CJMM: საწარმოს კოდი
M: ჩამოსხმული კორპუსის ავტომატური ამომრთველი
1: დიზაინის ნომერი
□: ჩარჩოს ნომინალური დენი
□: გაწყვეტის სიმძლავრის მახასიათებლის კოდი/S აღნიშნავს სტანდარტულ ტიპს (S შეიძლება გამოტოვდეს) H აღნიშნავს უფრო მაღალ ტიპს
შენიშვნა: ოთხფაზიანი პროდუქტისთვის არსებობს ნეიტრალური პოლუსის ოთხი ტიპი (N პოლუსი). A ტიპის ნეიტრალური პოლუსი არ არის აღჭურვილი ზედმეტად დენის გამორთვის ელემენტით, ის ყოველთვის ჩართულია და არ ირთვება ან გამორთულია სხვა სამ პოლუსთან ერთად.
B ტიპის ნეიტრალური პოლუსი არ არის აღჭურვილი ზედმეტად დენის გამორთვის ელემენტით და ის ირთვება ან ითიშება დანარჩენ სამ პოლუსთან ერთად (ნეიტრალური პოლუსი ირთვება გამორთვამდე). C ტიპის ნეიტრალური პოლუსი აღჭურვილია ზედმეტად დენის გამორთვის ელემენტით და ის ირთვება ან ითიშება დანარჩენ სამ პოლუსთან ერთად (ნეიტრალური პოლუსი ირთვება გამორთვამდე). D ტიპის ნეიტრალური პოლუსი აღჭურვილია ზედმეტად დენის გამორთვის ელემენტით, ის ყოველთვის ჩართულია და არ ირთვება ან ითიშება დანარჩენ სამ პოლუსთან ერთად.
| აქსესუარის დასახელება | ელექტრონული გამოშვება | ნაერთის გამოთავისუფლება | ||||||
| დამხმარე კონტაქტი, ძაბვის ქვეშ მოხსნის, სიგნალიზაციის კონტაქტი | 287 | 378 | ||||||
| ორი დამხმარე კონტაქტის ნაკრები, სიგნალიზაციის კონტაქტი | 268 | 368 | ||||||
| შუნტირების გამომრთველი, სიგნალიზაციის კონტაქტი, დამხმარე კონტაქტი | 238 | 348 | ||||||
| დაბალი ძაბვის გამოშვება, სიგნალიზაციის კონტაქტი | 248 | 338 | ||||||
| დამხმარე კონტაქტის სიგნალიზაციის კონტაქტი | 228 | 328 | ||||||
| შუნტის გამოშვების სიგნალიზაციის კონტაქტი | 218 | 318 | ||||||
| დამხმარე კონტაქტის დაბალი ძაბვის გამოშვება | 270 | 370 | ||||||
| ორი დამხმარე საკონტაქტო ნაკრები | 260 | 360 | ||||||
| შუნტირების გამოშვება დაბალი ძაბვის გამოშვებისთვის | 250 | 350 | ||||||
| შუნტის გამოშვების დამხმარე კონტაქტი | 240 | 340 | ||||||
| დაბალი ძაბვის გამოშვება | 230 | 330 | ||||||
| დამხმარე კონტაქტი | 220 | 320 | ||||||
| შუნტის გამოთავისუფლება | 210 | 310 | ||||||
| სიგნალიზაციის კონტაქტი | 208 | 308 | ||||||
| აქსესუარი არ არის | 200 | 300 | ||||||
| 1 ამომრთველების ნომინალური მნიშვნელობა | ||||||||
| მოდელი | იმაქსი (A) | სპეციფიკაციები (ა) | ნომინალური ოპერაციული ძაბვა (V) | ნომინალური იზოლაციის ძაბვა (V) | ინტენსიური თერაპიის კურსები (კA) | იკ (კA) | პოლუსების რაოდენობა (P) | რკალისებრი მანძილი (მმ) |
| 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 | ||
| შენიშვნა: როდესაც ტესტის პარამეტრები 400V, 6A-სთვის გათბობის გამოშვების გარეშე | ||||||||
| 2. ინვერსიული დროის გათიშვის ოპერაციის მახასიათებელი, როდესაც დენის განაწილებისთვის განკუთვნილი ზედმეტად დენის გამომშვების თითოეული პოლუსი ერთდროულად არის ჩართული. | ||||||||
| ტესტის ერთეულის დენი (I/In) | ტესტირების დროის არეალი | საწყისი მდგომარეობა | ||||||
| გამორთვის გარეშე დენი 1.05 ინჩი | 2სთ(n>63A),1სთ(n<63A) | ცივი მდგომარეობა | ||||||
| გამორთვის დენი 1.3 ინჩი | 2სთ(n>63A),1სთ(n<63A) | დაუყოვნებლივ გააგრძელეთ #1 ტესტის შემდეგ | ||||||
| 3 ინვერსიული დროის გაწყვეტის ოპერაციის მახასიათებელი, როდესაც გადაჭარბების თითოეული პოლუსი ძრავის დაცვის დენის გამოშვება ერთდროულად ირთვება. | ||||||||
| მიმდინარე ჩვეულებრივი დროის საწყისი მდგომარეობის დაყენება | შენიშვნა | |||||||
| 1.0 ინჩი | >2 სთ | ცივი სახელმწიფო | ||||||
| 1.2 ინჩი | ≤2 სთ | პირველი ტესტის შემდეგ დაუყოვნებლივ გავაგრძელე | ||||||
| 1.5 ინჩი | ≤4 წთ | ცივი სახელმწიფო | 10≤ინ≤225 | |||||
| ≤8 წთ | ცივი სახელმწიფო | 225≤ინ≤630 | ||||||
| 7.2 ინჩი | 4s≤T≤10s | ცივი სახელმწიფო | 10≤ინ≤225 | |||||
| 6 წმ≤T≤20 წმ | ცივი სახელმწიფო | 225≤ინ≤630 | ||||||
| 4. სიმძლავრის განაწილების ამომრთველის მყისიერი მუშაობის მახასიათებელი უნდა იყოს დაყენებული 10 ინჩი+20%-ზე, ხოლო ძრავის დაცვის ამომრთველის - 12 ინჩი±20%-ზე. |
CJMM1-63, 100, 225, კონტური და ინსტალაციის ზომები (წინა დაფის შეერთება)
| ზომები (მმ) | მოდელის კოდი | |||||||
| CJMM1-63S | CJMM1-63H | CJMM1-63S | CJMM1-100S | CJMM1-100H | CJMM1-225S | CJMM1-225 | ||
| კონტურის ზომები | 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 | ||
| ინსტალაციის ზომები | 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, კონტური და ინსტალაციის ზომები (წინა დაფის შეერთება)
| ზომები (მმ) | მოდელის კოდი | |||||||
| CJMM1-400S | CJMM1-630S | |||||||
| კონტურის ზომები | 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 | ||||||
| ინსტალაციის ზომები | A1 | 48 | 58 | |||||
| B | 194 | 200 | ||||||
| Od | 8 | 7 | ||||||
უკანა დაფის შეერთების ამოჭრის დიაგრამის დანამატი
| ზომები (მმ) | მოდელის კოდი | ||||||
| CJMM1-63S CJMM1-63H | CJMM1-100S CJMM1-100H | CJMM1-225S CJMM1-225H | CJMM1-400S | CJMM1-400H | CJMM1-630S CJMM1-630H | ||
| უკანა დაფის შეერთების ზომები, შტეფსელის ტიპი | A | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 58 |
| od | 3.5 | 4.5*6 ღრმა ხვრელი | 3.3 | 7 | 7 | 7 | |
| od1 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 16.5 | |
| ოდ2 | 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-ის გაგება: ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელო
ელექტროტექნიკისა და ელექტროენერგიის განაწილების სფეროში ტერმინი „MCCB“ ხშირად გვხვდება. MCCB ნიშნავს ჩამოსხმული კორპუსის აბრევიატურას.ავტომატური ამომრთველიდა წარმოადგენს კრიტიკულ კომპონენტს ელექტროქსელების ჭარბი დენის, მოკლე ჩართვის და სხვა ელექტრული გაუმართაობისგან დაცვისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ცვლადი დენის მრავალჯერადი დენის ამომრთველები ფართოდ განიხილება, მუდმივი დენის ამომრთველები არანაკლებ მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მუდმივი დენის (DC) სისტემებთან დაკავშირებულ აპლიკაციებში. ამ ბლოგის მიზანია დეტექტიური მონაცემების გაშიფვრა მუდმივი დენის ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველებით და მათი ფუნქციების, გამოყენებისა და უპირატესობების განხილვა.
რა არის DC ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველი?
ჩამოსხმული კორპუსიანი ამომრთველი (DC MCCB) ან ჩამოსხმული კორპუსიანი ამომრთველი არის სპეციალურად შექმნილი ამომრთველი მუდმივი დენის წრედების დასაცავად. ცვლადი დენის ანალოგებისგან განსხვავებით, მუდმივი დენის MCCB-ები შექმნილია მუდმივი დენის მიერ წარმოდგენილი უნიკალური გამოწვევების გადასაჭრელად, როგორიცაა ნულოვანი გადაკვეთის წერტილის არარსებობა და მდგრადი რკალის წარმოქმნის პოტენციალი. ეს ამომრთველები აუცილებელია სხვადასხვა ინდუსტრიაში, მათ შორის განახლებადი ენერგიის, ტრანსპორტისა და ტელეკომუნიკაციებისთვის, რომლებიც ხშირად იყენებენ მუდმივი დენის ენერგოსისტემებს.
როგორ მუშაობს DC ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველი?
დენის ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველის მთავარი ფუნქციაა დენის გათიშვა გადატვირთვის ან მოკლე ჩართვის შემთხვევაში. აქ მოცემულია მისი მუშაობის ეტაპობრივი აღწერა:
1. აღმოჩენა: დენის ჩამოსხმული კორპუსის მქონე ავტომატური ამომრთველი განუწყვეტლივ აკონტროლებს წრედში გამავალ დენს. თუ დენი აღემატება ავტომატური ამომრთველის ნომინალურ სიმძლავრეს, დაცვის მექანიზმი აქტიურდება.
2. შეწყვეტა: ჭარბი დენის აღმოჩენისას, ამომრთველი ხსნის თავის კონტაქტებს დენის ნაკადის შესაწყვეტად. ეს ქმედება ხელს უშლის წრედის და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის დაზიანებას.
3. რკალური ჩაქრობა: DC სისტემებში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა რკალების წარმოქმნაა. როდესაც კონტაქტები იხსნება, რკალი წარმოიქმნება DC დენის უწყვეტობის გამო. DC ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები აღჭურვილია რკალური ჩაქრობის მექანიზმებით, როგორიცაა რკალური ჩაქრობის კამერები ან მაგნიტური რკალური ჩაქრობის მოწყობილობები, რკალების უსაფრთხოდ გასაფანტად.
4. გადატვირთვა: გაუმართაობის აღმოფხვრის შემდეგ, ავტომატური ან ხელით გადატვირთვა შესაძლებელია ნორმალური მუშაობის აღსადგენად.
DC ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველის ძირითადი მახასიათებლები
ჩამოსხმული კორპუსის მქონე დენის ამომრთველებს აქვთ რამდენიმე მახასიათებელი, რაც მათ დენის ამომრთველებისთვის შესაფერისს ხდის:
- მაღალი გამტარუნარიანობა: ისინი შექმნილია მაღალი ძაბვის დენების გასამკლავებლად, რაც უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას მკაცრ გარემოშიც კი.
- თერმული და მაგნიტური გამორთვის მოწყობილობები: ეს მოწყობილობები უზრუნველყოფენ ორმაგ დაცვას ხანგრძლივი ჭარბი დენის (თერმული) და მომენტალური მოკლე ჩართვის (მაგნიტური) შემთხვევაში რეაგირებით.
- რეგულირებადი გამორთვის პარამეტრები: ბევრი DC MCCB გთავაზობთ რეგულირებად გამორთვის პარამეტრებს, რაც საშუალებას იძლევა მათი პერსონალიზაცია კონკრეტული აპლიკაციის მოთხოვნებზე.
- კომპაქტური დიზაინი: ჩამოსხმული კორპუსის დიზაინი უზრუნველყოფს კომპაქტურ და გამძლე ფორმ-ფაქტორს, რაც აადვილებს მის ინტეგრაციას სხვადასხვა სისტემაში.
DC ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველის გამოყენება
დენის ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ინდუსტრიასა და სიტუაციაში:
- განახლებადი ენერგია: მზის ენერგიის სისტემები, ქარის ტურბინები და ენერგიის შენახვის სისტემები ხშირად იყენებენ DC ჩამოსხმულ კორპუსიან ამომრთველებს თავიანთი წრედების დასაცავად.
- ელექტრომობილები (EV): ელექტრომობილების დამტენ სადგურებსა და ბორტ სისტემებში უსაფრთხო მუშაობის უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები.
- ტელეკომუნიკაციები: ტელეკომუნიკაციების ინფრასტრუქტურა, რომელიც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მუდმივ დენის ენერგიაზე, ამ ამომრთველებს იყენებს კრიტიკული აღჭურვილობის დასაცავად.
- სამრეწველო ავტომატიზაცია: DC ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები გამოიყენება სხვადასხვა სამრეწველო პროცესებში DC ძრავებისა და ამძრავების გამოყენებით.
DC ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველების გამოყენების უპირატესობები
- გაძლიერებული უსაფრთხოება: DC ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველები აძლიერებენ ელექტრო სისტემებისა და პერსონალის უსაფრთხოებას ჭარბი დენისა და მოკლე ჩართვის საიმედო დაცვის უზრუნველყოფით.
- შეფერხების დროის შემცირება: გაუმართაობის სწრაფი შეჩერება მინიმუმამდე ამცირებს ზიანს და ამცირებს შეფერხების დროს, რაც უზრუნველყოფს კრიტიკული სისტემების უწყვეტ მუშაობას.
- ეკონომიური: თავიდან აიცილეთ ძვირადღირებული აღჭურვილობის დაზიანება და შეამცირეთ მოვლა-პატრონობის ხარჯები, რაც DC ჩამოსხმული კორპუსის ამომრთველებს ეკონომიურ გადაწყვეტად აქცევს.
შეჯამების სახით
ჩამოსხმული კორპუსიანი ამომრთველი თანამედროვე ელექტრო სისტემებში შეუცვლელი კომპონენტია, რომელიც უზრუნველყოფს ძლიერ დაცვას და DC წრედების უსაფრთხო მუშაობას. მისი ფუნქციების, მახასიათებლებისა და გამოყენების გაგება ინჟინრებსა და ტექნიკოსებს დაეხმარება ინჟინრებსა და ტექნიკოსებს მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები DC ენერგოსისტემების დიზაინისა და მოვლა-პატრონობისას. რადგან განახლებადი ენერგიისა და ელექტრომობილების მოთხოვნა კვლავ იზრდება, ჩამოსხმული კორპუსიანი ამომრთველების მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზრდება, რაც მათ ჩვენი ენერგოინფრასტრუქტურის აუცილებელ ნაწილად აქცევს.