CJ:Kod perusahaan
M: Pemutus litar kes acuan
1: Reka Bentuk No
□: Arus terkadar bingkai
□:Kod ciri kapasiti pecah/S menandakan jenis standard (S boleh diabaikan)H menandakan jenis yang lebih tinggi
Nota: Terdapat empat jenis kutub neutral (kutub N) untuk produk empat fasa. Kutub neutral jenis A tidak dilengkapi dengan elemen tersandung arus lebih, ia sentiasa dihidupkan, dan ia tidak dihidupkan atau dimatikan bersama-sama dengan yang lain. tiga tiang.
Kutub neutral jenis B tidak dilengkapi dengan elemen tersandung arus lebih, dan ia dihidupkan atau dimatikan bersama dengan tiga kutub lain (kutub neutral dihidupkan sebelum dimatikan) Kutub neutral jenis C dilengkapi dengan lebih- elemen tersandung semasa, dan ia dihidupkan atau dimatikan bersama tiga kutub lain (kutub neutral dihidupkan sebelum dimatikan) Kutub neutral jenis D dilengkapi dengan unsur tersandung arus lebih, ia sentiasa dihidupkan dan tidak dihidupkan hidup atau mati bersama tiga kutub yang lain.
Nama aksesori | Keluaran elektronik | Pelepasan kompaun | ||||||
Sentuhan tambahan, di bawah pelepasan voltan, sentuhan alam | 287 | 378 | ||||||
Dua set kenalan tambahan, kenalan penggera | 268 | 368 | ||||||
Pelepas shunt, sesentuh penggera, sesentuh tambahan | 238 | 348 | ||||||
Di bawah pelepasan voltan, sentuhan penggera | 248 | 338 | ||||||
Kenalan penggera kenalan bantu | 228 | 328 | ||||||
Hubungan penggera pelepas Shunt | 218 | 318 | ||||||
Pembebasan bawah voltan sentuhan tambahan | 270 | 370 | ||||||
Dua set kenalan tambahan | 260 | 360 | ||||||
Pelepas shunt pelepasan bawah voltan | 250 | 350 | ||||||
Sesentuh bantu pelepasan shunt | 240 | 340 | ||||||
Pelepasan bawah voltan | 230 | 330 | ||||||
Kontak bantu | 220 | 320 | ||||||
Pelepasan Shunt | 210 | 310 | ||||||
Sentuhan penggera | 208 | 308 | ||||||
Tiada aksesori | 200 | 300 |
1 Nilai terkadar pemutus litar | ||||||||
Model | Imax (A) | Spesifikasi (A) | Voltan Operasi Berkadar (V) | Voltan Penebat Berkadar (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Bilangan Kutub (P) | Jarak Lengkok (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 | ||
Nota: Apabila parameter ujian untuk 400V, 6A tanpa pelepasan pemanasan |
2 Ciri operasi pemecahan masa songsang apabila setiap kutub pelepasan arus lebih untuk pengagihan kuasa dihidupkan pada masa yang sama | ||||||||
Item ujian Semasa (I/In) | Kawasan masa ujian | Keadaan awal | ||||||
Arus tidak tersandung 1.05In | 2j(n>63A),1j(n<63A) | Keadaan sejuk | ||||||
Arus tersandung 1.3In | 2j(n>63A),1j(n<63A) | Teruskan segera selepas ujian No.1 |
3 Ciri operasi pecah masa songsang apabila setiap tiang lebih- pelepasan semasa untuk perlindungan motor dihidupkan pada masa yang sama. | ||||||||
Menetapkan Masa Konvensional Semasa Keadaan Awal | Catatan | |||||||
1.0Dalam | >2j | Keadaan Sejuk | ||||||
1.2Dalam | ≤2j | Teruskan serta-merta selepas ujian No.1 | ||||||
1.5Dalam | ≤4min | Keadaan Sejuk | 10≤Dalam≤225 | |||||
≤8min | Keadaan Sejuk | 225≤Dalam≤630 | ||||||
7.2Dalam | 4s≤T≤10s | Keadaan Sejuk | 10≤Dalam≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Keadaan Sejuk | 225≤Dalam≤630 |
4 Ciri operasi serta-merta pemutus litar untuk pengagihan kuasa hendaklah ditetapkan sebagai 10in+20%, dan satu pemutus litar untuk perlindungan motor hendaklah ditetapkan sebagai12ln±20% |
Pemutus litar kes acuan adalah peranti perlindungan elektrik yang direka untuk melindungi litar elektrik daripada arus berlebihan.Arus berlebihan ini boleh disebabkan oleh beban lampau atau litar pintas.Pemutus litar kes acuan boleh digunakan dalam pelbagai voltan dan frekuensi dengan had bawah dan atas tetapan perjalanan boleh laras yang ditentukan.Selain mekanisme tersandung, MCCB juga boleh digunakan sebagai suis pemotongan manual sekiranya berlaku kecemasan atau operasi penyelenggaraan.MCCB diseragamkan dan diuji untuk arus lebih, lonjakan voltan, dan perlindungan kerosakan untuk memastikan operasi yang selamat dalam semua persekitaran dan aplikasi.Ia berfungsi dengan berkesan sebagai suis set semula untuk litar elektrik untuk memutuskan kuasa dan meminimumkan kerosakan yang disebabkan oleh beban litar, kerosakan tanah, litar pintas atau apabila arus melebihi had semasa.
MCCB atau fius ialah komponen elektrik yang biasa digunakan dalam industri untuk melindungi peralatan dan sistem elektronik.Dalam kehidupan seharian, MCCB digunakan secara meluas.Beberapa aplikasi MCCB biasa diterangkan di bawah.
1.Pengagihan tenaga: MCCB boleh membantu pemasang mengagihkan beban grid kepada peralatan elektrik yang berbeza.Melalui MCCB, pengguna boleh mengawal pengagihan kuasa dan arus setiap peranti dengan lebih selamat.
2. Perlindungan litar pintas: Fungsi utama MCCB adalah untuk memotong litar secara automatik apabila berlaku litar pintas.Ini mengelakkan kerosakan peralatan, pelepasan bahan berbahaya seperti kebakaran.
3. Perlindungan lebihan: Sama seperti perlindungan litar pintas, MCCB juga boleh melindungi peralatan daripada terbeban.Ini boleh dicapai dengan menetapkan pemutus litar untuk mengelakkan kerosakan elektrik yang disebabkan oleh lebihan beban peralatan.
4. Perlindungan penjana: MCCB digunakan secara meluas dalam pengesanan dan perlindungan penjana besar.Ia boleh memantau operasi biasa penjana, mengesan masalah dan mengaktifkan sistem perlindungan pemutus litar.
5. Perlindungan pengubah kuasa: MCCB boleh menghalang pengubah daripada membebankan dan memantau lebihan suhu pengubah pada masa yang sama.
6. Perlindungan silinder boleh alih: MCCB digunakan secara meluas dalam penghancur konkrit, simen dan mineral.Ia mengesan litar pintas dan lebihan peralatan, dengan itu melindungi peralatan daripada kerosakan.
Kesimpulannya, MCCB digunakan secara meluas dan memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang elektrik dan mekanikal.Apabila memilih MCCB, pelbagai faktor khusus perlu dipertimbangkan dengan teliti untuk memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan sistem, termasuk kapasiti bawaan semasa, kecekapan, kawasan boleh guna dan parameter penting lain.