CJ: საწარმოს კოდი
M: ჩამოსხმული კორპუსის ავტომატური ამომრთველი
1: დიზაინის ნომერი
□: ჩარჩოს ნომინალური დენი
□: გაწყვეტის სიმძლავრის მახასიათებლის კოდი/S აღნიშნავს სტანდარტულ ტიპს (S შეიძლება გამოტოვდეს) H აღნიშნავს უფრო მაღალ ტიპს
შენიშვნა: ოთხფაზიანი პროდუქტისთვის არსებობს ნეიტრალური პოლუსის ოთხი ტიპი (N პოლუსი). A ტიპის ნეიტრალური პოლუსი არ არის აღჭურვილი ზედმეტად დენის გამორთვის ელემენტით, ის ყოველთვის ჩართულია და არ ირთვება ან გამორთულია სხვა სამ პოლუსთან ერთად.
B ტიპის ნეიტრალური პოლუსი არ არის აღჭურვილი ზედმეტად დენის გამორთვის ელემენტით და ის ირთვება ან ითიშება დანარჩენ სამ პოლუსთან ერთად (ნეიტრალური პოლუსი ირთვება გამორთვამდე). C ტიპის ნეიტრალური პოლუსი აღჭურვილია ზედმეტად დენის გამორთვის ელემენტით და ის ირთვება ან ითიშება დანარჩენ სამ პოლუსთან ერთად (ნეიტრალური პოლუსი ირთვება გამორთვამდე). D ტიპის ნეიტრალური პოლუსი აღჭურვილია ზედმეტად დენის გამორთვის ელემენტით, ის ყოველთვის ჩართულია და არ ირთვება ან ითიშება დანარჩენ სამ პოლუსთან ერთად.
| აქსესუარის დასახელება | ელექტრონული გამოშვება | ნაერთის გამოთავისუფლება | ||||||
| დამხმარე კონტაქტი, ძაბვის ქვეშ მოხსნის, სიგნალიზაციის კონტაქტი | 287 | 378 | ||||||
| ორი დამხმარე კონტაქტის ნაკრები, სიგნალიზაციის კონტაქტი | 268 | 368 | ||||||
| შუნტირების გამომრთველი, სიგნალიზაციის კონტაქტი, დამხმარე კონტაქტი | 238 | 348 | ||||||
| დაბალი ძაბვის გამოშვება, სიგნალიზაციის კონტაქტი | 248 | 338 | ||||||
| დამხმარე კონტაქტის სიგნალიზაციის კონტაქტი | 228 | 328 | ||||||
| შუნტის გამოშვების სიგნალიზაციის კონტაქტი | 218 | 318 | ||||||
| დამხმარე კონტაქტის დაბალი ძაბვის გამოშვება | 270 | 370 | ||||||
| ორი დამხმარე საკონტაქტო ნაკრები | 260 | 360 | ||||||
| შუნტირების გამოშვება დაბალი ძაბვის გამოშვებისთვის | 250 | 350 | ||||||
| შუნტის გამოშვების დამხმარე კონტაქტი | 240 | 340 | ||||||
| დაბალი ძაბვის გამოშვება | 230 | 330 | ||||||
| დამხმარე კონტაქტი | 220 | 320 | ||||||
| შუნტის გამოთავისუფლება | 210 | 310 | ||||||
| სიგნალიზაციის კონტაქტი | 208 | 308 | ||||||
| აქსესუარი არ არის | 200 | 300 | ||||||
| 1 ამომრთველების ნომინალური მნიშვნელობა | ||||||||
| მოდელი | იმაქსი (A) | სპეციფიკაციები (ა) | ნომინალური ოპერაციული ძაბვა (V) | ნომინალური იზოლაციის ძაბვა (V) | ინტენსიური თერაპიის კურსები (კA) | იკ (კA) | პოლუსების რაოდენობა (P) | რკალისებრი მანძილი (მმ) |
| 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 | ||
| შენიშვნა: როდესაც ტესტის პარამეტრები 400V, 6A-სთვის გათბობის გამოშვების გარეშე | ||||||||
| 2. ინვერსიული დროის გათიშვის ოპერაციის მახასიათებელი, როდესაც დენის განაწილებისთვის განკუთვნილი ზედმეტად დენის გამომშვების თითოეული პოლუსი ერთდროულად არის ჩართული. | ||||||||
| ტესტის ერთეულის დენი (I/In) | ტესტირების დროის არეალი | საწყისი მდგომარეობა | ||||||
| გამორთვის გარეშე დენი 1.05 ინჩი | 2სთ(n>63A),1სთ(n<63A) | ცივი მდგომარეობა | ||||||
| გამორთვის დენი 1.3 ინჩი | 2სთ(n>63A),1სთ(n<63A) | დაუყოვნებლივ გააგრძელეთ #1 ტესტის შემდეგ | ||||||
| 3 ინვერსიული დროის გაწყვეტის ოპერაციის მახასიათებელი, როდესაც გადაჭარბების თითოეული პოლუსი ძრავის დაცვის დენის გამოშვება ერთდროულად ირთვება. | ||||||||
| მიმდინარე ჩვეულებრივი დროის საწყისი მდგომარეობის დაყენება | შენიშვნა | |||||||
| 1.0 ინჩი | >2 სთ | ცივი სახელმწიფო | ||||||
| 1.2 ინჩი | ≤2 სთ | პირველი ტესტის შემდეგ დაუყოვნებლივ გავაგრძელე | ||||||
| 1.5 ინჩი | ≤4 წთ | ცივი სახელმწიფო | 10≤ინ≤225 | |||||
| ≤8 წთ | ცივი სახელმწიფო | 225≤ინ≤630 | ||||||
| 7.2 ინჩი | 4s≤T≤10s | ცივი სახელმწიფო | 10≤ინ≤225 | |||||
| 6 წმ≤T≤20 წმ | ცივი სახელმწიფო | 225≤ინ≤630 | ||||||
| 4. სიმძლავრის განაწილების ამომრთველის მყისიერი მუშაობის მახასიათებელი უნდა იყოს დაყენებული 10 ინჩი+20%-ზე, ხოლო ძრავის დაცვის ამომრთველის - 12 ინჩი±20%-ზე. |
CJMM1-63, 100, 225, კონტური და ინსტალაციის ზომები (წინა დაფის შეერთება)
| ზომები (მმ) | მოდელის კოდი | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| კონტურის ზომები | 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 | ||
| ინსტალაციის ზომები | 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, კონტური და ინსტალაციის ზომები (წინა დაფის შეერთება)
| ზომები (მმ) | მოდელის კოდი | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| კონტურის ზომები | 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 | ||||||
| ინსტალაციის ზომები | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
უკანა დაფის შეერთების ამოჭრის დიაგრამის დანამატი
| ზომები (მმ) | მოდელის კოდი | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| უკანა დაფის შეერთების ზომები, შტეფსელის ტიპი | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 ღრმა ხვრელი | 3.3 | 7 | 7 | 7 | |
| od1 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 16.5 | |
| ოდ2 | 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 | |
ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები არის ელექტროდამცავი მოწყობილობები, რომლებიც შექმნილია ელექტრული წრედის ჭარბი დენისგან დასაცავად. ეს ჭარბი დენი შეიძლება გამოწვეული იყოს გადატვირთვის ან მოკლე ჩართვის გამო. ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ძაბვისა და სიხშირეების ფართო დიაპაზონში, რეგულირებადი გამორთვის პარამეტრების განსაზღვრული ქვედა და ზედა ზღვრით. გამორთვის მექანიზმების გარდა, მრავალჯერადი გადამრთველები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ხელით გათიშვის ჩამრთველები საგანგებო ან ტექნიკური სამუშაოების შემთხვევაში. მრავალჯერადი გადამრთველები სტანდარტიზებულია და ტესტირებულია ჭარბი დენისგან, ძაბვის ტალღებისგან და გაუმართაობისგან დაცვისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხო მუშაობა ყველა გარემოსა და გამოყენებაში. ისინი ეფექტურად მუშაობენ როგორც ელექტრული წრედის გადატვირთვის ჩამრთველი, რათა გათიშონ დენის წყარო და მინიმუმამდე დაიყვანონ წრედის გადატვირთვის, დამიწების გაუმართაობის, მოკლე ჩართვის ან დენის ლიმიტის გადაჭარბების შედეგად გამოწვეული ზიანი.
MCCB-ის გამოყენებამ მთლიანად შეცვალა წრედის დაცვის მეთოდი. MCCB ეხება პლასტმასის კორპუსიან ამომრთველს, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ინდუსტრიაში მისი შესანიშნავი მუშაობისა და საიმედოობის გამო. ეს სტატია შეისწავლის MCCB-ების სხვადასხვა გამოყენებას და იმას, თუ როგორ შეუძლიათ მათ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინონ ელექტრო უსაფრთხოებაზე.
მრავალჯერადი გადამრთველები (MCCB) ფართოდ გამოიყენება სამრეწველო გარემოში, სადაც წრედის დაცვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ეს ამომრთველები შექმნილია მაღალი დენების გასატარებლად და საიმედო დაცვის უზრუნველსაყოფად გადატვირთვისგან, მოკლე ჩართვისგან და სხვა ელექტრული გაუმართაობისგან. მრავალჯერადი გადამრთველების (MCCB) ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა მათი უნარი, ავტომატურად შეწყვიტონ ელექტროენერგიის მიწოდება გაუმართაობის შემთხვევაში, რითაც თავიდან აიცილებენ ნებისმიერ პოტენციურ საფრთხეს, როგორიცაა ხანძარი ან ძვირადღირებული აღჭურვილობის დაზიანება.
კომერციულ შენობებში, მრავალფუნქციური ამომრთველები (MCCB) გამოიყენება განათების სისტემების, HVAC სისტემების და სხვა კრიტიკული აღჭურვილობის კვების სქემების დასაცავად. ეს ამომრთველები უზრუნველყოფენ, რომ გაუმართაობის შემთხვევაში, წრედის დაზიანებული ნაწილი გაითიშოს შენობის დანარჩენი ნაწილისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტის გარეშე. გაუმართავი წრედების შერჩევითი იზოლირების ეს შესაძლებლობა ზოგავს დროს და ხელს უშლის ზედმეტ შეფერხებას მთელ ობიექტში.
MCCB-ის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოყენება განახლებადი ენერგიის სფეროა. რადგან მწვანე ენერგიაზე მოთხოვნა მუდმივად იზრდება, ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მზის ელექტროსადგურებისა და ქარის ტურბინების ელექტრო სისტემების დაცვაში. ეს ამომრთველები უზრუნველყოფენ, რომ გენერირებული ელექტროენერგია უსაფრთხოდ გადაეცეს ქსელს აღჭურვილობისა და პერსონალისთვის რაიმე ზიანის მიყენების გარეშე.
მყარი კონსტრუქციისა და საიმედო მუშაობის გამო, ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები ასევე ფართოდ გამოიყენება ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაში. MCCB პასუხისმგებელია წრედის დაცვაზე სხვადასხვა დანიშნულებაში, მათ შორის ოფშორულ პლატფორმებზე, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებსა და მილსადენების დანადგარებში. ეს ამომრთველები შექმნილია ექსტრემალური გარემო პირობებისადმი გამძლეობისთვის, რაც უზრუნველყოფს კრიტიკული ელექტრო სისტემების უსაფრთხო მუშაობას.
MCCB ასევე შევიდა საცხოვრებელი ფართის ბაზარზე, რათა უზრუნველყოს სახლის ელექტროგადამცემი სქემების დაცვის ეფექტური და საიმედო გადაწყვეტილებები. სახლში არსებული ტექნიკისა და სისტემების რაოდენობის ზრდასთან ერთად, იზრდება ელექტროგადამცემი სქემების გაუმართაობის რისკიც. MCCB იცავს საცხოვრებელი ფართის ელექტროგადამცემ სქემებს გადატვირთვისა და მოკლე ჩართვისგან, რაც სახლის მესაკუთრეებს სიმშვიდეს ანიჭებს და ზრდის ელექტრო უსაფრთხოებას.
გარდა ამისა, MCCB-ები ფართოდ გამოიყენება მონაცემთა ცენტრებში, რათა დაიცვან კრიტიკული აღჭურვილობა და სისტემები, რომლებიც მხარს უჭერენ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურას. ეს ავტომატური ამომრთველები კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ელექტროგადამცემების გამო მონაცემთა დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად, შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად და სერვერებსა და სხვა ქსელურ მოწყობილობებში შენახული ღირებული ინფორმაციის დასაცავად.
შეჯამებისთვის, ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები გამოიყენება სხვადასხვა ინდუსტრიასა და სექტორში, რაც მათ წრედის დაცვის მნიშვნელოვან ნაწილად აქცევს. მათი მაღალი დენების გაძლების, გაუმართაობის დროს დენის ნაკადის შეწყვეტის უნარი და უხეში კონსტრუქცია მათ ელექტროუსაფრთხოების უზრუნველყოფის პოპულარულ არჩევნად აქცევს. იქნება ეს სამრეწველო გარემო, კომერციული შენობები, განახლებადი ენერგიის დანადგარები, ნავთობისა და გაზის ობიექტები, საცხოვრებელი სახლები თუ მონაცემთა ცენტრები, MCCB-მ დაამტკიცა, რომ საიმედო და ეფექტური გადაწყვეტაა. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველების გამოყენება და მნიშვნელობა მხოლოდ გაიზრდება, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ელექტრო დაცვას და უსაფრთხოებას სხვადასხვა სფეროში.