CJMM: Bedriftskode
M: Støpt sikringsbryter
1: Designnr.
□: Nominell strøm for rammen
□: Kode for bryteevnekarakteristikk/S betegner standardtype (S kan utelates) H betegner høyere type
Merk: Det finnes fire typer nøytralpoler (N-poler) for firefasede produkter. Nøytralpolen av type A er ikke utstyrt med et overstrømsutløserelement, den er alltid slått på, og den slås ikke av eller på sammen med de andre tre polene.
Nøytralpolen av type B er ikke utstyrt med et overstrømsutløserelement, og den slås av eller på sammen med de tre andre polene (nøytralpolen slås på før den slås av). Nøytralpolen av type C er utstyrt med et overstrømsutløserelement, og den slås av eller på sammen med de tre andre polene (nøytralpolen slås på før den slås av). Nøytralpolen av type D er utstyrt med et overstrømsutløserelement. Den er alltid slått på og slås ikke av eller på sammen med de tre andre polene.
| Navn på tilbehør | Elektronisk utgivelse | Forbindelsesfrigjøring | ||||||
| Hjelpekontakt, underspenningsutløser, alarmkontakt | 287 | 378 | ||||||
| To hjelpekontaktsett, alarmkontakt | 268 | 368 | ||||||
| Shuntutløser, alarmkontakt, hjelpekontakt | 238 | 348 | ||||||
| Underspenningsutløser, alarmkontakt | 248 | 338 | ||||||
| Hjelpekontakt alarmkontakt | 228 | 328 | ||||||
| Alarmkontakt for shuntutløsning | 218 | 318 | ||||||
| Utløser for underspenning av hjelpekontakt | 270 | 370 | ||||||
| To sett med hjelpekontakter | 260 | 360 | ||||||
| Shuntutløser underspenningsutløser | 250 | 350 | ||||||
| Shuntutløser hjelpekontakt | 240 | 340 | ||||||
| Underspenningsutløser | 230 | 330 | ||||||
| Hjelpekontakt | 220 | 320 | ||||||
| Shuntutløsning | 210 | 310 | ||||||
| Alarmkontakt | 208 | 308 | ||||||
| Ikke noe tilbehør | 200 | 300 | ||||||
| 1 Nominell verdi for effektbrytere | ||||||||
| Modell | Imax (A) | Spesifikasjoner (A) | Nominell driftsspenning (V) | Nominell isolasjonsspenning (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Antall poler (P) | Bueavstand (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 | ||
| Merk: Når testparametrene for 400V, 6A uten varmeutløser | ||||||||
| 2 Invers tidsbrytende driftskarakteristikk når hver pol av overstrømsutløseren for strømfordeling er slått på samtidig | ||||||||
| Testelement Strøm (I/In) | Testtidsområde | Opprinnelig tilstand | ||||||
| Ikke-utløsende strøm 1,05 tommer | 2t(n>63A), 1t(n<63A) | Kald tilstand | ||||||
| Utløsningsstrøm 1,3 tommer | 2t(n>63A), 1t(n<63A) | Fortsett umiddelbart etter test nr. 1 | ||||||
| 3 Invers tidsbrytende driftskarakteristikk når hver pol av over- Strømutløseren for motorvern slås på samtidig. | ||||||||
| Innstilling av gjeldende konvensjonell tid, starttilstand | Note | |||||||
| 1,0 tommer | >2 timer | Kald stat | ||||||
| 1,2 tommer | ≤2 timer | Fortsatte umiddelbart etter test nr. 1 | ||||||
| 1,5 tommer | ≤4 min | Kald stat | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 min | Kald stat | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 tommer | 4s≤T≤10s | Kald stat | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Kald stat | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Den øyeblikkelige driftskarakteristikken til effektbryteren for kraftfordeling skal settes til 10 tommer + 20 %, og karakteristikken til effektbryteren for motorvern skal settes til 12 ln ± 20 % |
CJMM1-63, 100, 225, omriss- og installasjonsstørrelser (frontkorttilkobling)
| Størrelser (mm) | Modellkode | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Omrissstørrelser | 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 | ||
| Installer størrelser | 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, omriss- og installasjonsstørrelser (frontkorttilkobling)
| Størrelser (mm) | Modellkode | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Omrissstørrelser | 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 | ||||||
| Installer størrelser | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Utskjæringsdiagram for bakkorttilkobling Plugg inn
| Størrelser (mm) | Modellkode | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Størrelser på bakkorttilkobling Plugg inn-type | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3,5 | 4,5*6 dypt hull | 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 | |
Forstå DC MCCB: En omfattende guide
Innen elektroteknikk og kraftdistribusjon brukes begrepet «MCCB» ofte. MCCB står for Molded CaseSikkerhetsbryterog er en kritisk komponent for å beskytte kretser mot overstrøm, kortslutning og andre elektriske feil. Selv om AC-MCCB-er er mye omtalt, er DC-MCCB-er like viktige, spesielt i applikasjoner som involverer likestrømssystemer (DC). Denne bloggen har som mål å avmystifisere DC-støpte effektbrytere og diskutere deres funksjoner, bruksområder og fordeler.
Hva er en DC-støpt sikringsbryter?
En DC Molded Case Circuit Breaker (DC MCCB) eller DC Molded Case Circuit Breaker er en effektbryter som er spesielt utviklet for å beskytte likestrømskretser. I motsetning til sine AC-motparter er DC MCCB-er utviklet for å håndtere de unike utfordringene som DC presenterer, for eksempel mangelen på et nullkryssingspunkt og potensialet for vedvarende lysbuedannelse. Disse effektbryterne er viktige i ulike bransjer, inkludert fornybar energi, transport og telekommunikasjon, som ofte bruker likestrømssystemer.
Hvordan fungerer en DC-støpt sikringsbryter?
Hovedfunksjonen til en DC-bryter med støpt kapsling er å avbryte strømmen ved overbelastning eller kortslutning. Her er en trinnvis oversikt over hvordan den fungerer:
1. Deteksjon: DC-bryteren med støpt kapsling overvåker kontinuerlig strømmen som flyter gjennom kretsen. Hvis strømmen overstiger bryterens nominelle kapasitet, utløses beskyttelsesmekanismen.
2. Avbrudd: Når overstrøm oppdages, åpner sikringsbryteren kontaktene sine for å avbryte strømmen. Denne handlingen forhindrer skade på kretsen og tilkoblet utstyr.
3. Slukking av lysbuer: En av de største utfordringene i likestrømssystemer er dannelsen av lysbuer. Når kontaktene åpnes, dannes det en lysbue på grunn av kontinuiteten i likestrømmen. DC-støpte effektbrytere er utstyrt med lysbueslukkemekanismer, for eksempel lysbueslukkekamre eller magnetiske blåsebueslukkeanordninger, for å fjerne lysbuer på en sikker måte.
4. Tilbakestilling: Etter at feilen er utbedret, kan effektbryteren tilbakestilles manuelt eller automatisk for å gjenoppta normal drift.
Hovedfunksjoner til DC-støpt sikringsbryter
DC-støpte effektbrytere har flere funksjoner som gjør dem egnet for DC-applikasjoner:
- Høy brytekapasitet: De er konstruert for å håndtere høye feilstrømmer, og sikrer pålitelig beskyttelse selv i tøffe miljøer.
- Termiske og magnetiske utløserenheter: Disse enhetene gir dobbel beskyttelse ved å reagere på langvarig overstrøm (termisk) og kortvarig kortslutning (magnetisk).
- Justerbare utløsningsinnstillinger: Mange likestrøms-MCCB-er tilbyr justerbare utløsningsinnstillinger, som muliggjør tilpasning til spesifikke applikasjonskrav.
- Kompakt design: Det støpte husdesignet sikrer en kompakt og robust formfaktor, noe som gjør den enkel å integrere i en rekke systemer.
Påføring av DC-støpt sikringsbryter
DC-støpte effektbrytere er mye brukt i ulike bransjer og scenarier:
- Fornybar energi: Solenergisystemer, vindturbiner og energilagringssystemer bruker ofte støpte likestrømsbrytere for å beskytte kretsene sine.
- Elbiler (EV): DC-støpte effektbrytere brukes i ladestasjoner for elbiler og systemer om bord for å sikre sikker drift.
- Telekommunikasjon: Telekommunikasjonsinfrastruktur som er sterkt avhengig av likestrøm bruker disse effektbryterne for å beskytte kritisk utstyr.
- Industriell automatisering: DC-støpte effektbrytere brukes i ulike industrielle prosesser ved bruk av DC-motorer og -drivere.
Fordeler med å bruke DC-støpte effektbrytere
- Forbedret sikkerhet: DC-støpte effektbrytere forbedrer sikkerheten til elektriske systemer og personell ved å gi pålitelig overstrøms- og kortslutningsbeskyttelse.
- REDUSERT NEDETID: Rask avbrytelse av feil minimerer skader og reduserer nedetid, noe som sikrer kontinuerlig drift av kritiske systemer.
- Kostnadseffektiv: Forhindrer skade på dyrt utstyr og reduserer vedlikeholdskostnader, noe som gjør DC-støpte effektbrytere til en kostnadseffektiv løsning.
Oppsummert
DC-brytere med støpt kapsling er en uunnværlig komponent i moderne elektriske systemer, og gir sterk beskyttelse og sikrer sikker drift av DC-kretser. Å forstå dens funksjoner, egenskaper og bruksområder kan hjelpe ingeniører og teknikere med å ta informerte beslutninger når de designer og vedlikeholder DC-strømsystemer. Etter hvert som etterspørselen etter fornybar energi og elektriske kjøretøy fortsetter å vokse, vil viktigheten av DC-brytere med støpt kapsling bare øke, noe som gjør dem til en viktig del av vår kraftinfrastruktur.