CJMM: Įmonės kodas
M: Lieto korpuso grandinės pertraukiklis
1: Dizaino Nr.
□: Rėmo vardinė srovė
□: Pertraukimo gebos charakteristikos kodas / S žymi standartinį tipą (S galima praleisti), H žymi aukštesnio lygio tipą
Pastaba: Keturių fazių gaminiams yra keturių tipų neutralūs poliai (N poliai). A tipo neutralus polius neturi viršsrovės išjungimo elemento, jis visada įjungtas ir nėra įjungiamas ar išjungiamas kartu su kitais trimis poliais.
B tipo neutralusis polius neturi viršsrovės išjungimo elemento ir įjungiamas arba išjungiamas kartu su kitais trimis poliais (neutralusis polius įjungiamas prieš išjungiant). C tipo neutralusis polius turi viršsrovės išjungimo elementą ir įjungiamas arba išjungiamas kartu su kitais trimis poliais (neutralusis polius įjungiamas prieš išjungiant). D tipo neutralusis polius turi viršsrovės išjungimo elementą, jis visada įjungtas ir neįjungiamas arba išjungiamas kartu su kitais trimis poliais.
| Priedo pavadinimas | Elektroninis leidimas | Sudėtinio išskyrimo | ||||||
| Pagalbinis kontaktas, įtampos kritimo atjungiklis, signalizacijos kontaktas | 287 | 378 | ||||||
| Du pagalbiniai kontaktų rinkiniai, signalizacijos kontaktas | 268 | 368 | ||||||
| Šunto atleidiklis, aliarmo kontaktas, pagalbinis kontaktas | 238 | 348 | ||||||
| Esant žemai įtampai, signalizacijos kontaktas | 248 | 338 | ||||||
| Pagalbinis kontaktas aliarmo kontaktas | 228 | 328 | ||||||
| Šunto atleidimo aliarmo kontaktas | 218 | 318 | ||||||
| Pagalbinis kontaktinis įtampos kritimo atjungiklis | 270 | 370 | ||||||
| Du pagalbinių kontaktų rinkiniai | 260 | 360 laipsnių | ||||||
| Šunto atleidiklis, įtampos kritimo atleidiklis | 250 | 350 | ||||||
| Šunto atleidimo pagalbinis kontaktas | 240 | 340 | ||||||
| Žemos įtampos atjungiklis | 230 | 330 | ||||||
| Pagalbinis kontaktas | 220 | 320 | ||||||
| Šunto atleidimas | 210 | 310 | ||||||
| Signalizacijos kontaktas | 208 | 308 | ||||||
| Be priedų | 200 | 300 | ||||||
| 1 Automatinių jungiklių vardinė vertė | ||||||||
| Modelis | Imaks (A) | Specifikacijos (A) | Nominali darbinė įtampa (V) | Nominali izoliacijos įtampa (V) | Intensyviosios terapijos skyrius (kA) | Ics (kA) | Polių skaičius (P) | Lanko atstumas (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 | ||
| Pastaba: Kai bandymo parametrai yra 400 V, 6 A be šildymo atleidimo | ||||||||
| 2 Atvirkštinio laiko išjungimo veikimo charakteristika, kai kiekvienas elektros energijos paskirstymo viršsrovės atjungiklio polius įjungiamas vienu metu | ||||||||
| Bandomojo elemento srovė (I/In) | Bandymo laiko sritis | Pradinė būsena | ||||||
| Nesuveikimo srovė 1,05 colio | 2 val. (n>63A), 1 val. (n<63A) | Šalta būsena | ||||||
| Išjungimo srovė 1,3 colio | 2 val. (n>63A), 1 val. (n<63A) | Tęskite nedelsdami po pirmojo bandymo | ||||||
| 3 Atvirkštinio laiko pertraukimo veikimo charakteristika, kai kiekvienas perkrovos polius Tuo pačiu metu įjungiamas variklio apsaugos srovės atjungiklis. | ||||||||
| Dabartinio įprastinio laiko nustatymas Pradinė būsena | Pastaba | |||||||
| 1,0 colio | >2 val. | Šaltoji būsena | ||||||
| 1,2 colio | ≤2 val. | Tęsiama iškart po pirmojo bandymo | ||||||
| 1,5 colio | ≤4 min. | Šaltoji būsena | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 min. | Šaltoji būsena | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 colio | 4s≤T≤10s | Šaltoji būsena | 10≤In≤225 | |||||
| 6 s≤T≤20 s | Šaltoji būsena | 225≤In≤630 | ||||||
| 4. Maitinimo paskirstymo automatinio jungiklio momentinio veikimo charakteristika turi būti nustatyta kaip 10 in + 20 %, o variklio apsaugos automatinio jungiklio – kaip 12 ln ± 20 %. |
CJMM1-63, 100, 225, kontūrai ir įrengimo dydžiai (priekinės plokštės jungtis)
| Dydžiai (mm) | Modelio kodas | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Kontūro dydžiai | 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 | ||
| Įdiekite dydžius | 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, kontūrai ir įrengimo dydžiai (priekinės plokštės jungtis)
| Dydžiai (mm) | Modelio kodas | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Kontūro dydžiai | 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 | ||||||
| Įdiekite dydžius | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Galinės plokštės prijungimo išpjovos schema Įkišama
| Dydžiai (mm) | Modelio kodas | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Galinės lentos jungties kištuko tipo dydžiai | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4,5 * 6 gili duobė | 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 supratimas: išsamus vadovas
Elektros inžinerijos ir elektros energijos paskirstymo srityje terminas „MCCB“ vartojamas dažnai. MCCB reiškia „Lietinis korpusas“.Grandinės pertraukiklisir yra labai svarbus komponentas, apsaugantis grandines nuo viršsrovių, trumpųjų jungimų ir kitų elektros gedimų. Nors kintamosios srovės automatiniai jungikliai (MCCB) yra plačiai aptariami, nuolatinės srovės automatiniai jungikliai (DC MCCB) yra ne mažiau svarbūs, ypač tais atvejais, kai naudojamos nuolatinės srovės (DC) sistemos. Šio tinklaraščio tikslas – išsklaidyti paslaptį apie nuolatinės srovės lieto korpuso automatinius jungiklius ir aptarti jų funkcijas, pritaikymą ir privalumus.
Kas yra nuolatinės srovės lieto korpuso grandinės pertraukiklis?
Nuolatinės srovės lieto korpuso grandinės pertraukiklis (angl. DC MCCB) yra specialiai sukurtas nuolatinės srovės grandinėms apsaugoti. Skirtingai nuo kintamosios srovės analogų, nuolatinės srovės MCCB yra sukurti taip, kad būtų išspręsti unikalūs nuolatinės srovės keliami iššūkiai, tokie kaip nulinio kirtimo taško nebuvimas ir ilgalaikio lanko susidarymo galimybė. Šie grandinės pertraukikliai yra būtini įvairiose pramonės šakose, įskaitant atsinaujinančiosios energijos, transporto ir telekomunikacijų sektorius, kuriose dažniausiai naudojamos nuolatinės srovės maitinimo sistemos.
Kaip veikia nuolatinės srovės lieto korpuso grandinės pertraukiklis?
Pagrindinė nuolatinės srovės lieto korpuso automatinio jungiklio funkcija yra nutraukti srovę perkrovos arba trumpojo jungimo atveju. Štai nuoseklus veikimo aprašymas:
1. Aptikimas: Nuolatinės srovės lieto korpuso automatinis jungiklis nuolat stebi grandinėje tekančią srovę. Jei srovė viršija automatinio jungiklio vardinę galią, suveikia apsaugos mechanizmas.
2. Nutraukimas: Aptikus viršsrovę, grandinės pertraukiklis atidaro savo kontaktus, kad nutrauktų srovės tekėjimą. Šis veiksmas apsaugo grandinę ir prijungtą įrangą nuo pažeidimų.
3. Lanko gesinimas: Vienas iš pagrindinių iššūkių nuolatinės srovės sistemose yra lanko susidarymas. Kai kontaktai atsidaro, dėl nuolatinės nuolatinės srovės tekėjimo susidaro lankas. Nuolatinės srovės lieto korpuso automatiniai jungikliai turi lanko gesinimo mechanizmus, tokius kaip lanko gesinimo kameros arba magnetinio pučiamojo lanko gesinimo įtaisai, kad būtų galima saugiai išsklaidyti lankus.
4. Atstatymas: Pašalinus gedimą, grandinės pertraukiklį galima nustatyti iš naujo rankiniu arba automatiniu būdu, kad būtų tęsiamas įprastas veikimas.
Pagrindinės nuolatinės srovės lieto korpuso jungiklio savybės
Nuolatinės srovės lieto korpuso automatiniai jungikliai turi keletą savybių, dėl kurių jie tinka nuolatinės srovės taikymams:
- Didelė atjungimo galia: jie skirti didelėms gedimo srovėms atlaikyti, užtikrinant patikimą apsaugą net ir atšiauriomis sąlygomis.
- Terminiai ir magnetiniai išjungimo įtaisai: šie įtaisai užtikrina dvigubą apsaugą reaguodami į ilgalaikį viršsrovį (terminis) ir trumpalaikį trumpąjį jungimą (magnetinis).
- Reguliuojami išjungimo nustatymai: Daugelis nuolatinės srovės automatinių jungiklių siūlo reguliuojamus išjungimo nustatymus, leidžiančius pritaikyti juos prie konkrečių taikymo reikalavimų.
- Kompaktiškas dizainas: Lieto korpuso konstrukcija užtikrina kompaktišką ir tvirtą formą, todėl jį lengva integruoti į įvairias sistemas.
DC liejimo korpuso jungiklio taikymas
Nuolatinės srovės lietinių korpusų jungikliai yra plačiai naudojami įvairiose pramonės šakose ir scenarijuose:
- Atsinaujinanti energija: saulės energijos sistemose, vėjo turbinose ir energijos kaupimo sistemose grandinėms apsaugoti dažnai naudojami nuolatinės srovės lieto korpuso jungikliai.
- Elektrinės transporto priemonės (EV): nuolatinės srovės lieto korpuso jungikliai naudojami elektromobilių įkrovimo stotelėse ir borto sistemose, siekiant užtikrinti saugų veikimą.
- Telekomunikacijos: Telekomunikacijų infrastruktūra, kuriai labai reikalinga nuolatinė srovė, naudoja šiuos jungiklius kritinei įrangai apsaugoti.
- Pramoninė automatika: Nuolatinės srovės lietinių korpusų jungikliai naudojami įvairiuose pramoniniuose procesuose, kuriuose naudojami nuolatinės srovės varikliai ir pavaros.
Nuolatinės srovės lieto korpuso automatinių jungiklių naudojimo privalumai
- Padidintas saugumas: nuolatinės srovės lieto korpuso automatiniai jungikliai padidina elektros sistemų ir personalo saugumą, užtikrindami patikimą apsaugą nuo viršsrovės ir trumpojo jungimo.
- SUMAŽINTOS PRASTOVOS: Greitas gedimų pašalinimas sumažina žalą ir sutrumpina prastovas, užtikrindamas nepertraukiamą svarbių sistemų veikimą.
- Ekonomiškas: apsaugo nuo brangios įrangos pažeidimų ir sumažina priežiūros išlaidas, todėl nuolatinės srovės lieto korpuso jungikliai yra ekonomiškas sprendimas.
Apibendrinant
Nuolatinės srovės lieto korpuso jungtuvai yra nepakeičiamas šiuolaikinių elektros sistemų komponentas, užtikrinantis tvirtą apsaugą ir saugų nuolatinės srovės grandinių veikimą. Jo funkcijų, charakteristikų ir pritaikymo supratimas gali padėti inžinieriams ir technikams priimti pagrįstus sprendimus projektuojant ir prižiūrint nuolatinės srovės maitinimo sistemas. Kadangi atsinaujinančiosios energijos ir elektrinių transporto priemonių paklausa toliau auga, nuolatinės srovės lieto korpuso jungtuvų svarba tik didės, todėl jie taps esmine mūsų elektros energijos infrastruktūros dalimi.