CJMM:Cod menter
M: Torrwr cylched cas mowldio
1: Rhif Dyluniad
□: Cerrynt graddedig y ffrâm
□: Mae cod nodwedd capasiti torri/S yn dynodi math safonol (gellir hepgor S) Mae H yn dynodi math uwch
Nodyn: Mae pedwar math o begwn niwtral (pegwn N) ar gyfer cynnyrch pedwar cam. Nid yw polyn niwtral math A wedi'i gyfarparu ag elfen baglu gor-gyfredol, mae bob amser wedi'i droi ymlaen, ac nid yw'n cael ei droi ymlaen nac i ffwrdd ynghyd â'r tri phegwn arall.
Nid yw polyn niwtral math B wedi'i gyfarparu ag elfen baglu gor-gerrynt, ac mae'n cael ei droi ymlaen neu i ffwrdd ynghyd â thri phegwn arall (mae'r polyn niwtral yn cael ei droi ymlaen cyn cael ei ddiffodd). Mae polyn niwtral math C wedi'i gyfarparu ag elfen baglu gor-gerrynt, ac mae'n cael ei droi ymlaen neu i ffwrdd ynghyd â thri phegwn arall (mae'r polyn niwtral yn cael ei droi ymlaen cyn cael ei ddiffodd). Mae polyn niwtral math D wedi'i gyfarparu ag elfen baglu gor-gerrynt, mae bob amser wedi'i droi ymlaen ac nid yw'n cael ei droi ymlaen nac i ffwrdd ynghyd â'r tri phegwn arall.
| Enw'r ategolyn | Rhyddhau electronig | Rhyddhau cyfansoddyn | ||||||
| Cyswllt ategol, rhyddhau foltedd dan, cyswllt alam | 287 | 378 | ||||||
| Dau set gyswllt ategol, cyswllt larwm | 268 | 368 | ||||||
| Rhyddhau shunt, cyswllt larwm, cyswllt ategol | 238 | 348 | ||||||
| Rhyddhau foltedd is, cyswllt larwm | 248 | 338 | ||||||
| Cyswllt larwm cyswllt cynorthwyol | 228 | 328 | ||||||
| Cyswllt larwm rhyddhau shunt | 218 | 318 | ||||||
| Rhyddhau tan-foltedd cyswllt cynorthwyol | 270 | 370 | ||||||
| Dau set gyswllt ategol | 260 | 360 | ||||||
| Rhyddhau shunt rhyddhau tan-foltedd | 250 | 350 | ||||||
| Cyswllt ategol rhyddhau shunt | 240 | 340 | ||||||
| Rhyddhau is-foltedd | 230 | 330 | ||||||
| Cyswllt cynorthwyol | 220 | 320 | ||||||
| Rhyddhau shunt | 210 | 310 | ||||||
| Cyswllt larwm | 208 | 308 | ||||||
| Dim ategolion | 200 | 300 | ||||||
| 1 Gwerth graddedig torwyr cylched | ||||||||
| Model | Imax (A) | Manylebau (A) | Foltedd Gweithredu Graddiedig (V) | Foltedd Inswleiddio Graddio (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Nifer y Polion (P) | Pellter Arcio (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 | ||
| Nodyn: Pan fydd y paramedrau prawf ar gyfer y 400V, 6A heb ryddhau gwres | ||||||||
| 2 Nodwedd gweithrediad torri amser gwrthdro pan fydd pob polyn rhyddhau gor-gerrynt ar gyfer dosbarthu pŵer yn cael ei bweru ymlaen ar yr un pryd | ||||||||
| Eitem prawf Cerrynt (I/Mewn) | Ardal amser prawf | Cyflwr cychwynnol | ||||||
| Cerrynt di-faglu 1.05In | 2 awr (n> 63A), 1 awr (n < 63A) | Cyflwr oer | ||||||
| Cerrynt baglu 1.3In | 2 awr (n> 63A), 1 awr (n < 63A) | Ewch ymlaen ar unwaith ar ôl prawf Rhif 1 | ||||||
| 3 Nodwedd gweithrediad torri amser gwrthdro pan fydd pob polyn o or- mae rhyddhau cerrynt ar gyfer amddiffyn modur yn cael ei bweru ymlaen ar yr un pryd. | ||||||||
| Gosod Amser Confensiynol Cyfredol Cyflwr Cychwynnol | Nodyn | |||||||
| 1.0 Modfedd | >2 awr | Cyflwr Oer | ||||||
| 1.2 Modfedd | ≤2 awr | Aeth ymlaen yn syth ar ôl prawf Rhif 1 | ||||||
| 1.5 modfedd | ≤4 munud | Cyflwr Oer | 10≤Mewn≤225 | |||||
| ≤8 munud | Cyflwr Oer | 225≤Mewn≤630 | ||||||
| 7.2 Modfedd | 4e≤T≤10e | Cyflwr Oer | 10≤Mewn≤225 | |||||
| 6e≤T≤20e | Cyflwr Oer | 225≤Mewn≤630 | ||||||
| 4 Dylid gosod nodwedd gweithredu ar unwaith y torrwr cylched ar gyfer dosbarthu pŵer fel 10 modfedd + 20%, a dylid gosod nodwedd y torrwr cylched ar gyfer amddiffyn modur fel 12ln ± 20% |
CJMM1-63, 100, 225, Meintiau Amlinellol a Gosod (Cysylltiad bwrdd blaen)
| Meintiau (mm) | Cod Model | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| Meintiau Amlinellol | 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 | ||
| Meintiau Gosod | 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, Meintiau Amlinellol a Gosod (Cysylltiad bwrdd blaen)
| Meintiau (mm) | Cod Model | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| Meintiau Amlinellol | 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 | ||||||
| Meintiau Gosod | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
Diagram Torri Allan Cysylltiad y Bwrdd Cefn Plygio i Mewn
| Meintiau (mm) | Cod Model | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| Meintiau Cysylltiad y Bwrdd Cefn Math o Blygio i Mewn | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 twll dwfn | 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 | |
Deall MCCB DC: Canllaw Cynhwysfawr
Ym maes peirianneg drydanol a dosbarthu pŵer, mae'r term “MCCB” yn ymddangos yn aml. Mae MCCB yn sefyll am Molded Case (Cas Mowldio).Torrwr Cylchedac mae'n elfen hanfodol wrth amddiffyn cylchedau rhag gor-gerrynt, cylchedau byr a namau trydanol eraill. Er bod MCCBs AC yn cael eu trafod yn helaeth, mae MCCBs DC yr un mor bwysig, yn enwedig mewn cymwysiadau sy'n cynnwys systemau cerrynt uniongyrchol (DC). Nod y blog hwn yw egluro sut mae torwyr cylchedau wedi'u mowldio DC yn gweithio a thrafod eu swyddogaethau, eu cymwysiadau a'u manteision.
Beth yw torrwr cylched cas mowldio DC?
Mae Torrwr Cylched Cas Mowldio DC (DC MCCB) neu Dorrwr Cylched Cas Mowldio DC yn dorrwr cylched sydd wedi'i gynllunio'n arbennig i amddiffyn cylchedau DC. Yn wahanol i'w cymheiriaid AC, mae MCCBau DC wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â'r heriau unigryw a gyflwynir gan DC, megis diffyg pwynt croesi sero a'r potensial arciad parhaus. Mae'r torwyr cylched hyn yn hanfodol mewn amrywiol ddiwydiannau, gan gynnwys ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth a thelathrebu, sy'n defnyddio systemau pŵer DC yn gyffredin.
Sut mae torrwr cylched cas mowldio DC yn gweithio?
Prif swyddogaeth torrwr cylched cas mowldio DC yw torri'r cerrynt rhag ofn gorlwytho neu gylched fer. Dyma ddadansoddiad cam wrth gam o sut mae'n gweithio:
1. Canfod: Mae'r torrwr cylched cas mowldio DC yn monitro'r cerrynt sy'n llifo drwy'r gylched yn barhaus. Os yw'r cerrynt yn fwy na chynhwysedd graddedig y torrwr cylched, caiff y mecanwaith amddiffyn ei sbarduno.
2. Torri ar draws: Pan ganfyddir gor-gerrynt, mae'r torrwr cylched yn agor ei gysylltiadau i dorri'r llif cerrynt. Mae'r weithred hon yn atal difrod i'r gylched a'r offer cysylltiedig.
3. Diffodd Arc: Un o'r prif heriau mewn systemau DC yw ffurfio arcau. Pan fydd y cysylltiadau'n agor, mae arc yn ffurfio oherwydd parhad y cerrynt DC. Mae torwyr cylched cas mowldio DC wedi'u cyfarparu â mecanweithiau diffodd arc, fel siambrau diffodd arc neu ddyfeisiau diffodd arc chwythu magnetig, i wasgaru arcau yn ddiogel.
4. Ailosod: Ar ôl i'r nam gael ei glirio, gellir ailosod y torrwr cylched â llaw neu'n awtomatig i ailddechrau gweithrediad arferol.
Prif nodweddion torrwr cylched cas mowldio DC
Mae gan dorwyr cylched cas mowldio DC sawl nodwedd sy'n eu gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau DC:
- Gallu Torri Uchel: Maent wedi'u cynllunio i ymdopi â cheryntau nam uchel, gan sicrhau amddiffyniad dibynadwy hyd yn oed mewn amgylcheddau llym.
- Unedau Trip Thermol a Magnetig: Mae'r unedau hyn yn darparu amddiffyniad deuol trwy ymateb i or-gerrynt hirfaith (thermol) a chylched fer dros dro (magnetig).
- Gosodiadau Trip Addasadwy: Mae llawer o MCCBs DC yn cynnig gosodiadau trip addasadwy, sy'n caniatáu addasu i ofynion cymwysiadau penodol.
- Dyluniad Cryno: Mae'r dyluniad tai mowldio yn sicrhau ffurf gryno a chadarn, gan ei gwneud hi'n hawdd ei integreiddio i amrywiaeth o systemau.
Cymhwyso Torrwr Cylchdaith Achos Mowldio DC
Defnyddir torwyr cylched cas mowldio DC yn helaeth mewn amrywiol ddiwydiannau a senarios:
- Ynni Adnewyddadwy: Mae systemau pŵer solar, tyrbinau gwynt a systemau storio ynni yn aml yn defnyddio torwyr cylched cas mowldio DC i amddiffyn eu cylchedau.
- Cerbydau Trydan (EV): Defnyddir torwyr cylched cas mowldio DC mewn gorsafoedd gwefru cerbydau trydan a systemau ar fwrdd i sicrhau gweithrediad diogel.
- Telathrebu: Mae seilwaith telathrebu sy'n dibynnu'n fawr ar bŵer DC yn defnyddio'r torwyr cylched hyn i amddiffyn offer hanfodol.
- Awtomeiddio Diwydiannol: Defnyddir Torwyr Cylched Cas Mowldio DC mewn amrywiol brosesau diwydiannol gan ddefnyddio moduron a gyriannau DC.
Manteision defnyddio torwyr cylched cas mowldio DC
- Diogelwch Gwell: Mae torwyr cylched cas mowldio DC yn gwella diogelwch systemau trydanol a phersonél trwy ddarparu amddiffyniad dibynadwy rhag gor-gerrynt a chylched fer.
- LLAI O AMSER SEGUR: Mae torri methiannau'n gyflym yn lleihau difrod ac yn lleihau amser segur, gan sicrhau gweithrediad parhaus systemau hanfodol.
- Cost-Effeithiol: Atal difrod i offer drud a lleihau costau cynnal a chadw, gan wneud Torwyr Cylched Achos Mowldio DC yn ddatrysiad cost-effeithiol.
Yn grynodeb
Mae torrwr cylched cas mowldio DC yn elfen anhepgor mewn systemau trydanol modern, gan ddarparu amddiffyniad cryf a sicrhau gweithrediad diogel cylchedau DC. Gall deall ei swyddogaethau, ei nodweddion a'i gymwysiadau helpu peirianwyr a thechnegwyr i wneud penderfyniadau gwybodus wrth ddylunio a chynnal systemau pŵer DC. Wrth i'r galw am ynni adnewyddadwy a cherbydau trydan barhau i dyfu, dim ond cynyddu fydd pwysigrwydd torrwyr cylched cas mowldio DC, gan eu gwneud yn rhan hanfodol o'n seilwaith pŵer.