واقي من زيادة التيار الكهربائي من النوع 1+2

واقي التيار المستمر من الصواعق الكهربائية للطاقة الشمسية الكهروضوئية من النوع 1+2 SPD

واقي من زيادة التيار الكهربائي من النوع 1+2
الحماية من زيادة التيار الكهروضوئي من جانب التيار المستمر

صُمم واقي التيار المستمر من النوع LSP 1+2 للحماية من زيادة التيار المستمر في الأنظمة الكهروضوئية. يُستخدم في التركيبات الكهروضوئية بجهد 600 فولت و1000 فولت و1500 فولت تيار مستمر بما في ذلك الأنظمة الكهروضوئية الموزعة على الأسطح السكنية والمحطات الكهروضوئية التجارية ومشاريع الطاقة الشمسية المركبة على الأرض على نطاق المرافق.

يوفر الجهاز حماية ضد الصواعق والارتفاعات المفاجئة في دوائر التيار المستمر الكهروضوئية من خلال هيكل حماية منسق متعدد المراحل، مما يتيح تفريغ التيار الزائد والحد من الجهد الزائد. وهو يدعم تنسيق الحماية من زيادة التيار على مستوى النظام ويحد من الضغط الكهربائي على المحولات وصناديق التجميع ومعدات التيار المستمر المرتبطة بها في ظل ظروف زيادة التيار المحددة.

تم تصميم جميع مفاتيح التيار المستمر من النوع 1+2 SPD من النوع 1+2 واختبارها وفقًا للمواصفة IEC/EN 61643-31 لضمان أداء كهربائي محدد في ظل ظروف زيادة التيار القياسية وتلبية متطلبات التطبيق في الأنظمة الكهروضوئية.

النوع 1+2
حماية من زيادة التيار

الحماية من الصواعق المباشرة والمستحثة

10/350 μs و8/20 μs الموجات

تم اختباره لظروف الصواعق والارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي

التركيب من جانب التيار المستمر

مصممة ومختبرة للحماية من زيادة التيار الكهروضوئي المستمر

IEC / EN 61643-31

مصممة ومختبرة للحماية من زيادة التيار الكهروضوئي المستمر

واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 - حماية مشتركة من جانب التيار المستمر للأنظمة الكهروضوئية

صُمم واقي التيار المستمر من النوع 1+2 للتيار المستمر لجانب التيار المستمر للأنظمة الكهروضوئية كجهاز حماية من زيادة التيار الكهربائي المدمج، حيث يدمج مرحلتي الحماية من النوع 1 (البرق المباشر) والنوع 2 (زيادة التيار المستحث)، ويتيح هيكل الحماية المنسق تفريغ التيار الزائد السريع والحد من الجهد الزائد المتبقي أثناء أحداث البرق أو زيادة التيار، مما يحمي معدات النظام الكهروضوئي الحرجة بشكل فعال ويضمن التشغيل المستقر في ظل ظروف تشغيل التيار المستمر الكهروضوئي.

جميع أنواع واقيات التيار المستمر من النوع 1+2
سلسلة FLP-PVxxxG
سلسلة FLP-PV
جهاز حماية من زيادة التيار الكهربائي من النوع 1+2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية 1500 فولت تيار مستمر SPD FLP-PV1500G-S
عرض المزيد من التفاصيل
جهاز حماية من زيادة التيار الكهربائي للطاقة الشمسية من النوع 1+2 SPD FLP-PV1000-S
عرض المزيد من التفاصيل
جهاز حماية من زيادة التيار الكهربائي 1000 فولت تيار مستمر من النوع 1+2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية SPD FLP-PV1000G-S
عرض المزيد من التفاصيل
جهاز حماية من زيادة التيار الكهربائي للطاقة الشمسية DC PV من النوع 1+2 SPD FLP-PV600-S
عرض المزيد من التفاصيل
جهاز حماية من زيادة التيار الكهربائي للطاقة الشمسية DC PV من النوع 1+2 SPD FLP-PV1500-S
عرض المزيد من التفاصيل
جهاز حماية من زيادة التيار الكهربائي للطاقة الشمسية من النوع 1+2 SPD FLP-PV1200-S
عرض المزيد من التفاصيل

واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 - حماية منسقة من زيادة التيار المستمر المستندة إلى المحولات الكهربائية لأنظمة الطاقة الكهروضوئية

تم تصميم واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 لأنظمة الحماية من زيادة التيار المستمر الكهروضوئي من النوع 1+2 حيث يجمع بين الحماية من النوع 1 والنوع 2 في هيكل حماية من زيادة التيار القائم على MOV. يعالج التيارات الزائدة عالية الطاقة الناتجة عن الصواعق المباشرة والمستحثة من خلال امتصاص الطاقة على مراحل وتثبيت الجهد. يحد الجهاز من الجهد الزائد المتبقي في كل مرحلة حماية ويدعم تنسيق العزل بين مستويات الحماية من زيادة التيار ومعدات النظام الكهروضوئي وفقًا لمتطلبات IEC 61643-31.

مبدأ التشغيل

مرحلة الحماية من النوع 1
يتعامل مانع الصواعق من النوع 1 DC SPD مع تيارات الصواعق عالية الطاقة الناتجة عن الصواعق المباشرة ويحول التيار الزائد إلى نظام التأريض في أنظمة الطاقة الكهروضوئية.

مرحلة الحماية من النوع 2

يحد مانع التيار المستمر من النوع 2 DC SPD من الفولتية الزائدة الناتجة عن الصواعق المستحثة أو عمليات التحويل في التركيبات الكهربائية للتيار المستمر، مما يقلل من الجهد المتبقي إلى مستويات محددة.

الحماية المنسقة
يتيح هيكل الحماية من زيادة التيار المستمر الكهروضوئي القائم على MOV إمكانية تثبيت الجهد والتحكم في الطاقة متعدد المراحل، مما يدعم تشغيل النظام في المنشآت الشمسية السكنية والتجارية ومنشآت الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في ظل ظروف كهرومغناطيسية معقدة.

تشغيل الفيديو حول النوع 1+2 1000 فولت 1500 فولت تيار مستمر حامي التيار المستمر SPD لتطبيق الألواح الشمسية الكهروضوئية ومبدأ العمل

واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 - نظرة عامة فنية على أنظمة الحماية من زيادة التيار المستمر الكهروضوئية

صُمم واقي التيار المستمر من النوع 1+2 للتيار المستمر لأنظمة التيار المستمر الكهروضوئي، حيث يوفر حماية من زيادة التيار على مستوى مدخل الخدمة والتوزيع في الشبكات المعرضة لتيارات الصواعق وعابرات التحويل. يحدد واقي التيار المستمر هذا أيضًا نطاق تطبيق أنظمة التيار المستمر الكهروضوئي ويتيح تصميم حماية منسقة من زيادة التيار عبر مراحل الحماية وفقًا لمتطلبات المواصفة القياسية IEC 61643-31.

واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 DC: مفهوم الحماية المدمجة

في أنظمة التيار المستمر الكهروضوئي، تُصنف أجهزة الحماية من زيادة التيار وفقًا لقدرتها على التعامل مع زيادة التيار، حيث يتوافق كل نوع مع وظائف حماية محددة ومواقع استخدامات محددة.

نوع SPDالوظيفة الرئيسيةنوع الموجة
النوع 1تفريغ تيار البرق عالي الطاقةاندفاع البرق المباشر
النوع 2الحد من الجهد الزائد العابرالصواعق المستحثة والارتفاعات المفاجئة في التيار الكهربائي

يدمج واقي التيار المستمر من النوع 1+2 من النوع 1+2 وظائف الحماية من النوع 1 والنوع 2 في جهاز واحد، مما يوفر حماية منسقة ضد أحداث زيادة التيار المباشر والمستحثة في أنظمة التوزيع الكهروضوئية للتيار المستمر.

واقي التيار المستمر من النوع 1+2 DC: أشكال موجات البرق والارتفاع المفاجئ

في أنظمة التيار المستمر الكهروضوئي، يعتمد تصنيف الحماية لواقي التيار المستمر من النوع 1+2 على أشكال موجية موحدة للتيار الدافع، مع أشكال موجية مختلفة تتوافق مع قدرات الحماية من زيادة التيار وسيناريوهات التطبيق المختلفة.

10/350 ميكرو ثانية (النوع 1)

يُستخدم الشكل الموجي 10/350 ميكرو ثانية للنوع 1، كما هو محدد في المواصفة القياسية IEC 61643-11، لمحاكاة خصائص تيار البرق المباشر. ويتميز بسعة تيار عالية ومدة طويلة، ويستخدم بشكل أساسي للتحقق من قدرة تحمل تيار البرق (Iimp) لمفصل التيار الصاعق (SPD).

شكل موجة 8/20 ميكرو ثانية (النوع 2)

يُستخدم الشكل الموجي 8/20 ميكرو ثانية للنوع 2، كما هو محدد في المواصفة القياسية IEC 61643-11، لمحاكاة التيارات المفاجئة الناتجة عن البرق المستحث أو عمليات التحويل. ويستخدم بشكل رئيسي لتقييم تيار التفريغ الاسمي (In) وأقصى تيار تفريغ (Imax)، مما يعكس قدرة التعامل مع التيار وأداء الحد من الجهد لمفصل التيار المستقبلي SPD.

واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 DC: آلية منسقة للحماية من زيادة التيار الكهربائي

يعمل واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 من النوع 1+2 على أساس خصائص الحد من الجهد غير الخطي لتقنية MOV، مما يتيح الاستجابة المنسقة للجهد الزائد والطاقة الزائدة.
عندما يتجاوز الجهد الزائد العابر عتبة توصيل MOV، يتحول موزع الطاقة SPD إلى حالة التوصيل، مما يؤدي إلى تثبيت الجهد الزائد وتحويل طاقة الاندفاع إلى مسار التفريغ. في ظل ظروف الارتفاع المفاجئ في الطاقة العالية، يتم إنشاء مسار منخفض المقاومة لتفريغ تيار البرق بأمان إلى نظام التأريض، مما يحقق الحد من الجهد المنسق وتبديد الطاقة.
بعد حدث الارتفاع المفاجئ، يعود SPD تلقائيًا إلى حالة المقاومة العالية، ويستأنف النظام التشغيل العادي دون تدخل يدوي.

واقي التيار المستمر من النوع 1+2 DC: المكونات الأساسية والتصميم الهيكلي

يتبنى واقي التيار المستمر من النوع 1+2 من النوع 1+2 تصميمًا معياريًا بمكونات وظيفية متكاملة لضمان أداء حماية متسق من زيادة التيار وتشغيل موثوق. يتم ترتيب العناصر الرئيسية داخل هيكل موحد لتوفير امتصاص الطاقة الزائدة، وتفريغ التيار، ومؤشر الحالة التشغيلية.
يتضمن الهيكل الأساسي ما يلي:
  • وحدات MOV: توفر وحدات MOV: توفر امتصاصًا للطاقة الزائدة وتثبيتًا للجهد للحد من الجهد الزائد
  • فاصل حراري: يضمن الفصل الآمن في ظروف الحمل الزائد أو انتهاء العمر الافتراضي
  • وحدة مؤشر الحالة: توفر نافذة مرئية لحالة SPD للصيانة
  • نظام التوصيل الداخلي: يحافظ على مسارات منخفضة المعاوقة وتوصيلات كهربائية مستقرة

يدعم التصميم المعياري تركيب سكة DIN القياسية، مما يتيح الاندماج في أنظمة توزيع التيار المستمر وتسهيل الصيانة.

واقي التيار المستمر من النوع 1+2 DC: المعلمات التقنية الرئيسية ومعايير الاختيار

يعتمد اختيار واقي التيار المستمر من النوع 1+2 على معلمات كهربائية قياسية تحدد قدرة التيار الزائد ومستوى حماية الجهد وتوافق النظام.
  • الحد الأقصى لجهد التشغيل المستمر (Ucpv)
    الحد الأقصى لجهد نظام التيار المستمر الذي يمكن أن يتحمله SPD بشكل مستمر.
  • تيار الاندفاع البرق (Iimp)
    قدرة التيار الزائد للحماية من النوع 1 (شكل موجة 10/350 ميكرو ثانية).
  • تيار التفريغ الاسمي (In)
    قدرة التفريغ المقدرة للحماية من النوع 2 (شكل موجي 8/20 ميكرو ثانية).
  • التيار الأقصى للتفريغ (Imax)
    الحد الأقصى للارتفاع المفاجئ في التيار الذي يمكن أن يتحمله موزع التيار الصاعد SPD تحت شكل موجة 8/20 ميكرو ثانية.
  • مستوى حماية الجهد (أعلى)
    مستوى الجهد المتبقي أثناء أحداث الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي.
يتم استخدام التيار النبضي 8/20 ميكرو ثانية للتحقق من In وImax، وهو ما يمثل الأداء في ظل ظروف الاندفاع المتكرر. يُستخدم التيار النبضي 10/350 ميكرو ثانية للتحقق من Iimp، الذي يمثل القدرة على تحمل تيارات الصواعق المباشرة.
المعلمةرمزFLP-PVFLP-PV-G
أقصى جهد تشغيل مستمرUcpv600 / 1000 / 1200 / 1200 / 1500 فولت تيار مستمر1000 / 1500 فولت تيار مستمر
التيار الدفعي الصاعقIimp6.25 كيلو أمبير (10/350 ميكرو أمبير)6.25 كيلو أمبير (10/350 ميكرو أمبير)
تيار التفريغ الاسميفي20 كيلو أمبير (8/20 ميكرو ثانية)20 كيلو أمبير (8/20 ميكرو ثانية)
التيار الأقصى للتفريغإيماكس40 كيلو أمبير (8/20 ميكرو ثانية)40 كيلو أمبير (8/20 ميكرو ثانية)
مستوى حماية الجهدأعلى≤ 5.2 كيلو فولت≤ 3.75 كيلو فولت

واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2: ميزات التصميم للتطبيقات الكهروضوئية

يوفر واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 حماية منسقة من زيادة التيار الكهربائي في أنظمة التيار المستمر الكهروضوئي من خلال الفصل الحراري وامتصاص الطاقة القائم على MOV، ويدمج مراحل الحماية المنسقة من النوع 1 والنوع 2 من زيادة التيار الكهربائي. يدعم التصميم الحماية من زيادة التيار الكهربائي على مستوى النظام ضد الصواعق والارتفاعات المفاجئة في بيئات التيار المستمر ذات الجهد العالي، بما يتوافق مع معايير IEC 61643-31.

خاصية الحماية من الفصل الحراري
يدمج النوع 1+2 DC SPD جهاز فصل حراري. عندما يتعرض جهاز MOV لجهد زائد مستمر أو إجهاد حراري ويدخل في حالة درجة حرارة غير طبيعية، يعزل الجهاز وحدة الحماية تلقائيًا، مما يمنع الهروب الحراري ويوفر مؤشر حالة واضح للصيانة والاستبدال.
آلية امتصاص الطاقة الزائدة MOV
يستخدم مانع التيار المستمر من النوع 1+2 SPD من النوع 1+2 متغيرات أكسيد الفلز (MOVs) كمكونات أساسية للحد من الجهد. أثناء أحداث الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي، يتحول متغير الأكسيد المعدني بسرعة إلى حالة موصلة لتثبيت الجهد الزائد وامتصاص طاقة الارتفاع المفاجئ لحماية معدات التيار المستمر الكهروضوئي من الإجهاد الكهربائي.
هيكل الحماية من النوع 1 + هيكل الحماية من النوع 2 المنسق
يدمج محول التيار المستمر من النوع 1+2 SPD من النوع 1 (10/350 ميكرو ثانية) والنوع 2 (8/20 ميكرو ثانية) في بنية جهاز واحد. وهو مصمم للتعامل مع تيارات الصواعق المباشرة والجهد الزائد المستحث بشكل منفصل، مما يتيح الحماية المنسقة متعددة المراحل من زيادة التيار في الأنظمة الكهروضوئية.
تصميم ضميمة مقاومة للهب
صُنع غلاف موزع التيار المستمر من النوع 1+2 من مواد هندسية مثبطة للهب توفر عزلًا كهربائيًا ثابتًا وأداءً حراريًا مستقرًا للتشغيل طويل الأمد في بيئات توزيع التيار المستمر الكهروضوئي.
تصميم المسار الموصل المعزز
تم تصميم المسار الموصِّل الداخلي لجهاز الحماية من زيادة التيار من النوع 1+2 بهياكل معدنية معززة لتقليل مقاومة التلامس وتحسين قدرة التعامل مع زيادة التيار، مما يضمن أداءً مستقرًا في ظل ظروف زيادة الطاقة العالية.
اختبار المصنع والامتثال لـ IEC
يخضع كل محول تيار مستمر من النوع 1+2 SPD لاختبارات موحدة، بما في ذلك التحقق من قدرة التيار الزائد وقياس مستوى حماية الجهد واختبار أداء العزل، مما يضمن التوافق مع معايير IEC 61643-31.

واقي التيار المستمر من النوع 1+2 DC: التطبيقات النموذجية في أنظمة الطاقة الكهروضوئية وأنظمة طاقة التيار المستمر

يتم تطبيق واقي التيار المستمر من النوع 1+2 DC على نطاق واسع في محطات الطاقة الكهروضوئية والبنية التحتية الكهربائية للتيار المستمر لتوفير حماية منسقة من زيادة التيار الكهربائي في ظل مستويات الجهد وبيئات التشغيل المختلفة. وهو يغطي أنظمة التوليد والتخزين والحمل وشحن المركبات الكهربائية، مما يضمن التشغيل المستقر في ظل ظروف الصواعق وظروف زيادة التيار الكهربائي.

اختبار واقي التيار المستمر من النوع 1+2 من النوع 1+2 والتحقق من زيادة التيار الكهربائي

يخضع واقي التيار المستمر من النوع 1+2 للتيار المستمر لاختبارات كهربائية وبيئية موحدة للتحقق من قدرة التعامل مع التيار الزائد وأداء حماية الجهد والاستقرار التشغيلي في ظل ظروف الصواعق وظروف زيادة التيار. صُممت جميع الاختبارات وفقًا لمتطلبات IEC 61643-31 لضمان أداء موثوق به في أنظمة التيار المستمر الكهروضوئي.

حامي التيار المستمر من النوع 1+2 من النوع 1+2 حامي التيار المستمر المعتمد والمتوافق - المواصفة القياسية IEC/EN 61643-31

تم تصميم واقي التيار المستمر من النوع 1+2 من النوع 1+2 واختباره وفقًا للمواصفة القياسية IEC/EN 61643-31 وهي المعيار المخصص لأجهزة الحماية من زيادة التيار المستمر المستخدمة في أنظمة الطاقة الكهروضوئية وأنظمة الطاقة الكهربائية. تحدد المواصفة القياسية IEC/EN 61643-31 المتطلبات الفنية وإجراءات الاختبار ومعايير الأداء لأجهزة الحماية من التيار المستمر لضمان حماية موثوقة من زيادة التيار في المنشآت الكهروضوئية في ظروف الصواعق وظروف زيادة التيار الكهربائي.

النوع 1+2 واقي التيار المستمر من النوع 1+2 DC عملية التصنيع وقدرات الشركة

يتم تطوير وتصنيع واقي التيار المستمر من النوع 1+2 في شركة LSP في إطار نظام متكامل للإنتاج ومراقبة الجودة يغطي اختيار المكونات وعمليات التجميع والتحقق من الأداء الكهربائي. وتخضع أجهزة الحماية من التيار المستمر لاختبار المعلمات الكهربائية والتحقق من أداء التيار الزائد قبل الشحن لضمان التوافق مع متطلبات نظام التيار المستمر الكهروضوئي والأداء المتسق في ظل ظروف زيادة التيار المحددة.

إرشادات تركيب واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 للأنظمة الكهروضوئية وأنظمة التيار المستمر

يتم تركيب واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 على جانب التيار المستمر للأنظمة الكهروضوئية في المواقع الرئيسية مثل صناديق التجميع أو مدخلات التيار المستمر للعاكس. يوفر التركيب مسارًا منخفض المقاومة لتيارات الصواعق وتيارات زيادة التيار الكهربائي، مما يحد من الجهد الزائد العابر في أنظمة التيار المستمر الكهروضوئية. يعد التموضع والتأريض المناسبين ضروريين للحماية المنسقة من زيادة التيار في التركيبات الكهروضوئية.
شغّل فيديو حول واقي التيار المستمر 1000 فولت SPD لصندوق تجميع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتركيبات

توصيل وتركيب واقي التيار المستمر من النوع 1+2

  • التوصيل المتوازي - يتم تركيبه في نقاط توزيع التيار المستمر الرئيسية مثل صناديق التجميع الكهروضوئية أو العاكسات لتوفير تحويل فعال للتيار الزائد في أنظمة التيار المستمر الكهروضوئية.

  • الحماية الاحتياطية - يوصى باستخدام قاطع دارة تيار مستمر أو صمام كهربائي في المنبع لدعم التشغيل الآمن للنظام.

  • يتيح التصميم المدمج للتركيب على قضبان DIN التركيب السريع داخل لوحات توزيع التيار المستمر.

محطات الإشارة عن بعد على واقي التيار المستمر من النوع 1+2

  • مراقبة الحالة - تتيح المحطات الطرفية عن بُعد إمكانية الإشارة المستمرة لحالة SPD في أنظمة التيار المستمر الكهروضوئية.

  • مؤشر الأعطال - يوفر إشارة مبكرة لحالات الفشل أو انتهاء العمر الافتراضي لتخطيط الصيانة.

  • دعم الصيانة - تسهيل الاستجابة في الوقت المناسب مع الحفاظ على تشغيل النظام في المنشآت الكهروضوئية.

ملاحظات التطبيق الميداني لواقي التيار المستمر من النوع 1+2 من النوع 1+2 DC

تم تطبيق واقي التيار المستمر من النوع 1+2 في العديد من مشاريع الطاقة الكهروضوئية وطاقة التيار المستمر، مما يدل على أداء مستقر في ظل الظروف البيئية المعرضة للصواعق. تشير الملاحظات الميدانية إلى سلوك متسق للحماية من زيادة التيار عبر تطبيقات تخزين الطاقة على نطاق المرافق والتطبيقات التجارية والسكنية وتطبيقات تخزين الطاقة.

الأسئلة الشائعة - واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

أعتقد أنك تريد أن تعرف
هل لا تزال لديك أسئلة؟

ما هو واقي التيار المستمر من النوع 1+2 المستخدم في النظام الكهروضوئي؟

يُستخدم واقي زيادة التيار المستمر من النوع 1+2 في أنظمة التيار المستمر الكهروضوئي لتفريغ تيار الصواعق والحد من الجهد الزائد العابر الناجم عن التبديل أو اضطرابات الشبكة. وهو يوفر حماية منسقة من التيار المستمر للتيار المستمر للعاكسات والسلاسل الكهروضوئية وصناديق التجميع.

كيف يعمل موزع التيار المستمر من النوع 1+2 في تطبيقات الطاقة الشمسية؟

فهو يجمع بين إمكانية تفريغ تيار البرق من النوع 1 وقدرة التفريغ من النوع 1 وتقييد زيادة التيار من النوع 2 في جهاز واحد. وهذا يتيح حماية منسقة ضد كل من تأثيرات الصواعق المباشرة والارتفاعات المفاجئة في أنظمة التيار المستمر الكهروضوئية.

أين يجب تركيب واقي التيار المستمر من النوع 1+2 من النوع 1+2؟

يتم تركيبها عادةً في نقاط التيار المستمر الرئيسية مثل صناديق التجميع الكهروضوئية أو مدخلات التيار المستمر للعاكس أو نقاط توصيل البطارية. يساعد التركيب بالقرب من المعدات المحمية على تقليل الجهد الزائد المتبقي في دوائر التيار المستمر.

كيف يمكنني اختيار نوع 1+2 DC SPD من النوع 1+2 لنظام كهروضوئي؟

ويعتمد الاختيار على جهد النظام (Ucpv)، ومستوى التعرض للصواعق، وتصنيفات تيار التفريغ المطلوبة (Iimp، In، Imax). تضمن مطابقة المعلمات المناسبة حماية موثوقة من زيادة التيار لمحولات الطاقة الكهروضوئية ومعدات توزيع التيار المستمر.

ما الفرق بين النوع 1، والنوع 2، والنوع 1+2 من التيار المستمر من النوع 1+2؟

صُمم النوع 1 SPDs من النوع 1 لتفريغ تيار البرق عالي الطاقة، والنوع 2 SPDs يحد من طفرات التبديل، بينما النوع 1+2 SPDs DC يدمج كلا الوظيفتين. وهذا يجعلها مناسبة للأنظمة الكهروضوئية المعرضة لظروف الصواعق المباشرة وغير المباشرة على حد سواء.

هل تحتاج الأنظمة الكهروضوئية إلى حماية من زيادة التيار المستمر والتيار المتردد؟

نعم. تحمي وحدات التيار المستمر SPD الوحدات الكهروضوئية وصناديق التجميع وجوانب التيار المستمر للعاكس، بينما تحمي وحدات التيار المستمر للتيار المتردد مخرجات العاكس وشبكات توزيع التيار المتردد. يلزم وجود مفهوم حماية منسق للحماية الكاملة من زيادة التيار في النظام الكهروضوئي.

ما هي المعايير التي تنطبق على واقيات التيار المستمر من النوع 1+2؟

وعادةً ما يتم تصميمها واختبارها وفقًا لمعايير IEC 61643-11 ومعايير الحماية من زيادة التيار الكهروضوئي ذات الصلة. يضمن الامتثال أداءً محددًا في ظل ظروف النبضات الصاعقة وظروف زيادة التيار الكهربائي.

كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت وحدة توزيع التيار المستمر SPD بحاجة إلى الاستبدال؟

تشتمل معظم واقيات التيار المستمر من النوع 1+2 على مؤشرات حالة مرئية أو إشارات اختيارية عن بُعد. يشير مؤشر العطل أو إشارة نهاية العمر الافتراضي إلى ضرورة استبدال الجهاز للحفاظ على سلامة حماية النظام.

احصل على عرض أسعار الآن

تعزيز المبيعات وتعظيم إمكانات السوق مع LSP