CJ: קוד ארגוני
M: מפסק מעגל יצוק
1: מספר עיצוב
□: זרם מדורג של המסגרת
□: קוד מאפיין קיבולת שבירה/S מציין סוג סטנדרטי (ניתן להשמיט את S) H מציין סוג גבוה יותר
הערה: ישנם ארבעה סוגים של קוטב ניטרלי (קוטב N) עבור מוצרים בעלי ארבעה פאזות. הקוטב הניטרלי מסוג A אינו מצויד ברכיב ניתוק זרם יתר, הוא תמיד דלוק, והוא אינו מופעל או כבוי יחד עם שלושת הקטבים האחרים.
הקוטב הנייטרלי מסוג B אינו מצויד ברכיב כיבוי זרם יתר, והוא מופעל או כבוי יחד עם שלושת הקטבים האחרים (קוטב הנייטרלי מופעל לפני הכיבוי). הקוטב הנייטרלי מסוג C מצויד ברכיב כיבוי זרם יתר, והוא מופעל או כבוי יחד עם שלושת הקטבים האחרים (קוטב הנייטרלי מופעל לפני הכיבוי). הקוטב הנייטרלי מסוג D מצויד ברכיב כיבוי זרם יתר, הוא תמיד מופעל ואינו מופעל או כבוי יחד עם שלושת הקטבים האחרים.
| שם האביזר | שחרור אלקטרוני | שחרור תרכובת | ||||||
| מגע עזר, שחרור מתח תחתון, מגע התרעה | 287 | 378 | ||||||
| שני סטים של מגעים עזר, מגע אזעקה | 268 | 368 | ||||||
| שחרור שאנט, מגע אזעקה, מגע עזר | 238 | 348 | ||||||
| שחרור מתח נמוך, מגע אזעקה | 248 | 338 | ||||||
| מגע עזר אזעקה | 228 | 328 | ||||||
| מגע אזעקת שחרור שאנט | 218 | 318 | ||||||
| שחרור תת-מתח מגע עזר | 270 | 370 | ||||||
| שני סטים של מגעי עזר | 260 | 360 | ||||||
| שחרור שביתה שחרור תת-מתח | 250 | 350 | ||||||
| מגע עזר לשחרור שביתה | 240 | 340 | ||||||
| שחרור תת-מתח | 230 | 330 | ||||||
| מגע עזר | 220 | 320 | ||||||
| שחרור שאנט | 210 | 310 | ||||||
| איש קשר אזעקה | 208 | 308 | ||||||
| אין אביזר | 200 | 300 | ||||||
| 1 ערך מדורג של מפסקי זרם | ||||||||
| דֶגֶם | Imax (A) | מפרט (א) | מתח פעולה מדורג (V) | מתח בידוד מדורג (V) | טיפול נמרץ (kA) | Ics (kA) | מספר קטבים (P) | מרחק קשת (מ"מ) |
| 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 | ||
| הערה: כאשר פרמטרי הבדיקה עבור 400V, 6A ללא שחרור חימום | ||||||||
| 2 מאפיין פעולת שבירת זמן הפוך כאשר כל קוטב של שחרור זרם יתר לחלוקת חשמל מופעל בו זמנית | ||||||||
| פריט בדיקה זרם (I/In) | אזור זמן הבדיקה | מצב התחלתי | ||||||
| זרם לא-מפעיל 1.05 אינץ' | שעתיים (n> 63A), שעה אחת (n<63A) | מצב קר | ||||||
| זרם הפעלה 1.3 אינץ' | שעתיים (n> 63A), שעה אחת (n<63A) | המשך מיד אחרי מבחן מספר 1 | ||||||
| 3 מאפיין פעולת שבירת זמן הפוך כאשר כל קוטב של יתר- שחרור הזרם להגנת המנוע מופעל בו זמנית. | ||||||||
| הגדרת מצב התחלתי של זמן קונבנציונלי נוכחי | פֶּתֶק | |||||||
| 1.0 אינץ' | >2 שעות | מצב קר | ||||||
| 1.2 אינץ' | ≤2 שעות | המשיך מיד לאחר מבחן מספר 1 | ||||||
| 1.5 אינץ' | ≤4 דקות | מצב קר | 10≤אינץ'≤225 | |||||
| ≤8 דקות | מצב קר | 225≤In≤630 | ||||||
| 7.2 אינץ' | 4 שניות ≤T ≤10 שניות | מצב קר | 10≤אינץ'≤225 | |||||
| 6 שניות ≤T ≤20 שניות | מצב קר | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 מאפיין הפעולה המיידי של מפסק הזרם לחלוקת חשמל יוגדר כ-10 אינץ' + 20%, ומאפיין הפעולה המיידי של מפסק הזרם להגנה על המנוע יוגדר כ-12in ± 20% |
מפסקי זרם יצוקים הם התקני הגנה חשמליים שנועדו להגן על המעגל החשמלי מפני זרם יתר. זרם יתר זה יכול להיגרם עקב עומס יתר או קצר חשמלי. ניתן להשתמש במפסקי הזרם היצוקים במגוון רחב של מתחים ותדרים עם גבול תחתון ועליון מוגדר של הגדרות ניתוק מתכווננות. בנוסף למנגנוני ניתוק, ניתן להשתמש במפסקי זרם יצוקים גם כמתגי ניתוק ידניים במקרה חירום או פעולות תחזוקה. מפסקי זרם יצוקים עברו סטנדרטיזציה ונבדקו להגנה מפני זרם יתר, נחשולי מתח ותקלות כדי להבטיח פעולה בטוחה בכל הסביבות והיישומים. הם פועלים ביעילות כמתג איפוס למעגל חשמלי כדי לנתק חשמל ולמזער נזקים הנגרמים עקב עומס יתר במעגל, תקלת הארקה, קצרים או כאשר הזרם עולה על מגבלת הזרם.
MCCB או נתיך הוא רכיב חשמלי המשמש בדרך כלל בתעשייה להגנה על ציוד ומערכות אלקטרוניות. בחיי היומיום, MCCB נמצא בשימוש נרחב. כמה יישומים נפוצים של MCCB מתוארים להלן.
1. חלוקת אנרגיה: MCCB יכול לסייע למתקינים לחלק עומסי רשת לציוד חשמלי שונה. באמצעות MCCB, משתמשים יכולים לשלוט בצורה בטוחה יותר על חלוקת החשמל והזרם של כל מכשיר.
2. הגנה על קצר חשמלי: התפקיד העיקרי של MCCB הוא לנתק את המעגל באופן אוטומטי כאשר מתרחש קצר חשמלי. זה מונע נזק לציוד ושחרור חומרים מסוכנים כמו אש.
3. הגנה מפני עומס יתר: בדומה להגנה מפני קצר חשמלי, MCCB יכול גם להגן על ציוד מפני עומס יתר. ניתן להשיג זאת על ידי הגדרת מפסקי זרם כדי למנוע נזק חשמלי הנגרם כתוצאה מעומס יתר על הציוד.
4. הגנה מפני גנרטור: MCCB נמצא בשימוש נרחב באיתור והגנה על גנרטורים גדולים. הוא יכול לנטר את הפעולה התקינה של הגנרטור, לזהות בעיות ולהפעיל את מערכת הגנת מפסק המעגל.
5. הגנה על שנאי חשמל: MCCB יכול למנוע עומס יתר של השנאי ולנטר את טמפרטורת היתר של השנאי בו זמנית.
6. הגנה מפני גלילים ניידים: MCCB נמצא בשימוש נרחב במכונות ריסוק בטון, מלט ומינרלים. הוא מזהה קצרים ועומסי יתר של ציוד, ובכך מגן על הציוד מפני נזק.
לסיכום, ממסרי MCCB נמצאים בשימוש נרחב וממלאים תפקיד חשוב בתחומים חשמליים ומכניים שונים. בעת בחירת ממסר MCCB, יש לשקול בקפידה גורמים ספציפיים שונים על מנת להבטיח את בטיחות ואמינות המערכת, כולל כושר נשיאת זרם, יעילות, שטח שימוש ופרמטרים חשובים אחרים.