Der hydraulisch-elektromagnetische Leistungsschalter der CJD-Serie (nachfolgend „Leistungsschalter“ genannt) dient zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen und Geräten in 50-Hz- oder 60-Hz-Wechselstromnetzen mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 1 A bis 100 A. Er schützt Stromkreise und Motoren vor Überlast und Kurzschluss. Der Leistungsschalter findet breite Anwendung in Computern und Peripheriegeräten, industriellen Automatisierungsanlagen, Telekommunikationsgeräten, Telekommunikationsnetzteilen und USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) sowie in Schienenfahrzeugen, Schiffselektrik, Aufzugssteuerungen und mobilen Stromversorgungsanlagen. Er eignet sich besonders für Umgebungen mit Stößen oder Vibrationen. Der Leistungsschalter entspricht den Normen IEC 60934:1993 und C22.2.
1. Umgebungslufttemperatur: Obere Grenze +85°C, untere Grenze -40°C.
2. Die Höhe darf 2000 m nicht überschreiten.
3. Temperatur: Die relative Luftfeuchtigkeit am Aufstellungs- und Einsatzort des Leistungsschalters darf bei einer Temperatur von +85 °C 50 % nicht überschreiten. Die durchschnittliche niedrigste Temperatur im feuchtesten Monat darf 25 °C nicht überschreiten, und die maximale relative Luftfeuchtigkeit des Monats darf 90 % nicht überschreiten.
4. Der Leistungsschalter kann an Orten mit starker Stoß- und Vibrationsbelastung installiert werden.
5. Bei der Installation darf der Neigungswinkel des Leistungsschalters zur Vertikalen 5° nicht überschreiten.
6. Der Leistungsschalter darf nur an Orten eingesetzt werden, an denen keine explosionsgefährlichen Medien und keine Gase oder Stäube (einschließlich leitfähiger Stäube) vorhanden sind, die Metalle korrodieren oder die Isolierung zerstören könnten.
7. Der Leistungsschalter ist an Orten zu installieren, an denen es weder regnet noch schneit.
8. Die Installationskategorie des Leistungsschalters ist Kategorie II.
9. Der Verschmutzungsgrad des Leistungsschalters beträgt Stufe 3.
Der hydraulische elektromagnetische Leistungsschalter löst effektiv die meisten Konstruktionsprobleme hinsichtlich Präzision, Zuverlässigkeit und Kosten. Er vereint die Vorteile thermischer Leistungsschalter ohne deren Nachteile. Dank seiner Temperaturstabilität ist er unempfindlich gegenüber Umgebungstemperaturschwankungen. Der hydraulisch-elektromagnetische Sensor reagiert ausschließlich auf Stromänderungen im Schutzstromkreis. Er verfügt weder über einen Aufheizzyklus zur verzögerten Reaktion auf Überlast noch über einen Abkühlzyklus vor dem erneuten Schließen nach einer Überlastung. Bei Überschreitung von 125 % des Nennlastwerts löst er aus. Die Verzögerungszeit des Leistungsschalters ist ausreichend lang, um Fehlauslösungen durch kurzzeitige, nicht-destruktive Schwankungen zu vermeiden. Im Fehlerfall erfolgt die Auslösung jedoch so schnell wie möglich. Die Verzögerungszeit hängt von der Viskosität der Dämpfungsflüssigkeit und dem Überstromgrad ab und variiert zwischen wenigen Millisekunden und mehreren Minuten. Mit seiner hohen Präzision, Zuverlässigkeit, universellen Anwendbarkeit und robusten Funktionalität ist der hydraulische elektromagnetische Leistungsschalter das ideale Gerät für den automatischen Stromkreisschutz und die Leistungsumwandlung.
| Produktmodell | CJD-30 | CJD-50 | CJD-25 |
| Bemessungsstrom | 1A-50A | 1A-100A | 1A-30A |
| Nennspannung | Wechselstrom 250 V, 50/60 Hz | ||
| Mastnummer | 1P/2P/3P/4P | 1P/2P/3P/4P | 2P |
| Verdrahtungsmethode | Bolzentyp, Zug-Druck-Typ | Bolzentyp | Push-Pull-Typ |
| Installationsmethode | Installation vor dem Panel | Installation vor dem Panel | Installation vor dem Panel |
| Reisestrom | Betriebszeit ( S ) | ||||
| 1 Zoll | 1,25 Zoll | 2 Zoll | 4 Zoll | 6 Zoll | |
| A | No-Trip | 2s~40s | 0,5s bis 5s | 0,2 s bis 0,8 s | 0,04s bis 0,3s |
| B | No-Trip | 10er bis 90er Jahre | 0,8s~8s | 0,4s bis 2s | 0,08s bis 1s |
| C | No-Trip | 20er bis 180er Jahre | 2s~10s | 0,8 s bis 3 s | 0,1 s bis 1,5 s |