CJMM:Код підприємства
M: Автоматичний вимикач у литому корпусі
1: Номер дизайну
□:Номінальний струм рами
□: Код характеристики вимикальної здатності/S позначає стандартний тип (S можна пропустити) H позначає вищий тип
Примітка: Існує чотири типи нейтрального полюса (N полюс) для чотирифазного виробу. Нейтральний полюс типу A не оснащений елементом захисту від перевантаження по струму, він завжди увімкнений і не вмикається та не вимикається разом з іншими трьома полюсами.
Нейтральний полюс типу B не оснащений елементом захисту від перевантаження по струму та вмикається або вимикається разом з трьома іншими полюсами (нейтральний полюс вмикається перед вимкненням). Нейтральний полюс типу C оснащений елементом захисту від перевантаження по струму та вмикається або вимикається разом з трьома іншими полюсами (нейтральний полюс вмикається перед вимкненням). Нейтральний полюс типу D оснащений елементом захисту від перевантаження по струму, він завжди вмикається та не вмикається та не вимикається разом з трьома іншими полюсами.
| Назва аксесуара | Електронний реліз | Вивільнення сполуки | ||||||
| Допоміжний контакт, розчіплювач мінімальної напруги, тривожний контакт | 287 | 378 | ||||||
| Два комплекти допоміжних контактів, контакт сигналізації | 268 | 368 | ||||||
| Розчіпник, контакт сигналізації, допоміжний контакт | 238 | 348 | ||||||
| Розчіпник за низьку напругу, контакт сигналізації | 248 | 338 | ||||||
| Допоміжний контакт сигналізації | 228 | 328 | ||||||
| Контакт сигналізації розчіплювача напруги | 218 | 318 | ||||||
| Допоміжний контакт розчіплювача мінімальної напруги | 270 | 370 | ||||||
| Два комплекти допоміжних контактів | 260 | 360 | ||||||
| Розчіпник низької напруги | 250 | 350 | ||||||
| Допоміжний контакт розчіплювача | 240 | 340 | ||||||
| Розчіплювач мінімальної напруги | 230 | 330 | ||||||
| Допоміжний контакт | 220 | 320 | ||||||
| Розчіпний пристрій | 210 | 310 | ||||||
| Контакт тривоги | 208 | 308 | ||||||
| Без аксесуарів | 200 | 300 | ||||||
| 1 Номінальне значення автоматичних вимикачів | ||||||||
| Модель | IMAX (А) | Специфікації (А) | Номінальна робоча напруга (В) | Номінальна напруга ізоляції (В) | ІТ (кА) | Ics (кА) | Кількість полюсів (P) | Відстань дуги (мм) |
| 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 | ||
| Примітка: Якщо параметри випробування для 400 В, 6 А без нагрівального розчіплювача | ||||||||
| 2 Характеристика спрацьовування зворотно-зарядного розчіплювача часу, коли кожен полюс розчіплювача струму надструму для розподілу живлення вмикається одночасно | ||||||||
| Вимірювальний елемент Струм (I/In) | Зона тестового часу | Початковий стан | ||||||
| Струм невідключення 1,05 In | 2 год (n>63А), 1 год (n<63А) | Холодний стан | ||||||
| Струм спрацьовування 1,3 In | 2 год (n>63А), 1 год (n<63А) | Продовжуйте негайно після тесту №1 | ||||||
| 3 Характеристика спрацьовування зворотно-часового відключення, коли кожен полюс перевантаження одночасно вмикається струмовий розчіплювач для захисту двигуна. | ||||||||
| Налаштування Поточний Звичайний час Початковий стан | Примітка | |||||||
| 1,0 дюйма | >2 год | Холодний стан | ||||||
| 1,2 дюйма | ≤2 год | Продовжилося одразу після тесту №1 | ||||||
| 1,5 дюйма | ≤4 хв | Холодний стан | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 хв | Холодний стан | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 дюйма | 4с≤T≤10с | Холодний стан | 10≤In≤225 | |||||
| 6с ≤ T ≤ 20с | Холодний стан | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Характеристика миттєвого спрацьовування автоматичного вимикача для розподілу електроенергії повинна бути встановлена як 10in±20%, а характеристика автоматичного вимикача для захисту двигуна - як 12ln±20% |
CJMM1-63, 100, 225, Габаритні та монтажні розміри (підключення передньої плати)
| Розміри (мм) | Код моделі | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Розміри контуру | 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 | ||
| Розміри встановлення | 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, Габаритні та монтажні розміри (підключення передньої плати)
| Розміри (мм) | Код моделі | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Розміри контуру | 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 | ||||||
| Розміри встановлення | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Схема вирізу для підключення задньої плати, штекер
| Розміри (мм) | Код моделі | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Розміри штекера для підключення задньої плати | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4,5*6 глибока яма | 3.3 | 7 | 7 | 7 | |
| від1 | - | - | - | 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 | М10 | - | - | - | |
| K | 50.2 | 60 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
| J | 60,7 | 62 | 54 | 129 | 129 | 123 | |
| M1 | M5 | M8 | M8 | М10 | М10 | М12 | |
| W1 | 25 | 35 | 35 | 44 | 44 | 58 | |
Розуміння постійного струму MCCB: Вичерпний посібник
У галузі електротехніки та розподілу електроенергії термін «MCCB» зустрічається часто. MCCB розшифровується як «литий корпус».Автоматичний вимикачі є критично важливим компонентом для захисту кіл від перевантаження по струму, коротких замикань та інших електричних несправностей. Хоча автоматичні вимикачі змінного струму широко обговорюються, автоматичні вимикачі постійного струму не менш важливі, особливо в системах постійного струму (DC). Цей блог має на меті розвіяти таємниці щодо автоматичних вимикачів постійного струму в литому корпусі та обговорити їхні функції, застосування та переваги.
Що таке автоматичний вимикач постійного струму в литому корпусі?
Автоматичний вимикач постійного струму в литому корпусі (DC MCCB) або DC Molded Case Automatic Breaker (DC MCCB) – це автоматичний вимикач, спеціально розроблений для захисту кіл постійного струму. На відміну від своїх аналогів змінного струму, MCCB постійного струму призначені для вирішення унікальних проблем, пов'язаних з постійним струмом, таких як відсутність точки перетину нуля та потенційна можливість тривалого дугового утворення. Ці автоматичні вимикачі є важливими в різних галузях промисловості, включаючи відновлювану енергетику, транспорт і телекомунікації, які зазвичай використовують системи живлення постійного струму.
Як працює автоматичний вимикач постійного струму в литому корпусі?
Основна функція автоматичного вимикача постійного струму в литому корпусі полягає в перериванні струму у разі перевантаження або короткого замикання. Ось покроковий опис його роботи:
1. Виявлення: Автоматичний вимикач постійного струму в литому корпусі постійно контролює струм, що протікає через коло. Якщо струм перевищує номінальну потужність автоматичного вимикача, спрацьовує механізм захисту.
2. Переривання: Коли виявляється перевантаження по струму, автоматичний вимикач розмикає свої контакти, щоб перервати потік струму. Ця дія запобігає пошкодженню кола та підключеного обладнання.
3. Гасіння дуги: Однією з основних проблем у системах постійного струму є утворення дуги. Коли контакти розмикаються, дуга утворюється через безперервність постійного струму. Автоматичні вимикачі постійного струму в литому корпусі оснащені механізмами гасіння дуги, такими як камери дугогасіння або магнітні пристрої дугогасіння, для безпечного розсіювання дуг.
4. Скидання: Після усунення несправності автоматичний вимикач можна скинути вручну або автоматично для відновлення нормальної роботи.
Основні характеристики автоматичного вимикача постійного струму в литому корпусі
Автоматичні вимикачі постійного струму в литому корпусі мають кілька особливостей, які роблять їх придатними для застосування в системах постійного струму:
- Висока відключаюча здатність: Вони розроблені для роботи з високими струмами короткого замикання, забезпечуючи надійний захист навіть у складних умовах експлуатації.
- Теплові та магнітні розчепи: ці пристрої забезпечують подвійний захист, реагуючи на тривале перевантаження по струму (теплове) та короткочасне коротке замикання (магнітне).
- Регульовані налаштування відключення: Багато автоматичних вимикачів постійного струму пропонують регульовані налаштування відключення, що дозволяє налаштувати їх відповідно до вимог конкретного застосування.
- Компактний дизайн: Литий дизайн корпусу забезпечує компактний та міцний форм-фактор, що полегшує інтеграцію в різноманітні системи.
Застосування автоматичного вимикача постійного струму в литому корпусі
Автоматичні вимикачі постійного струму в литому корпусі широко використовуються в різних галузях промисловості та сценаріях:
- Відновлювана енергія: Системи сонячної енергії, вітрові турбіни та системи накопичення енергії часто використовують автоматичні вимикачі постійного струму в литому корпусі для захисту своїх ланцюгів.
- Електромобілі (EV): автоматичні вимикачі постійного струму в литому корпусі використовуються в зарядних станціях для електромобілів та бортових системах для забезпечення безпечної експлуатації.
- Телекомунікації: Телекомунікаційна інфраструктура, яка значною мірою залежить від постійного струму, використовує ці автоматичні вимикачі для захисту критично важливого обладнання.
- Промислова автоматизація: Автоматичні вимикачі постійного струму в литому корпусі використовуються в різних промислових процесах з використанням двигунів та приводів постійного струму.
Переваги використання автоматичних вимикачів постійного струму в литому корпусі
- Підвищена безпека: автоматичні вимикачі постійного струму в литому корпусі підвищують безпеку електричних систем і персоналу, забезпечуючи надійний захист від перевантаження по струму та короткого замикання.
- ЗМЕНШЕННЯ ЧАСУ ПРОСТОЇВ: Швидке усунення збоїв мінімізує пошкодження та зменшує час простою, забезпечуючи безперервну роботу критично важливих систем.
- Економічно ефективний: запобігає пошкодженню дорогого обладнання та зменшує витрати на обслуговування, що робить автоматичні вимикачі постійного струму в литому корпусі економічно ефективним рішенням.
Коротко кажучи
Автоматичний вимикач постійного струму в литому корпусі є незамінним компонентом сучасних електричних систем, що забезпечує надійний захист та безпечну роботу кіл постійного струму. Розуміння його функцій, характеристик та застосування може допомогти інженерам і технікам приймати обґрунтовані рішення під час проектування та обслуговування систем живлення постійного струму. Оскільки попит на відновлювану енергію та електромобілі продовжує зростати, важливість автоматичних вимикачів постійного струму в литому корпусі лише зростатиме, що зробить їх невід'ємною частиною нашої енергетичної інфраструктури.