CJ: Unternehmenscode
M: Kompaktleistungsschalter
1: Entwurf Nr.
□:Bemessungsstrom des Rahmens
□: Kennlinie für die Bruchfestigkeit / S steht für Standardausführung (S kann weggelassen werden) H steht für höhere Ausführung
Hinweis: Es gibt vier Arten von Neutralleiterpolen (N-Polen) für Vierphasenprodukte. Der Neutralleiterpol vom Typ A ist nicht mit einem Überstromauslöser ausgestattet, er ist immer eingeschaltet und wird nicht zusammen mit den anderen drei Polen ein- oder ausgeschaltet.
Der Neutralleiter des Typs B ist nicht mit einem Überstromauslöser ausgestattet und wird zusammen mit den anderen drei Polen ein- oder ausgeschaltet (der Neutralleiter wird eingeschaltet, bevor er ausgeschaltet wird). Der Neutralleiter des Typs C ist mit einem Überstromauslöser ausgestattet und wird zusammen mit den anderen drei Polen ein- oder ausgeschaltet (der Neutralleiter wird eingeschaltet, bevor er ausgeschaltet wird). Der Neutralleiter des Typs D ist mit einem Überstromauslöser ausgestattet, ist immer eingeschaltet und wird nicht zusammen mit den anderen drei Polen ein- oder ausgeschaltet.
| Zubehörname | Elektronische Veröffentlichung | Freisetzung der Verbindung | ||||||
| Hilfskontakt, Unterspannungsauslöser, Alarmkontakt | 287 | 378 | ||||||
| Zwei Hilfskontaktsätze, Alarmkontakt | 268 | 368 | ||||||
| Shunt-Auslöser, Alarmkontakt, Hilfskontakt | 238 | 348 | ||||||
| Unterspannungsauslöser, Alarmkontakt | 248 | 338 | ||||||
| Hilfskontakt-Alarmkontakt | 228 | 328 | ||||||
| Shunt-Entriegelungsalarmkontakt | 218 | 318 | ||||||
| Unterspannungsauslösung des Hilfskontakts | 270 | 370 | ||||||
| Zwei Hilfskontaktsätze | 260 | 360 | ||||||
| Shunt-Auslöser Unterspannungsauslösung | 250 | 350 | ||||||
| Hilfskontakt für Shunt-Entriegelung | 240 | 340 | ||||||
| Unterspannungsauslösung | 230 | 330 | ||||||
| Hilfskontakt | 220 | 320 | ||||||
| Shuntfreigabe | 210 | 310 | ||||||
| Alarmkontakt | 208 | 308 | ||||||
| Kein Zubehör | 200 | 300 | ||||||
| 1. Nennwert der Leistungsschalter | ||||||||
| Modell | Imax (A) | Spezifikationen (A) | Nennbetriebsspannung (V) | Bemessungsisolationsspannung (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Anzahl der Pole (P) | Bogenlänge (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 Heizungsfreigabe | ||||||||
| 2. Inverse Zeitschaltcharakteristik, wenn jeder Pol der Überstromauslösung für die Energieverteilung gleichzeitig eingeschaltet wird. | ||||||||
| Prüfgegenstand Stromstärke (I/In) | Testzeitbereich | Ausgangszustand | ||||||
| Nichtauslösestrom 1,05 In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Kalter Zustand | ||||||
| Auslösestrom 1,3 Zoll | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Fahren Sie sofort fort. nach dem Test Nr. 1 | ||||||
| 3. Betriebscharakteristik der inversen Zeitunterbrechung, wenn jeder Pol des Über- Die aktuelle Auslösevorrichtung für den Motorschutz wird gleichzeitig eingeschaltet. | ||||||||
| Einstellung des aktuellen konventionellen Zeit-Anfangszustands | Notiz | |||||||
| 1,0 Zoll | >2 Std. | Kalter Staat | ||||||
| 1,2 Zoll | ≤2h | Unmittelbar nach dem Test Nr. 1 wurde fortgefahren. | ||||||
| 1,5 Zoll | ≤4 Minuten | Kalter Staat | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 Minuten | 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 momentane Auslösecharakteristik des Leistungsschalters für die Energieverteilung ist auf 10in + 20 % und die des Leistungsschalters für den Motorschutz auf 12ln ± 20 % einzustellen. |
Kompaktleistungsschalter (MCCBs) sind elektrische Schutzgeräte, die Stromkreise vor Überstrom schützen. Dieser Überstrom kann durch Überlastung oder Kurzschluss verursacht werden. Kompaktleistungsschalter sind für einen breiten Spannungs- und Frequenzbereich geeignet und verfügen über definierte, einstellbare Auslösegrenzen. Neben ihrer Auslösefunktion können MCCBs auch als manuelle Trennschalter für Notfälle oder Wartungsarbeiten eingesetzt werden. Sie sind genormt und auf Überstrom-, Überspannungs- und Fehlerschutz geprüft, um einen sicheren Betrieb in allen Umgebungen und Anwendungen zu gewährleisten. Sie dienen effektiv als Rücksetzschalter, um die Stromzufuhr zu unterbrechen und Schäden durch Überlastung, Erdschluss, Kurzschluss oder Überschreitung des Stromgrenzwerts zu minimieren.
Ein Leistungsschalter (MCCB) oder eine Sicherung ist ein elektrisches Bauteil, das häufig in der Industrie zum Schutz elektronischer Geräte und Systeme eingesetzt wird. Auch im Alltag findet der MCCB breite Anwendung. Einige gängige Anwendungsbereiche werden im Folgenden beschrieben.
1. Energieverteilung: Leistungsschalter (MCCBs) unterstützen Installateure bei der Verteilung der Netzlasten auf verschiedene elektrische Geräte. Mithilfe von Leistungsschaltern können Anwender die Stromverteilung und den Strom jedes einzelnen Geräts sicherer steuern.
2. Kurzschlussschutz: Die Hauptfunktion des MCCB besteht darin, den Stromkreis bei einem Kurzschluss automatisch zu unterbrechen. Dadurch werden Geräteschäden und die Freisetzung gefährlicher Stoffe wie Brände vermieden.
3. Überlastschutz: Ähnlich wie beim Kurzschlussschutz kann ein Leistungsschalter (MCCB) Geräte auch vor Überlastung schützen. Dies wird durch die Einstellung der Leistungsschalter erreicht, um elektrische Schäden durch Überlastung der Geräte zu vermeiden.
4. Generatorschutz: Leistungsschalter (MCCBs) werden häufig zur Überwachung und zum Schutz großer Generatoren eingesetzt. Sie überwachen den normalen Betrieb des Generators, erkennen Probleme und aktivieren das Schutzsystem.
5. Schutz des Leistungstransformators: Der MCCB kann den Transformator vor Überlastung schützen und gleichzeitig die Übertemperatur des Transformators überwachen.
6. Schutzschaltung mit beweglichem Zylinder: Leistungsschalter (MCCB) werden häufig in Beton-, Zement- und Mineralbrechern eingesetzt. Sie erkennen Kurzschlüsse und Überlastungen der Anlagen und schützen diese so vor Schäden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Leistungsschalter (MCCBs) weit verbreitet sind und in verschiedenen Bereichen der Elektrotechnik und Mechanik eine wichtige Rolle spielen. Bei der Auswahl eines Leistungsschalters müssen verschiedene spezifische Faktoren sorgfältig berücksichtigt werden, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten. Dazu gehören Strombelastbarkeit, Wirkungsgrad, nutzbare Fläche und weitere wichtige Parameter.