CJMM: Entreprisecode
M: Geformte Gehäuse-Sicherungsschalter
1: Design Nr.
□: Nennstroum vum Frame
□:Charakteristikcode fir d'Brechkapazitéit/S bezeechent de Standardtyp (S kann ewechgelooss ginn) H bezeechent en méi héijen Typ
Bemierkung: Et gëtt véier Zorte vun Nullpol (N-Pol) fir véierphaseg Produkter. Den Nullpol vum Typ A ass net mat engem Iwwerstroum-Ausléisungselement ausgestatt, ass ëmmer ageschalt, an et gëtt net zesumme mat den aneren dräi Polen un- oder ausgeschalt.
Den Nullpol vum Typ B ass net mat engem Iwwerstroum-Ausléisungselement ausgestatt, an en gëtt zesumme mat den aneren dräi Polen un- oder ausgeschalt (den Nullpol gëtt ageschalt, ier en ausgeschalt gëtt). Den Nullpol vum Typ C ass mat engem Iwwerstroum-Ausléisungselement ausgestatt, an en gëtt zesumme mat den aneren dräi Polen un- oder ausgeschalt (den Nullpol gëtt ageschalt, ier en ausgeschalt gëtt). Den Nullpol vum Typ D ass mat engem Iwwerstroum-Ausléisungselement ausgestatt, en ass ëmmer ageschalt an net zesumme mat den aneren dräi Polen un- oder ausgeschalt.
| Numm vum Accessoire | Elektronesch Verëffentlechung | Fräisetzung vu Verbindungen | ||||||
| Hëllefskontakt, Ënnerspannungsausléiser, Alarmkontakt | 287 | 378 | ||||||
| Zwee Hëllefskontaktsätz, Alarmkontakt | 268 | 368 | ||||||
| Shunt-Ausléisung, Alarmkontakt, Hëllefskontakt | 238 | 348 | ||||||
| Ënnerspannungsausléisung, Alarmkontakt | 248 | 338 | ||||||
| Hëllefskontakt Alarmkontakt | 228 | 328 | ||||||
| Alarmkontakt fir Shunt-Ausléisung | 218 | 318 | ||||||
| Hëllefskontakt Ënnerspannungsausléiser | 270 | 370 | ||||||
| Zwee Hëllefskontaktsätz | 260 | 360 | ||||||
| Shunt-Ausléiser Ënnerspannungsausléiser | 250 | 350 | ||||||
| Hëllefskontakt fir Shunt-Ausléiser | 240 | 340 | ||||||
| Ënnerspannungsfräisetzung | 230 | 330 | ||||||
| Hëllefskontakt | 220 | 320 | ||||||
| Shunt-Fräisetzung | 210 | 310 | ||||||
| Alarmkontakt | 208 | 308 | ||||||
| Kee Accessoire | 200 | 300 | ||||||
| 1 Nennwäert vun de Schutzschalter | ||||||||
| Modell | Imax (A) | Spezifikatiounen (A) | Bewäert Operatiounsspannung (V) | Bewäert Isolatiounsspannung (V) | Intensivstäerkt (kA) | Ics (kA) | Zuel vun de Polen (P) | Béiwofstand (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 | ||
| Bemierkung: Wann d'Testparameter fir 400V, 6A ouni Heizungsfräisetzung | ||||||||
| 2 Charakteristik vum inversen Zäitunterbriechungsbetrib, wann all Pol vun der Iwwerstroumfräisetzung fir d'Energieverdeelung gläichzäiteg ageschalt gëtt | ||||||||
| Teststrang (I/In) | Testzäitberäich | Ufankszoustand | ||||||
| Net-Ausléisungsstroum 1.05In | 2h(n>63A), 1h(n<63A) | Kale Zoustand | ||||||
| Ausléisungsstroum 1,3 Zoll | 2h(n>63A), 1h(n<63A) | Direkt weiderfueren nom Test Nr. 1 | ||||||
| 3 Invers Zäit-Ënnerbriechungscharakteristik wann all Pol vun Iwwer- De Stroumausléiser fir de Motorschutz gëtt gläichzäiteg ageschalt. | ||||||||
| Astellung vun der aktueller konventioneller Zäit Ufankszoustand | Notiz | |||||||
| 1,0 Zoll | >2 Stonnen | Kale Staat | ||||||
| 1,2 Zoll | ≤2 Stonnen | Direkt nom Test Nr. 1 weidergefouert | ||||||
| 1,5 Zoll | ≤4 Minutten | Kale Staat | 10≤Zoll≤225 | |||||
| ≤8 Minutten | Kale Staat | 225≤An≤630 | ||||||
| 7,2 Zoll | 4s≤T≤10s | Kale Staat | 10≤Zoll≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Kale Staat | 225≤An≤630 | ||||||
| 4 Déi direkt Operatiounscharakteristik vum Schutzschalter fir d'Energieverdeelung soll op 10in+20% agestallt ginn, an déi vum Schutzschalter fir de Motorschutz soll op 12ln±20% agestallt ginn. |
CJMM1-63, 100, 225, Gréissten vun der Struktur an der Installatioun (Uschloss vun der Frontplatte)
| Gréissten (mm) | Modellcode | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Gréissten vun de Konturen | 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 | ||
| Installatiounsgréissten | 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, Gréissten vun der Struktur an der Installatioun (Uschloss un d'Frontplatte)
| Gréissten (mm) | Modellcode | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Gréissten vun de Konturen | 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 | ||||||
| Installatiounsgréissten | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Ausschnittsdiagramm fir d'Uschloss vum Réckplatt Steckdosen
| Gréissten (mm) | Modellcode | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Gréissten vun der Réckplattenverbindung Steckdosentyp | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4,5*6 déif Lach | 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 verstoen: E komplette Guide
Am Beräich vun der Elektrotechnik an der Energieverdeelung kënnt den Ausdrock "MCCB" dacks vir. MCCB steet fir Molded Case (Moulded Case).Circuit Breakeran ass eng entscheedend Komponent fir de Schutz vu Circuiten virun Iwwerstroum, Kuerzschlëss an aner elektresche Feeler. Wärend AC-MCCBs vill diskutéiert ginn, si DC-MCCBs gläichermoossen wichteg, besonnesch an Uwendungen mat Gläichstroumsystemer (DC). Dëse Blog zielt drop of, DC-Guss-Circuit Breaker ze entmystifizéieren an hir Funktiounen, Uwendungen a Virdeeler ze diskutéieren.
Wat ass e DC-Geschirrschalter mat gegossenem Gehäuse?
En DC Molded Case Circuit Breaker (DC MCCB) oder DC Molded Case Circuit Breaker ass e Circuit Breaker, deen speziell entwéckelt gouf fir Gläichstroumkreesser ze schützen. Am Géigesaz zu hiren AC-Géigestécker sinn DC MCCBs entwéckelt fir déi eenzegaarteg Erausfuerderungen ze léisen, déi duerch Gläichstroumkreesser entstinn, wéi de Manktem un engem Nullduerchgangspunkt an de Potenzial fir dauerhaft Béi. Dës Circuit Breaker si wesentlech a verschiddenen Industrien, dorënner erneierbar Energien, Transport an Telekommunikatioun, déi dacks Gläichstroumsystemer benotzen.
Wéi funktionéiert en DC-Sicherungsautomat mat gegossenem Gehäuse?
Déi Haaptfunktioun vun engem DC-Sichtschutz mat gegossenem Gehäuse ass et, de Stroum am Fall vun Iwwerbelaaschtung oder Kuerzschluss z'ënnerbriechen. Hei ass eng Schrëtt-fir-Schrëtt-Erklärung, wéi et funktionéiert:
1. Detektioun: De Gläichstroum-Sicherungsschalter iwwerwaacht kontinuéierlech de Stroum, deen duerch de Circuit fléisst. Wann de Stroum d'Nennleistung vum Sicherungsschalter iwwerschreit, gëtt de Schutzmechanismus ausgeléist.
2. Ënnerbriechung: Wann Iwwerstroum festgestallt gëtt, mécht de Schutzschalter seng Kontakter op fir de Stroumfloss z'ënnerbriechen. Dës Aktioun verhënnert Schied un der Schaltung an dem ugeschlossene Gerät.
3. Läschung vu Liichtbouen: Eng vun den Haaptproblemer an Gläichstroumsystemer ass d'Bildung vu Liichtbouen. Wann d'Kontakter opmaachen, entsteet e Liichtbou wéinst der Kontinuitéit vum Gläichstroum. Gläichstroum-Sperrautomaten si mat Liichtboulöschmechanismen ausgestatt, wéi z. B. Liichtboulöschkammeren oder Magnéit-Léisgeräter fir Liichtbouen, fir Liichtbouen sécher ze léisen.
4. Reset: Nodeems de Feeler behiewen ass, kann de Schutzschalter manuell oder automatesch zréckgesat ginn, fir den normale Betrib erëm opzehuelen.
Haaptmerkmale vun engem DC-Gehäuse-Sicherungsschalter
Gläichstroum-Sicherungsschalter mat gegossenem Gehäuse hunn e puer Eegeschaften, déi se fir Gläichstroum-Uwendungen gëeegent maachen:
- Héich Ausschaltkapazitéit: Si sinn entwéckelt fir héich Feelerstréim ze bewältegen, wat e verlässleche Schutz och an haarden Ëmfeld garantéiert.
- Thermesch a magnetesch Ausléiser: Dës Eenheeten bidden duebele Schutz andeems se op laangfristeg Iwwerstroum (thermesch) a momentan Kuerzschluss (magnetesch) reagéieren.
- Upassbar Ausléisungsastellungen: Vill DC-MCCBs bidden upassbar Ausléisungsastellungen, déi et erlaben, se un spezifesch Ufuerderungen unzepassen.
- Kompakt Design: Den gegossene Gehäusedesign garantéiert eng kompakt a robust Formfaktor, sou datt en einfach an eng Vielfalt vu Systemer integréiert ka ginn.
Uwendung vun engem DC-Geschirrschalter
Gläichstroum-Sicherungsschalter a Formgehäuse gi wäit an ënnerschiddlechen Industrien a Szenarien agesat:
- Erneierbar Energie: Solarenergieanlagen, Wandturbinen an Energiespeichersystemer benotzen dacks Gläichstroum-Sicherungsschalter a gegossene Gehäuse fir hir Circuiten ze schützen.
- Elektroautoen (EV): Gläichstroum-Sicherungsautomaten mat gegossenem Gehäuse ginn an Opluedstatiounen fir Elektroautoen an an Bordsystemer benotzt, fir e séchere Betrib ze garantéieren.
- Telekommunikatioun: Telekommunikatiounsinfrastruktur, déi staark op Gläichstroum ugewisen ass, benotzt dës Automaten fir kritesch Ausrüstung ze schützen.
- Industriell Automatiséierung: Gläichstroum-Gehäuse-Sicherautomaten ginn a verschiddenen industrielle Prozesser mat Gläichstroummotoren an Undriffs benotzt.
Virdeeler vun der Benotzung vun DC-Geschirrschalter mat gegossenem Gehäuse
- Verbessert Sécherheet: Gläichstroum-Sicherungsautomaten a gegossene Gehäuse verbesseren d'Sécherheet vun elektresche Systemer a vum Personal, andeems se zouverléissege Schutz géint Iwwerstroum a Kuerzschluss bidden.
- REDUZÉIERT AUSSTANDZÄIT: Eng séier Ënnerbriechung vu Feeler miniméiert Schued a reduzéiert Ausfallzäiten, wouduerch de kontinuéierleche Betrib vu kritesche Systemer garantéiert gëtt.
- Käschteeffektiv: Verhënnert Schied un deier Ausrüstung a reduzéiert d'Ënnerhaltskäschten, wouduerch DC-Gehäuse-Sicherautomaten zu enger käschteeffektiver Léisung sinn.
Zesummegefaasst
Gläichstroumschutzschalter mat geformtem Gehäuse sinn eng onverzichtbar Komponent a modernen elektresche Systemer, déi e staarke Schutz bidden an de séchere Betrib vun Gläichstroumkreesser garantéieren. D'Verständnis vu senge Funktiounen, Charakteristiken an Uwendungen kann Ingenieuren an Techniker hëllefen, informéiert Entscheedungen ze treffen beim Design an der Ënnerhalt vu Gläichstroumsystemer. Well d'Nofro fir erneierbar Energien an Elektroautoen weider wiisst, wäert d'Wichtegkeet vun Gläichstroumschutzschalter mat geformtem Gehäuse nëmme méi grouss ginn, wouduerch se zu engem essentiellen Deel vun eiser Energieinfrastruktur ginn.