CJ: корпоративный код
M: автоматический выключатель в литом корпусе
1: Дизайн Нет
□: Номинальный ток корпуса
□: Код характеристики отключающей способности/S обозначает стандартный тип (S можно опустить)H обозначает более высокий тип
Примечание. Существует четыре типа нейтрального полюса (полюс N) для четырехфазного продукта. три полюса.
Нейтральный полюс типа В не оборудован устройством отключения по максимальному току, и он включается или выключается вместе с другими тремя полюсами (нейтральный полюс включается перед отключением). токовый расцепитель, и он включается или выключается вместе с другими тремя полюсами (нейтральный полюс включается перед отключением) Нейтральный полюс типа D оснащен расцепителем максимального тока, он всегда включен и не переключается включен или выключен вместе с другими тремя полюсами.
Название аксессуара | Электронный релиз | Составной выпуск | ||||||
Вспомогательный контакт, расцепитель минимального напряжения, аварийный контакт | 287 | 378 | ||||||
Две группы вспомогательных контактов, контакт сигнализации | 268 | 368 | ||||||
Независимый расцепитель, сигнальный контакт, вспомогательный контакт | 238 | 348 | ||||||
Расцепитель пониженного напряжения, сигнальный контакт | 248 | 338 | ||||||
Вспомогательный контакт Аварийный контакт | 228 | 328 | ||||||
Контакт аварийной сигнализации с независимым расцепителем | 218 | 318 | ||||||
Вспомогательный контакт расцепителя минимального напряжения | 270 | 370 | ||||||
Две группы вспомогательных контактов | 260 | 360 | ||||||
Независимый расцепитель минимального напряжения | 250 | 350 | ||||||
Вспомогательный контакт независимого расцепителя | 240 | 340 | ||||||
Расцепитель минимального напряжения | 230 | 330 | ||||||
Вспомогательный контакт | 220 | 320 | ||||||
Шунтовой выпуск | 210 | 310 | ||||||
Аварийный контакт | 208 | 308 | ||||||
Нет аксессуаров | 200 | 300 |
1 Номинальное значение автоматических выключателей | ||||||||
Модель | Имакс (А) | Технические характеристики (А) | Номинальное рабочее напряжение (В) | Номинальное напряжение изоляции (В) | Icu (кА) | Ics (кА) | Количество полюсов (P) | Расстояние дуги (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 | ||
Примечание: Когда тестовые параметры для 400 В, 6 А без отключения нагрева |
2 Характеристика отключения с обратнозависимой выдержкой времени, когда каждый полюс расцепителя максимального тока для распределения мощности включается одновременно | ||||||||
Пункт проверки Ток (I/In) | Зона тестового времени | Начальное состояние | ||||||
Ток без отключения 1,05In | 2ч(n>63А),1ч(n<63А) | Холодное состояние | ||||||
Ток отключения 1,3In | 2ч(n>63А),1ч(n<63А) | Приступить немедленно после теста №1 |
3 Характеристика отключения с обратнозависимой выдержкой времени, когда каждый полюс одновременно включается расцепитель тока для защиты двигателя. | ||||||||
Установка текущего условного времени Исходное состояние | Примечание | |||||||
1,0 дюйма | >2ч | Холодное состояние | ||||||
1,2 дюйма | ≤2ч | Приступил сразу после теста №1 | ||||||
1,5 дюйма | ≤4мин | Холодное состояние | 10≤In≤225 | |||||
≤8мин | Холодное состояние | 225≤In≤630 | ||||||
7,2 дюйма | 4с≤Т≤10с | Холодное состояние | 10≤In≤225 | |||||
6с≤Т≤20с | Холодное состояние | 225≤In≤630 |
4 Мгновенная характеристика срабатывания автоматического выключателя для распределения мощности должна быть установлена как 10in+20%, а характеристика автоматического выключателя для защиты двигателя должна быть установлена как 12ln±20% |
Автоматические выключатели в литом корпусе представляют собой электрические защитные устройства, предназначенные для защиты электрической цепи от чрезмерного тока.Этот чрезмерный ток может быть вызван перегрузкой или коротким замыканием.Автоматические выключатели в литом корпусе могут использоваться в широком диапазоне напряжений и частот с определенным нижним и верхним пределом регулируемых настроек срабатывания.В дополнение к механизмам отключения, MCCB также могут использоваться в качестве ручных разъединителей в случае аварийных ситуаций или операций по техническому обслуживанию.MCCB стандартизированы и испытаны на защиту от перегрузок по току, скачков напряжения и отказов, чтобы обеспечить безопасную работу во всех средах и приложениях.Они эффективно работают в качестве переключателя сброса для электрической цепи, отключая питание и сводя к минимуму ущерб, вызванный перегрузкой цепи, замыканием на землю, коротким замыканием или когда ток превышает ограничение по току.
MCCB или предохранитель — это электрический компонент, обычно используемый в промышленности для защиты электронного оборудования и систем.В повседневной жизни MCCB широко используется.Некоторые распространенные приложения MCCB описаны ниже.
1. Распределение энергии: MCCB может помочь установщикам распределить нагрузки сети на различное электрооборудование.С помощью MCCB пользователи могут более безопасно контролировать распределение мощности и тока каждого устройства.
2. Защита от короткого замыкания: основная функция MCCB заключается в автоматическом отключении цепи при возникновении короткого замыкания.Это позволяет избежать повреждения оборудования, выброса опасных веществ, таких как пожар.
3. Защита от перегрузки. Подобно защите от короткого замыкания, MCCB также может защитить оборудование от перегрузки.Этого можно добиться, установив автоматические выключатели, чтобы избежать электрического повреждения, вызванного перегрузкой оборудования.
4. Защита генератора: MCCB широко используется для обнаружения и защиты больших генераторов.Он может контролировать нормальную работу генератора, обнаруживать проблемы и активировать систему защиты выключателя.
5. Защита силового трансформатора: MCCB может предотвратить перегрузку трансформатора и одновременно контролировать перегрев трансформатора.
6. Защита подвижного цилиндра: MCCB широко используется в бетонных, цементных и минеральных дробилках.Он обнаруживает короткие замыкания и перегрузки оборудования, тем самым защищая оборудование от повреждений.
В заключение, MCCB широко используются и играют важную роль в различных электрических и механических областях.При выборе MCCB необходимо тщательно учитывать различные конкретные факторы, чтобы обеспечить безопасность и надежность системы, включая допустимую нагрузку по току, эффективность, полезную площадь и другие важные параметры.