CJ: Enpresa kodea
M:Kaxa moldatua etengailua
1: Diseinu zk
□:Markoaren korronte nominala
□:Hautsi ahalmenaren ezaugarri-kodea/S mota estandarra adierazten du (S ezabatu daiteke) H-k mota handiagoa adierazten du
Oharra: lau polo neutro mota daude (N polo) lau faseko produkturako. A motako polo neutroa ez dago gehiegizko korrontearen aktibazio-elementurik, beti piztuta dago eta ez dago beste batzuekin batera pizten edo itzaltzen. hiru polo.
B motako polo neutroa ez dago gehiegizko korrontearen aktibazio-elementurik, eta beste hiru polo batzuekin batera pizten edo itzaltzen da (polo neutroa itzali baino lehen pizten da) C motako polo neutroa gain-erregimenez hornituta dago. korronte aktibatzeko elementua, eta beste hiru polo batzuekin batera pizten edo itzaltzen da (polo neutroa itzali baino lehen pizten da) D motako polo neutroa korronte gehiegizko aktibatze-elementua du, beti piztuta dago eta ez dago piztuta. piztu edo itzali beste hiru zutoinekin batera.
Osagarriaren izena | Argitalpen elektronikoa | Askapen konposatua | ||||||
Kontaktu laguntzailea, tentsio azpiko askapena, alam kontaktua | 287 | 378 | ||||||
Bi kontaktu laguntzaile multzo, alarma kontaktua | 268 | 368 | ||||||
Shunt askatzea, alarma kontaktua, kontaktu laguntzailea | 238 | 348 | ||||||
Tentsio azpian askatzea, alarma kontaktua | 248 | 338 | ||||||
Kontaktu laguntzailearen alarma kontaktua | 228 | 328 | ||||||
Shunt askatzeko alarma kontaktua | 218 | 318 | ||||||
Kontaktu laguntzailearen azpi-tentsioko askapena | 270 | 370 | ||||||
Bi kontaktu osagarri multzo | 260 | 360 | ||||||
Shunt-a askatzea azpi-tentsioa | 250 | 350 | ||||||
Shunt askatzeko kontaktu laguntzailea | 240 | 340 | ||||||
Tentsio azpiko askapena | 230 | 330 | ||||||
Kontaktu laguntzailea | 220 | 320 | ||||||
Shunt askatzea | 210 | 310 | ||||||
Alarma kontaktua | 208 | 308 | ||||||
Osagarririk ez | 200 | 300 |
1 Etengailuen balio nominala | ||||||||
Eredua | Imax (A) | Zehaztapenak (A) | Eragiketa-tentsio nominala (V) | Isolamendu-tentsio nominala (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Polo kopurua (P) | Arku-distantzia (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 | ||
Oharra: 400V-rako probaren parametroak, 6A berokuntza askatu gabe |
2 Alderantzizko denbora hausteko eragiketa ezaugarria potentzia banatzeko gainkorrontearen askapen polo bakoitza aldi berean pizten denean | ||||||||
Proba-elementua Korrontea (I/In) | Proba denbora eremua | Hasierako egoera | ||||||
Abiadurarik gabeko korrontea 1,05 In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Egoera hotza | ||||||
Aktibazio-korrontea 1.3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Jarraitu berehala 1. zenbakiaren probaren ondoren |
3 Alderantzizko denbora hausteko eragiketa ezaugarria polo bakoitzak gain- Motorraren babeserako korronte-oharra pizten da aldi berean. | ||||||||
Uneko ordu konbentzionala ezartzea Hasierako egoera | Ohar | |||||||
1.0In | > 2h | Egoera Hotza | ||||||
1.2In | ≤2h | 1. zenbakiaren probaren ondoren berehala jarraitu zen | ||||||
1.5In | ≤4min | Egoera Hotza | 10≤In≤225 | |||||
≤8min | Egoera Hotza | 225≤In≤630 | ||||||
7.2In | 4s≤T≤10s | Egoera Hotza | 10≤In≤225 | |||||
6s≤T≤20s | Egoera Hotza | 225≤In≤630 |
4 Potentzia banatzeko etengailuaren berehalako funtzionamenduaren ezaugarria 10in+20% gisa ezarriko da, eta etengailuarena motorraren babeserako etengailuarena 12ln±% 20 gisa ezarriko da. |
Moldeatutako etengailuak zirkuitu elektrikoa gehiegizko korronteetatik babesteko diseinatutako babes elektrikorako gailuak dira.Gehiegizko korronte hori gainkarga edo zirkuitu labur baten ondorioz sor daiteke.Moldeatutako kaxa etengailuak tentsio eta maiztasun ugaritan erabil daitezke, desplazamendu doigarrien beheko eta goiko muga zehaztuta.Aktibatzeko mekanismoez gain, MCCBak eskuz deskonektatzeko etengailu gisa ere erabil daitezke larrialdi edo mantentze eragiketetan.MCCB estandarizatu eta probatu egiten dira gainkorrontearen, tentsioaren igoeraren eta akatsen babeserako, ingurune eta aplikazio guztietan funtzionamendu segurua bermatzeko.Zirkuitu elektriko baten berrezartzeko etengailu gisa funtzionatzen dute eraginkortasunez energia deskonektatzeko eta zirkuituaren gainkargak, lurraren matxurak, zirkuitu laburrak edo korronteak korronte muga gainditzen duenean eragindako kalteak minimizatzeko.
MCCB edo fusiblea industrian ekipo eta sistema elektronikoak babesteko erabili ohi den osagai elektrikoa da.Eguneroko bizitzan, MCCB asko erabiltzen da.MCCB aplikazio arrunt batzuk behean deskribatzen dira.
1.Energia banaketa: MCCBk instalatzaileei sareko kargak ekipo elektriko desberdinetara banatzen lagun diezaieke.MCCBren bidez, erabiltzaileek modu seguruagoan kontrolatu dezakete potentziaren banaketa eta gailu bakoitzaren korrontea.
2.Zirkuitu laburren babesa: MCCBren funtzio nagusia zirkuitu laburra gertatzen denean zirkuitua automatikoki moztea da.Honek ekipoen kalteak saihesten ditu, sua bezalako substantzia arriskutsuak askatzea.
3.Gainkargaren babesa: Zirkuitu laburren babesaren antzekoa, MCCB-k ekipoak gainkarga ez daitezen babes ditzake.Hau etengailuak ezarriz lor daiteke, ekipoak gainkargatzeak eragindako kalte elektrikoak saihesteko.
4.Generator babesa: MCCB asko erabiltzen da sorgailu handien detektatzeko eta babesteko.Sorgailuaren funtzionamendu normala kontrolatu, arazoak detektatu eta etengailuaren babes-sistema aktibatu dezake.
5.Potentzia-transformadorearen babesa: MCCBk transformadoreak gainkargatzea saihes dezake eta transformadorearen gehiegizko tenperatura kontrolatu dezake aldi berean.
6.Movable zilindroaren babesa: MCCB oso erabilia da hormigoi, zementu eta mineral birringailuetan.Ekipoen zirkuitu laburrak eta gainkargak detektatzen ditu, eta horrela ekipoak kalteetatik babesten ditu.
Ondorioz, MCCBak asko erabiltzen dira eta zeregin garrantzitsua dute hainbat eremu elektriko eta mekanikotan.MCCB bat hautatzerakoan, hainbat faktore zehatz kontuan hartu behar dira sistemaren segurtasuna eta fidagarritasuna bermatzeko, besteak beste, korronte-ahalmena, eraginkortasuna, azalera erabilgarria eta beste parametro garrantzitsu batzuk.