CJMM: Företagskod
M: Gjuten brytare
1: Designnummer
□: Ramens nominella ström
□: Brytningskapacitetskarakteristikkod/S betecknar standardtyp (S kan utelämnas) H betecknar högre typ
Obs: Det finns fyra typer av neutralpoler (N-pol) för fyrfasprodukter. Neutralpolen av typ A är inte utrustad med ett överströmsutlösningselement, den är alltid påslagen och slås inte på eller av tillsammans med de andra tre polerna.
Neutralpolen av typ B är inte utrustad med ett överströmsutlösningselement, och den slås på eller av tillsammans med de andra tre polerna (neutralpolen slås på innan den stängs av). Neutralpolen av typ C är utrustad med ett överströmsutlösningselement, och den slås på eller av tillsammans med de andra tre polerna (neutralpolen slås på innan den stängs av). Neutralpolen av typ D är utrustad med ett överströmsutlösningselement, den är alltid påslagen och slås inte på eller av tillsammans med de andra tre polerna.
| Tillbehörsnamn | Elektronisk utgåva | Frisättning av föreningen | ||||||
| Hjälpkontakt, underspänningsutlösare, larmkontakt | 287 | 378 | ||||||
| Två hjälpkontaktsatser, larmkontakt | 268 | 368 | ||||||
| Shuntutlösare, larmkontakt, hjälpkontakt | 238 | 348 | ||||||
| Underspänningsutlösning, larmkontakt | 248 | 338 | ||||||
| Hjälpkontakt larmkontakt | 228 | 328 | ||||||
| Larmkontakt för shuntutlösning | 218 | 318 | ||||||
| Hjälpkontakt underspänningsutlösare | 270 | 370 | ||||||
| Två hjälpkontaktsatser | 260 | 360 | ||||||
| Shuntutlösare underspänningsutlösare | 250 | 350 | ||||||
| Shuntutlösare hjälpkontakt | 240 | 340 | ||||||
| Underspänningsutlösning | 230 | 330 | ||||||
| Hjälpkontakt | 220 | 320 | ||||||
| Shuntutlösning | 210 | 310 | ||||||
| Larmkontakt | 208 | 308 | ||||||
| Inget tillbehör | 200 | 300 | ||||||
| 1 Märkvärde för effektbrytare | ||||||||
| Modell | Imax (A) | Specifikationer (A) | Nominell driftspänning (V) | Nominell isolationsspänning (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Antal poler (P) | Bågavstånd (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 | ||
| Obs: När testparametrarna för 400V, 6A utan värmeutlösning | ||||||||
| 2 Inverterad tidsbrytande funktionskarakteristik när varje pol för överströmsutlösaren för effektfördelning är påslagen samtidigt | ||||||||
| Testpunkt Ström (I/In) | Testtidsområde | Ursprungligt tillstånd | ||||||
| Icke-utlösningsström 1,05 tum | 2 timmar (n> 63A), 1 timme (n < 63A) | Kallt tillstånd | ||||||
| Utlösningsström 1,3 tum | 2 timmar (n> 63A), 1 timme (n < 63A) | Fortsätt omedelbart efter test nr 1 | ||||||
| 3 Invers tidsbrytande funktionskarakteristik när varje pol av över- Strömutlösaren för motorskydd är påslagen samtidigt. | ||||||||
| Inställning av aktuell konventionell tid, initialt tillstånd | Notera | |||||||
| 1,0 tum | >2 timmar | Kallstaten | ||||||
| 1,2 tum | ≤2 timmar | Fortsatte omedelbart efter test nr 1 | ||||||
| 1,5 tum | ≤4 minuter | Kallstaten | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 minuter | Kallstaten | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 tum | 4s≤T≤10s | Kallstaten | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Kallstaten | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Den momentana funktionskarakteristiken för brytaren för kraftdistribution ska ställas in på 10 tum + 20 %, och den för brytaren för motorskydd ska ställas in på 12 ln ± 20 % |
CJMM1-63, 100, 225, översikts- och installationsstorlekar (frontkortsanslutning)
| Storlekar (mm) | Modellkod | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Konturstorlekar | 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 | ||
| Installationsstorlekar | 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, Konstruktions- och installationsstorlekar (frontkortsanslutning)
| Storlekar (mm) | Modellkod | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Konturstorlekar | 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 | ||||||
| Installationsstorlekar | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Bakre kretskortsanslutning Utskärningsdiagram Insticksanslutning
| Storlekar (mm) | Modellkod | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Storlekar på bakkortets anslutning, kontakttyp | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3,5 | 4,5*6 djupt hål | 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 | |
Att förstå DC MCCB: En omfattande guide
Inom elektroteknik och kraftdistribution förekommer termen "MCCB" ofta. MCCB står för Molded CaseStrömbrytareoch är en kritisk komponent för att skydda kretsar från överström, kortslutning och andra elektriska fel. Medan AC-MCCB:er diskuteras flitigt, är DC-MCCB:er lika viktiga, särskilt i tillämpningar som involverar likströmssystem (DC). Den här bloggen syftar till att avmystifiera DC-gjutna automatsäkringar och diskutera deras funktioner, tillämpningar och fördelar.
Vad är en DC-brytare med gjuten hölje?
En DC-gjuten kretsbrytare (DC MCCB) eller DC-gjuten kretsbrytare är en kretsbrytare som är speciellt utformad för att skydda likströmskretsar. Till skillnad från sina AC-motsvarigheter är DC-MCCB:er utformade för att hantera de unika utmaningar som likström medför, såsom avsaknaden av en nollgenomgångspunkt och risken för ihållande ljusbågsbildning. Dessa kretsbrytare är viktiga inom olika industrier, inklusive förnybar energi, transport och telekommunikation, som vanligtvis använder likströmssystem.
Hur fungerar en DC-gjuten brytare?
Huvudfunktionen hos en DC-brytare med gjuten kapsling är att bryta strömmen vid överbelastning eller kortslutning. Här är en steg-för-steg-beskrivning av hur den fungerar:
1. Detektering: DC-brytaren med gjuten kapsling övervakar kontinuerligt strömmen som flyter genom kretsen. Om strömmen överstiger brytarens nominella kapacitet utlöses skyddsmekanismen.
2. Avbrott: När överström detekteras öppnar strömbrytaren sina kontakter för att avbryta strömflödet. Denna åtgärd förhindrar skador på kretsen och ansluten utrustning.
3. Ljusbågsläckning: En av de största utmaningarna i likströmssystem är bildandet av ljusbågar. När kontakterna öppnas bildas en ljusbåge på grund av likströmmens kontinuitet. DC-brytare med gjuten kapsling är utrustade med ljusbågssläckningsmekanismer, såsom ljusbågskammare eller magnetiska blåsljusbågssläckningsanordningar, för att säkert skingra ljusbågar.
4. Återställning: När felet har åtgärdats kan strömbrytaren återställas manuellt eller automatiskt för att återgå till normal drift.
Huvudfunktioner hos DC-gjuten brytare
DC-brytare med gjuten kapsling har flera egenskaper som gör dem lämpliga för DC-tillämpningar:
- Hög brytkapacitet: De är konstruerade för att hantera höga felströmmar, vilket säkerställer tillförlitligt skydd även i tuffa miljöer.
- Termiska och magnetiska utlösare: Dessa enheter ger dubbelt skydd genom att reagera på långvarig överström (termisk) och tillfällig kortslutning (magnetisk).
- Justerbara utlösningsinställningar: Många DC-MCCB:er erbjuder justerbara utlösningsinställningar, vilket möjliggör anpassning till specifika applikationskrav.
- Kompakt design: Den gjutna höljesdesignen säkerställer en kompakt och robust formfaktor, vilket gör den enkel att integrera i en mängd olika system.
Tillämpning av DC-gjuten kretsbrytare
DC-gjutna brytare används ofta i olika branscher och scenarier:
- Förnybar energi: Solkraftsystem, vindkraftverk och energilagringssystem använder ofta gjutna likströmsbrytare för att skydda sina kretsar.
- Elfordon (EV): DC-gjutna strömbrytare används i laddningsstationer för elfordon och system ombord för att säkerställa säker drift.
- Telekommunikation: Telekommunikationsinfrastruktur som är starkt beroende av likström använder dessa brytare för att skydda kritisk utrustning.
- Industriell automation: DC-gjutna brytare används i olika industriella processer med likströmsmotorer och drivenheter.
Fördelar med att använda DC-gjutna brytare
- Förbättrad säkerhet: DC-brytare med gjuten kapsling förbättrar säkerheten för elektriska system och personal genom att ge tillförlitligt överströms- och kortslutningsskydd.
- MINSKAD STOPPTID: Snabb avbrytning av fel minimerar skador och minskar driftstopp, vilket säkerställer kontinuerlig drift av kritiska system.
- Kostnadseffektivt: Förhindrar skador på dyr utrustning och minskar underhållskostnaderna, vilket gör DC-gjutna brytare till en kostnadseffektiv lösning.
Sammanfattningsvis
DC-brytare med gjuten hölje är en oumbärlig komponent i moderna elsystem, den ger starkt skydd och säkerställer säker drift av likströmskretsar. Att förstå dess funktioner, egenskaper och tillämpningar kan hjälpa ingenjörer och tekniker att fatta välgrundade beslut när de utformar och underhåller likströmssystem. I takt med att efterfrågan på förnybar energi och elfordon fortsätter att växa, kommer vikten av DC-brytare med gjuten hölje bara att öka, vilket gör dem till en viktig del av vår kraftinfrastruktur.