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. |
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.
Ein MCCB oder eine Sicherung ist eine elektrische Komponente, die in der Industrie häufig zum Schutz elektronischer Geräte und Systeme verwendet wird.Im täglichen Leben ist MCCB weit verbreitet.Nachfolgend werden einige gängige MCCB-Anwendungen beschrieben.
1. Energieverteilung: MCCB kann Installateuren dabei helfen, Netzlasten auf verschiedene elektrische Geräte zu verteilen.Durch MCCB können Benutzer die Stromverteilung und den Strom jedes Geräts sicherer steuern.
2.Kurzschlussschutz: Die Hauptfunktion des MCCB besteht darin, den Stromkreis automatisch zu unterbrechen, wenn ein Kurzschluss auftritt.Dadurch werden Geräteschäden und die Freisetzung gefährlicher Stoffe wie Feuer vermieden.
3. Überlastschutz: Ähnlich wie der Kurzschlussschutz kann MCCB auch Geräte vor Überlastung schützen.Dies kann durch die Installation von Leistungsschaltern erreicht werden, um elektrische Schäden durch Überlastung der Geräte zu vermeiden.
4.Generatorschutz: MCCB wird häufig zur Erkennung und zum Schutz großer Generatoren eingesetzt.Es kann den normalen Betrieb des Generators überwachen, Probleme erkennen und das Schutzsystem des Leistungsschalters aktivieren.
5. Schutz des Leistungstransformators: MCCB kann eine Überlastung des Transformators verhindern und gleichzeitig die Übertemperatur des Transformators überwachen.
6. Beweglicher Zylinderschutz: MCCB wird häufig in Beton-, Zement- und Mineralbrechern eingesetzt.Es erkennt Kurzschlüsse und Überlastungen von Geräten und schützt so vor Schäden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MCCBs weit verbreitet sind und in verschiedenen elektrischen und mechanischen Bereichen eine wichtige Rolle spielen.Bei der Auswahl eines MCCB müssen verschiedene spezifische Faktoren sorgfältig berücksichtigt werden, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten, darunter Strombelastbarkeit, Effizienz, Nutzfläche und andere wichtige Parameter.