CJ:Unternehmenscode
M: Kompaktleistungsschalter
1:Design-Nr
□:Nennstrom des Rahmens
□:Ausschaltvermögen-Kennliniencode/S bezeichnet den Standardtyp (S kann weggelassen werden)H bezeichnet den höheren Typ
Hinweis: Es gibt vier Arten von Neutralpolen (N-Pol) für Vierphasenprodukte. Der Neutralpol vom Typ A ist nicht mit einem Überstrom-Auslöseelement ausgestattet, er ist immer eingeschaltet und wird nicht zusammen mit anderen ein- oder ausgeschaltet drei Pole.
Der Neutralpol des Typs B ist nicht mit einem Überstrom-Auslöseelement ausgestattet und wird zusammen mit den anderen drei Polen ein- oder ausgeschaltet (der Neutralpol wird eingeschaltet, bevor er ausgeschaltet wird). Der Neutralpol des Typs C ist mit einem Überstrom-Auslöseelement ausgestattet. Stromauslöseelement, und er wird zusammen mit den anderen drei Polen ein- oder ausgeschaltet (der Neutralpol wird eingeschaltet, bevor er ausgeschaltet wird). Der Neutralpol des Typs D ist mit einem Überstromauslöseelement ausgestattet, er ist immer eingeschaltet und wird nicht geschaltet zusammen mit den anderen drei Polen ein- oder ausschalten.
Zubehörname | Elektronische Veröffentlichung | Verbundfreisetzung | ||||||
Hilfskontakt, Unterspannungsauslöser, Alarmkontakt | 287 | 378 | ||||||
Zwei Hilfskontaktsätze, Alarmkontakt | 268 | 368 | ||||||
Arbeitsstromauslöser, Alarmkontakt, Hilfskontakt | 238 | 348 | ||||||
Unterspannungsauslösung, Alarmkontakt | 248 | 338 | ||||||
Hilfskontakt-Alarmkontakt | 228 | 328 | ||||||
Alarmkontakt Arbeitsstromauslöser | 218 | 318 | ||||||
Hilfskontakt-Unterspannungsauslöser | 270 | 370 | ||||||
Zwei Hilfskontaktsätze | 260 | 360 | ||||||
Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser | 250 | 350 | ||||||
Hilfskontakt für Arbeitsstromauslöser | 240 | 340 | ||||||
Unterspannungsauslöser | 230 | 330 | ||||||
Zusätzlicher Kontakt | 220 | 320 | ||||||
Arbeitsstromauslöser | 210 | 310 | ||||||
Alarmkontakt | 208 | 308 | ||||||
Kein Zubehör | 200 | 300 |
1 Bemessungswert von Leistungsschaltern | ||||||||
Modell | Imax (A) | Spezifikationen (A) | Nennbetriebsspannung (V) | Bemessungsisolationsspannung (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Anzahl der Pole (P) | Lichtbogenentfernung (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 | ||
Hinweis: Bei den Testparametern für 400 V, 6 A ohne Heizfreigabe |
2 Inverszeit-Ausschaltcharakteristik, wenn jeder Pol des Überstromauslösers zur Stromverteilung gleichzeitig eingeschaltet wird | ||||||||
Prüfgegenstand Strom (I/In) | Testzeitbereich | Ausgangszustand | ||||||
Nichtauslösestrom 1,05 Zoll | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Kalter Zustand | ||||||
Auslösestrom 1,3 Zoll | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Fahren Sie sofort fort nach Nr. 1 Test |
3 Zeitabhängige Ausschaltcharakteristik, wenn jeder Pol überlastet ist. Gleichzeitig wird der Stromauslöser für den Motorschutz eingeschaltet. | ||||||||
Einstellung des aktuellen Anfangszustands der konventionellen Zeit | Notiz | |||||||
1,0 Zoll | >2h | Kalter Staat | ||||||
1,2 Zoll | ≤2h | Unmittelbar nach dem Test Nr. 1 weitergemacht | ||||||
1,5 Zoll | ≤4min | Kalter Staat | 10≤In≤225 | |||||
≤8min | Kalter Staat | 225≤In≤630 | ||||||
7,2 Zoll | 4s≤T≤10s | Kalter Staat | 10≤In≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Kalter Staat | 225≤In≤630 |
4 Die unverzögerte Betriebscharakteristik des Leistungsschalters für die Stromverteilung muss auf 10 Zoll + 20 % und die des Leistungsschalters für den Motorschutz auf 12 ln ± 20 % eingestellt werden. |
CJMM1-63, 100, 225, Umrisse und Einbaugrößen (Frontplatinenanschluss)
Größen (mm) | Modellnummer | |||||||
CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
Umrissgrößen | C | 85,0 | 85,0 | 88,0 | 88,0 | 102,0 | 102,0 | |
E | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 60,0 | 52,0 | ||
F | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.5 | 25.0 | 23.5 | ||
G | 14.0 | 14.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | ||
G1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | ||
H | 73,0 | 81,0 | 68,0 | 86,0 | 88,0 | 103,0 | ||
H1 | 90,0 | 98,5 | 86,0 | 104,0 | 110,0 | 127,0 | ||
H2 | 18.5 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||
H3 | 4,0 | 4.5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
H4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | ||
L | 135,0 | 135,0 | 150,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | ||
L1 | 170,0 | 173,0 | 225,0 | 225,0 | 360,0 | 360,0 | ||
L2 | 117,0 | 117,0 | 136,0 | 136,0 | 144,0 | 144,0 | ||
W | 78,0 | 78,0 | 91,0 | 91,0 | 106,0 | 106,0 | ||
W1 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35,0 | 35,0 | ||
W2 | - | 100,0 | - | 120,0 | - | 142,0 | ||
W3 | - | - | 65,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | ||
Größen installieren | A | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35,0 | 35,0 | |
B | 117,0 | 117,0 | 128,0 | 128,0 | 125,0 | 125,0 | ||
od | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
CJMM1-400,630,800,Umrisse und Einbaugrößen (Frontplatinenanschluss)
Größen (mm) | Modellnummer | |||||||
CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
Umrissgrößen | C | 127 | 134 | |||||
C1 | 173 | 184 | ||||||
E | 89 | 89 | ||||||
F | 65 | 65 | ||||||
G | 26 | 29 | ||||||
G1 | 13.5 | 14 | ||||||
H | 107 | 111 | ||||||
H1 | 150 | 162 | ||||||
H2 | 39 | 44 | ||||||
H3 | 6 | 6.5 | ||||||
H4 | 5 | 7.5 | ||||||
H5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
L | 257 | 271 | ||||||
L1 | 465 | 475 | ||||||
L2 | 225 | 234 | ||||||
W | 150 | 183 | ||||||
W1 | 48 | 58 | ||||||
W2 | 198 | 240 | ||||||
A | 44 | 58 | ||||||
Größen installieren | A1 | 48 | 58 | |||||
B | 194 | 200 | ||||||
Od | 8 | 7 |
Ausschnittsdiagramm für die Rückplatinenverbindung, Plug-In
Größen (mm) | Modellnummer | ||||||
CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
Größen des Rückplatinenanschluss-Steckertyps | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
od | 3.5 | 4,5*6 tiefes Loch | 3.3 | 7 | 7 | 7 | |
od1 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 16.5 | |
od2 | 6 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | |
oD | 8 | 24 | 26 | 31 | 33 | 37 | |
oD1 | 8 | 16 | 20 | 33 | 37 | 37 | |
H6 | 44 | 68 | 66 | 60 | 65 | 65 | |
H7 | 66 | 108 | 110 | 120 | 120 | 125 | |
H8 | 28 | 51 | 51 | 61 | 60 | 60 | |
H9 | 38 | 65,5 | 72 | - | 83,5 | 93 | |
H10 | 44 | 78 | 91 | 99 | 106,5 | 112 | |
H11 | 8.5 | 17.5 | 17.5 | 22 | 21 | 21 | |
L2 | 117 | 136 | 144 | 225 | 225 | 234 | |
L3 | 117 | 108 | 124 | 194 | 194 | 200 | |
L4 | 97 | 95 | 9 | 165 | 163 | 165 | |
L5 | 138 | 180 | 190 | 285 | 285 | 302 | |
L6 | 80 | 95 | 110 | 145 | 155 | 185 | |
M | M6 | M8 | M10 | - | - | - | |
K | 50.2 | 60 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
J | 60.7 | 62 | 54 | 129 | 129 | 123 | |
M1 | M5 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | |
W1 | 25 | 35 | 35 | 44 | 44 | 58 |
Kompaktleistungsschalter sind elektrische Schutzgeräte, die den Stromkreis vor übermäßigem Strom schützen sollen.Dieser übermäßige Strom kann durch eine Überlastung oder einen Kurzschluss verursacht werden.Die Kompaktleistungsschalter können in einem breiten Spannungs- und Frequenzbereich mit einer definierten Unter- und Obergrenze einstellbarer Auslöseeinstellungen eingesetzt werden.Neben Auslösemechanismen können MCCBs auch als manuelle Trennschalter im Notfall oder bei Wartungsarbeiten eingesetzt werden.MCCBs sind standardisiert und auf Überstrom-, Überspannungs- und Fehlerschutz getestet, um einen sicheren Betrieb in allen Umgebungen und Anwendungen zu gewährleisten.Sie fungieren effektiv als Reset-Schalter für einen Stromkreis, um die Stromversorgung zu unterbrechen und Schäden durch Stromkreisüberlastung, Erdschluss, Kurzschlüsse oder wenn der Strom die Strombegrenzung überschreitet, zu minimieren.
Der Einsatz von Kompaktleistungsschaltern (MCCBs) in verschiedenen Branchen hat die Funktionsweise elektrischer Systeme revolutioniert.Der MCCB ist eine wichtige Komponente, um den sicheren und effizienten Betrieb des Stromkreises zu gewährleisten.Sie bieten Schutz vor Überlastungen, Kurzschlüssen und anderen elektrischen Fehlern, die für die Vermeidung von Stromunfällen und Brandgefahren von entscheidender Bedeutung sind.
Einer der Hauptvorteile von MCCBs ist ihre Fähigkeit, hohe Ströme zu bewältigen.Sie sind speziell für den Schutz und die Steuerung von Stromkreisen mit hohem Energiebedarf konzipiert.Branchen wie Fertigung, Bergbau, Öl und Gas sowie Transport verlassen sich in hohem Maße auf MCCBs, um ihre kritischen elektrischen Geräte und Infrastrukturen zu schützen.Die Fähigkeit von MCCBs, hohe Ströme effizient zu bewältigen und die Stromversorgung im Falle einer Überlastung oder eines Ausfalls automatisch zu unterbrechen, macht MCCBs in diesen Branchen unverzichtbar.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil des MCCB ist seine einfache Installation und Verwendung.Sie haben eine kompakte Größe und lassen sich problemlos in Schalttafeln und Schalttafeln integrieren.Ihr modularer Aufbau ermöglicht eine flexible Konfiguration und ermöglicht so die Anpassung an unterschiedliche Installationsanforderungen.Darüber hinaus sind MCCBs in einem breiten Spektrum an Nennströmen erhältlich, wodurch die Kompatibilität mit verschiedenen elektrischen Lasten gewährleistet ist.Die einfache Installation und Verwendung macht MCCBs zu einer beliebten Wahl für Neuinstallationen und Nachrüstungen bestehender elektrischer Systeme.
Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von MCCBs spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung des unterbrechungsfreien Betriebs elektrischer Systeme.MCCBs verfügen über fortschrittliche Auslösemechanismen, die elektrische Fehler genau erkennen und darauf reagieren.Sie sind mit verschiedenen Arten von Sensoren und Sensoren wie thermischen, magnetischen, elektronischen usw. ausgestattet, die abnormale elektrische Zustände erkennen können.Sobald ein Fehler erkannt wird, löst der MCCB aus und unterbricht sofort die Stromversorgung, um weitere Schäden zu verhindern.
MCCBs tragen auch dazu bei, die Gesamtenergieeffizienz elektrischer Systeme zu verbessern.Durch den wirksamen Schutz vor Stromausfällen und Überlastungen verhindern sie eine übermäßige Wärmeentwicklung und unnötige Stromverschwendung.Dies verringert nicht nur das Risiko von Geräteschäden, sondern optimiert auch den Energieverbrauch.Da die Menschen immer mehr Wert auf Energieeinsparung und nachhaltige Entwicklung legen, ist der Einsatz von Kompaktleistungsschaltern von entscheidender Bedeutung, um einen effizienten und umweltfreundlichen Betrieb in verschiedenen Branchen sicherzustellen.
Kurz gesagt, die breite Anwendung von Kompaktleistungsschaltern hat die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz elektrischer Systeme in verschiedenen Branchen erheblich verbessert.Ihre Fähigkeit, hohe Ströme zu bewältigen, die einfache Installation, die präzise Fehlererkennung und ihr Beitrag zur Energieeffizienz machen sie zu unverzichtbaren Komponenten für den elektrischen Schutz und die Steuerung.Mit fortschreitender Technologie entwickeln sich Kompaktleistungsschalter ständig weiter, um den wachsenden Anforderungen moderner elektrischer Systeme gerecht zu werden.Da die Industrie für ihren Betrieb weiterhin auf Elektrifizierung angewiesen ist, wird die Rolle des MCCB bei der Gewährleistung des sicheren und effizienten Betriebs von Schaltkreisen immer wichtiger.