CJMM: Bedrijfscode
M: Gegoten behuizing stroomonderbreker
1: Ontwerp nr.
□:Nominale stroomsterkte van het frame
□: Code voor de breeksterkte/S staat voor standaardtype (S kan worden weggelaten)H staat voor hoger type
Let op: Er zijn vier typen neutrale polen (N-pool) voor vierfasenproducten. De neutrale pool van type A is niet voorzien van een overstroombeveiliging, is altijd ingeschakeld en wordt niet tegelijk met de andere drie polen in- of uitgeschakeld.
De neutrale pool van type B is niet voorzien van een overstroombeveiliging en wordt samen met de andere drie polen in- of uitgeschakeld (de neutrale pool wordt ingeschakeld voordat deze wordt uitgeschakeld). De neutrale pool van type C is voorzien van een overstroombeveiliging en wordt samen met de andere drie polen in- of uitgeschakeld (de neutrale pool wordt ingeschakeld voordat deze wordt uitgeschakeld). De neutrale pool van type D is voorzien van een overstroombeveiliging, is altijd ingeschakeld en wordt niet samen met de andere drie polen in- of uitgeschakeld.
| Naam van het accessoire | Elektronische publicatie | Vrijgave van de verbinding | ||||||
| Hulpcontact, onderspanningsbeveiliging, alarmcontact | 287 | 378 | ||||||
| Twee hulpcontactsets, alarmcontact | 268 | 368 | ||||||
| Shuntontgrendeling, alarmcontact, hulpcontact | 238 | 348 | ||||||
| Onderspanningsbeveiliging, alarmcontact | 248 | 338 | ||||||
| Hulpcontact alarmcontact | 228 | 328 | ||||||
| Alarmcontact voor shuntontgrendeling | 218 | 318 | ||||||
| Hulpcontact onderspanningsontgrendeling | 270 | 370 | ||||||
| Twee hulpcontactsets | 260 | 360 | ||||||
| Shuntontgrendeling onderspanningsontgrendeling | 250 | 350 | ||||||
| Hulpcontact voor shuntontgrendeling | 240 | 340 | ||||||
| Onderspanningsontgrendeling | 230 | 330 | ||||||
| Hulpcontact | 220 | 320 | ||||||
| Shunt-ontkoppeling | 210 | 310 | ||||||
| Alarmcontact | 208 | 308 | ||||||
| Geen accessoire | 200 | 300 | ||||||
| 1. Nominale waarde van stroomonderbrekers | ||||||||
| Model | Imax (A) | Specificaties (A) | Nominale bedrijfsspanning (V) | Nominale isolatiespanning (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Aantal polen (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 | ||
| Opmerking: Wanneer de testparameters voor 400V, 6A zonder verwarming worden vrijgegeven | ||||||||
| 2. Karakteristiek van de omgekeerde tijdonderbreking wanneer elke pool van de overstroombeveiliging voor stroomdistributie gelijktijdig wordt ingeschakeld. | ||||||||
| Testonderdeel Stroom (I/In) | Testtijdgebied | Initiële toestand | ||||||
| Niet-uitschakelbare stroomsterkte 1,05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Koude staat | ||||||
| Uitschakelstroom 1,3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Ga onmiddellijk verder na test nr. 1 | ||||||
| 3. Karakteristiek van de omgekeerde tijdsonderbrekingswerking wanneer elke pool van over- De stroomuitschakeling voor motorbeveiliging wordt tegelijkertijd ingeschakeld. | ||||||||
| Instellen van de huidige conventionele tijd, begintoestand | Opmerking | |||||||
| 1.0In | >2 uur | Koude Staat | ||||||
| 1.2In | ≤2 uur | Direct na de eerste test werd verdergegaan. | ||||||
| 1,5 inch | ≤4 min | Koude Staat | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 min | Koude Staat | 225≤In≤630 | ||||||
| 7.2In | 4s≤T≤10s | Koude Staat | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Koude Staat | 225≤In≤630 | ||||||
| 4. De momentane werkingskarakteristiek van de stroomonderbreker voor stroomdistributie moet worden ingesteld op 10ln ± 20%, en die van de stroomonderbreker voor motorbeveiliging op 12ln ± 20%. |
CJMM1-63, 100, 225, Overzicht en installatieafmetingen (aansluiting op voorpaneel)
| Afmetingen (mm) | Modelcode | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Omtrekmaten | 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 | ||
| Installatiematen | 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,Overzicht en installatieafmetingen (Aansluiting op voorpaneel)
| Afmetingen (mm) | Modelcode | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Omtrekmaten | 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 | ||||||
| Installatiematen | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Aansluiting uitsparing achterpaneel Diagram Stekker
| Afmetingen (mm) | Modelcode | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Afmetingen van de achterpaneelaansluiting (stekkertype) | 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 | |
DC MCCB begrijpen: een uitgebreide handleiding
In de elektrotechniek en stroomdistributie komt de term "MCCB" vaak voor. MCCB staat voor Molded Case (gegoten behuizing).StroomonderbrekerHet is een cruciaal onderdeel bij de bescherming van circuits tegen overstroom, kortsluiting en andere elektrische storingen. Hoewel AC MCCB's veelvuldig worden besproken, zijn DC MCCB's even belangrijk, met name in toepassingen met gelijkstroomsystemen. Deze blog heeft als doel DC MCCB's te verduidelijken en hun functies, toepassingen en voordelen te bespreken.
Wat is een DC-stroomonderbreker met gegoten behuizing?
Een DC-stroomonderbreker met gegoten behuizing (DC MCCB) is een stroomonderbreker die speciaal is ontworpen om gelijkstroomcircuits te beschermen. In tegenstelling tot hun AC-tegenhangers zijn DC MCCB's ontworpen om de unieke uitdagingen van gelijkstroom aan te pakken, zoals het ontbreken van een nuldoorgangspunt en de mogelijkheid van aanhoudende vlambogen. Deze stroomonderbrekers zijn essentieel in diverse industrieën, waaronder hernieuwbare energie, transport en telecommunicatie, die veelal gebruikmaken van gelijkstroomsystemen.
Hoe werkt een DC-stroomonderbreker met gegoten behuizing?
De belangrijkste functie van een DC-stroomonderbreker met gegoten behuizing is het onderbreken van de stroom bij overbelasting of kortsluiting. Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg van hoe dit werkt:
1. Detectie: De DC-stroomonderbreker met gegoten behuizing bewaakt continu de stroom die door het circuit loopt. Als de stroom de nominale capaciteit van de stroomonderbreker overschrijdt, wordt het beveiligingsmechanisme geactiveerd.
2. Onderbreking: Wanneer overstroom wordt gedetecteerd, opent de stroomonderbreker zijn contacten om de stroomtoevoer te onderbreken. Deze actie voorkomt schade aan het circuit en de aangesloten apparatuur.
3. Boogdoving: Een van de grootste uitdagingen in gelijkstroomsystemen is de vorming van vlambogen. Wanneer de contacten openen, ontstaat er een vlamboog door de continuïteit van de gelijkstroom. Gelijkstroomschakelaars met gegoten behuizing zijn uitgerust met vlamboogdovingsmechanismen, zoals vlamboogdovingskamers of magnetische vlamboogdovingsapparaten, om vlambogen veilig te doven.
4. Resetten: Nadat de storing is verholpen, kan de stroomonderbreker handmatig of automatisch worden gereset om de normale werking te hervatten.
Belangrijkste kenmerken van de DC-stroomonderbreker met gegoten behuizing
DC-stroomonderbrekers met gegoten behuizing hebben verschillende eigenschappen die ze geschikt maken voor DC-toepassingen:
- Hoog uitschakelvermogen: Ze zijn ontworpen om hoge kortsluitstromen aan te kunnen, waardoor betrouwbare bescherming gegarandeerd is, zelfs in zware omstandigheden.
- Thermische en magnetische uitschakeleenheden: Deze eenheden bieden dubbele bescherming door te reageren op langdurige overstroom (thermisch) en kortstondige kortsluiting (magnetisch).
- Instelbare uitschakelinstellingen: Veel DC-MCCB's bieden instelbare uitschakelinstellingen, waardoor ze kunnen worden aangepast aan specifieke toepassingsvereisten.
- Compact ontwerp: De gegoten behuizing zorgt voor een compact en robuust ontwerp, waardoor het apparaat eenvoudig in diverse systemen kan worden geïntegreerd.
Toepassing van DC-stroomonderbrekers met gegoten behuizing
DC-stroomonderbrekers met gegoten behuizing worden veelvuldig gebruikt in diverse industrieën en toepassingen:
- Hernieuwbare energie: Zonne-energiesystemen, windturbines en energieopslagsystemen gebruiken vaak gelijkstroomschakelaars met gegoten behuizing om hun circuits te beschermen.
- Elektrische voertuigen (EV): DC-stroomonderbrekers met gegoten behuizing worden gebruikt in laadstations en boordsystemen van elektrische voertuigen om een veilige werking te garanderen.
- Telecommunicatie: Telecommunicatie-infrastructuur die sterk afhankelijk is van gelijkstroom, gebruikt deze stroomonderbrekers om kritieke apparatuur te beschermen.
- Industriële automatisering: DC-stroomonderbrekers met gegoten behuizing worden gebruikt in diverse industriële processen met DC-motoren en -aandrijvingen.
Voordelen van het gebruik van DC-stroomonderbrekers met gegoten behuizing
- Verbeterde veiligheid: DC-stroomonderbrekers met gegoten behuizing verhogen de veiligheid van elektrische systemen en personeel door betrouwbare overstroom- en kortsluitbeveiliging te bieden.
- MINDER UITVALTIJD: Snelle onderbreking van storingen minimaliseert schade en verkort de uitvaltijd, waardoor de continue werking van kritieke systemen gewaarborgd blijft.
- Kosteneffectief: Voorkom schade aan dure apparatuur en verlaag de onderhoudskosten, waardoor DC-stroomonderbrekers met gegoten behuizing een kosteneffectieve oplossing zijn.
Samenvattend
De DC-stroomonderbreker met gegoten behuizing is een onmisbaar onderdeel van moderne elektrische systemen. Hij biedt sterke bescherming en garandeert een veilige werking van DC-circuits. Inzicht in de functies, kenmerken en toepassingen ervan helpt ingenieurs en technici bij het ontwerpen en onderhouden van DC-stroomsystemen. Naarmate de vraag naar hernieuwbare energie en elektrische voertuigen blijft groeien, zal het belang van DC-stroomonderbrekers met gegoten behuizing alleen maar toenemen, waardoor ze een essentieel onderdeel van onze energie-infrastructuur vormen.