CJ: Код прадпрыемства
M: Аўтаматычны выключальнік у літым корпусе
1: Дызайн №
□: Намінальны ток рамы
□: Код характарыстыкі адключальнай здольнасці/S абазначае стандартны тып (S можна прапусціць) H абазначае вышэйшы тып
Заўвага: Існуе чатыры тыпы нейтральнага полюса (N полюс) для чатырохфазных вырабаў. Нейтральны полюс тыпу А не абсталяваны элементам адключэння ад перагрузкі па току, ён заўсёды ўключаны і не ўключаецца і не выключаецца разам з трыма іншымі полюсамі.
Нейтральны полюс тыпу B не абсталяваны элементам адключэння ад перагрузкі па току і ўключаецца або выключаецца разам з трыма іншымі полюсамі (нейтральны полюс уключаецца перад выключэннем). Нейтральны полюс тыпу C абсталяваны элементам адключэння ад перагрузкі па току і ўключаецца або выключаецца разам з трыма іншымі полюсамі (нейтральны полюс уключаецца перад выключэннем). Нейтральны полюс тыпу D абсталяваны элементам адключэння ад перагрузкі па току, ён заўсёды ўключаны і не ўключаецца або выключаецца разам з трыма іншымі полюсамі.
| Назва аксэсуара | Электронны рэліз | Вызваленне злучэння | ||||||
| Дапаможны кантакт, расцепитель паніжанай напругі, кантакт сігналізацыі | 287 | 378 | ||||||
| Два камплекты дапаможных кантактаў, сігналізацыя | 268 | 368 | ||||||
| Расцэвальнік, сігнальны кантакт, дапаможны кантакт | 238 | 348 | ||||||
| Расцепитель паніжанай напругі, кантакт сігналізацыі | 248 | 338 | ||||||
| Дапаможны кантакт сігналізацыі | 228 | 328 | ||||||
| Кантакт сігналізацыі расцепителя напружання | 218 | 318 | ||||||
| Дапаможны кантакт расчэпкі паніжанай напругі | 270 | 370 | ||||||
| Два камплекты дапаможных кантактаў | 260 | 360 | ||||||
| Расцепитель паніжанай напругі | 250 | 350 | ||||||
| Дапаможны кантакт расчэпкі | 240 | 340 | ||||||
| Расцепитель паніжанай напругі | 230 | 330 | ||||||
| Дапаможны кантакт | 220 | 320 | ||||||
| Расцэльнік незалежнага рэжыму | 210 | 310 | ||||||
| Кантакт сігналізацыі | 208 | 308 | ||||||
| Няма аксесуараў | 200 | 300 | ||||||
| 1 Намінальнае значэнне аўтаматычных выключальнікаў | ||||||||
| Мадэль | Imax (А) | Тэхнічныя характарыстыкі (А) | Намінальнае працоўнае напружанне (В) | Намінальнае напружанне ізаляцыі (В) | Icu (кА) | Ics (кА) | Колькасць полюсаў (P) | Адлегласць дугі (мм) |
| 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 | ||
| Заўвага: Пры выпрабавальных параметрах для 400 В, 6 А без награвальнага расцэльніка | ||||||||
| 2 Характарыстыка адключэння з зваротнай вынікам часу, калі кожны полюс расцепителя максімальнага току для размеркавання электраэнергіі ўключаецца адначасова | ||||||||
| Выпрабавальны элемент Ток (I/In) | Тэставая зона | Пачатковы стан | ||||||
| Ток неадключэння 1,05 In | 2 гадзіны (n>63А), 1 гадзіна (n<63А) | Халодны стан | ||||||
| Ток спрацоўвання 1,3 In | 2 гадзіны (n>63А), 1 гадзіна (n<63А) | Працягвайце неадкладна пасля тэсту № 1 | ||||||
| 3 Характарыстыка адключэння з адваротным часам, калі кожны полюс перагрузкі Адначасова ўключаецца расцэптар току для абароны рухавіка. | ||||||||
| Налада Бягучы Звычайны час Пачатковы стан | Заўвага | |||||||
| 1,0 цалі | >2 гадзіны | Халодны стан | ||||||
| 1,2 цалі | ≤2 гадзіны | Працягнуўся адразу пасля тэсту № 1 | ||||||
| 1,5 цалі | ≤4 хвіліны | Халодны стан | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 хвілін | Халодны стан | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 цалі | 4с ≤Т ≤10с | Халодны стан | 10≤In≤225 | |||||
| 6 с ≤ Т ≤ 20 с | Халодны стан | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Характарыстыка імгненнага спрацоўвання аўтаматычнага выключальніка для размеркавання электраэнергіі павінна быць усталявана на 10in±20%, а характарыстыка аўтаматычнага выключальніка для абароны рухавіка павінна быць усталявана на 12ln±20%. |
CJMM1-63, 100, 225, габарытныя і мантажныя памеры (падключэнне пярэдняй платы)
| Памеры (мм) | Код мадэлі | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Памеры контуру | 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 | ||
| Памеры ўстаноўкі | 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, габарытныя і мантажныя памеры (падключэнне пярэдняй платы)
| Памеры (мм) | Код мадэлі | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Памеры контуру | 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 | ||||||
| Памеры ўстаноўкі | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Схема разрэзу падлучэння задняй платы, раз'ём
| Памеры (мм) | Код мадэлі | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Памеры раздыма падлучэння задняй платы | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4,5*6 глыбокая яма | 3.3 | 7 | 7 | 7 | |
| ад1 | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 16,5 | |
| ад2 | 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 | М10 | - | - | - | |
| K | 50,2 | 60 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
| J | 60,7 | 62 | 54 | 129 | 129 | 123 | |
| M1 | M5 | M8 | M8 | М10 | М10 | М12 | |
| W1 | 25 | 35 | 35 | 44 | 44 | 58 | |
Аўтаматычныя выключальнікі ў літым корпусе — гэта электрычныя ахоўныя прылады, прызначаныя для абароны электрычнага ланцуга ад празмернага току. Гэты празмерны ток можа быць выкліканы перагрузкай або кароткім замыканнем. Аўтаматычныя выключальнікі ў літым корпусе могуць выкарыстоўвацца ў шырокім дыяпазоне напружанняў і частот з вызначанай ніжняй і верхняй мяжой рэгуляваных налад расцеплення. Акрамя механізмаў расцеплення, аўтаматычныя выключальнікі таксама могуць выкарыстоўвацца ў якасці ручных выключальнікаў у выпадку аварыйнай сітуацыі або тэхнічнага абслугоўвання. Аўтаматычныя выключальнікі стандартызаваны і пратэставаны на перагрузку па току, перанапружанне і абарону ад няспраўнасцяў, каб забяспечыць бяспечную працу ва ўсіх асяроддзях і прымяненнях. Яны эфектыўна працуюць у якасці перамыкача скіду для электрычнага ланцуга, каб адключыць харчаванне і мінімізаваць пашкоджанні, выкліканыя перагрузкай ланцуга, замыканнем на зямлю, кароткімі замыканнямі або калі ток перавышае абмежаванне току.
Прымяненне аўтаматычных выключальнікаў цалкам змяніла спосаб абароны ланцугоў. MCCB — гэта аўтаматычны выключальнік у пластыкавым корпусе, які шырока выкарыстоўваецца ў розных галінах прамысловасці дзякуючы сваёй выдатнай прадукцыйнасці і надзейнасці. У гэтым артыкуле будуць разгледжаны розныя сферы прымянення MCCB і тое, як яны могуць аказаць істотны ўплыў на электрычную бяспеку.
Аўтаматычныя выключальнікі шырока выкарыстоўваюцца ў прамысловых умовах, дзе абарона ланцугоў мае вырашальнае значэнне. Гэтыя аўтаматычныя выключальнікі прызначаны для працы з высокімі токамі і забяспечваюць надзейную абарону ад перагрузак, кароткіх замыканняў і іншых электрычных няспраўнасцей. Адной з галоўных пераваг аўтаматычных выключальнікаў з'яўляецца іх здольнасць аўтаматычна перарываць падачу электрычнасці ў выпадку няспраўнасці, тым самым прадухіляючы любыя патэнцыйныя небяспекі, такія як пажар або пашкоджанне дарагога абсталявання.
У камерцыйных будынках аўтаматычныя выключальнікі выкарыстоўваюцца для абароны ланцугоў, якія сілкуюць сістэмы асвятлення, ацяплення, вентыляцыі і кандыцыянавання паветра і іншае крытычна важнае абсталяванне. Гэтыя аўтаматычныя выключальнікі гарантуюць, што ў выпадку няспраўнасці пашкоджаная частка ланцуга будзе адключана без перапынення падачы электраэнергіі ў астатнюю частку будынка. Гэтая здольнасць выбарачна ізаляваць няспраўныя ланцугі эканоміць час і прадухіляе непатрэбныя прастоі па ўсім аб'екце.
Яшчэ адно важнае прымяненне аўтаматычных выключальнікаў — гэта сфера аднаўляльных крыніц энергіі. Паколькі попыт на зялёную энергію працягвае расці, аўтаматычныя выключальнікі ў літым корпусе адыгрываюць важную ролю ў абароне электрычных сістэм сонечных электрастанцый і ветраных турбін. Гэтыя аўтаматычныя выключальнікі гарантуюць бяспечную перадачу выпрацаванай электраэнергіі ў сетку без пашкоджання абсталявання або персаналу.
Дзякуючы трывалай канструкцыі і надзейнай працы, аўтаматычныя выключальнікі ў літым корпусе таксама шырока выкарыстоўваюцца ў нафтагазавай прамысловасці. Аўтаматычныя выключальнікі адказваюць за абарону ланцугоў у розных сферах прымянення, у тым ліку на марскіх платформах, нафтаперапрацоўчых заводах і трубаправодах. Гэтыя аўтаматычныя выключальнікі распрацаваны для працы ў экстрэмальных умовах навакольнага асяроддзя, забяспечваючы бяспечную працу крытычна важных электрычных сістэм.
Кампанія MCCB таксама выйшла на рынак жылых дамоў, каб прапанаваць эфектыўныя і надзейныя рашэнні для абароны хатніх ланцугоў. Па меры павелічэння колькасці прыбораў і сістэм у доме расце і рызыка збою электрычнасці. MCCB абараняе жылыя ланцугі ад перагрузак і кароткіх замыканняў, забяспечваючы ўладальнікам дамоў спакой і павышаючы электрычную бяспеку.
Акрамя таго, аўтаматычныя выключальнікі шырока выкарыстоўваюцца ў цэнтрах апрацоўкі дадзеных для абароны крытычна важнага абсталявання і сістэм, якія падтрымліваюць інфраструктуру інфармацыйных тэхналогій. Гэтыя выключальнікі маюць вырашальнае значэнне для прадухілення страты дадзеных з-за электрычных няспраўнасцей, забеспячэння бесперабойнай працы і абароны каштоўнай інфармацыі, якая захоўваецца на серверах і іншым сеткавым абсталяванні.
Карацей кажучы, аўтаматычныя выключальнікі ў літым корпусе выкарыстоўваюцца ў розных галінах прамысловасці і сектарах, што робіць іх важнай часткай абароны ланцугоў. Іх здольнасць спраўляцца з высокімі токамі, перарываць ток падчас замыканняў і трывалая канструкцыя робяць іх папулярным выбарам для забеспячэння электрычнай бяспекі. Незалежна ад таго, ці гэта прамысловыя ўстановы, камерцыйныя будынкі, ўстаноўкі аднаўляльных крыніц энергіі, нафтагазавыя аб'екты, жылыя дамы або цэнтры апрацоўкі дадзеных, MCCB даказаў сваю надзейнасць і эфектыўнасць. Па меры развіцця тэхналогій прымяненне і важнасць аўтаматычных выключальнікаў у літым корпусе будуць толькі расці, што яшчэ больш павысіць электрычную абарону і бяспеку ў розных галінах.