CJMM:Virksomhedskode
M: Støbt afbryder
1: Design nr.
□: Nominel strøm for ramme
□: Kode for brudevnekarakteristik/S angiver standardtype (S kan udelades) H angiver højere type
Bemærk: Der er fire typer neutralpoler (N-pol) til firefasede produkter. Neutralpolen af type A er ikke udstyret med et overstrømsudløserelement, den er altid tændt, og den tændes eller slukkes ikke sammen med de andre tre poler.
Neutralpolen af type B er ikke udstyret med et overstrømsudløserelement, og den tændes eller slukkes sammen med de andre tre poler (neutralpolen tændes, før den slukkes). Neutralpolen af type C er udstyret med et overstrømsudløserelement, og den tændes eller slukkes sammen med de andre tre poler (neutralpolen tændes, før den slukkes). Neutralpolen af type D er udstyret med et overstrømsudløserelement. Den er altid tændt og tændes eller slukkes ikke sammen med de andre tre poler.
| Tilbehørsnavn | Elektronisk udgivelse | Frigivelse af forbindelse | ||||||
| Hjælpekontakt, underspændingsudløser, alarmkontakt | 287 | 378 | ||||||
| To hjælpekontaktsæt, alarmkontakt | 268 | 368 | ||||||
| Shuntudløser, alarmkontakt, hjælpekontakt | 238 | 348 | ||||||
| Underspændingsudløser, alarmkontakt | 248 | 338 | ||||||
| Hjælpekontakt alarmkontakt | 228 | 328 | ||||||
| Shuntudløsningsalarmkontakt | 218 | 318 | ||||||
| Hjælpekontakt underspændingsudløser | 270 | 370 | ||||||
| To hjælpekontaktsæt | 260 | 360 | ||||||
| Shuntudløser underspændingsudløser | 250 | 350 | ||||||
| Shuntudløserhjælpekontakt | 240 | 340 | ||||||
| Underspændingsudløsning | 230 | 330 | ||||||
| Hjælpekontakt | 220 | 320 | ||||||
| Shuntudløsning | 210 | 310 | ||||||
| Alarmkontakt | 208 | 308 | ||||||
| Intet tilbehør | 200 | 300 | ||||||
| 1 Nominel værdi for afbrydere | ||||||||
| Model | Imax (A) | Specifikationer (A) | Nominel driftsspænding (V) | Nominel isolationsspænding (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Antal poler (P) | Bueafstand (mm) |
| 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 | ||
| Bemærk: Når testparametrene for 400V, 6A uden varmeudløser | ||||||||
| 2 Invers tidsafbrydelseskarakteristik, når hver pol af overstrømsudløseren til strømfordeling er tændt på samme tid | ||||||||
| Testelement Strøm (I/In) | Testtidsområde | Oprindelig tilstand | ||||||
| Ikke-udløsende strøm 1,05 tommer | 2t(n>63A), 1t(n<63A) | Kold tilstand | ||||||
| Udløsningsstrøm 1,3 tommer | 2t(n>63A), 1t(n<63A) | Fortsæt straks efter test nr. 1 | ||||||
| 3 Invers tidsafbrydelseskarakteristik, når hver pol af over- Strømudløseren til motorbeskyttelse tændes samtidig. | ||||||||
| Indstilling af aktuel konventionel tid, starttilstand | Note | |||||||
| 1,0 tommer | >2 timer | Kold tilstand | ||||||
| 1,2 tommer | ≤2 timer | Fortsatte umiddelbart efter test nr. 1 | ||||||
| 1,5 tommer | ≤4 min | Kold tilstand | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 min | Kold tilstand | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 tommer | 4s≤T≤10s | Kold tilstand | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Kold tilstand | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Den øjeblikkelige driftskarakteristik for afbryderen til strømfordeling skal indstilles til 10 tommer + 20 %, og den for afbryderen til motorbeskyttelse skal indstilles til 12 ln ± 20 % |
CJMM1-63, 100, 225, Oversigts- og installationsstørrelser (forsidekorttilslutning)
| Størrelser (mm) | Modelkode | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Konturstørrelser | 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 | ||
| Installationsstørrelser | 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, Omrids- og installationsstørrelser (forsidekorttilslutning)
| Størrelser (mm) | Modelkode | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Konturstørrelser | 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 | ||||||
| Installationsstørrelser | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Udskæringsdiagram for bagpladetilslutning Stik
| Størrelser (mm) | Modelkode | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Størrelser på bagpladetilslutning Stiktype | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3,5 | 4,5*6 dybt hul | 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 | |
Forståelse af DC MCCB: En omfattende guide
Inden for elektroteknik og strømfordeling optræder udtrykket "MCCB" ofte. MCCB står for Molded Case (Moulded Case).Afbryderog er en kritisk komponent i beskyttelsen af kredsløb mod overstrøm, kortslutninger og andre elektriske fejl. Mens AC-MCCB'er er bredt omtalt, er DC-MCCB'er lige så vigtige, især i applikationer, der involverer jævnstrømssystemer (DC). Denne blog har til formål at afmystificere DC-støbte afbrydere og diskutere deres funktioner, anvendelser og fordele.
Hvad er en DC-støbt afbryder?
En DC-støbt automatsikring (DC MCCB) eller DC-støbt automatsikring er en afbryder, der er specielt designet til at beskytte DC-kredsløb. I modsætning til deres AC-modstykker er DC-MCCB'er designet til at imødegå de unikke udfordringer, som DC præsenterer, såsom manglen på et nulkrydsningspunkt og potentialet for vedvarende lysbuedannelse. Disse afbrydere er afgørende i forskellige industrier, herunder vedvarende energi, transport og telekommunikation, som almindeligvis bruger DC-strømsystemer.
Hvordan fungerer en DC-støbt afbryder?
Hovedfunktionen af en DC-afbryder med støbt hus er at afbryde strømmen i tilfælde af overbelastning eller kortslutning. Her er en trin-for-trin beskrivelse af, hvordan den fungerer:
1. Detektion: DC-afbryderen med støbt hus overvåger kontinuerligt strømmen, der flyder gennem kredsløbet. Hvis strømmen overstiger afbryderens nominelle kapacitet, udløses beskyttelsesmekanismen.
2. Afbrydelse: Når der registreres overstrøm, åbner afbryderen sine kontakter for at afbryde strømmen. Denne handling forhindrer beskadigelse af kredsløbet og tilsluttet udstyr.
3. Slukning af lysbuer: En af de største udfordringer i DC-systemer er dannelsen af lysbuer. Når kontakterne åbner, dannes der en lysbue på grund af DC-strømmens kontinuitet. DC-afbrydere med støbt kabinet er udstyret med lysbueslukningsmekanismer, såsom lysbueslukningskamre eller magnetiske blæsebueslukningsanordninger, for sikkert at sprede lysbuer.
4. Nulstilling: Når fejlen er afhjulpet, kan afbryderen nulstilles manuelt eller automatisk for at genoptage normal drift.
Hovedtræk ved DC-støbt afbryder
DC-støbte afbrydere har flere funktioner, der gør dem velegnede til DC-applikationer:
- Høj brydekapacitet: De er designet til at håndtere høje fejlstrømme og sikrer pålidelig beskyttelse selv i barske miljøer.
- Termiske og magnetiske overstrømsrelæer: Disse enheder yder dobbelt beskyttelse ved at reagere på forlænget overstrøm (termisk) og kortvarig kortslutning (magnetisk).
- Justerbare udløsningsindstillinger: Mange DC-MCCB'er tilbyder justerbare udløsningsindstillinger, der muliggør tilpasning til specifikke applikationskrav.
- Kompakt design: Det støbte husdesign sikrer en kompakt og robust formfaktor, der gør den nem at integrere i en række forskellige systemer.
Anvendelse af DC-støbt kredsløbsafbryder
DC-støbte afbrydere anvendes i vid udstrækning i forskellige brancher og scenarier:
- Vedvarende energi: Solenergisystemer, vindmøller og energilagringssystemer bruger ofte støbte DC-afbrydere til at beskytte deres kredsløb.
- Elbiler (EV): DC-støbte afbrydere bruges i ladestationer til elbiler og indbyggede systemer for at sikre sikker drift.
- Telekommunikation: Telekommunikationsinfrastruktur, der er stærkt afhængig af jævnstrøm, bruger disse afbrydere til at beskytte kritisk udstyr.
- Industriel automation: DC-støbte afbrydere bruges i forskellige industrielle processer ved hjælp af DC-motorer og -drev.
Fordele ved at bruge DC-støbte afbrydere
- Forbedret sikkerhed: DC-støbte afbrydere forbedrer sikkerheden for elektriske systemer og personale ved at yde pålidelig overstrøms- og kortslutningsbeskyttelse.
- REDUCERET NEDETID: Hurtig afbrydelse af fejl minimerer skader og reducerer nedetid, hvilket sikrer kontinuerlig drift af kritiske systemer.
- Omkostningseffektiv: Forebygger skader på dyrt udstyr og reducerer vedligeholdelsesomkostninger, hvilket gør DC-støbte afbrydere til en omkostningseffektiv løsning.
Kort sagt
DC-afbrydere med støbt kapsling er en uundværlig komponent i moderne elektriske systemer, der yder stærk beskyttelse og sikrer sikker drift af DC-kredsløb. Forståelse af dens funktioner, egenskaber og anvendelser kan hjælpe ingeniører og teknikere med at træffe informerede beslutninger, når de designer og vedligeholder DC-strømsystemer. Efterhånden som efterspørgslen efter vedvarende energi og elbiler fortsætter med at vokse, vil vigtigheden af DC-afbrydere med støbt kapsling kun stige, hvilket gør dem til en essentiel del af vores elinfrastruktur.