CJMM:Vállalati kód
M: Öntött tokos megszakító
1: Tervezési szám
□: A keret névleges árama
□: A megszakítóképesség jellemzőkódja/S a standard típust jelöli (S elhagyható) H a magasabb típust jelöli
Megjegyzés: Négyféle nullavezető (N pólus) létezik a négyfázisú termékekhez. Az A típusú nullavezető nincs felszerelve túláramvédelmi kioldóval, mindig be van kapcsolva, és nem kapcsol be vagy ki a másik három pólussal együtt.
A B típusú nulla pólus nincs felszerelve túláramvédő kapcsolóval, és a másik három pólussal együtt kapcsolható be vagy ki (a nulla pólus be van kapcsolva, mielőtt ki lenne kapcsolva). A C típusú nulla pólus túláramvédő kapcsolóval van felszerelve, és a másik három pólussal együtt kapcsolható be vagy ki (a nulla pólus be van kapcsolva, mielőtt ki lenne kapcsolva). A D típusú nulla pólus túláramvédő kapcsolóval van felszerelve, mindig be van kapcsolva, és nem kapcsolható be vagy ki a másik három pólussal együtt.
| Tartozék neve | Elektronikus kiadás | Összetett felszabadulás | ||||||
| Segédérintkező, feszültségcsökkenési kioldó, riasztóérintkező | 287 | 378 | ||||||
| Két segédérintkezőkészlet, riasztóérintkező | 268 | 368 | ||||||
| Munkaáramú kioldó, riasztóérintkező, segédérintkező | 238 | 348 | ||||||
| Feszültségcsökkenési kioldó, riasztóérintkező | 248 | 338 | ||||||
| Segédérintkező riasztóérintkező | 228 | 328 | ||||||
| Söntkioldó riasztóérintkező | 218 | 318 | ||||||
| Segédérintkezős feszültségcsökkenési kioldó | 270 | 370 | ||||||
| Két segédérintkező-készlet | 260 | 360 fok | ||||||
| Söntkioldó Feszültségcsökkenési kioldó | 250 | 350 | ||||||
| Munkaáramú kioldó segédérintkező | 240 | 340 | ||||||
| Feszültségcsökkenési kioldó | 230 | 330 | ||||||
| Segédérintkező | 220 | 320 | ||||||
| Sönt kioldás | 210 | 310 | ||||||
| Riasztási kontaktus | 208 | 308 | ||||||
| Nincs tartozék | 200 | 300 | ||||||
| 1 A megszakítók névleges értéke | ||||||||
| Modell | Imax (A) | Specifikációk (A) | Névleges üzemi feszültség (V) | Névleges szigetelési feszültség (V) | Intenzív kezelés (kA) | Ics (kA) | Pólusok száma (P) | Ív távolsága (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 | ||
| Megjegyzés: Amikor a 400 V-os, 6 A-es tesztparaméterek fűtéskioldás nélkül érvényesek | ||||||||
| 2 Inverz időzárású működési karakterisztika, amikor az energiaelosztás túláramkioldójának minden pólusa egyszerre van bekapcsolva | ||||||||
| Vizsgálandó tétel Áramerősség (I/In) | Tesztidő-terület | Kezdeti állapot | ||||||
| Nem kioldóáram 1,05 hüvelyk | 2 óra (n>63A), 1 óra (n<63A) | Hideg állapot | ||||||
| Kioldási áram 1,3 hüvelyk | 2 óra (n>63A), 1 óra (n<63A) | Azonnal folytassa az 1. számú teszt után | ||||||
| 3 Fordított idejű megszakítási működési karakterisztika, amikor a túlfeszültség minden pólusa A motorvédő áramkioldó egyidejűleg be van kapcsolva. | ||||||||
| Aktuális Konvencionális idő beállítása Kezdeti állapot | Jegyzet | |||||||
| 1,0 hüvelyk | >2 óra | Hideg állam | ||||||
| 1,2 hüvelyk | ≤2 óra | Az 1. számú teszt után azonnal folytatták | ||||||
| 1,5 hüvelyk | ≤4 perc | Hideg állam | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 perc | Hideg állam | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 hüvelyk | 4 s≤T≤10 s | Hideg állam | 10≤In≤225 | |||||
| 6 s≤T≤20 s | Hideg állam | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Az áramelosztó áramkör-megszakító pillanatnyi működési karakterisztikáját 10in+20%-ra, a motorvédő áramkör-megszakítóét pedig 12ln±20%-ra kell beállítani. |
CJMM1-63, 100, 225, Vázlat és telepítési méretek (előlapi csatlakozás)
| Méretek (mm) | Modellkód | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Vázlatméretek | 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 | ||
| Telepítési méretek | 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,Vázlat és telepítési méretek (előlapi csatlakozás)
| Méretek (mm) | Modellkód | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Vázlatméretek | 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 | ||||||
| Telepítési méretek | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Hátlap csatlakozási kivágási rajz dugó
| Méretek (mm) | Modellkód | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Hátlap csatlakozódugó típusának méretei | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4,5*6 mély lyuk | 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 | |
Az egyenáramú megszakító (DC MCCB) megértése: Átfogó útmutató
Az elektrotechnika és az energiaelosztás területén gyakran megjelenik az „MCCB” kifejezés. Az MCCB a „Mulded Case” (öntött tok) rövidítése.Áramköri megszakítóés kritikus fontosságú elem az áramkörök túláram, rövidzárlat és egyéb elektromos hibák elleni védelmében. Míg a váltakozó áramú megszakítókról (MCCB-k) széles körben beszélnek, az egyenáramú megszakítók (DC MCCB-k) ugyanolyan fontosak, különösen az egyenáramú (DC) rendszereket érintő alkalmazásokban. Ez a blogbejegyzés célja, hogy eloszlassa az egyenáramú, öntött tokos megszakítók rejtélyét, és megvitassa funkcióikat, alkalmazásaikat és előnyeiket.
Mi az a DC öntött tokos megszakító?
Az egyenáramú, öntött tokos áramkör-megszakító (DC MCCB) vagy DC öntött tokos áramkör-megszakító egy olyan áramkör-megszakító, amelyet kifejezetten az egyenáramú áramkörök védelmére terveztek. A váltóáramú társaikkal ellentétben az egyenáramú MCCB-ket úgy tervezték, hogy kezeljék az egyenáram által támasztott egyedi kihívásokat, például a nulla-átmeneti pont hiányát és a tartós ívképződés lehetőségét. Ezek a megszakítók elengedhetetlenek számos iparágban, beleértve a megújuló energiaforrásokat, a közlekedést és a telekommunikációt, amelyek gyakran használnak egyenáramú rendszereket.
Hogyan működik egy DC öntött tokos megszakító?
Az egyenáramú, öntött tokos kismegszakítók fő funkciója az áram megszakítása túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Íme egy lépésről lépésre bemutatott leírás arról, hogyan működik:
1. Érzékelés: Az egyenáramú, öntött tokos kismegszakító folyamatosan figyeli az áramkörön átfolyó áramot. Ha az áram meghaladja a kismegszakító névleges kapacitását, a védelmi mechanizmus beindul.
2. Megszakítás: Túláram észlelésekor a megszakító kinyitja az érintkezőit, hogy megszakítsa az áram folyását. Ez a művelet megakadályozza az áramkör és a csatlakoztatott berendezések károsodását.
3. Ívoltás: Az egyenáramú rendszerek egyik legnagyobb kihívása az ívek kialakulása. Amikor az érintkezők nyitnak, az egyenáram folytonossága miatt ív alakul ki. Az egyenáramú, öntött tokos megszakítók ívoltó mechanizmusokkal, például ívoltó kamrákkal vagy mágneses ívoltó eszközökkel vannak felszerelve az ívek biztonságos eloszlatása érdekében.
4. Visszaállítás: A hiba elhárítása után a megszakító manuálisan vagy automatikusan visszaállítható a normál működés folytatásához.
Az egyenáramú, öntött tokos megszakító főbb jellemzői
Az egyenáramú, öntött tokos megszakítók számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket egyenáramú alkalmazásokhoz:
- Nagy megszakítóképesség: Nagy zárlati áramok kezelésére tervezték őket, így megbízható védelmet biztosítanak még zord környezetben is.
- Termikus és mágneses kioldóegységek: Ezek az egységek kettős védelmet nyújtanak a hosszan tartó túláram (termikus) és a pillanatnyi rövidzárlat (mágneses) esetén.
- Állítható kioldási beállítások: Számos egyenáramú megszakító (MCCB) állítható kioldási beállításokkal rendelkezik, lehetővé téve a testreszabást az adott alkalmazási követelményekhez.
- Kompakt kialakítás: Az öntött ház kialakítása kompakt és robusztus kialakítást biztosít, így könnyen integrálható különféle rendszerekbe.
DC öntött tok megszakító alkalmazása
Az egyenáramú, öntött tokos megszakítókat széles körben használják különféle iparágakban és forgatókönyvekben:
- Megújuló energia: A napelemes rendszerek, szélturbinák és energiatároló rendszerek gyakran használnak egyenáramú, öntött tokos megszakítókat az áramkörök védelmére.
- Elektromos járművek (EV): Az elektromos járművek töltőállomásain és fedélzeti rendszereiben egyenáramú, öntött tokos megszakítókat használnak a biztonságos működés biztosítása érdekében.
- Távközlés: Az egyenáramra nagymértékben támaszkodó távközlési infrastruktúra ezeket a megszakítókat használja a kritikus berendezések védelmére.
- Ipari automatizálás: Az egyenáramú, öntött tokos megszakítókat különféle ipari folyamatokban használják egyenáramú motorok és hajtások használatával.
Az egyenáramú, öntött tokos megszakítók használatának előnyei
- Fokozott biztonság: Az egyenáramú, öntött tokos megszakítók növelik az elektromos rendszerek és a személyzet biztonságát azáltal, hogy megbízható túláram- és rövidzárlatvédelmet nyújtanak.
- CSÖKKENTETT ÁLLÁSIDŐ: A hibák gyors megszakítása minimalizálja a károkat és csökkenti az állásidőt, biztosítva a kritikus rendszerek folyamatos működését.
- Költséghatékony: Megelőzi a drága berendezések károsodását és csökkenti a karbantartási költségeket, így az egyenáramú, öntött tokos megszakítók költséghatékony megoldást jelentenek.
Összefoglalva
Az egyenáramú, öntött tokos megszakítók nélkülözhetetlen alkotóelemei a modern elektromos rendszereknek, erős védelmet nyújtanak és garantálják az egyenáramú áramkörök biztonságos működését. Funkcióik, jellemzőik és alkalmazási területeik megértése segíthet a mérnököknek és technikusoknak megalapozott döntéseket hozni az egyenáramú energiarendszerek tervezése és karbantartása során. Ahogy a megújuló energia és az elektromos járművek iránti kereslet folyamatosan növekszik, az egyenáramú, öntött tokos megszakítók jelentősége csak növekedni fog, így az energiainfrastruktúránk alapvető részévé válnak.