CJ: Ondernemingskode
M: Gevormde kasstroombreker
1: Ontwerp Nr.
□: Gegradeerde stroom van raam
□: Breekvermoë-eienskapkode/S dui standaardtipe aan (S kan weggelaat word) H dui hoër tipe aan
Let wel: Daar is vier tipes neutrale pool (N-pool) vir vierfaseprodukte. Die neutrale pool van tipe A is nie toegerus met 'n oorstroom-uitskakelelement nie, dit is altyd aangeskakel, en dit word nie saam met die ander drie pole aan- of afgeskakel nie.
Die neutrale pool van tipe B is nie toegerus met 'n oorstroom-uitskakelelement nie, en dit word saam met die ander drie pole aan- of afgeskakel (die neutrale pool word aangeskakel voordat dit afgeskakel word). Die neutrale pool van tipe C is toegerus met 'n oorstroom-uitskakelelement, en dit word saam met die ander drie pole aan- of afgeskakel (die neutrale pool word aangeskakel voordat dit afgeskakel word). Die neutrale pool van tipe D is toegerus met 'n oorstroom-uitskakelelement; dit is altyd aangeskakel en word nie saam met die ander drie pole aan- of afgeskakel nie.
| Naam van bykomstigheid | Elektroniese vrystelling | Verbindingsvrystelling | ||||||
| Hulpkontak, onderspanningsvrystelling, alarmkontak | 287 | 378 | ||||||
| Twee hulpkontakstelle, alarmkontak | 268 | 368 | ||||||
| Shunt-vrystelling, alarmkontak, hulpkontak | 238 | 348 | ||||||
| Onderspanningsvrystelling, alarmkontak | 248 | 338 | ||||||
| Hulpkontak alarmkontak | 228 | 328 | ||||||
| Shunt-vrystellingsalarmkontak | 218 | 318 | ||||||
| Hulpkontak onderspanning vrystelling | 270 | 370 | ||||||
| Twee hulpkontakstelle | 260 | 360 | ||||||
| Shunt-vrystelling onderspanningsvrystelling | 250 | 350 | ||||||
| Shunt-vrystellingshulpkontak | 240 | 340 | ||||||
| Onderspanningsvrystelling | 230 | 330 | ||||||
| Hulpkontak | 220 | 320 | ||||||
| Shunt-vrystelling | 210 | 310 | ||||||
| Alarmkontak | 208 | 308 | ||||||
| Geen bykomstigheid nie | 200 | 300 | ||||||
| 1 Gegradeerde waarde van stroombrekers | ||||||||
| Model | Imax (A) | Spesifikasies (A) | Gegradeerde Bedryfspanning (V) | Gegradeerde isolasiespanning (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Aantal Pole (P) | Boogafstand (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 | ||
| Let wel: Wanneer die toetsparameters vir die 400V, 6A sonder verhittingsvrystelling | ||||||||
| 2 Inverse tydonderbrekingswerkingseienskap wanneer elke pool van oorstroomvrystelling vir kragverspreiding gelyktydig aangeskakel word | ||||||||
| Toetsitem Stroom (I/In) | Toetstydgebied | Aanvanklike toestand | ||||||
| Nie-uitskakelstroom 1.05In | 2u(n>63A),1u(n<63A) | Koue toestand | ||||||
| Uitskakelstroom 1.3In | 2u(n>63A),1u(n<63A) | Gaan dadelik voort na toets nommer 1 | ||||||
| 3 Inverse tydbreekwerkingseienskap wanneer elke pool van oor- Die stroomvrystelling vir motorbeskerming word terselfdertyd aangeskakel. | ||||||||
| Instelling van Huidige Konvensionele Tyd Aanvanklike Toestand | Nota | |||||||
| 1.0 duim | >2 uur | Koue Staat | ||||||
| 1.2 duim | ≤2 uur | Het onmiddellik na die nr. 1-toets voortgegaan | ||||||
| 1.5 duim | ≤4min | Koue Staat | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 min | Koue Staat | 225≤In≤630 | ||||||
| 7.2 duim | 4s≤T≤10s | Koue Staat | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Koue Staat | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Die oombliklike werkingseienskap van die stroombreker vir kragverspreiding moet ingestel word op 10 duim + 20%, en die een van die stroombreker vir motorbeskerming moet ingestel word op 12 ln ± 20% |
Gegoten kasstroombrekers is elektriese beskermingstoestelle wat ontwerp is om die elektriese stroombaan teen oormatige stroom te beskerm. Hierdie oormatige stroom kan veroorsaak word deur 'n oorbelasting of kortsluiting. Die gegoten kasstroombrekers kan in 'n wye reeks spannings en frekwensies gebruik word met 'n gedefinieerde onderste en boonste limiet van verstelbare uitskakelinstellings. Benewens uitskakelmeganismes, kan MCCB's ook as handmatige ontkoppelingskakelaars gebruik word in geval van nood- of onderhoudsbedrywighede. MCCB's word gestandaardiseer en getoets vir oorstroom, spanningsstuwing en foutbeskerming om veilige werking in alle omgewings en toepassings te verseker. Hulle werk effektief as 'n terugstelskakelaar vir 'n elektriese stroombaan om krag te ontkoppel en skade wat veroorsaak word deur 'n stroombaanoorbelasting, aardfout, kortsluitings of wanneer die stroom die stroombeperking oorskry, te verminder.
'n MCCB of sekering is 'n elektriese komponent wat algemeen in die industrie gebruik word om elektroniese toerusting en stelsels te beskerm. In die daaglikse lewe word MCCB wyd gebruik. 'n Paar algemene MCCB-toepassings word hieronder beskryf.
1. Energieverspreiding: MCCB kan installeerders help om netwerklaste na verskillende elektriese toerusting te versprei. Deur MCCB kan gebruikers die verspreiding van krag en die stroom van elke toestel veiliger beheer.
2. Kortsluitingbeskerming: Die hooffunksie van die MCCB is om die stroombaan outomaties af te sny wanneer 'n kortsluiting plaasvind. Dit vermy toerustingskade en die vrystelling van gevaarlike stowwe soos vuur.
3. Oorbelastingbeskerming: Soortgelyk aan kortsluitingbeskerming, kan MCCB ook toerusting teen oorbelasting beskerm. Dit kan bereik word deur stroombrekers te stel om elektriese skade wat deur oorbelasting van die toerusting veroorsaak word, te voorkom.
4. Generatorbeskerming: MCCB word wyd gebruik in die opsporing en beskerming van groot kragopwekkers. Dit kan die normale werking van die kragopwekker monitor, probleme opspoor en die stroombrekerbeskermingstelsel aktiveer.
5. Kragtransformatorbeskerming: MCCB kan voorkom dat die transformator oorlaai word en die transformator se oortemperatuur terselfdertyd monitor.
6. Beskerming van beweegbare silinders: MCCB word wyd gebruik in beton-, sement- en mineraalbrekers. Dit bespeur kortsluitings en oorlading van toerusting, waardeur toerusting teen skade beskerm word.
Ten slotte word MCCB's wyd gebruik en speel 'n belangrike rol in verskeie elektriese en meganiese velde. By die keuse van 'n MCCB moet verskeie spesifieke faktore noukeurig oorweeg word om die veiligheid en betroubaarheid van die stelsel te verseker, insluitend stroomdravermoë, doeltreffendheid, bruikbare area en ander belangrike parameters.