CJ: رمز المؤسسة
M: قاطع دائرة كهربائية مصبوب
1: رقم التصميم
□: التيار المقنن للإطار
□: رمز خاصية قدرة الكسر / يشير الحرف S إلى النوع القياسي (يمكن حذف S) يشير الحرف H إلى النوع الأعلى
ملاحظة: يوجد أربعة أنواع من القطب المحايد (القطب N) للمنتجات ذات الأربع مراحل. القطب المحايد من النوع A غير مزود بعنصر فصل التيار الزائد، وهو دائمًا في وضع التشغيل، ولا يتم تشغيله أو إيقافه مع الأقطاب الثلاثة الأخرى.
القطب المحايد من النوع B غير مزود بعنصر فصل التيار الزائد، ويتم تشغيله أو إيقافه مع الأقطاب الثلاثة الأخرى (يتم تشغيل القطب المحايد قبل إيقافه). القطب المحايد من النوع C مزود بعنصر فصل التيار الزائد، ويتم تشغيله أو إيقافه مع الأقطاب الثلاثة الأخرى (يتم تشغيل القطب المحايد قبل إيقافه). القطب المحايد من النوع D مزود بعنصر فصل التيار الزائد، وهو يعمل دائمًا ولا يتم تشغيله أو إيقافه مع الأقطاب الثلاثة الأخرى.
| اسم الملحق | إصدار إلكتروني | إطلاق المركب | ||||||
| ملامس مساعد، تحرير الجهد المنخفض، ملامس إنذار | 287 | 378 | ||||||
| مجموعتان من نقاط التلامس المساعدة، نقطة تلامس الإنذار | 268 | 368 | ||||||
| مفتاح فصل التحويلة، مفتاح الإنذار، مفتاح مساعد | 238 | 348 | ||||||
| مفتاح فصل التيار عند انخفاض الجهد، مفتاح إنذار | 248 | 338 | ||||||
| جهة اتصال إنذار مساعدة | 228 | 328 | ||||||
| جهة اتصال إنذار تحرير التحويلة | 218 | 318 | ||||||
| تحرير الجهد المنخفض بواسطة التلامس المساعد | 270 | 370 | ||||||
| مجموعتان من نقاط التلامس المساعدة | 260 | 360 | ||||||
| تحرير الجهد المنخفض بواسطة محول تحويل | 250 | 350 | ||||||
| ملامس تحرير التحويلة المساعد | 240 | 340 | ||||||
| تحرير الجهد المنخفض | 230 | 330 | ||||||
| جهة اتصال مساعدة | 220 | 320 | ||||||
| تحرير التحويلة | 210 | 310 | ||||||
| جهة اتصال الإنذار | 208 | 308 | ||||||
| لا يوجد ملحق | 200 | 300 | ||||||
| 1. القيمة المقدرة لقواطع الدائرة | ||||||||
| نموذج | آيماكس (أ) | المواصفات (أ) | جهد التشغيل المقنن (فولت) | جهد العزل المقنن (فولت) | وحدة العناية المركزة (كيلو أمبير) | Ics (كيلو أمبير) | عدد الأعمدة (P) | مسافة التقوس (مم) |
| 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 | ||
| ملاحظة: عند اختبار معلمات 400 فولت، 6 أمبير بدون تحرير الحرارة | ||||||||
| 2- خاصية التشغيل العكسي لكسر الوقت عندما يتم تشغيل كل قطب من أقطاب تحرير التيار الزائد لتوزيع الطاقة في نفس الوقت | ||||||||
| عنصر الاختبار: التيار (I/In) | منطقة وقت الاختبار | الحالة الابتدائية | ||||||
| تيار عدم الفصل 1.05 بوصة | 2h(n>63A),1h(n<63A) | الدولة الباردة | ||||||
| تيار الفصل 1.3 بوصة | 2h(n>63A),1h(n<63A) | ابدأ فوراً بعد الاختبار رقم 1 | ||||||
| 3- خاصية عملية كسر الزمن العكسي عندما يكون كل قطب من الأقطاب الزائدة- يتم تشغيل الإصدار الحالي لحماية المحرك في نفس الوقت. | ||||||||
| ضبط التوقيت التقليدي الحالي - الحالة الابتدائية | ملحوظة | |||||||
| 1.0 بوصة | أكثر من ساعتين | الولاية الباردة | ||||||
| 1.2 بوصة | ≤ ساعتين | تم المضي قدماً مباشرة بعد الاختبار رقم 1 | ||||||
| 1.5 بوصة | ≤ 4 دقائق | الولاية الباردة | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 دقائق | الولاية الباردة | 225≤In≤630 | ||||||
| 7.2 بوصة | 4s≤T≤10s | الولاية الباردة | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | الولاية الباردة | 225≤In≤630 | ||||||
| 4- يجب ضبط خاصية التشغيل الفوري لقاطع الدائرة لتوزيع الطاقة على أنها 10in+20%، ويجب ضبط خاصية التشغيل الفوري لقاطع الدائرة لحماية المحرك على أنها 12ln±20% |
CJMM1-63، 100، 225، مخططات وأحجام التركيب (توصيل اللوحة الأمامية)
| الأحجام (مم) | نموذج الكود | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| أحجام المخططات | 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 | ||
| أحجام التركيب | 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، مخطط وأحجام التركيب (توصيل اللوحة الأمامية)
| الأحجام (مم) | نموذج الكود | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| أحجام المخططات | 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 | ||||||
| أحجام التركيب | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
مخطط فتحات توصيل اللوحة الخلفية - قابس كهربائي
| الأحجام (مم) | نموذج الكود | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| أحجام وصلات اللوحة الخلفية من نوع التوصيل المباشر | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 حفرة عميقة | 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 | |
قواطع الدائرة الكهربائية المصبوبة هي أجهزة حماية كهربائية مصممة لحماية الدائرة الكهربائية من التيار الزائد. قد ينتج هذا التيار الزائد عن زيادة الحمل أو قصر الدائرة. يمكن استخدام قواطع الدائرة الكهربائية المصبوبة في نطاق واسع من الفولتية والترددات، مع حدود دنيا وعليا محددة لإعدادات الفصل القابلة للتعديل. بالإضافة إلى آليات الفصل، يمكن استخدام قواطع الدائرة الكهربائية المصبوبة كمفاتيح فصل يدوية في حالات الطوارئ أو عمليات الصيانة. تخضع هذه القواطع لاختبارات ومعايير موحدة للحماية من التيار الزائد، وارتفاع الجهد، والأعطال، لضمان التشغيل الآمن في جميع البيئات والتطبيقات. تعمل هذه القواطع بكفاءة كمفتاح إعادة ضبط للدائرة الكهربائية لفصل الطاقة وتقليل الأضرار الناجمة عن زيادة الحمل، أو أعطال التأريض، أو قصر الدائرة، أو عندما يتجاوز التيار الحد المسموح به.
أحدث استخدام قواطع الدائرة الكهربائية ذات الغلاف البلاستيكي (MCCB) نقلة نوعية في مجال حماية الدوائر الكهربائية. تُستخدم هذه القواطع على نطاق واسع في مختلف الصناعات نظرًا لأدائها المتميز وموثوقيتها العالية. ستتناول هذه المقالة تطبيقات قواطع الدائرة الكهربائية ذات الغلاف البلاستيكي المختلفة، وكيف يمكن أن يكون لها تأثير كبير على السلامة الكهربائية.
تُستخدم قواطع الدائرة الكهربائية المصغرة (MCCBs) على نطاق واسع في البيئات الصناعية التي تُعد فيها حماية الدوائر الكهربائية أمرًا بالغ الأهمية. صُممت هذه القواطع لتحمل تيارات عالية وتوفير حماية موثوقة ضد الأحمال الزائدة، والدوائر القصيرة، والأعطال الكهربائية الأخرى. من أهم مزايا قواطع الدائرة الكهربائية المصغرة قدرتها على قطع التيار الكهربائي تلقائيًا في حالة حدوث عطل، مما يمنع أي مخاطر محتملة كالحرائق أو تلف المعدات باهظة الثمن.
في المباني التجارية، تُستخدم قواطع الدائرة المصغرة (MCCBs) لحماية الدوائر الكهربائية التي تُغذي أنظمة الإضاءة، وأنظمة التكييف والتهوية، وغيرها من المعدات الحيوية. تضمن هذه القواطع فصل الجزء المتضرر من الدائرة الكهربائية في حال حدوث عطل، دون انقطاع التيار الكهربائي عن باقي المبنى. هذه القدرة على عزل الدوائر المعيبة بشكل انتقائي توفر الوقت وتمنع توقف العمل غير الضروري في جميع أنحاء المنشأة.
يُعدّ مجال الطاقة المتجددة أحد التطبيقات المهمة الأخرى لقواطع الدائرة الكهربائية المصبوبة (MCCB). فمع استمرار تزايد الطلب على الطاقة النظيفة، تلعب هذه القواطع دورًا بالغ الأهمية في حماية الأنظمة الكهربائية لمحطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وتضمن هذه القواطع نقل الكهرباء المولدة إلى الشبكة الكهربائية بأمان دون إلحاق أي ضرر بالمعدات أو الأفراد.
بفضل بنيتها المتينة وأدائها الموثوق، تُستخدم قواطع الدائرة الكهربائية المصبوبة على نطاق واسع في صناعة النفط والغاز. وتتولى هذه القواطع مسؤولية حماية الدوائر الكهربائية في تطبيقات متنوعة، تشمل المنصات البحرية، ومصافي النفط، وخطوط الأنابيب. صُممت هذه القواطع لتحمل الظروف البيئية القاسية، مما يضمن استمرار التشغيل الآمن للأنظمة الكهربائية الحيوية.
دخلت شركة MCCB أيضاً مجال المنازل لتوفير حلول فعّالة وموثوقة لحماية الدوائر الكهربائية المنزلية. فمع ازدياد عدد الأجهزة والأنظمة داخل المنزل، يزداد خطر حدوث أعطال كهربائية. تحمي MCCB الدوائر الكهربائية المنزلية من الأحمال الزائدة والدوائر القصيرة، مما يمنح أصحاب المنازل راحة البال ويعزز السلامة الكهربائية.
بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم قواطع الدائرة الكهربائية المصغرة (MCCBs) على نطاق واسع في مراكز البيانات لحماية المعدات والأنظمة الحيوية التي تدعم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وتُعد هذه القواطع ضرورية لمنع فقدان البيانات نتيجة الأعطال الكهربائية، وضمان استمرارية العمليات، وحماية المعلومات القيّمة المخزنة في الخوادم ومعدات الشبكة الأخرى.
باختصار، تُستخدم قواطع الدائرة الكهربائية المصبوبة في مختلف الصناعات والقطاعات، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من حماية الدوائر الكهربائية. وقدرتها على التعامل مع التيارات العالية، وقطع تدفق التيار أثناء الأعطال، وبنيتها المتينة، تجعلها خيارًا شائعًا لضمان السلامة الكهربائية. وسواءً في البيئات الصناعية، أو المباني التجارية، أو منشآت الطاقة المتجددة، أو مرافق النفط والغاز، أو المنازل، أو مراكز البيانات، فقد أثبتت قواطع الدائرة الكهربائية المصبوبة أنها حل موثوق وفعال. ومع استمرار التقدم التكنولوجي، سيزداد استخدام قواطع الدائرة الكهربائية المصبوبة وأهميتها، مما يعزز الحماية والسلامة الكهربائية في مختلف المجالات.