CJ: uzņēmuma kods
M: Formēta korpusa ķēdes pārtraucējs
1: Dizaina Nr
□: rāmja nominālā strāva
□: Pārrāvuma kapacitātes raksturlieluma kods/S apzīmē standarta tipu (S var izlaist) H apzīmē augstāku tipu
Piezīme: Četru fāžu izstrādājumam ir četru veidu neitrālais pols (N pols). A tipa neitrālais pols nav aprīkots ar pārstrāvas izslēgšanas elementu, tas vienmēr ir ieslēgts un netiek ieslēgts vai izslēgts kopā ar citiem. trīs stabi.
B tipa neitrālais stabs nav aprīkots ar pārstrāvas izslēgšanas elementu, un tas tiek ieslēgts vai izslēgts kopā ar pārējiem trim poliem (neitrālais pols tiek ieslēgts pirms izslēgšanas) C tipa neitrālais stabs ir aprīkots ar virsstrāvas stabu. strāvas izslēgšanas elements, un tas tiek ieslēgts vai izslēgts kopā ar pārējiem trim poliem (neitrālais pols tiek ieslēgts pirms izslēgšanas) D tipa neitrālais pols ir aprīkots ar pārstrāvas izslēgšanas elementu, tas vienmēr ir ieslēgts un netiek ieslēgts ieslēgts vai izslēgts kopā ar pārējiem trim stabiem.
Piederuma nosaukums | Elektroniskā izlaišana | Savienojuma atbrīvošana | ||||||
Papildkontakts, zem sprieguma atlaišanas, alam kontakts | 287 | 378 | ||||||
Divi palīgkontaktu komplekti, trauksmes kontakts | 268 | 368 | ||||||
Šunta atbrīvošana, trauksmes kontakts, palīgkontakts | 238 | 348 | ||||||
Zem sprieguma atlaišanas, trauksmes kontakts | 248 | 338 | ||||||
Papildkontakta trauksmes kontakts | 228 | 328 | ||||||
Šunta atbrīvošanas trauksmes kontakts | 218 | 318 | ||||||
Papildkontakta zemsprieguma atbrīvošana | 270 | 370 | ||||||
Divi palīgkontaktu komplekti | 260 | 360 | ||||||
Šunta atbrīvošana zem sprieguma | 250 | 350 | ||||||
Šunta atbrīvošanas palīgkontakts | 240 | 340 | ||||||
Zemsprieguma atbrīvošana | 230 | 330 | ||||||
Palīgkontakts | 220 | 320 | ||||||
Šunta atbrīvošana | 210 | 310 | ||||||
Trauksmes kontakts | 208 | 308 | ||||||
Nav piederumu | 200 | 300 |
1 Slēdžu nominālā vērtība | ||||||||
Modelis | Maksimālais (A) | Specifikācijas (A) | Nominālais darba spriegums (V) | Nominālais izolācijas spriegums (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Stabu skaits (P) | Loka attālums (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 | ||
Piezīme: Kad testa parametri 400V, 6A bez apkures atbrīvot |
2 Apgrieztā laika pārtraukuma darbības raksturlielums, kad katrs strāvas sadales pārstrāvas atbrīvošanas pols tiek ieslēgts vienlaikus | ||||||||
Pārbaudes elements strāva (I/Ieeja) | Pārbaudes laika apgabals | Sākotnējais stāvoklis | ||||||
Neatslēgšanās strāva 1.05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Auksts stāvoklis | ||||||
Atslēgšanas strāva 1,3 collas | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Nekavējoties turpiniet pēc Nr.1 pārbaudes |
3 Apgrieztā laika pārrāvuma darbības raksturlielums, kad katrs pols pārslēgts tajā pašā laikā tiek ieslēgta strāvas atbrīvošana motora aizsardzībai. | ||||||||
Pašreizējā parastā laika sākuma stāvokļa iestatīšana | Piezīme | |||||||
1,0 collas | > 2h | Aukstā valsts | ||||||
1,2 collas | ≤ 2h | Turpināt uzreiz pēc Nr.1 testa | ||||||
1,5 collas | ≤4 min | Aukstā valsts | 10≤In≤225 | |||||
≤8 min | Aukstā valsts | 225≤In≤630 | ||||||
7,2 collas | 4s≤T≤10s | Aukstā valsts | 10≤In≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Aukstā valsts | 225≤In≤630 |
4 Strāvas sadales slēdža momentānās darbības raksturlielums ir jāiestata kā 10in+20%, un motora aizsardzības ķēdes pārtraucēja darbības raksturlielums ir jāiestata kā 12ln±20% |
Formēti korpusa automātiskie slēdži ir elektriskās aizsardzības ierīces, kas paredzētas, lai aizsargātu elektrisko ķēdi no pārmērīgas strāvas.Šo pārmērīgo strāvu var izraisīt pārslodze vai īssavienojums.Formētā korpusa automātiskie slēdži var tikt izmantoti plašā spriegumu un frekvenču diapazonā ar noteiktu regulējamu izslēgšanas iestatījumu apakšējo un augšējo robežu.Papildus izslēgšanas mehānismiem MCCB var izmantot arī kā manuālus atvienošanas slēdžus avārijas vai apkopes darbību gadījumā.MCCB ir standartizēti un pārbaudīti attiecībā uz pārstrāvu, sprieguma pārspriegumu un kļūdu aizsardzību, lai nodrošinātu drošu darbību visās vidēs un lietojumprogrammās.Tie efektīvi darbojas kā elektriskās ķēdes atiestatīšanas slēdzis, lai atvienotu strāvu un samazinātu bojājumus, ko izraisa ķēdes pārslodze, zemes bojājums, īssavienojumi vai strāva pārsniedz strāvas ierobežojumu.
MCCB vai drošinātājs ir elektriska sastāvdaļa, ko parasti izmanto rūpniecībā, lai aizsargātu elektroniskās iekārtas un sistēmas.Ikdienas dzīvē MCCB tiek plaši izmantots.Tālāk ir aprakstītas dažas izplatītas MCCB lietojumprogrammas.
1. Enerģijas sadale: MCCB var palīdzēt uzstādītājiem sadalīt tīkla slodzi dažādām elektroiekārtām.Izmantojot MCCB, lietotāji var drošāk kontrolēt katras ierīces jaudas sadali un strāvu.
2. Aizsardzība pret īssavienojumu: MCCB galvenā funkcija ir automātiski pārtraukt ķēdi, kad notiek īssavienojums.Tas ļauj izvairīties no aprīkojuma bojājumiem, bīstamu vielu, piemēram, ugunsgrēka, izplūdes.
3.Aizsardzība pret pārslodzi: līdzīgi kā īssavienojuma aizsardzība, MCCB var arī aizsargāt aprīkojumu no pārslodzes.To var panākt, iestatot slēdžus, lai izvairītos no elektriskiem bojājumiem, ko izraisa iekārtas pārslodze.
4. Ģeneratora aizsardzība: MCCB plaši izmanto lielu ģeneratoru atklāšanā un aizsardzībā.Tas var uzraudzīt normālu ģeneratora darbību, atklāt problēmas un aktivizēt ķēdes pārtraucēja aizsardzības sistēmu.
5.Strāvas transformatora aizsardzība: MCCB var novērst transformatora pārslodzi un vienlaikus uzraudzīt transformatora pārmērīgu temperatūru.
6.Movable cilindru aizsardzība: MCCB tiek plaši izmantots betona, cementa un minerālu drupinātājos.Tas nosaka īssavienojumus un aprīkojuma pārslodzi, tādējādi pasargājot aprīkojumu no bojājumiem.
Noslēgumā jāsaka, ka MCCB tiek plaši izmantoti un tiem ir svarīga loma dažādās elektriskajās un mehāniskajās jomās.Izvēloties MCCB, rūpīgi jāapsver dažādi specifiski faktori, lai nodrošinātu sistēmas drošību un uzticamību, tostarp strāvas nestspēja, efektivitāte, izmantojamā platība un citi svarīgi parametri.