CJMM: Bedriuwskoade
M: Gegoten kaststroombrekker
1: Untwerp nr.
□: Nominale stroom fan frame
□: Karakteristikekoade foar brekkapasiteit/S jout standerttype oan (S kin weilitten wurde) H jout heger type oan
Opmerking: Der binne fjouwer soarten neutrale poalen (N-poal) foar fjouwerfazeprodukten. De neutrale poal fan type A is net foarsjoen fan in oerstream-útskeakelelemint, it is altyd oan, en it wurdt net oan- of útskeakele tegearre mei de oare trije poalen.
De neutrale poal fan type B is net foarsjoen fan in oerstream-útskakelelemint, en it wurdt tegearre mei de oare trije poalen oan- of útskeakele (de neutrale poal wurdt oanskeakele foardat er útskeakele wurdt). De neutrale poal fan type C is foarsjoen fan in oerstream-útskakelelemint, en it wurdt tegearre mei de oare trije poalen oan- of útskeakele (de neutrale poal wurdt oanskeakele foardat er útskeakele wurdt). De neutrale poal fan type D is foarsjoen fan in oerstream-útskakelelemint, it is altyd oan en wurdt net tegearre mei de oare trije poalen oan- of útskeakele.
| Namme fan aksessoire | Elektronyske frijlitting | Ferbiningsfrijlitting | ||||||
| Hulpkontakt, ûnderspanningsfrijlitting, alarmkontakt | 287 | 378 | ||||||
| Twa helpkontaktsets, alarmkontakt | 268 | 368 | ||||||
| Shunt frijlitting, alarmkontakt, helpkontakt | 238 | 348 | ||||||
| Underspanning frijlitting, alarmkontakt | 248 | 338 | ||||||
| Hulpkontakt alarmkontakt | 228 | 328 | ||||||
| Shunt frijlitting alarm kontakt | 218 | 318 | ||||||
| Underspanningsfrijlitting fan helpkontakt | 270 | 370 | ||||||
| Twa sets helpkontakten | 260 | 360 | ||||||
| Shunt-ûntslach ûnderspanningsfrijlitting | 250 | 350 | ||||||
| Hulpkontakt foar shunt-release | 240 | 340 | ||||||
| Underspanningsfrijlitting | 230 | 330 | ||||||
| Hulpkontakt | 220 | 320 | ||||||
| Shuntfrijlitting | 210 | 310 | ||||||
| Alarmkontakt | 208 | 308 | ||||||
| Gjin accessoire | 200 | 300 | ||||||
| 1 Nominale wearde fan stroombrekkers | ||||||||
| Model | Imax (A) | Spesifikaasjes (A) | Rated Operaasje Voltage (V) | Rated isolaasjespanning (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Oantal Poalen (P) | Bôgeôfstân (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 | ||
| Opmerking: As de testparameters foar de 400V, 6A sûnder ferwaarmingsfrijlitting binne | ||||||||
| 2 Inverse tiidbrekkende wurkingskarakteristike as elke poal fan oerstreamfrijlitting foar stroomferdieling tagelyk ynskeakele wurdt | ||||||||
| Testûnderwerp Stroom (I/In) | Testtiidgebiet | Begjinstatus | ||||||
| Net-útskeakeljende stroom 1.05In | 2o(n>63A), 1o(n<63A) | Kâlde steat | ||||||
| Útskeakelstroom 1.3In | 2o(n>63A), 1o(n<63A) | Gean daliks fierder nei test nûmer 1 | ||||||
| 3 Inverse tiidbrekkende operaasjekarakteristik as elke poal fan oer- De stroomútjefte foar motorbeskerming wurdt tagelyk ynskeakele. | ||||||||
| Ynstelle fan hjoeddeistige konvinsjonele tiid Begjinstatus | Noat | |||||||
| 1.0 yn | >2o | Kâlde steat | ||||||
| 1.2 yn | ≤2o | Fuortendaliks nei de nûmer 1-test trochgien | ||||||
| 1.5 yn | ≤4min | Kâlde steat | 10≤Yn≤225 | |||||
| ≤8min | Kâlde steat | 225≤Yn≤630 | ||||||
| 7.2 yn | 4s≤T≤10s | Kâlde steat | 10≤Yn≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Kâlde steat | 225≤Yn≤630 | ||||||
| 4 De direkte wurkingskarakteristik fan 'e stroomûnderbrekker foar stroomferdieling moat ynsteld wurde op 10in+20%, en dy fan 'e stroomûnderbrekker foar motorbeskerming moat ynsteld wurde op 12ln±20% |
CJMM1-63, 100, 225, Omtrek- en ynstallaasjematen (Ferbining foarkant board)
| Grutte (mm) | Modelkoade | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Outline-gruttes | 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 | ||
| Ynstallearje maten | 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,Omtrek- en ynstallaasjegrutte (ferbining foarkant board)
| Grutte (mm) | Modelkoade | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Outline-gruttes | 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 | ||||||
| Ynstallearje maten | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Diagram foar útsnijing fan efterste boardferbining Ynstekker
| Grutte (mm) | Modelkoade | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Grutte fan efterste boardferbining Plug-in type | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 djip gat | 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 | |
DC MCCB begripe: In wiidweidige hantlieding
Yn it mêd fan elektrotechnyk en stroomferdieling komt de term "MCCB" faak foar. MCCB stiet foar Molded Case (Moulded Case).Stroombrekkeren is in kritysk ûnderdiel by it beskermjen fan circuits tsjin oerstream, koartslutingen en oare elektryske flaters. Wylst AC MCCB's breed besprutsen wurde, binne DC MCCB's like wichtich, foaral yn tapassingen mei gelijkstroom (DC) systemen. Dizze blog hat as doel om DC-getten stroombrekkers te demystifisearjen en har funksjes, tapassingen en foardielen te besprekken.
Wat is in DC-gegoten kaststroombrekker?
In DC Molded Case Circuit Breaker (DC MCCB) of DC Molded Case Circuit Breaker is in stroombrekker dy't spesjaal ûntworpen is om DC-sirkwy's te beskermjen. Oars as harren AC-tsjinhingers binne DC MCCB's ûntworpen om de unike útdagings oan te pakken dy't DC presintearret, lykas it ûntbrekken fan in nul-oergongspunt en de mooglikheid fan oanhâldende bôgefoarming. Dizze stroombrekkers binne essensjeel yn ferskate yndustryen, ynklusyf duorsume enerzjy, ferfier en telekommunikaasje, dy't faak DC-stroomsystemen brûke.
Hoe wurket in DC-stroombrekker mei getten kast?
De wichtichste funksje fan in DC-stroombrekker mei getten kast is om de stroom te ûnderbrekken yn gefal fan oerlêst of koartsluting. Hjir is in stap-foar-stap útlis fan hoe't it wurket:
1. Deteksje: De DC-stroombrekker mei getten kast kontrolearret kontinu de stroom dy't troch it sirkwy streamt. As de stroom de nominale kapasiteit fan 'e stroombrekker oerskriuwt, wurdt it beskermingsmeganisme aktivearre.
2. Underbrekking: As der tefolle stroom wurdt ûntdutsen, iepenet de stroombrekker syn kontakten om de stroomstream te ûnderbrekken. Dizze aksje foarkomt skea oan it circuit en oansletten apparatuer.
3. Bôgeblus: Ien fan 'e grutte útdagings yn DC-systemen is de foarming fan bôgen. As de kontakten iepenje, ûntstiet in bôge troch de kontinuïteit fan 'e DC-stroom. DC-stroombrekkers mei getten kast binne foarsjoen fan bôgeblusmeganismen, lykas bôgebluskeamers of magnetyske blaasbôgeblusapparaten, om bôgen feilich te fersprieden.
4. Reset: Nei't de flater ferholpen is, kin de stroomûnderbrekker manuell of automatysk reset wurde om de normale wurking te hervatten.
Wichtigste skaaimerken fan DC-foarme kaststroombrekker
DC-gegoten kaststroombrekkers hawwe ferskate funksjes dy't se geskikt meitsje foar DC-tapassingen:
- Hege brekkapasiteit: Se binne ûntworpen om hege foutstreamen te behanneljen, wêrtroch betroubere beskerming sels yn rûge omjouwings wurdt garandearre.
- Termyske en magnetyske útskeakelje-ienheden: Dizze ienheden biede dûbele beskerming troch te reagearjen op langere oerstream (termysk) en tydlike koartsluting (magnetysk).
- Ferstelbere útskakelingsynstellings: In protte DC MCCB's biede ferstelbere útskakelingsynstellings, wêrtroch't oanpassing oan spesifike tapassingseasken mooglik is.
- Kompakt ûntwerp: It getten húsfestingûntwerp soarget foar in kompakte en robuuste foarmfaktor, wêrtroch it maklik te yntegrearjen is yn in ferskaat oan systemen.
Tapassing fan DC-foarme kaststroombrekker
DC-foarme stroombrekkers wurde in soad brûkt yn ferskate yndustryen en senario's:
- Duorsume enerzjy: Sinne-enerzjysystemen, wynmûnen en enerzjyopslachsystemen brûke faak DC-stroombrekkers mei getten kast om har circuits te beskermjen.
- Elektryske auto's (EV): DC-stroombrekkers mei getten kast wurde brûkt yn oplaadstasjons foar elektryske auto's en ynboude systemen om feilige wurking te garandearjen.
- Telekommunikaasje: Telekommunikaasje-ynfrastruktuer dy't swier ôfhinklik is fan gelijkstroom brûkt dizze stroombrekkers om krityske apparatuer te beskermjen.
- Yndustriële automatisearring: DC-foarme stroombrekkers wurde brûkt yn ferskate yndustriële prosessen mei DC-motors en oandriuwingen.
Foardielen fan it brûken fan DC-gegoten kaststroombrekkers
- Ferbettere feiligens: DC-stroombrekkers mei getten kast ferbetterje de feiligens fan elektryske systemen en personiel troch betroubere beskerming tsjin oerstream en koartsluting te bieden.
- FERMINDERDE DOWNTIJD: Fluch ûnderbrekken fan storingen minimalisearret skea en ferminderet downtime, wêrtroch trochgeande wurking fan krityske systemen garandearre wurdt.
- Kosteneffektyf: Foarkom skea oan djoere apparatuer en ferminderje ûnderhâldskosten, wêrtroch DC Molded Case Circuit Breakers in kosteneffektive oplossing binne.
Yn gearfetting
DC-stroombrekkers mei getten kast binne in ûnmisber ûnderdiel yn moderne elektryske systemen, en biede sterke beskerming en soargje foar de feilige wurking fan DC-circuits. It begripen fan syn funksjes, skaaimerken en tapassingen kin yngenieurs en technici helpe om ynformearre besluten te nimmen by it ûntwerpen en ûnderhâlden fan DC-stroomsystemen. Mei de groei fan 'e fraach nei duorsume enerzjy en elektryske auto's sil it belang fan DC-stroombrekkers mei getten kast allinich mar tanimme, wêrtroch't se in essinsjeel ûnderdiel wurde fan ús enerzjyynfrastruktuer.