CJ: လုပ်ငန်းကုဒ်
M: ပုံစံထုတ်ထားသော ကာဗိုဗာ
1: ဒီဇိုင်းနံပါတ်
□:ဘောင်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ
□: ဖောက်ထွင်းနိုင်မှု လက္ခဏာကုဒ်/S သည် စံအမျိုးအစားကို ရည်ညွှန်းသည် (S ကို ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) H သည် ပိုမိုမြင့်မားသောအမျိုးအစားကို ကိုယ်စားပြုသည်
မှတ်ချက်- အဆင့်လေးဆင့် ထုတ်ကုန်အတွက် ကြားနေဝင်ရိုး (N pole) အမျိုးအစား လေးမျိုး ရှိပါသည်။ အမျိုးအစား A ၏ ကြားနေဝင်ရိုးစွန်းတွင် လက်ရှိ ခလုတ်တိုက်နေသော ဒြပ်စင် တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိဘဲ၊ ၎င်းကို အမြဲတမ်း ဖွင့်ထားပြီး ၎င်းကို အခြားအရာများနှင့် တွဲ၍ ဖွင့်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်း မရှိပါ။ သုံးတိုင်။
အမျိုးအစား B ၏ ကြားနေဝင်ရိုးစွန်းတွင် over-current tripping element မတပ်ဆင်ထားဘဲ၊ ၎င်းကို အခြားဝင်ရိုးသုံးတိုင်နှင့်အတူ ဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ်ထားသည် (မပြောင်းမီ ကြားနေဝင်ရိုးကို ဖွင့်ထားသည်) Type C ၏ ကြားနေဝင်ရိုးစွန်းတွင် over-တပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိ tripping ဒြပ်စင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အခြားဝင်ရိုးသုံးခုဖြင့် တွဲဖွင့်ထား သို့မဟုတ် ပိတ်ထားသည် (မပြောင်းမီ ကြားနေဝင်ရိုးကို ဖွင့်ထားသည်) အမျိုးအစား D ၏ ကြားနေဝင်ရိုးသည် over-current tripping element ပါ၀င်သည်၊ ၎င်းသည် အမြဲတမ်းဖွင့်ထားပြီး မပြောင်းပါ။ အခြားဝင်ရိုးစွန်းသုံးခုနှင့်အတူ အပေါ် သို့မဟုတ် ပိတ်ပါ။
အသုံးအဆောင်အမည် | အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်လွှတ်မှု | ခြံလွတ်၊ | ||||||
အရန်အဆက်အသွယ်၊ ဗို့အားထုတ်လွှတ်မှုအောက်တွင်၊ အလမ်အဆက်အသွယ် | ၂၈၇ | ၃၇၈ | ||||||
အရန်အဆက်အသွယ်အစုံ၊ အချက်ပေးအဆက်အသွယ်နှစ်ခု | ၂၆၈ | ၃၆၈ | ||||||
Shunt ထုတ်ခြင်း၊ နှိုးစက်အဆက်အသွယ်၊ အရန်အဆက်အသွယ် | ၂၃၈ | ၃၄၈ | ||||||
ဗို့အားထုတ်လွှတ်မှုအောက်တွင်၊ အချက်ပြအဆက်အသွယ် | ၂၄၈ | ၃၃၈ | ||||||
Auxiliary contact နှိုးစက် အဆက်အသွယ် | ၂၂၈ | ၃၂၈ | ||||||
နှိုးစက် အဆက်အသွယ်ကို ဖယ်ရှားပါ။ | ၂၁၈ | ၃၁၈ | ||||||
အရန် အဆက်အသွယ် အောက်-ဗို့အား ထုတ်လွှတ်မှု | ၂၇၀ | ၃၇၀ | ||||||
အရန်အဆက်အသွယ်အစုံ နှစ်ခု | ၂၆၀ | ၃၆၀ | ||||||
Shunt release သည် under-voltage release ဖြစ်သည်။ | ၂၅၀ | ၃၅၀ | ||||||
Shunt သည် အရန်အဆက်အသွယ်ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ | ၂၄၀ | ၃၄၀ | ||||||
အောက်ဗို့အား ထုတ်လွှတ်ခြင်း။ | ၂၃၀ | ၃၃၀ | ||||||
အရန်အဆက်အသွယ် | ၂၂၀ | ၃၂၀ | ||||||
ဖယ်ထုတ်ခြင်း။ | ၂၁၀ | ၃၁၀ | ||||||
နှိုးစက်အဆက်အသွယ် | ၂၀၈ | ၃၀၈ | ||||||
ဆက်စပ်ပစ္စည်းမရှိပါ။ | ၂၀၀ | ၃၀၀ |
1 circuit breakers များ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုး | ||||||||
မော်ဒယ် | Imax (A) | သတ်မှတ်ချက်များ (A) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက် ဗို့အား(V) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား(V) | အိုင်ကူ (kA) | အိုင်အက်စ် (kA) | ဝင်ရိုးစွန်းအရေအတွက် (P) | Arcing Distance (mm) |
CJMM1-63S | 63 | ၆၊၁၀၊၁၆၊၂၀ ၂၅၊၃၂၊၄၀၊ ၅၀၊၆၃ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | 10* | 5* | 3 | ≤50 |
CJMM1-63H | 63 | ၄၀၀ | ၅၀၀ | 15* | 10* | ၃၊၄ | ||
CJMM1-100S | ၁၀၀ | ၁၆၊၂၀၊၂၅၊၃၂ ၄၀၊၅၀၊၆၃၊ ၈၀,၁၀၀ | ၆၉၀ | ၈၀၀ | ၃၅/၁၀ | ၂၂/၅ | 3 | ≤50 |
CJMM1-100H | ၁၀၀ | ၄၀၀ | ၈၀၀ | 50 | 35 | ၂၊၃၊၄ | ||
CJMM1-225S | ၂၂၅ | ၁၀၀၊၁၂၅၊ ၁၆၀.၁၈၀၊ ၂၀၀၊၂၂၅ | ၆၉၀ | ၈၀၀ | ၃၅/၁၀ | ၂၅/၅ | 3 | ≤50 |
CJMM1-225H | ၂၂၅ | ၄၀၀ | ၈၀၀ | 50 | 35 | ၂၊၃၊၄ | ||
CJMM1-400S | ၄၀၀ | ၂၂၅.၂၅၀၊ ၃၁၅.၃၅၀၊ ၄၀၀ | ၆၉၀ | ၈၀၀ | ၅၀/၁၅ | ၃၅/၈ | ၃၊၄ | ≤100 |
CJMM1-400H | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၈၀၀ | 65 | 35 | 3 | ||
CJMM1-630S | ၆၃၀ | 400,500၊ ၆၃၀ | ၆၉၀ | ၈၀၀ | ၅၀/၁၅ | ၃၅/၈ | ၃၊၄ | ≤100 |
CJMM1-630H | ၆၃၀ | ၄၀၀ | ၈၀၀ | 65 | 45 | 3 | ||
မှတ်ချက် |
2 ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် overcurrent ထုတ်လွှတ်မှု၏ဝင်ရိုးတစ်ခုစီကို တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖွင့်ထားသောအခါ ပြောင်းပြန်အချိန်ချိုးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် လက္ခဏာ | ||||||||
စမ်းသပ် Current (I/In) | စမ်းသပ်ချိန်ဧရိယာ | ကနဦးအခြေအနေ | ||||||
ခလုတ်မတိုက်နိုင်သော လက်ရှိ 1.05In | 2 နာရီ(n>63A)၊1နာရီ(n<63A) | အအေးဓာတ် | ||||||
လက်ရှိ 1.3In ခလုတ်တိုက်ခြင်း။ | 2 နာရီ(n>63A)၊1နာရီ(n<63A) | ချက်ချင်းဆက်လုပ်ပါ။ နံပါတ် 1 စာမေးပွဲပြီးနောက် |
3 တိုင်တစ်ခုစီသည် လွန်သွားသောအခါတွင် ဖောက်ထွင်းလုပ်ဆောင်မှု လက္ခဏာရပ် ပြောင်းပြန်၊ မော်တာကာကွယ်ရေးအတွက် လက်ရှိထုတ်လွှတ်မှုသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ပါဝါဖွင့်ထားသည်။ | ||||||||
လက်ရှိ သမားရိုးကျ အချိန် Initial State ကို သတ်မှတ်ခြင်း။ | မှတ်ချက် | |||||||
1.0In | > 2 နာရီ | အေးပြည်နယ် | ||||||
၁.၂လက်မ | ≤2နာရီ | နံပါတ် ၁ စာမေးပွဲပြီးပြီးချင်း ဆက်လုပ်ပါ။ | ||||||
၁.၅လက်မ | ≤4မိနစ် | အေးပြည်နယ် | 10≤In≤225 | |||||
≤8မိနစ် | အေးပြည်နယ် | 225≤In≤630 | ||||||
7.2In | 4s≤T≤10s | အေးပြည်နယ် | 10≤In≤225 | |||||
6s≤T≤20s | အေးပြည်နယ် | 225≤In≤630 |
4 ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ၏ ချက်ခြင်းလည်ပတ်မှုလက္ခဏာအား 10in+20% အဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မော်တာကာကွယ်ရေးအတွက် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာတစ်ခုအား 12ln±20% အဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ |
Molded case circuit breakers များသည် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများ အလွန်အကျွံ လျှပ်စီးကြောင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် လျှပ်စစ်အကာအကွယ် ကိရိယာများ ဖြစ်သည်။ဤလျှပ်စီးကြောင်း အလွန်အကျွံ ဝန်ပိုနေခြင်း သို့မဟုတ် ဝါယာရှော့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ပုံသွင်းထားသော case circuit breaker များကို ချိန်ညှိနိုင်သော trip settings ၏ သတ်မှတ်ထားသော အောက်နှင့် အထက် ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ကျယ်ပြန့်သော voltages နှင့် frequencies များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။tripping ယန္တရားများအပြင်၊ အရေးပေါ် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုများတွင် MCCB များကို manual disconnection switches အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။MCCBs များသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အက်ပ်လီကေးရှင်းများအားလုံးတွင် ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် စံပြုထားပြီး လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ ဗို့အားလှိုင်းနှင့် အမှားအယွင်းများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စမ်းသပ်ထားသည်။၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတစ်ခုအတွက် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခလုတ်အဖြစ် ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ပြီး လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းအား ဖြတ်တောက်ကာ ဆားကစ်ဝန်ပိုလျှံမှု၊ မြေပြင်အမှားအယွင်း၊ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများပြတ်တောက်မှု သို့မဟုတ် လက်ရှိကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ ပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်သည်။
MCCB သို့မဟုတ် fuse သည် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့် စနစ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အသုံးများသော လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။နေ့စဉ်ဘဝတွင် MCCB ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုသည်။အသုံးများသော MCCB application အချို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
1.Energy Distribution- MCCB သည် တပ်ဆင်သူများသည် မတူညီသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများဖြန့်ဝေရာတွင် ကူညီပေးနိုင်သည်။MCCB မှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူများသည် စက်တစ်ခုစီ၏ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် လက်ရှိအား ပိုမိုလုံခြုံစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2.Short circuit protection- MCCB ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဝါယာရှော့ဖြစ်သည့်အခါ circuit ကို အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ မီးကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသော အရာများ ထွက်လာခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါသည်။
3.Overload ကာကွယ်မှု- ဝါယာရှော့ကာကွယ်မှုကဲ့သို့ပင်၊ MCCB သည် စက်ပစ္စည်းများကို ဝန်ပိုမရအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။စက်ပစ္စည်းများကို ဝန်ပိုချခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို အောင်မြင်နိုင်သည်။
4.Generator ကာကွယ်မှု- MCCB သည် ကြီးမားသော ဂျင်နရေတာများ၏ ထောက်လှမ်းမှုနှင့် ကာကွယ်မှုတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။၎င်းသည် ဂျင်နရေတာ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး ပြဿနာများကို သိရှိနိုင်ပြီး circuit breaker ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို အသက်သွင်းနိုင်သည်။
5.Power transformer အကာအကွယ်- MCCB သည် transformer အား ဝန်ပိုခြင်းမှ တားဆီးနိုင်ပြီး transformer ၏ အပူချိန်လွန်ကဲမှုကို တစ်ချိန်တည်းတွင် စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
6.Movable cylinder protection: MCCB ကို ကွန်ကရစ်၊ ဘိလပ်မြေနှင့် သတ္တုကြိတ်စက်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။၎င်းသည် ဆားကစ်တိုများနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ ဝန်ပိုများကို ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်ပြီး စက်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ MCCB များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြပြီး လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။MCCB တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရာတွင် လက်ရှိသယ်ဆောင်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ ထိရောက်မှု၊ အသုံးပြုနိုင်သော ဧရိယာနှင့် အခြားအရေးကြီးသော ကန့်သတ်ဘောင်များအပါအဝင် စနစ်၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော တိကျသောအချက်များ ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။