CJMM: Ondernemingskode
M: Gevormde kasstroombreker
1: Ontwerp Nr.
□: Gegradeerde stroom van raam
□: Breekvermoë-eienskapkode/S dui standaardtipe aan (S kan weggelaat word) H dui hoër tipe aan
Let wel: Daar is vier tipes neutrale pool (N-pool) vir vierfaseprodukte. Die neutrale pool van tipe A is nie toegerus met 'n oorstroom-uitskakelelement nie, dit is altyd aangeskakel, en dit word nie saam met die ander drie pole aan- of afgeskakel nie.
Die neutrale pool van tipe B is nie toegerus met 'n oorstroom-uitskakelelement nie, en dit word saam met die ander drie pole aan- of afgeskakel (die neutrale pool word aangeskakel voordat dit afgeskakel word). Die neutrale pool van tipe C is toegerus met 'n oorstroom-uitskakelelement, en dit word saam met die ander drie pole aan- of afgeskakel (die neutrale pool word aangeskakel voordat dit afgeskakel word). Die neutrale pool van tipe D is toegerus met 'n oorstroom-uitskakelelement; dit is altyd aangeskakel en word nie saam met die ander drie pole aan- of afgeskakel nie.
| Naam van bykomstigheid | Elektroniese vrystelling | Verbindingsvrystelling | ||||||
| Hulpkontak, onderspanningsvrystelling, alarmkontak | 287 | 378 | ||||||
| Twee hulpkontakstelle, alarmkontak | 268 | 368 | ||||||
| Shunt-vrystelling, alarmkontak, hulpkontak | 238 | 348 | ||||||
| Onderspanningsvrystelling, alarmkontak | 248 | 338 | ||||||
| Hulpkontak alarmkontak | 228 | 328 | ||||||
| Shunt-vrystellingsalarmkontak | 218 | 318 | ||||||
| Hulpkontak onderspanning vrystelling | 270 | 370 | ||||||
| Twee hulpkontakstelle | 260 | 360 | ||||||
| Shunt-vrystelling onderspanningsvrystelling | 250 | 350 | ||||||
| Shunt-vrystellingshulpkontak | 240 | 340 | ||||||
| Onderspanningsvrystelling | 230 | 330 | ||||||
| Hulpkontak | 220 | 320 | ||||||
| Shunt-vrystelling | 210 | 310 | ||||||
| Alarmkontak | 208 | 308 | ||||||
| Geen bykomstigheid nie | 200 | 300 | ||||||
| 1 Gegradeerde waarde van stroombrekers | ||||||||
| Model | Imax (A) | Spesifikasies (A) | Gegradeerde Bedryfspanning (V) | Gegradeerde isolasiespanning (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Aantal Pole (P) | Boogafstand (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 | ||
| Let wel: Wanneer die toetsparameters vir die 400V, 6A sonder verhittingsvrystelling | ||||||||
| 2 Inverse tydonderbrekingswerkingseienskap wanneer elke pool van oorstroomvrystelling vir kragverspreiding gelyktydig aangeskakel word | ||||||||
| Toetsitem Stroom (I/In) | Toetstydgebied | Aanvanklike toestand | ||||||
| Nie-uitskakelstroom 1.05In | 2u(n>63A),1u(n<63A) | Koue toestand | ||||||
| Uitskakelstroom 1.3In | 2u(n>63A),1u(n<63A) | Gaan dadelik voort na toets nommer 1 | ||||||
| 3 Inverse tydbreekwerkingseienskap wanneer elke pool van oor- Die stroomvrystelling vir motorbeskerming word terselfdertyd aangeskakel. | ||||||||
| Instelling van Huidige Konvensionele Tyd Aanvanklike Toestand | Nota | |||||||
| 1.0 duim | >2 uur | Koue Staat | ||||||
| 1.2 duim | ≤2 uur | Het onmiddellik na die nr. 1-toets voortgegaan | ||||||
| 1.5 duim | ≤4min | Koue Staat | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 min | Koue Staat | 225≤In≤630 | ||||||
| 7.2 duim | 4s≤T≤10s | Koue Staat | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Koue Staat | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Die oombliklike werkingseienskap van die stroombreker vir kragverspreiding moet ingestel word op 10 duim + 20%, en die een van die stroombreker vir motorbeskerming moet ingestel word op 12 ln ± 20% |
CJMM1-63, 100, 225, Oorsig- en Installasiegroottes (Voorbordverbinding)
| Groottes (mm) | Modelkode | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Omtrekgroottes | 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 | ||
| Installeer Groottes | 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,Oorsig- en Installasiegroottes (Voorbordverbinding)
| Groottes (mm) | Modelkode | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Omtrekgroottes | 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 | ||||||
| Installeer Groottes | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Agterbordverbinding Uitsnydiagram Inprop
| Groottes (mm) | Modelkode | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Groottes van agterbordverbinding Inproptipe | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 diep gat | 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 | |
Verstaan DC MCCB: 'n Omvattende Gids
In die veld van elektriese ingenieurswese en kragverspreiding verskyn die term "MCCB" gereeld. MCCB staan vir Molded Case (Goudkas).Stroombrekeren is 'n kritieke komponent in die beskerming van stroombane teen oorstroom, kortsluitings en ander elektriese foute. Terwyl WS-MCCB's wyd bespreek word, is GS-MCCB's ewe belangrik, veral in toepassings wat gelykstroom (GS) stelsels behels. Hierdie blog het ten doel om GS-gevormde kasstroombrekers te demistifiseer en hul funksies, toepassings en voordele te bespreek.
Wat is 'n GS-gevormde kasstroombreker?
'n GS-gevormde-kasstroombreker (GS MCCB) of GS-gevormde-kasstroombreker is 'n stroombreker wat spesiaal ontwerp is om GS-stroombane te beskerm. Anders as hul WS-eweknieë, is GS-MCCB's ontwerp om die unieke uitdagings wat GS bied, aan te spreek, soos die gebrek aan 'n nul-kruisingspunt en die potensiaal vir volgehoue boogvorming. Hierdie stroombrekers is noodsaaklik in verskeie industrieë, insluitend hernubare energie, vervoer en telekommunikasie, wat algemeen GS-kragstelsels gebruik.
Hoe werk 'n GS-gevormde kasstroombreker?
Die hooffunksie van 'n GS-stroombreker met 'n gevormde omhulsel is om die stroom te onderbreek in geval van oorbelasting of kortsluiting. Hier is 'n stap-vir-stap uiteensetting van hoe dit werk:
1. Opsporing: Die GS-stroombreker met gevormde omhulsel monitor voortdurend die stroom wat deur die stroombaan vloei. Indien die stroom die nominale kapasiteit van die stroombreker oorskry, word die beskermingsmeganisme geaktiveer.
2. Onderbreking: Wanneer oorstroom bespeur word, maak die stroombreker sy kontakte oop om die stroomvloei te onderbreek. Hierdie aksie voorkom skade aan die stroombaan en gekoppelde toerusting.
3. Boogblus: Een van die grootste uitdagings in GS-stelsels is die vorming van boë. Wanneer die kontakte oopmaak, vorm 'n boog as gevolg van die kontinuïteit van die GS-stroom. GS-gevormde kasstroombrekers is toegerus met boogblusmeganismes, soos boogbluskamers of magnetiese blaasboogblustoestelle, om boë veilig te versprei.
4. Herstel: Nadat die fout opgelos is, kan die stroombreker handmatig of outomaties herstel word om normale werking te hervat.
Belangrikste kenmerke van GS-gevormde kasstroombreker
GS-gevormde kasstroombrekers het verskeie kenmerke wat hulle geskik maak vir GS-toepassings:
- Hoë breekvermoë: Hulle is ontwerp om hoë foutstrome te hanteer, wat betroubare beskerming selfs in strawwe omgewings verseker.
- Termiese en Magnetiese Uitskakeleenhede: Hierdie eenhede bied dubbele beskerming deur te reageer op langdurige oorstroom (termies) en kortstondige kortsluiting (magneties).
- Verstelbare uitskakelinstellings: Baie GS-MCCB's bied verstelbare uitskakelinstellings, wat aanpassing aan spesifieke toepassingsvereistes moontlik maak.
- Kompakte ontwerp: Die gevormde behuisingsontwerp verseker 'n kompakte en robuuste vormfaktor, wat dit maklik maak om in 'n verskeidenheid stelsels te integreer.
Toepassing van GS-gevormde kasstroombreker
GS-gevormde kasstroombrekers word wyd gebruik in verskeie industrieë en scenario's:
- Hernubare Energie: Sonkragstelsels, windturbines en energiebergingstelsels gebruik dikwels GS-gevormde stroombrekers om hul stroombane te beskerm.
- Elektriese Voertuie (EV): GS-gevormde stroombrekers word in laaistasies vir elektriese voertuie en aanboordstelsels gebruik om veilige werking te verseker.
- Telekommunikasie: Telekommunikasie-infrastruktuur wat swaar op GS-krag staatmaak, gebruik hierdie stroombrekers om kritieke toerusting te beskerm.
- Industriële outomatisering: GS-gevormde stroombrekers word in verskeie industriële prosesse gebruik met behulp van GS-motors en -aandrywers.
Voordele van die gebruik van GS-gevormde stroombrekers
- Verbeterde Veiligheid: GS-gevormde stroombrekers verbeter die veiligheid van elektriese stelsels en personeel deur betroubare oorstroom- en kortsluitingbeskerming te bied.
- VERMINDERDE ONDERBREKINGSTYD: Vinnige onderbreking van foute verminder skade en stilstandtyd, wat die deurlopende werking van kritieke stelsels verseker.
- Koste-effektief: Voorkom skade aan duur toerusting en verminder onderhoudskoste, wat GS-gevormde kasstroombrekers 'n koste-effektiewe oplossing maak.
In opsomming
GS-gevormde kasstroombreker is 'n onontbeerlike komponent in moderne elektriese stelsels, wat sterk beskerming bied en die veilige werking van GS-stroombane verseker. Begrip van die funksies, eienskappe en toepassings daarvan kan ingenieurs en tegnici help om ingeligte besluite te neem wanneer hulle GS-kragstelsels ontwerp en in stand hou. Namate die vraag na hernubare energie en elektriese voertuie aanhou groei, sal die belangrikheid van GS-gevormde kasstroombrekers net toeneem, wat hulle 'n noodsaaklike deel van ons kraginfrastruktuur maak.