400V, 6A zonder verwarming worden vrijgegeven | ||||||||
| 2. Karakteristiek van de omgekeerde tijdonderbreking wanneer elke pool van de overstroombeveiliging voor stroomdistributie gelijktijdig wordt ingeschakeld. | ||||||||
| Testonderdeel Stroom (I/In) | Testtijdgebied | Initiële toestand | ||||||
| Niet-uitschakelbare stroomsterkte 1,05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Koude staat | ||||||
| Uitschakelstroom 1,3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Ga onmiddellijk verder na test nr. 1 | ||||||
| 3. Karakteristiek van de omgekeerde tijdsonderbrekingswerking wanneer elke pool van over- De stroomuitschakeling voor motorbeveiliging wordt tegelijkertijd ingeschakeld. | ||||||||
| Instellen van de huidige conventionele tijd, begintoestand | Opmerking | |||||||
| 1.0In | >2 uur | Koude Staat | ||||||
| 1.2In | ≤2 uur | Direct na de eerste test werd verdergegaan. | ||||||
| 1,5 inch | ≤4 min | Koude Staat | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 min | Koude Staat | 225≤In≤630 | ||||||
| 7.2In | 4s≤T≤10s | Koude Staat | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Koude Staat | 225≤In≤630 | ||||||
| 4. De momentane werkingskarakteristiek van de stroomonderbreker voor stroomdistributie moet worden ingesteld op 10ln ± 20%, en die van de stroomonderbreker voor motorbeveiliging op 12ln ± 20%. |
Gegoten behuizingsstroomonderbrekers (MCCB's) zijn elektrische beveiligingsapparaten die zijn ontworpen om het elektrische circuit te beschermen tegen overmatige stroom. Deze overmatige stroom kan worden veroorzaakt door overbelasting of kortsluiting. MCCB's kunnen worden gebruikt in een breed scala aan spanningen en frequenties met een gedefinieerde onder- en bovengrens voor instelbare uitschakelinstellingen. Naast het uitschakelmechanisme kunnen MCCB's ook worden gebruikt als handmatige scheidingsschakelaars in geval van nood of tijdens onderhoudswerkzaamheden. MCCB's zijn gestandaardiseerd en getest op overstroom-, spanningspiek- en foutbeveiliging om een veilige werking in alle omgevingen en toepassingen te garanderen. Ze werken effectief als een resetknop voor een elektrisch circuit om de stroom af te sluiten en schade te minimaliseren die wordt veroorzaakt door overbelasting van het circuit, aardfout, kortsluiting of wanneer de stroom de stroomlimiet overschrijdt.
Een MCCB, ofwel een zekering, is een elektrisch component dat veelvuldig in de industrie wordt gebruikt om elektronische apparatuur en systemen te beschermen. Ook in het dagelijks leven wordt de MCCB veelvuldig gebruikt. Enkele veelvoorkomende toepassingen van de MCCB worden hieronder beschreven.
1. Energieverdeling: MCCB's kunnen installateurs helpen bij het verdelen van de netbelasting over verschillende elektrische apparaten. Met behulp van MCCB's kunnen gebruikers de stroomverdeling en de stroomsterkte van elk apparaat veiliger regelen.
2. Kortsluitbeveiliging: De belangrijkste functie van de MCCB is het automatisch uitschakelen van het circuit bij kortsluiting. Dit voorkomt schade aan apparatuur en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, zoals brand.
3. Overbelastingsbeveiliging: Net als bij kortsluitingsbeveiliging kan een MCCB (Minimum Circuit Breaker) apparatuur ook beschermen tegen overbelasting. Dit kan worden bereikt door stroomonderbrekers zo in te stellen dat elektrische schade door overbelasting van de apparatuur wordt voorkomen.
4. Generatorbeveiliging: MCCB wordt veel gebruikt voor de detectie en beveiliging van grote generatoren. Het kan de normale werking van de generator bewaken, problemen detecteren en het stroomonderbrekerbeveiligingssysteem activeren.
5. Beveiliging van de transformator: Een MCCB kan overbelasting van de transformator voorkomen en tegelijkertijd de oververhitting van de transformator bewaken.
6. Beveiliging van beweegbare cilinders: MCCB wordt veel gebruikt in beton-, cement- en ertsbrekers. Het detecteert kortsluitingen en overbelasting van de apparatuur, waardoor deze wordt beschermd tegen schade.
Samenvattend kunnen we stellen dat MCCB's veelvuldig worden gebruikt en een belangrijke rol spelen in diverse elektrische en mechanische toepassingen. Bij de keuze van een MCCB moet zorgvuldig rekening worden gehouden met verschillende specifieke factoren om de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem te garanderen, waaronder het stroomvoerend vermogen, het rendement, het bruikbare oppervlak en andere belangrijke parameters.