CJ: Šifra preduzeća
M: Prekidač u livenom kućištu
1: Dizajn br
□: Nazivna struja okvira
□:Kôd karakteristike prekidne sposobnosti/S označava standardni tip (S se može izostaviti)H označava viši tip
Napomena: Postoje četiri tipa neutralnog pola (N pol) za četverofazni proizvod. Neutralni pol tipa A nije opremljen prekostrujnim oklopnim elementom, uvijek je uključen i ne uključuje se ili isključuje zajedno sa drugim tri pola.
Neutralni pol tipa B nije opremljen prekostrujnim okidačkim elementom, a uključuje se ili isključuje zajedno sa ostala tri pola (neutralni pol se uključuje prije isključivanja) Neutralni pol tipa C je opremljen prenaponom strujni okidački element, a uključuje se ili isključuje zajedno sa ostala tri pola (neutralni pol se uključuje prije isključivanja) Neutralni pol tipa D je opremljen prekostrujnim okidačkim elementom, uvijek je uključen i ne isključuje se uključeno ili isključeno zajedno sa ostala tri pola.
Naziv dodatne opreme | Elektronsko izdanje | Složeno oslobađanje | ||||||
Pomoćni kontakt,podnaponski okidač,alam kontakt | 287 | 378 | ||||||
Dva seta pomoćnih kontakata, alarmni kontakt | 268 | 368 | ||||||
Okidač, alarmni kontakt, pomoćni kontakt | 238 | 348 | ||||||
Okidač pod naponom, alarmni kontakt | 248 | 338 | ||||||
Alarmni kontakt pomoćnog kontakta | 228 | 328 | ||||||
Alarmni kontakt okidača | 218 | 318 | ||||||
Podnaponski okidač pomoćnog kontakta | 270 | 370 | ||||||
Dva pomoćna kontaktna seta | 260 | 360 | ||||||
Okidač podnaponskog okidača | 250 | 350 | ||||||
Pomoćni kontakt okidača | 240 | 340 | ||||||
Podnaponsko oslobađanje | 230 | 330 | ||||||
Pomoćni kontakt | 220 | 320 | ||||||
Shunt release | 210 | 310 | ||||||
Alarmni kontakt | 208 | 308 | ||||||
Nema dodatne opreme | 200 | 300 |
1 Nazivna vrijednost prekidača | ||||||||
Model | imax (A) | Specifikacije (A) | Nazivni radni napon (V) | Nazivni izolacijski napon (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Broj polova (P) | Udaljenost luka (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 | ||
Napomena: Kada se testiraju parametri za 400V, 6A bez otpuštanja grijanja |
2 Karakteristika rada inverznog vremenskog prekida kada je svaki pol prekostrujnog okidača za distribuciju struje uključen u isto vrijeme | ||||||||
Stavka testa Struja (I/In) | Probno vremensko područje | Početno stanje | ||||||
Struja bez okidanja 1.05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Hladno stanje | ||||||
Struja okidanja 1.3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Nastavite odmah nakon br.1 testa |
3 Inverzna vremenska karakteristika prekida rada kada je svaki pol prekoračen okidač struje za zaštitu motora je uključen u isto vrijeme. | ||||||||
Postavljanje trenutnog konvencionalnog vremena Početno stanje | Bilješka | |||||||
1.0In | >2h | Cold State | ||||||
1.2In | ≤2h | Nastavljeno odmah nakon testa br.1 | ||||||
1.5In | ≤4min | Cold State | 10≤In≤225 | |||||
≤8min | Cold State | 225≤In≤630 | ||||||
7.2In | 4s≤T≤10s | Cold State | 10≤In≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Cold State | 225≤In≤630 |
4 Trenutna radna karakteristika prekidača za distribuciju energije treba postaviti na 10in+20%, a karakteristika prekidača za zaštitu motora treba postaviti na 12ln±20% |
Prekidači u kalupu su električni zaštitni uređaji koji su dizajnirani da zaštite električni krug od prekomjerne struje.Ova prekomjerna struja može biti uzrokovana preopterećenjem ili kratkim spojem.Prekidači u obliku kućišta mogu se koristiti u širokom rasponu napona i frekvencija sa definiranom donjom i gornjom granicom podesivih postavki isključenja.Osim mehanizama za okidanje, MCCB se mogu koristiti i kao ručni prekidači za isključenje u slučaju nužde ili operacija održavanja.MCCB su standardizirani i testirani na prekomjernu struju, prenapone i zaštitu od kvarova kako bi se osigurao siguran rad u svim okruženjima i aplikacijama.Oni efikasno rade kao prekidač za resetovanje električnog kola za isključivanje napajanja i minimiziranje štete uzrokovane preopterećenjem kola, zemljospojem, kratkim spojem ili kada struja premašuje ograničenje struje.
MCCB ili osigurač je električna komponenta koja se obično koristi u industriji za zaštitu elektronske opreme i sistema.U svakodnevnom životu, MCCB se široko koristi.Neke uobičajene MCCB aplikacije su opisane u nastavku.
1. Distribucija energije: MCCB može pomoći instalaterima da raspodijele opterećenje mreže na različitu električnu opremu.Putem MCCB-a korisnici mogu sigurnije kontrolirati distribuciju snage i struju svakog uređaja.
2. Zaštita od kratkog spoja: Glavna funkcija MCCB-a je da automatski prekine strujni krug kada dođe do kratkog spoja.Time se izbjegava oštećenje opreme, oslobađanje opasnih tvari poput požara.
3. Zaštita od preopterećenja: Slično zaštiti od kratkog spoja, MCCB također može zaštititi opremu od preopterećenja.To se može postići postavljanjem prekidača kako bi se izbjegla električna oštećenja uzrokovana preopterećenjem opreme.
4. Zaštita generatora: MCCB se široko koristi u otkrivanju i zaštiti velikih generatora.Može pratiti normalan rad generatora, otkriti probleme i aktivirati zaštitni sistem prekidača.
5. Zaštita energetskog transformatora: MCCB može spriječiti preopterećenje transformatora i istovremeno pratiti previsoku temperaturu transformatora.
6. Zaštita pokretnog cilindra: MCCB se široko koristi u drobilicama betona, cementa i minerala.On detektuje kratke spojeve i preopterećenja opreme, čime štiti opremu od oštećenja.
Zaključno, MCCB se široko koriste i igraju važnu ulogu u različitim električnim i mehaničkim poljima.Prilikom odabira MCCB-a, potrebno je pažljivo razmotriti različite specifične faktore kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost sistema, uključujući trenutni kapacitet, efikasnost, korisnu površinu i druge važne parametre.