CJ: საწარმოს კოდი
M: ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველი
1: დიზაინი No
□: ჩარჩოს რეიტინგული დენი
□:დარღვევის სიმძლავრის დამახასიათებელი კოდი/S აღნიშნავს სტანდარტულ ტიპს (S შეიძლება გამოტოვდეს) H აღნიშნავს უფრო მაღალ ტიპს
შენიშვნა: არსებობს ოთხი ტიპის ნეიტრალური პოლუსი (N პოლუსი) ოთხი ფაზის პროდუქტისთვის. A ტიპის ნეიტრალური პოლუსი არ არის აღჭურვილი ზედმეტად დენის გამორთვის ელემენტით, ის ყოველთვის ჩართულია და არ არის ჩართული ან გამორთული სხვაებთან ერთად. სამი ბოძი.
B ტიპის ნეიტრალური პოლუსი არ არის აღჭურვილი ზედმეტი დენის გამორთვის ელემენტით და ის ჩართულია ან გამორთულია სხვა სამ ბოძთან ერთად (ნეიტრალური პოლუსი ჩართულია გამორთვამდე) C ტიპის ნეიტრალური პოლუსი აღჭურვილია ზედმეტად. მიმდინარე გამორთვის ელემენტი და ის ჩართულია ან გამორთულია სხვა სამ ბოძთან ერთად (ნეიტრალური პოლუსი ჩართულია გამორთვამდე) D ტიპის ნეიტრალური პოლუსი აღჭურვილია ზედმეტად დენის გამორთვის ელემენტით, ის ყოველთვის ჩართულია და არ არის ჩართული. ჩართვა ან გამორთვა სხვა სამ ბოძთან ერთად.
აქსესუარის სახელი | ელექტრონული გამოშვება | ნაერთის გამოშვება | ||||||
დამხმარე კონტაქტი, ძაბვის გათავისუფლების ქვეშ, ალამი კონტაქტი | 287 | 378 | ||||||
ორი დამხმარე საკონტაქტო კომპლექტი, განგაშის კონტაქტი | 268 | 368 | ||||||
შუნტის გათავისუფლება, განგაშის კონტაქტი, დამხმარე კონტაქტი | 238 | 348 | ||||||
ძაბვის გათავისუფლების ქვეშ, განგაშის კონტაქტი | 248 | 338 | ||||||
დამხმარე საკონტაქტო სიგნალიზაციის კონტაქტი | 228 | 328 | ||||||
შუნტის გათავისუფლების განგაშის კონტაქტი | 218 | 318 | ||||||
დამხმარე კონტაქტის ძაბვის გამოშვება | 270 | 370 | ||||||
ორი დამხმარე საკონტაქტო კომპლექტი | 260 | 360 | ||||||
შუნტის გამოშვება ძაბვის ნაკლებობით | 250 | 350 | ||||||
შუნტის გამოშვების დამხმარე კონტაქტი | 240 | 340 | ||||||
ძაბვის ნაკლებობა | 230 | 330 | ||||||
დამხმარე კონტაქტი | 220 | 320 | ||||||
შუნტის გათავისუფლება | 210 | 310 | ||||||
სიგნალიზაციის კონტაქტი | 208 | 308 | ||||||
არანაირი აქსესუარი | 200 | 300 |
1 ამომრთველების რეიტინგული მნიშვნელობა | ||||||||
მოდელი | Imax (A) | სპეციფიკაციები (A) | ნომინალური ოპერაციული ძაბვა (V) | საიზოლაციო ნომინალური ძაბვა (V) | Icu (kA) | ICS (kA) | პოლუსების რაოდენობა (P) | რკალი 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, 80100 | 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, 200225 | 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 ტესტი პარამეტრები 400V, 6A გარეშე გათბობის გამოშვება |
2 ინვერსიული დროის გაწყვეტის მახასიათებელი, როდესაც ელექტროენერგიის განაწილებისთვის ჭარბი დენის გამოშვების თითოეული პოლუსი ერთდროულად ჩართულია | ||||||||
ტესტის ერთეული მიმდინარე (I/In) | ტესტის დროის არეალი | საწყისი მდგომარეობა | ||||||
გამორთვის დენი 1.05 ინ | 2სთ(n>63A),1სთ(n<63A) | ცივი მდგომარეობა | ||||||
გამორთვის დენი 1.3 ინ | 2სთ(n>63A),1სთ(n<63A) | სასწრაფოდ გააგრძელეთ No1 ტესტის შემდეგ |
3 ინვერსიული დროის გაწყვეტის მოქმედების მახასიათებელი, როდესაც ყოველი პოლუსი ზედმეტად ძრავის დაცვის მიმდინარე გამოშვება ჩართულია ერთდროულად. | ||||||||
დაყენება მიმდინარე ჩვეულებრივი დროის საწყისი მდგომარეობა | შენიშვნა | |||||||
1.0 ინ | > 2 სთ | ცივი მდგომარეობა | ||||||
1.2 ინ | ≤2 სთ | გააგრძელეთ No1 ტესტისთანავე | ||||||
1,5 ინ | ≤4 წთ | ცივი მდგომარეობა | 10≤In≤225-ში | |||||
≤8 წთ | ცივი მდგომარეობა | 225≤≤630-ში | ||||||
7.2 ინ | 4s≤T≤10s | ცივი მდგომარეობა | 10≤In≤225-ში | |||||
6s≤T≤20s | ცივი მდგომარეობა | 225≤≤630-ში |
4 ამომრთველის მყისიერი მუშაობის მახასიათებელი ელექტროენერგიის განაწილებისთვის დაყენებული უნდა იყოს 10 in+20%, ხოლო ამომრთველის ძრავის დაცვისთვის 12ln±20% |
CJMM1-63, 100, 225, მონახაზი და ინსტალაციის ზომები (წინა დაფის კავშირი)
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 | ||
დააინსტალირეთ 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, მონახაზი და ინსტალაციის ზომები (წინა დაფის კავშირი)
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 | ||||||
დააინსტალირეთ ზომები | A1 | 48 | 58 | |||||
B | 194 | 200 | ||||||
Od | 8 | 7 |
უკანა დაფის კავშირის გათიშვის დიაგრამა Plug In
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 Plug in 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 | |
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 |
ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები არის ელექტრული დამცავი მოწყობილობები, რომლებიც შექმნილია ელექტრული წრედის გადაჭარბებული დენისგან დასაცავად.ეს გადაჭარბებული დენი შეიძლება გამოწვეული იყოს გადატვირთვის ან მოკლე ჩართვის გამო.ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ძაბვისა და სიხშირის ფართო დიაპაზონში რეგულირებადი მოგზაურობის პარამეტრების განსაზღვრული ქვედა და ზედა ზღვრით.გამორთვის მექანიზმების გარდა, MCCB-ები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ხელით გამორთვის გადამრთველები გადაუდებელი ან ტექნიკური ოპერაციების შემთხვევაში.MCCB-ები სტანდარტიზებულია და ტესტირებულია ჭარბი დენის, ძაბვის დენისა და ხარვეზების დაცვისთვის, რათა უზრუნველყოს უსაფრთხო მუშაობა ყველა გარემოსა და აპლიკაციაში.ისინი ეფექტურად მუშაობენ, როგორც ელექტრული წრედის გადატვირთვის გადამრთველი ელექტროენერგიის გათიშვისა და მიკროსქემის გადატვირთვის, გრუნტის გაუმართაობის, მოკლე ჩართვით გამოწვეული ზიანის შესამცირებლად ან როდესაც დენი აღემატება დენის ლიმიტს.
ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველების (MCCB) გამოყენებამ სხვადასხვა ინდუსტრიაში მოახდინა რევოლუცია ელექტრო სისტემების მუშაობის გზაზე.MCCB არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი მიკროსქემის უსაფრთხო და ეფექტური მუშაობის უზრუნველსაყოფად.ისინი უზრუნველყოფენ დაცვას გადატვირთვისაგან, მოკლე ჩართვისა და სხვა ელექტრული გაუმართაობისგან, რაც გადამწყვეტია ელექტრული ავარიებისა და ხანძრის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.
MCCB-ების ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა არის მაღალი დენების გატარების უნარი.ისინი სპეციალურად შექმნილია ენერგიის მაღალი მოთხოვნილების მქონე სქემების დასაცავად და გასაკონტროლებლად.ისეთი ინდუსტრიები, როგორიცაა წარმოება, სამთო, ნავთობი და გაზი და ტრანსპორტი, დიდწილად ეყრდნობა MCCB-ებს მათი კრიტიკული ელექტრო მოწყობილობებისა და ინფრასტრუქტურის დასაცავად.MCCB-ების უნარი ეფექტურად გაუმკლავდეს მაღალ დენებს და ავტომატურად გათიშოს ელექტროენერგია გადატვირთვის ან წარუმატებლობის შემთხვევაში MCCB-ებს შეუცვლელს ხდის ამ ინდუსტრიებში.
MCCB-ის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა არის მისი ინსტალაციისა და გამოყენების სიმარტივე.ისინი კომპაქტურია ზომით და ადვილად შეიძლება ინტეგრირებულ იქნეს გადამრთველ დაფებში.მათი მოდულური დიზაინი საშუალებას იძლევა მოქნილი კონფიგურაცია, რაც მათ ადაპტირებულს ხდის ინსტალაციის სხვადასხვა მოთხოვნებს.გარდა ამისა, MCCB ხელმისაწვდომია ნომინალური დენების ფართო სპექტრში, რაც უზრუნველყოფს თავსებადობას სხვადასხვა ელექტრულ დატვირთვასთან.ინსტალაციისა და გამოყენების სიმარტივე ხდის MCCB-ებს პოპულარულ არჩევანს ახალი ინსტალაციებისა და არსებული ელექტრული სისტემების გადაკეთებისთვის.
MCCB-ების სიზუსტე და საიმედოობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ელექტრული სისტემების უწყვეტი მუშაობის უზრუნველსაყოფად.MCCB-ებს აქვთ მოგზაურობის მოწინავე მექანიზმები, რომლებიც ზუსტად ამოიცნობენ და რეაგირებენ ელექტრო ხარვეზებზე.ისინი აღჭურვილია სხვადასხვა ტიპის სენსორებითა და სენსორებით, როგორიცაა თერმული, მაგნიტური, ელექტრონული და ა.შ., რომლებსაც შეუძლიათ არანორმალური ელექტრული პირობების აღქმა.გაუმართაობის აღმოჩენის შემდეგ, MCCB გამორთულია და დაუყოვნებლივ გათიშავს ელექტროენერგიას, თავიდან აიცილებს შემდგომ დაზიანებას.
MCCB ასევე ხელს უწყობს ელექტრული სისტემების საერთო ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას.ელექტრული ჩავარდნებისა და გადატვირთვისგან ეფექტურად დაცვით, ისინი ხელს უშლიან სითბოს გადაჭარბებულ წარმოქმნას და ელექტროენერგიის არასაჭირო ხარჯვას.ეს არა მხოლოდ ამცირებს აღჭურვილობის დაზიანების რისკს, არამედ ოპტიმიზებს ენერგიის მოხმარებას.ხალხის მზარდი აქცენტი ენერგიის დაზოგვასა და მდგრად განვითარებაზე, ჩამოსხმული ამომრთველების გამოყენება გადამწყვეტია სხვადასხვა ინდუსტრიებში ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა ოპერაციების უზრუნველსაყოფად.
მოკლედ, ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველების ფართო გამოყენებამ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ელექტრული სისტემების უსაფრთხოება, საიმედოობა და ეფექტურობა სხვადასხვა ინდუსტრიაში.მაღალი დენების გატარების უნარი, ინსტალაციის სიმარტივე, ხარვეზის ზუსტი გამოვლენა და წვლილი ენერგოეფექტურობაში მათ შეუცვლელ კომპონენტებად აქცევს ელექტრო დაცვასა და კონტროლში.ტექნოლოგიის წინსვლისას, ჩამოსხმული ამომრთველები განაგრძობენ განვითარებას თანამედროვე ელექტრო სისტემების მზარდი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.ვინაიდან ინდუსტრიები აგრძელებენ ელექტრიფიკაციაზე მუშაობას, MCCB-ის როლი სქემების უსაფრთხო და ეფექტური მუშაობის უზრუნველსაყოფად უფრო მნიშვნელოვანი გახდება.