CJ:Entreprena kodo
M: Muldita kazo-ŝaltilo
1: Dezajna Numero
□: Taksita kurento de kadro
□: Kodo de karakterizaĵo de rompokapablo/S indikas norman tipon (S povas esti preterlasita) H indikas pli altan tipon
Noto: Ekzistas kvar tipoj de neŭtrala poluso (N-poluso) por kvarfazaj produktoj. La neŭtrala poluso de tipo A ne estas ekipita per trokurenta ellasilo, ĝi ĉiam ŝaltiĝas, kaj ĝi ne ŝaltiĝas aŭ malŝaltiĝas kune kun la aliaj tri poloj.
La neŭtrala poluso de tipo B ne estas ekipita per trokurenta ekŝaltilo, kaj ĝi ŝaltiĝas aŭ malŝaltiĝas kune kun la aliaj tri poloj (la neŭtrala poluso estas ŝaltita antaŭ ol esti malŝaltita). La neŭtrala poluso de tipo C estas ekipita per trokurenta ekŝaltilo, kaj ĝi ŝaltiĝas aŭ malŝaltiĝas kune kun la aliaj tri poloj (la neŭtrala poluso estas ŝaltita antaŭ ol esti malŝaltita). La neŭtrala poluso de tipo D estas ekipita per trokurenta ekŝaltilo, ĝi ĉiam ŝaltiĝas kaj ne ŝaltiĝas aŭ malŝaltiĝas kune kun la aliaj tri poloj.
| Akcesoraĵa nomo | Elektronika liberigo | Kombinaĵa liberigo | ||||||
| Helpa kontakto, subtensia liberigo, alarmkontakto | 287 | 378 | ||||||
| Du helpaj kontaktoj, alarmkontakto | 268 | 368 | ||||||
| Ŝuntliberigo, alarmkontakto, helpkontakto | 238 | 348 | ||||||
| Subtensia liberigo, alarmkontakto | 248 | 338 | ||||||
| Helpa kontakto alarmkontakto | 228 | 328 | ||||||
| Ŝunt-liberiga alarmkontakto | 218 | 318 | ||||||
| Helpa kontakto subtensia ellasilo | 270 | 370 | ||||||
| Du helpaj kontaktoj | 260 | 360 | ||||||
| Ŝuntliberigo subtensia liberigo | 250 | 350 | ||||||
| Ŝuntliberiga helpa kontakto | 240 | 340 | ||||||
| Subtensia liberigo | 230 | 330 | ||||||
| Helpa kontakto | 220 | 320 | ||||||
| Ŝuntliberigo | 210 | 310 | ||||||
| Alarmkontakto | 208 | 308 | ||||||
| Neniu akcesoraĵo | 200 | 300 | ||||||
| 1 Taksita valoro de ŝaltiloj | ||||||||
| Modelo | Imax (A) | Specifoj (A) | Taksita Funkcia Tensio (V) | Taksita Izolada Tensio (V) | Iku (kA) | Iks (kA) | Nombro de poloj (P) | Arka Distanco (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 | ||
| Noto: Kiam la testaj parametroj por la 400V, 6A sen hejta liberigo | ||||||||
| 2 Inversa tempo-rompa operacia karakterizaĵo kiam ĉiu polo de trokurenta ellasilo por potenco-distribuo estas samtempe ŝaltita | ||||||||
| Testero Fluo (I/In) | Testa tempo-areo | Komenca stato | ||||||
| Ne-eksturmanta kurento 1.05in | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Malvarma stato | ||||||
| Ekskursa kurento 1.3in | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Daŭrigu tuj post la unua testo | ||||||
| 3 Inversa tempo-rompa operacia karakterizaĵo kiam ĉiu poluso de tro- la kurenta ellasilo por motorprotekto estas ŝaltita samtempe. | ||||||||
| Agordo Nuna Konvencia tempo Komenca Stato | Noto | |||||||
| 1.0 coloj | >2 horoj | Malvarma Ŝtato | ||||||
| 1.2 coloj | ≤2h | Daŭrigis tuj post la testo n-ro 1 | ||||||
| 1.5 coloj | ≤4 minutoj | Malvarma Ŝtato | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 minutoj | Malvarma Ŝtato | 225≤In≤630 | ||||||
| 7.2 coloj | 4s≤T≤10s | Malvarma Ŝtato | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Malvarma Ŝtato | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 La tujfunkciiga karakterizaĵo de la ŝaltilo por potencodistribuo estu agordita kiel 10 coloj + 20%, kaj tiu de la ŝaltilo por motorprotekto estu agordita kiel 12 coloj ± 20% |
CJMM1-63, 100, 225, Skizaj kaj Instalaĵaj Grandecoj (Konekto al antaŭa plato)
| Grandecoj (mm) | Modela Kodo | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Skizaj Grandecoj | 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 | ||
| Instalaj Grandecoj | 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, Skizaj kaj Instalaĵaj Grandecoj (Konekto al antaŭa plato)
| Grandecoj (mm) | Modela Kodo | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Skizaj Grandecoj | 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 | ||||||
| Instalaj Grandecoj | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Diagramo de Konekto de Malantaŭa Plato por Eltranĉo
| Grandecoj (mm) | Modela Kodo | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Grandecoj De Malantaŭa Tablo Konektilo Ŝtopilo Tipo | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 profunda truo | 3.3 | 7 | 7 | 7 | |
| od1 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 16.5 | |
| od2 | 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 | M10 | - | - | - | |
| K | 50.2 | 60 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
| J | 60.7 | 62 | 54 | 129 | 129 | 123 | |
| M1 | M5 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | |
| W1 | 25 | 35 | 35 | 44 | 44 | 58 | |
Mulditaj skatolaj ŝaltiloj estas elektraj protektaparatoj, kiuj estas desegnitaj por protekti la elektran cirkviton kontraŭ troa kurento. Ĉi tiu troa kurento povas esti kaŭzita de troŝarĝo aŭ kurta cirkvito. La mulditaj skatolaj ŝaltiloj povas esti uzataj en vasta gamo de tensioj kaj frekvencoj kun difinita malsupra kaj supra limo de alĝustigeblaj ŝaltilaj agordoj. Aldone al ŝaltilaj mekanismoj, MCCB-oj ankaŭ povas esti uzataj kiel manaj malkonektiloj en kazo de krizo aŭ prizorgado. MCCB-oj estas normigitaj kaj testitaj pri trokurento, tensiopliiĝo kaj difektoprotekto por certigi sekuran funkciadon en ĉiuj medioj kaj aplikoj. Ili funkcias efike kiel rekomenciga ŝaltilo por elektra cirkvito por malkonekti potencon kaj minimumigi damaĝon kaŭzitan de cirkvita troŝarĝo, terdifekto, kurtaj cirkvitoj aŭ kiam kurento superas la kurentlimon.
La apliko de mulditaj skatolaj cirkvitŝaltiloj (MCCB-oj) en diversaj industrioj revoluciigis la funkciadon de elektraj sistemoj. La MCCB estas grava komponanto por certigi la sekuran kaj efikan funkciadon de la cirkvito. Ili provizas protekton kontraŭ troŝarĝoj, kurtaj cirkvitoj kaj aliaj elektraj difektoj, kiuj estas kritikaj por preventi elektrajn akcidentojn kaj fajrodanĝerojn.
Unu el la ĉefaj avantaĝoj de MCCB-oj estas ilia kapablo pritrakti altajn kurentojn. Ili estas specife desegnitaj por protekti kaj kontroli cirkvitojn kun altaj energiaj bezonoj. Industrioj kiel fabrikado, minado, nafto kaj gaso, kaj transportado multe dependas de MCCB-oj por protekti siajn kritikajn elektrajn ekipaĵojn kaj infrastrukturojn. La kapablo de MCCB-oj efike pritrakti altajn kurentojn kaj aŭtomate malkonekti potencon en kazo de troŝarĝo aŭ paneo igas MCCB-ojn nemalhaveblaj en ĉi tiuj industrioj.
Alia signifa avantaĝo de la MCCB estas ĝia facileco de instalado kaj uzo. Ili estas kompaktaj laŭ grandeco kaj povas esti facile integritaj en ŝaltpanelojn kaj ŝaltpanelojn. Ilia modula dezajno permesas flekseblan konfiguracion, igante ilin adapteblaj al malsamaj instalaĵaj postuloj. Krome, MCCB-oj estas haveblaj en vasta gamo de nominalaj kurentoj, certigante kongruecon kun diversaj elektraj ŝarĝoj. Facileco de instalado kaj uzo igas MCCB-ojn populara elekto por novaj instalaĵoj kaj renovigoj de ekzistantaj elektraj sistemoj.
La precizeco kaj fidindeco de MCCB-oj ludas gravan rolon en certigado de seninterrompa funkciado de elektraj sistemoj. MCCB-oj havas progresintajn ŝaltmekanismojn, kiuj precize detektas kaj respondas al elektraj difektoj. Ili estas ekipitaj per diversaj specoj de sensiloj kaj sensiloj, kiel termikaj, magnetaj, elektronikaj, ktp., kiuj povas senti nenormalajn elektrajn kondiĉojn. Post kiam difekto estas detektita, la MCCB ŝaltiĝas kaj tuj malkonektas la elektron, malhelpante pluan difekton.
MCCB-oj ankaŭ helpas plibonigi la ĝeneralan energiefikecon de elektraj sistemoj. Per efika protektado kontraŭ elektraj paneoj kaj troŝarĝoj, ili malhelpas troan varmogeneradon kaj nenecesan elektromalŝparon. Ĉi tio ne nur reduktas la riskon de ekipaĵdamaĝo, sed ankaŭ optimumigas energikonsumon. Kun kreskanta emfazo de homoj pri energiŝparo kaj daŭripova disvolviĝo, la apliko de mulditaj skatolaj cirkvitŝaltiloj estas decida por certigi efikajn kaj ekologie amikajn operaciojn en diversaj industrioj.
Mallonge, la vasta apliko de mulditaj skatolaj cirkvitŝaltiloj signife plibonigis la sekurecon, fidindecon kaj efikecon de elektraj sistemoj en diversaj industrioj. Ilia kapablo pritrakti altajn kurentojn, facileco de instalado, preciza detekto de difektoj kaj kontribuo al energiefikeco igas ilin nemalhaveblaj komponantoj en elektra protekto kaj kontrolo. Dum teknologio progresas, mulditaj skatolaj cirkvitŝaltiloj daŭre evoluas por kontentigi la kreskantajn postulojn de modernaj elektraj sistemoj. Ĉar industrioj daŭre dependas de elektrizo por funkcii, la rolo de la MCCB en certigado de la sekura kaj efika funkciado de cirkvitoj nur fariĝos pli grava.