CJMM: Enpresa kodea
M: Moldeatutako kaxa zirkuitu-etengailua
1: Diseinu zenbakia
□: Markoaren korronte nominala
□: Haustura-ahalmenaren ezaugarri-kodea/S-k mota estandarra adierazten du (S kendu daiteke) H-k mota altuagoa adierazten du
Oharra: Lau faseko produktuetarako lau neutro-polo mota (N polo) daude. A motako neutro-poloak ez du gehiegizko korrontearen aurkako deskonektatze-elementurik, beti piztuta dago, eta ez da beste hiru poloekin batera pizten edo itzaltzen.
B motako polo neutroak ez du gehiegizko korrontearen aurkako desaktibagailurik, eta beste hiru poloekin batera pizten edo itzaltzen da (polo neutroa piztuta dago itzali aurretik). C motako polo neutroak gehiegizko korrontearen aurkako desaktibagailurik du, eta beste hiru poloekin batera pizten edo itzaltzen da (polo neutroa piztuta dago itzali aurretik). D motako polo neutroak gehiegizko korrontearen aurkako desaktibagailurik du, beti piztuta dago eta ez da beste hiru poloekin batera pizten edo itzaltzen.
| Osagarriaren izena | Askapen elektronikoa | Konposatuaren askapena | ||||||
| Kontaktu laguntzailea, tentsio azpiko askapena, alarma kontaktua | 287 | 378 | ||||||
| Bi kontaktu laguntzaile multzo, alarma kontaktua | 268 | 368 | ||||||
| Shunt askapena, alarma kontaktua, kontaktu laguntzailea | 238 | 348 | ||||||
| Tentsio azpiko askapena, alarma kontaktua | 248 | 338 | ||||||
| Alarma kontaktu laguntzailea | 228 | 328 | ||||||
| Shunt askapen alarma kontaktua | 218 | 318 | ||||||
| Kontaktu laguntzailea tentsio baxuko askapena | 270 | 370 | ||||||
| Bi kontaktu laguntzaile multzo | 260 | 360 | ||||||
| Tentsio baxuko askapen shunt askapena | 250 | 350 | ||||||
| Shunt askapen kontaktu laguntzailea | 240 | 340 | ||||||
| Tentsio baxuko askapena | 230 | 330 | ||||||
| Kontaktu laguntzailea | 220 | 320 | ||||||
| Shunt askapena | 210 | 310 | ||||||
| Alarma-kontaktua | 208 | 308 | ||||||
| Osagarririk gabe | 200 | 300 | ||||||
| 1 Zirkuitu-hausleen balio nominala | ||||||||
| Modeloa | Imax (A) | Zehaztapenak (A) | Funtzionamendu-tentsio nominala (V) | Isolamendu-tentsio nominala (V) | ICU (kA) | Ics (kA) | Polo kopurua (P) | Arku-distantzia (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 | ||
| Oharra: 400V-ko eta 6A-ko proba-parametroak berogailu-askapenik gabe daudenean | ||||||||
| 2 Alderantzizko denborako etendura-funtzionamenduaren ezaugarria, potentzia banatzeko gehiegizko korronte-askapenaren polo bakoitza aldi berean pizten denean. | ||||||||
| Probaren elementua Korrontea (I/In) | Proba-denbora eremua | Hasierako egoera | ||||||
| Ez-jauzi-korrontea 1.05In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Egoera hotza. | ||||||
| Ihes-korrontea 1.3In | 2h(n>63A),1h(n<63A) | Jarraitu berehala 1. zenbakiko probaren ondoren | ||||||
| 3 Alderantzizko denborako eten-eragiketaren ezaugarria, gehiegizko potentziaren polo bakoitzean Motorra babesteko korronte-askatzailea aldi berean pizten da. | ||||||||
| Uneko ordu konbentzionala ezartzea Hasierako egoera | Oharra | |||||||
| 1.0 hazbete | >2 ordu | Egoera Hotza | ||||||
| 1,2 hazbete | ≤2 ordu | 1. zenbakiko probaren ondoren berehala jarraitu zuen | ||||||
| 1,5 hazbete | ≤4 min | Egoera Hotza | 10≤In≤225 | |||||
| ≤8 min | Egoera Hotza | 225≤In≤630 | ||||||
| 7,2 hazbeteko | 4s ≤ T ≤ 10s | Egoera Hotza | 10≤In≤225 | |||||
| 6s≤T≤20s | Egoera Hotza | 225≤In≤630 | ||||||
| 4 Energia banatzeko zirkuitu-etengailuaren berehalako funtzionamendu-ezaugarria 10in+%20 gisa ezarri behar da, eta motorra babesteko zirkuitu-etengailuarena 12ln±%20 gisa. |
CJMM1-63, 100, 225, Eskema eta instalazio neurriak (aurrealdeko plakaren konexioa)
| Tamaina (mm) | Modelo Kodea | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Eskema-tamainak | 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 | ||
| Instalazio-tamainak | 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, Eskema eta instalazio neurriak (aurrealdeko plakaren konexioa)
| Tamaina (mm) | Modelo Kodea | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Eskema-tamainak | 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 | ||||||
| Instalazio-tamainak | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Atzeko plakaren konexio-ebakiduraren diagrama konektatzeko
| Tamaina (mm) | Modelo Kodea | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Atzeko plakaren konexioaren entxufe motaren tamaina | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4,5*6 zulo sakona | 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 ulertzea: gida osoa
Ingeniaritza elektrikoaren eta energia-banaketaren arloan, "MCCB" terminoa maiz agertzen da. MCCB-k Molded Case esan nahi du.Zirkuitu-hausleaeta funtsezko osagaia da zirkuituak gehiegizko korrontetik, zirkuitulaburrekoetatik eta bestelako akats elektrikoetatik babesteko. AC MCCB-ak asko eztabaidatzen diren arren, DC MCCB-ak ere berdin garrantzitsuak dira, batez ere korronte zuzeneko (DC) sistemak dituzten aplikazioetan. Blog honek DC moldekatutako kaxa zirkuituko etengailuak argitu eta haien funtzioak, aplikazioak eta abantailak eztabaidatzea du helburu.
Zer da DC moldekatutako kaxa zirkuitu-etengailu bat?
Moldeatutako Kutxako Zirkuitu-etengailua (DC MCCB) edo Moldeatutako Kutxako Zirkuitu-etengailua DC zirkuituak babesteko bereziki diseinatutako etengailu bat da. AC-ko parekoek ez bezala, DC MCCB-ak DC-k aurkezten dituen erronka bereziei aurre egiteko diseinatuta daude, hala nola zero-gurutzaketa punturik ez izateari eta arku iraunkor baten potentzialari. Zirkuitu-etengailu hauek ezinbestekoak dira hainbat industriatan, besteak beste, energia berriztagarrietan, garraioan eta telekomunikazioetan, non normalean DC potentzia-sistemak erabiltzen diren.
Nola funtzionatzen du DC moldekatutako kaxa zirkuitu-etengailu batek?
Korronte zuzeneko moldekatutako kaxa-zirkuitu-etengailuaren funtzio nagusia korrontea etetea da gainkarga edo zirkuitulaburra gertatuz gero. Hona hemen nola funtzionatzen duen urratsez urrats:
1. Detekzioa: Korronte zuzeneko moldekatutako kaxadun zirkuitu-etengailuak etengabe kontrolatzen du zirkuituan zehar doan korrontea. Korronteak zirkuitu-etengailuaren gaitasun nominala gainditzen badu, babes-mekanismoa aktibatzen da.
2. Etenaldia: Gehiegizko korrontea detektatzen denean, etengailuak bere kontaktuak irekitzen ditu korronte-fluxua eteteko. Ekintza honek zirkuituari eta konektatutako ekipoari kalteak eragozten dizkio.
3. Arku-itzaltzea: Korronte zuzeneko sistemetan erronka nagusietako bat arkuen eraketa da. Kontaktuak irekitzen direnean, arku bat sortzen da korronte zuzenaren jarraitutasunagatik. Korronte zuzeneko kaxa moldekatuko zirkuitu-etengailuak arku-itzaltze mekanismoekin hornituta daude, hala nola arku-itzaltze ganberak edo arku-itzaltze magnetiko bidezko gailuak, arkuak segurtasunez xahutzeko.
4. Berrezarri: Akatsa konpondu ondoren, etengailua eskuz edo automatikoki berrezar daiteke funtzionamendu normala berreskuratzeko.
DC moldeatutako kaxa zirkuitu-etengailuaren ezaugarri nagusiak
Moldeatutako kaxadun zirkuitu-etengailuek hainbat ezaugarri dituzte DC aplikazioetarako egokiak egiten dituztenak:
- Haustura-ahalmen handia: Matxura-korronte handiak maneiatzeko diseinatuta daude, ingurune gogorretan ere babes fidagarria bermatuz.
- Dispositibo Termiko eta Magnetikoen Unitateak: Unitate hauek babes bikoitza eskaintzen dute, gehiegizko korronte luzeari (termikoa) eta zirkuitulaburrari (magnetikoa) erantzunez.
- Ihes-ezarpen erregulagarriak: DC MCCB askok irteera-ezarpen erregulagarriak eskaintzen dituzte, aplikazio-eskakizun espezifikoetara pertsonalizatzeko aukera emanez.
- Diseinu trinkoa: Moldeatutako etxebizitzaren diseinuak forma trinkoa eta sendoa bermatzen du, hainbat sistematan erraz integratzeko aukera emanez.
DC Moldeatutako Kaxa Zirkuitu-hauslearen Aplikazioa
Moldeatutako kaxadun zirkuitu-etengailuak hainbat industria eta egoeratan erabiltzen dira:
- Energia Berriztagarria: Eguzki-energia sistemek, haize-errotek eta energia biltegiratzeko sistemek askotan korronte zuzeneko moldeatutako kaxa-zirkuitu-etengailuak erabiltzen dituzte beren zirkuituak babesteko.
- Ibilgailu elektrikoak (EV): Korronte zuzeneko kaxa moldekatutako zirkuitu-etengailuak ibilgailu elektrikoen kargatzeko estazioetan eta ontziko sistemetan erabiltzen dira funtzionamendu segurua bermatzeko.
- Telekomunikazioak: Korronte zuzenaren menpe dagoen telekomunikazio-azpiegiturek etengailu hauek erabiltzen dituzte ekipamendu kritikoak babesteko.
- Industria Automatizazioa: Korronte zuzeneko kaxa moldekatutako zirkuitu-etengailuak hainbat industria-prozesutan erabiltzen dira, korronte zuzeneko motorrak eta unitateak erabiliz.
DC moldekatutako kaxa zirkuituko etengailuak erabiltzearen abantailak
- Segurtasun hobetua: DC moldekatutako kaxa zirkuitu-etengailuek sistema elektrikoen eta langileen segurtasuna hobetzen dute, gainkorronte eta zirkuitulaburreko babes fidagarria eskainiz.
- MURRIZKETA-DENBORA: Matxura azkar eteteak kalteak minimizatzen ditu eta geldialdi-denbora murrizten du, sistema kritikoen funtzionamendu jarraitua bermatuz.
- Kostu-eraginkorra: Ekipamendu garestietan kalteak saihesten ditu eta mantentze-kostuak murrizten ditu, DC Moldeatutako Kaxa Zirkuitu-etengailuak kostu-eraginkorra den irtenbide bihurtuz.
Laburbilduz
Moldeatutako kaxadun korronte zuzeneko etengailu zirkuituak ezinbesteko osagaia da sistema elektriko modernoetan, babes sendoa eskaintzen baitu eta korronte zuzeneko zirkuituen funtzionamendu segurua bermatzen baitu. Bere funtzioak, ezaugarriak eta aplikazioak ulertzeak ingeniari eta teknikariei erabaki informatuak hartzen lagun diezaieke korronte zuzeneko potentzia sistemak diseinatzerakoan eta mantentzerakoan. Energia berriztagarrien eta ibilgailu elektrikoen eskaria hazten jarraitzen duen heinean, moldeatutako kaxadun korronte zuzeneko etengailu zirkuituen garrantzia handitu egingo da, gure energia azpiegituraren funtsezko atal bihurtuz.