CJ:Kod przedsiębiorstwa
M: Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej
1:nr projektu
□: Prąd znamionowy ramy
□:Kod charakterystyki zdolności zwarciowej/S oznacza typ standardowy (S można pominąć)H oznacza wyższy typ
Uwaga: Istnieją cztery typy bieguna neutralnego (biegun N) dla produktu czterofazowego. Biegun neutralny typu A nie jest wyposażony w element wyzwalający nadprądowy, jest zawsze włączony i nie jest włączany ani wyłączany razem z innymi trzy bieguny.
Biegun neutralny typu B nie jest wyposażony w wyzwalacz nadprądowy i jest włączany lub wyłączany razem z pozostałymi trzema biegunami (biegun neutralny jest załączany przed wyłączeniem) Biegun neutralny typu C wyposażony jest w zabezpieczenie nadprądowe prądowy element wyzwalający i jest włączany lub wyłączany razem z pozostałymi trzema biegunami (biegun neutralny jest włączany przed wyłączeniem) Biegun neutralny typu D jest wyposażony w element wyzwalający nadprądowy, jest zawsze załączony i nie jest włączać i wyłączać razem z pozostałymi trzema biegunami.
Nazwa akcesoriów | Wydanie elektroniczne | Wydanie złożone | ||||||
Styk pomocniczy, wyzwalacz pod napięciem, styk alam | 287 | 378 | ||||||
Dwa zestawy styków pomocniczych, styk alarmowy | 268 | 368 | ||||||
Wyzwalacz wzrostowy, styk alarmowy, styk pomocniczy | 238 | 348 | ||||||
Wyzwalacz pod napięciem, styk alarmowy | 248 | 338 | ||||||
Styk pomocniczy styk alarmowy | 228 | 328 | ||||||
Styk alarmu wyzwalacza wzrostowego | 218 | 318 | ||||||
Styk pomocniczy wyzwalacza podnapięciowego | 270 | 370 | ||||||
Dwa zestawy styków pomocniczych | 260 | 360 | ||||||
Wyzwalacz wzrostowy Wyzwalacz podnapięciowy | 250 | 350 | ||||||
Styk pomocniczy wyzwalacza wzrostowego | 240 | 340 | ||||||
Wyzwalacz podnapięciowy | 230 | 330 | ||||||
Styk pomocniczy | 220 | 320 | ||||||
Wyzwalacz wzrostowy | 210 | 310 | ||||||
Kontakt alarmowy | 208 | 308 | ||||||
Brak akcesoriów | 200 | 300 |
1 Wartość znamionowa wyłączników | ||||||||
Model | Imaks (A) | Dane techniczne (A) | Znamionowe napięcie robocze (V) | Znamionowe napięcie izolacji (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Liczba biegunów (P) | Odległość łuku (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, 80100 | 690 | 800 | 35/10 | 22/5 | 3 | ≤50 |
CJMM1-100H | 100 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
CJMM1-225S | 225 | 100125, 160180, 200225 | 690 | 800 | 35/10 | 25/5 | 3 | ≤50 |
CJMM1-225H | 225 | 400 | 800 | 50 | 35 | 2,3,4 | ||
CJMM1-400S | 400 | 225250, 315350, 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 | ||
Uwaga: gdy parametry testu dla 400V, 6A bez zwolnienia ogrzewania |
2 Charakterystyka działania wyłączania odwrotnego zwłoki, gdy każdy biegun wyzwalacza nadprądowego do rozdziału mocy jest załączony w tym samym czasie | ||||||||
Pozycja prądu testowego (I/In) | Strefa czasu testu | Stan początkowy | ||||||
Prąd niewyzwalający 1,05 In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Stan zimny | ||||||
Prąd wyzwalający 1,3 cala | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Kontynuuj natychmiast po teście nr 1 |
3 Charakterystyka działania wyłączania odwrotnego zwłoki, gdy każdy biegun wyzwalacz prądowy do ochrony silnika jest włączony w tym samym czasie. | ||||||||
Ustawienie Bieżący czas konwencjonalny Stan początkowy | Notatka | |||||||
1,0 cala | >2 godz | Zimny stan | ||||||
1,2 cala | ≤2 godz | Kontynuowano natychmiast po teście nr 1 | ||||||
1,5 cala | ≤4 min | Zimny stan | 10≤In≤225 | |||||
≤8 min | Zimny stan | 225≤In≤630 | ||||||
7,2 cala | 4s≤T≤10s | Zimny stan | 10≤In≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Zimny stan | 225≤In≤630 |
4 Charakterystykę zadziałania chwilowego wyłącznika do rozdziału mocy należy ustawić na 10in+20%, a wyłącznika do zabezpieczenia silnika na 12ln±20% |
wyłączniki różnicowoprądowezostały zaprojektowane z kilkoma funkcjami, które pomagają chronić układy elektryczne w bezpieczny i niezawodny sposób.Niektóre kluczowe cechy MCCB obejmują:
Wysoka zdolność wyłączania:Wyłączniki kompaktowesą zdolne do przerywania prądów do tysięcy amperów, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużej mocy.
Mechanizm wyzwalania termomagnetycznego: Wyłączniki kompaktowe wykorzystują mechanizm wyzwalania termomagnetycznego do wykrywania i reagowania na przetężenia i zwarcia.Termiczne elementy wyzwalające reagują na przeciążenia, podczas gdy magnetyczne elementy wyzwalające reagują na zwarcia.
Regulowane ustawienie wyzwalania: MCCB mają regulowane ustawienie wyzwalania, które pozwala na ustawienie odpowiedniego poziomu dla żądanej aplikacji.
Szeroka gama rozmiarów obudów: wyłączniki kompaktowe są dostępne w różnych rozmiarach obudów, co umożliwia ich stosowanie w różnych zastosowaniach. Zasada działania wyłącznika kompaktowego Zasada działania wyłącznika MCCB opiera się na termiczno-magnetycznym mechanizmie wyzwalającym .Element wyzwalacza termicznego wykrywa ciepło wytwarzane przez przepływ prądu w obwodzie i wyzwala wyłącznik automatyczny, gdy prąd przekracza wartość znamionową wyzwalania.Magnetyczny element wyzwalający wykrywa pole magnetyczne generowane przez zwarcie w obwodzie, wyzwalając wyłącznik automatyczny niemal natychmiast. Budowa wyłącznika kompaktowego
Wyłącznik MCCB składa się z formowanej plastikowej obudowy, w której mieści się mechanizm wyzwalający, styki i części przewodzące prąd.
Styki są wykonane z materiału o dużej przewodności, takiego jak miedź, a mechanizm wyzwalający składa się z paska bimetalicznego i cewki magnetycznej.