Как да изберем фотоволтаичен прекъсвач за слънчеви проекти

A прекъсвач за фотоволтаични системи Това е нещо повече от просто превключвател за включване/изключване. В слънчевите инсталации той е част от системата за безопасност, част от пакета за съответствие с изискванията и част от работния процес по обслужването. Когато е правилно избрана и правилно инсталирана, тя предоставя на техниците ясна точка на изолация и намалява риска от инциденти с електрическа дъга по време на поддръжката. Когато е неподходяща, тя се превръща в скрит източник на неизправности: повреда на контактите, прегряване, нежелани откази или червена етикетка при инспекция, тъй като устройството не е маркирано за задачата, която искате да изпълнява.

Стъпка 1: Определете напрежението на вашата слънчева система

Номиналното напрежение е първият критерий за приемане или отхвърляне на фотоволтаичен прекъсвач за постоянен ток. Ако сгрешите в този избор, нито качеството на корпуса, нито сертификатите ще направят избора приемлив. Практическото правило е просто: изберете размерите според максималното възможно напрежение на фотоволтаичния масив при отворена верига, а не според работното напрежение. На практика максималното напрежение се достига, когато масивът е студен и има силно слънце, а не когато произвежда максимална мощност при Vmp.

Защо номиналното напрежение е първият критерий при избора

Номиналното напрежение определя изискванията към изолацията, разстоянията между проводниците и способността на устройството да прекъсне електрическата дъга при разединяване. Разединител, който е “почти” достатъчно високонапрежен, не е „близък пропуск“. Това е неподходящо устройство. Инженерите трябва да разглеждат това като проектно изчисление, а не като избор от каталога.

Другата причина, поради която това е на първо място, е работният процес. Класът на напрежението често определя кои продуктови серии са налични (600 V срещу 1000 V срещу 1500 V), което от своя страна оказва влияние върху броя на полюсите, заеманата площ и начина на окабеляване.

Разбиране на Uoc и максималното напрежение на системата

Uoc е напрежението на модула при отворен верига. При веригите Uoc на веригата е сумата от стойностите на Uoc на модулите, свързани последователно. Максималното напрежение на системата, което се избира, обикновено се определя въз основа на Uoc, коригирано спрямо ниска температура, тъй като Uoc нараства с понижаването на температурата.

Един практичен подход е:

  • Започнете с модула Uoc от техническото описание

  • Приложете корекцията за ниска температура въз основа на минималната проектна температура на проекта

  • Умножете по модулите, свързани последователно, за да получите най-неблагоприятната стойност на Uoc за веригата

Не създавайте късо съединение с Vmp и не приемайте, че номиналният MPPT диапазон на инвертора отразява максималното напрежение. Разединителят следи поведението на веригата на фотоволтаичния източник.

Избор между прекъсвачи за постоянен ток с номинално напрежение 600 V, 1000 V и 1500 V

Класовете на системното напрежение не са просто инженерно решение. Те се определят от типа на проекта, наличността на оборудването и нормативните изисквания.

Клас на напрежението

Къде се среща често

Какво се променя при избора

Типичен начин на отказ

600 V DC

По-малки системи за жилищни сгради, остарели проекти

По-малки групи устройства, по-опростени схеми на полюсите

Избор въз основа на Vmp и без да се взема предвид Uoc при ниска температура

1000 V DC

Много търговски покриви и проекти от среден мащаб

По-голям избор от доставчици, стандартни класове инвертори

Проектиране на кабели, чиито номинални стойности са твърде близки до максималните

1500 V DC

Слънчеви паркове за промишлено производство и оптимизация на BOS при висока мощност

Повече изисквания за полюсите на сериите, по-строги изисквания за прекъсване на постоянния ток

Използване на номинално напрежение 1500 V, но неправилно свързване на полюсите

Разключвателят за 1500 V постоянен ток често изисква изрично посочване на последователното свързване на полюсите, за да се постигне номиналната стойност. Това не е подробност, която може да се остави на преценката на монтажника. Тя трябва да бъде отразена в проектната документация.

Често срещани грешки при избора на напрежение

Рецидивистите са предвидими:

  • Използване на работно напрежение (Vmp) вместо максимално Uoc, коригирано за ниска температура

  • Пренебрегване на екстремните температури, тъй като в този район “рядко става толкова студено”

  • Изборът на устройство с висока стойност на постоянното напрежение, без да се потвърди дали номиналната стойност е приложима за предвидения начин на свързване на полюсите

  • Несъобразяване на номиналното напрежение на изключване с максималното входно напрежение на инвертора в постоянен ток и конфигурацията на веригата

Ако трябва да промените само едно нещо в процеса си, променете следното: изчислете Uoc при най-неблагоприятния сценарий на ранен етап и го превърнете в задължително поле в реда със спецификацията за прекъсване на връзката.

Стъпка 2: Изчислете номиналния ток

След като класът на напрежението е определен правилно, следващият етап е номиналният ток. Токът за оразмеряване на прекъсвача на фотоволтаичната система не се избира въз основа на мощността в kW. Той се определя според характеристиките на веригата на фотоволтаичния източник и броя на паралелните вериги. Номиналният ток на прекъсвача трябва да покрива максималния очакван непрекъснат ток на мястото на монтажа, включително всеки коефициент на безопасност при непрекъснат режим на работа и всички условия за намаляване на номиналната мощност, като висока околна температура или нагряване на корпуса.

Как да се изчисли токът в фотоволтаичния масив

При веригите с фотоволтаични източници токът обикновено се определя въз основа на Isc – номиналния ток на късо съединение на модула (или веригата). На практика стъпките изглеждат по следния начин:

  1. Определете стойността на Isc за всеки проводник според техническата спецификация на избрания модул.

  2. Определете колко вериги са свързани паралелно преди прекъсвача.

  3. Суммирайте векторните токове за веригата, захранваща този прекъсвач.

Ако прекъсването е в верига с един стрин, започнете от Isc на този стрин. Ако е на комбинирания изход на няколко стринга (например на изхода на комбайнера), трябва да използвате сумата от стойностите на Isc на стринговете.

Използване на Isc за определяне на размера на прекъсвача

Isc се използва, защото фотоволтаичният ток при висока интензивност на слънчевото греене може да се доближи до Isc. Освен това токът не спада по същия начин като при променливотоковите товари, когато напрежението варира. Това означава, че прекъсвач, чийто номинален ток изглежда “достатъчно близък” до номиналните ампери, може да се нагрее повече от очакваното, когато е поставен в топъл корпус под пряка слънчева светлина.

В практическата спецификация трябва да бъде посочена основата за определяне на размерите. Например: токът Isc на дадено място, броят на паралелните вериги и приложените коефициенти.

Защо коефициентът на безопасност 125% е важен

В много проекти за фотоволтаични инсталации се използва коефициентът 125% като част от изчисленията за непрекъснат режим на работа и за да се избегне подразмеряване при реални експлоатационни условия. Ключовият момент при избора и прегледа е последователността: еднолинейната схема, подходът към изчисляването на размерите на проводниците и принципът за определяне на номиналния ток на прекъсвача трябва да са съгласувани помежду си.

Разъединителят не трябва да се превърне в слабото звено. Ако останалите компоненти са оразмерени с оглед на непрекъснат режим на работа, изборът на разъединител с номинална стойност, равна точно на сумата от Isc, може да доведе до несъответствие.

Избор между моделите 32A, 40A и 63A

В много серии прекъсвачи за фотоволтаични системи често срещани са класовете на тока 32A, 40A и 63A. Правилният избор зависи от тока във веригата и условията за намаляване на номиналната мощност.

Клас на номиналния ток

Стандартен размер

Какво да проверите, преди да изберете

32А

Едноверижни или нископаралелни вериги с резерв

Крива на намаляване на номиналната мощност в зависимост от температурата и топлината в корпуса

40А

Умерено групиране на струните, известно свободно пространство

Предположение за непрекъснат режим на работа и ограничения за кабелните накрайници

63А

По-голям брой паралелни канали или консервативен резерв при проектирането

Физически размери, пространство за свързване и отвод на топлината

Не разглеждайте настоящия клас единствено като ценова категория. Разглеждайте го като термичен резерв и резерв за надеждност, особено при външни корпуси, изложени на слънчева светлина.

Стъпка 3: Изберете правилния брой полюси

DC изолационен прекъсвач

При изчисляването на броя на стълбовете много проекти неволно нарушават номиналните характеристики, които смятат, че са закупили. Фотоволтаичните прекъсвачи могат да се използват за прекъсване на един проводник, на двата проводника или на няколко проводника, в зависимост от схемата на заземяване и архитектурата на системата. Отделно от това производителите могат да изискват стълбове, свързани последователно, за да се постигне по-висока способност за прекъсване на постояннотоково напрежение.

Кога да се използва 2-полюсен прекъсвач за фотоволтаични системи

Двуполюсен прекъсвач за фотоволтаични системи често се използва, когато устройството е предназначено да прекъсва два проводника в типична верига от фотоволтаични модули или когато номиналните характеристики на производителя за съответния клас на напрежението се постигат с два полюса.

Това може да е подходящ вариант, когато:

  • Класът на напрежението на системата попада в рамките на номиналното двуполюсно постояннотоково напрежение за конкретната схема на свързване

  • Приложението представлява верига с един MPPT вход или с един фотоволтаичен източник

  • Ограниченията, свързани с корпуса и пространството, налагат използването на по-малък комутатор

Ключът не е в числото “2”. Ключът е, че техническата спецификация на производителя изрично поддържа вашия клас на постояннотоково напрежение при това двуполюсно свързване.

Когато е необходим 4-полюсен прекъсвач

Четириполюсният прекъсвач обикновено се избира за по-високи класове на напрежение, при които полюсите трябва да бъдат свързани последователно, за да се повиши способността за гасене на електрическата дъга. В тези случаи четириполюсното устройство може все пак да изолира само два проводника, но използва по два полюса за всеки проводник.

4-полюсно устройство може да се наложи и при определени конфигурации на заземяване или съгласно проектни стандарти, които изискват едновременно прекъсване на допълнителни проводници.

Приложения на слънчеви панели с няколко вериги

Когато са засегнати няколко вериги, изборът на полюс трябва да съответства на разделянето на веригата:

  • Ако прекъсването е по отделна верига, броят на стълбовете съответства на веригата

  • Ако прекъсвачът е на комбиниран изход, броят на полюсите съответства на броя на комбинираните проводници, захранващи инвертора или оборудването, свързано надолу по веригата

Избягвайте да смесвате понятието “многоверижен” като концептуална категория с “многополюсен” като реалност при окабеляването. Това са различни решения. Многоверижната схема определя тока. Многополюсната схема определя начина на превключване и метода на изолация.

Чести грешки при конфигурирането на общия полюс

Най-често срещаните грешки са:

  • Купуване на 4-полюсно устройство, но свързването му така, сякаш е 2-полюсно, което води до загуба на предвидената възможност за прекъсване в серия

  • Предполага се, че двуполюсно устройство е подходящо за по-висок клас на напрежение, без да се проверяват техническите характеристики и категорията на употреба

  • Липсата на схема на окабеляването на стълба в пакета с документацията, което оставя монтажника да гадае

Ако съществува вероятност проектът ви да бъде подложен на оптимизация на разходите по време на процедурата за възлагане на обществена поръчка, документацията за окабеляването на стълбовете е вашата гаранция. Посочете необходимата конфигурация в чертежите и в списъка с оборудването.

Стъпка 4: Проверка на прекъсващата способност и способността за превключване при постоянен ток

На този етап изборът на фотоволтаични прекъсвачи се превръща в инженерна задача, а не просто в пазаруване по каталог. Превключването на постоянен ток не е същото като превключването на променлив ток. Фотоволтаичните прекъсвачи трябва да бъдат проектирани така, че да издържат на дъги при постоянен ток, а номиналните им стойности трябва да съответстват на натоварването, което очаквате в реални условия.

Защо гасенето на дъгата при постоянен ток се различава от това при променлив ток

При променливотоковите дъги се възползват от естествените преминавания на тока през нулата на всеки половин цикъл, което спомага за гасенето на дъгата. При постояннотоковите дъги това не се случва. Веднъж след като се образува постояннотокова дъга, тя може да продължи да гори, докато дъговата верига не се удължи, не се охлади и не бъде принудително погасена благодарение на конструкцията на прекъсвача.

Ето защо прекъсвачите за фотоволтаични системи, предназначени за постоянен ток, разполагат с характеристики като канали за отвод на електрическата дъга, геометрия за раздалечаване на контактите, а понякога и магнити или няколко полюса, свързани последователно.

Какво представлява превключването при прекъсване на натоварването?

„Отключване под натоварване“ означава, че устройството е проектирано да се отключва при ток на натоварване при номиналното си постоянно напрежение. Това е от значение за фотоволтаичните системи, тъй като не всяка сервизна намеса може да гарантира нулев ток в момента на действието.

В контекста на избора на BOFU трябва да разглеждате прекъсвача при натоварване като задължителен, освен ако проектът и процедурите на вашата система гарантират, че прекъсвачът никога не се задейства под натоварване, и можете да документирате това експлоатационно ограничение.

Разбиране на номиналните стойности на скъсващата способност

Документацията за прекъсване на връзката може да включва няколко понятия:

  • Номинална стойност на непрекъснатия ток: какъв ток може да пренася без прегряване при определени условия

  • Номинално напрежение: класът на максималното постояннотоково напрежение, за който са валидни изискванията за изолация и прекъсване

  • Номинална мощност при прекъсване под натоварване: какво може да прекъсне под натоварване при номинално напрежение

Процесът на избор трябва да гарантира, че номиналните стойности са съвместими помежду си. Например, в зависимост от конфигурацията дадено устройство може да има високо изолационно напрежение, но по-ниска номинална стойност за прекъсване на постоянноток при натоварване.

Защо прекъсвачите за променлив ток не могат да се използват за фотоволтаични системи с постоянен ток

Прекъсвачът за променлив ток не може да се използва като заместител, дори и да изглежда механично подобен. Използването на прекъсвачи, предназначени само за променлив ток, във фотоволтаични вериги с постоянен ток е известен начин за възникване на повреда, тъй като поведението на електрическата дъга е различно и номиналните характеристики не са приложими.

Ако искате правило за доставка, което да предотврати тази грешка, използвайте следното: ако в техническата спецификация и на табелката с техническите данни не са ясно посочени номиналните стойности за постоянен ток за предвидения клас на фотоволтаично напрежение и режим на прекъсване на натоварването, устройството не е допустимо за фотоволтаичната верига за постоянен ток.

Стъпка 5: Избор на подходящ корпус и степен на защита по IP

Група прекъсвачи за изолация на фотоволтаични масиви

Условията за работа на фотоволтаичните инсталации на открито са тежки. Дори търговските системи, монтирани на покриви, могат да бъдат изложени едновременно на ултравиолетово лъчение, дъжд, носен от вятъра, прах и нагряване на корпусите. Изборът на подходящ клас на защита IP има за цел да предотврати проникването на външни фактори и да гарантира безопасна експлоатация в продължение на години, а не само да се премине проверката в първия ден.

Монтаж на закрито срещу монтаж на открито

Вътрешните прекъсвачи в електрическите помещения или в защитените помещения за инвертори обикновено са изложени на по-малко въздействие от вода и ултравиолетови лъчи. Външните прекъсвачи могат да бъдат монтирани върху стелажи, в близост до съединителни кутии, върху основи за оборудване или върху огради.

При монтаж на открито имайте предвид следното:

  • Пряко излагане на слънчева светлина и повишаване на температурата в помещението

  • Дъжд, подхвърлян от вятъра, и натрупване на вода около кабелните входове

  • Прах, пясък и насекоми

  • Практики за поддръжка, като например измиване

Правилният избор на корпус намалява броя на нежеланите повреди и гарантира безпроблемната работа на дръжката в дългосрочен план.

IP20 срещу IP65 срещу IP66 срещу IP67

IP-кодът показва доколко добре корпусът предпазва от проникване на твърди частици и течности. Той не представлява изчерпателен показател за издръжливост, но е надежден първи филтър.

IP рейтинг

Надеждна защита

Опазване на водите

Типични приложения на фотоволтаичните системи

IP20

Пръсти/големи предмети

Няма

Закрити, защитени електрически помещения

IP65

Прахнепроницаем

Водни струи от всяка посока

Базови показатели за дъжд и прах на открито

IP66

Прахнепроницаем

Мощни водни струи

Брегови бури, измиване, открити площадки

IP67

Прахнепроницаем

Временно потапяне

Райони, изложени на наводнения, ниско разположени площадки за оборудване

Разглеждайте таблицата като отправна точка. Окончателното ви решение трябва да се основава на условията на обекта и подробностите по монтажа.

Устойчивост на ултравиолетовите лъчи и защита от атмосферни влияния

Степента на защита IP не гарантира автоматично устойчивост на ултравиолетовото лъчение. При фотоволтаични инсталации трябва да се провери дали материалът на корпуса и всички уплътнения са подходящи за дългосрочно излагане на ултравиолетово лъчение и температурни колебания. При избора на подходящ прекъсвач за външна употреба трябва да се вземат предвид също така устойчивостта на крепежните елементи и пантите към корозия, както и качеството на уплътнението около кабелните входове.

Екологични съображения при изграждането на соларни паркове за промишлено производство на електроенергия

Слънчевите паркове с промишлен мащаб въвеждат допълнителни модели на експозиция:

  • По-голяма вероятност от износване от прах и пясък

  • Големи температурни колебания между деня и нощта

  • Дълги интервали между сервизните прегледи, затова издръжливостта е от значение

  • По-големи екипажи, затова етикетирането и лесната експлоатация са от значение

Ако изготвяте спецификация за обект на комунално предприятие, посочете в нея предположенията относно условията на околната среда: диапазон на температурата на околната среда, ниво на излагане, както и очаквани случаи на измиване с вода или бури.

Стъпка 6: Определяне на мястото за монтаж

Мястото на монтаж не е просто механичен детайл. То променя условията на напрежението и тока, на които е изложен прекъсвачът, въздействието на околната среда, както и работния процес при обслужването. Освен това оказва влияние върху това как инспекторите оценяват достъпността и маркировката.

Превключвател за изолатор с намалена площ и ефективност на пространството

Разключвател между фотоволтаичния масив и инвертора

Често като ясна точка на изолация при обслужването на инвертора се използва разединител, разположен между фотоволтаичния масив и входа за постоянен ток на инвертора. Той трябва да е с номинални параметри, съответстващи на максималното възможно напрежение от масива, както и на тока в веригата, захранваща този вход на инвертора.

От практическа гледна точка това място често е мястото, където прекъсвачът ще се използва най-често, затова издръжливостта на ръкохватката и ясната индикация за състоянието „ВКЛ.“/„ИЗКЛ.“ са от значение.

Изключвател във вътрешността на комбинираните кутии

Когато прекъсвачът е вграден в комбинираща кутия, той може да бъде подложен на по-висок сумарния ток от няколко вериги. Именно в този случай определянето на номиналния ток и термичният резерв придобиват решаващо значение.

Интегрирането на комбайнера също прави документацията изключително важна. Чертежите ви трябва да посочват ясно дали прекъсвачът е за всеки верижен блок поотделно или за комбинирания изход, както и кои проводници прекъсва.

Прекъсвач в близост до системи за съхранение на енергия с батерии

Някои слънчеви проекти включват батерии. Ако прекъсвачът се намира в близост до оборудване за съхранение на енергия (BESS), уверете се, че изборът на прекъсвача съответства на веригата за постоянен ток, която той контролира, както и на работния процес, свързан с оборудването за съхранение. Условията на околната среда също могат да се различават: контейнери, по-високи температури на околната среда и различен достъп за техническо обслужване.

Дори ако прекъсвачът на фотоволтаичната система не е прекъсвач на акумулатора, близостта може да доведе до по-внимателен контрол за спазването на изискванията, поради което етикетирането и ясното обозначаване на границите на веригата са от значение.

Препоръки за монтаж съгласно NEC и IEC

Правилата се различават в различните юрисдикции, но инженерният подход е един и същ:

  • Разполагайте прекъсвачите на места, където са достъпни и ясно свързани с оборудването, което контролират

  • Уверете се, че етикетирането е ясно и недвусмислено за техниците и инспекторите

  • Ако прекъсвачът не се вижда от оборудването, своевременно се погрижете за изискванията за заключване в отворено положение или за процедурните изисквания

Най-бързите проверки се извършват, когато физическото разположение интуитивно съответства на еднолинейната схема.

Стъпка 7: Изберете прекъсвач, подходящ за типа на вашия соларен проект

Фотоволтаичен прекъсвач, който е идеален за покрив на жилищна сграда, може да не е подходящ за обект с мощност 1 MW – не само заради номиналните му характеристики, а поради условията на околната среда, работния процес по поддръжката и очакванията на заинтересованите страни. Този раздел ви помага да приложите същите стъпки за избор при вземането на решения, свързани с конкретния тип проект.

Слънчеви системи за жилищни сгради

Колко енергия произвежда един слънчев панел в реалния свят и обяснена възвръщаемост на инвестициите

Системите за жилищни сгради обикновено са по-прости от електрическа гледна точка, но често към тях се поставят по-строги изисквания по отношение на достъпността и работата при извънредни ситуации, в зависимост от юрисдикцията. При проектирането им често се дава предимство на компактни прекъсвачи и общи класове на напрежение.

Акцент при подбора:

  • Консервативен изчисление на Uoc при ниски температури, тъй като температурите на покривите на жилищните сгради могат да бъдат екстремни

  • Фактори, свързани с IP-класа и ултравиолетовото излъчване при монтаж на открито върху покрив

  • Ясно обозначение за обслужващия персонал

Проекти за търговски слънчеви инсталации на покриви

Търговска сцена

При покривните инсталации на търговски сгради често се използват системи с напрежение 1000 V, състоящи се от множество вериги и множество инвертори. Освен това оборудването често се разполага на горещи места, изложени на слънчева светлина.

Акцент при подбора:

  • Термичен резерв: корпусите могат да се нагряват

  • Ясна документация за конфигурации с няколко инвертора

  • Координация с подход чрез комбайнер и маршрутизиране по покрива

Слънчеви ферми за промишлени нужди

Функция на комбинираната кутия за фотоволтаични системи на DC Solar

В обектите за промишлено електропроизводство често се използват архитектури с напрежение 1500 V и дълги интервали между техническите прегледи. Излагането на въздействията на околната среда обикновено е по-голямо, а оперативните процедури са по-формални.

Акцент при подбора:

  • Устройства с номинално напрежение 1500 V и изрично правилно свързване на полюсите

  • По-високи изисквания към интелектуалната собственост и дългосрочната издръжливост

  • Качество на документацията за одобрение от EPC и собственика

Слънчеви инсталации, независими от електропреносната мрежа

Устройство за защита от пренапрежение за домашни фотоволтаични системи, независими от електропреносната мрежа

Системите, работещи извън електропреносната мрежа, могат да имат уникална архитектура и да се интегрират с акумулаторни батерии, натоварвания с постоянен ток и хибридни инвертори. Мястото и функцията на прекъсвача могат да варират.

Акцент при подбора:

  • Ясно разграничаване на веригите между фотоволтаичните инсталации, акумулаторните батерии и потребителите

  • Изолиране на услуги, което отговаря на реални сценарии за поддръжка

  • Здрави корпуси, ако са монтирани в отдалечени или сурови условия

От гледна точка на предварителния подбор типът на проекта също определя какво трябва да поискате от доставчиците да докажат. За работа на покрива изисквайте ясни ограничения за размера на клемите, граници на температурата в корпуса и електрическа схема, която съответства на вашите двупроволочни фотоволтаични вериги. За проекти от мащаба на електроразпределителните мрежи изисквайте декларация за способността за прекъсване на натоварването при постоянен ток при пълния клас на напрежение, както и точната схема на свързване на полюсите в серия, използвана за постигане на този номинал. И в двата случая определете критериите за приемане в спецификацията на оборудването, за да не може отдела по снабдяване да замести устройството с друго, което е електрически подобно, но неподходящо за конкретната задача.

Защо да изберете решенията на LSP за прекъсвачи на фотоволтаични вериги за вашия соларен парк

lsp-лого

В LSP разбираме, че соларният парк е дългосрочна инвестиция, която изисква абсолютна безопасност, надеждност и непрекъсната работа. От 2010 г. насам се занимаваме с научноизследователска и развойна дейност, както и с производството на компоненти за електрическа защита, включително високопроизводителни разединителни прекъсвачи, предназначени за безопасно разединяване на вериги във фотоволтаични и промишлени електроенергийни системи.

Нашите прекъсвачи за фотоволтаични системи са проектирани за надеждна работа както в приложения с постоянен, така и с променлив ток, особено в изискващи условия при фотоволтаични инсталации. Изработени от висококачествени проводими материали и с огнеустойчиви корпуси, те осигуряват стабилна работа при превключване дори при високо напрежение и сурови външни условия.

Благодарение на отличната си механична издръжливост и електрическа устойчивост, изолационните прекъсвачи LSP спомагат за осигуряването на безопасни операции по поддръжка, като напълно изолират веригите по време на проверка, ремонт или аварийно изключване.

При проектирането си залагаме на гъвкавостта на системата. Изолационните прекъсвачи LSP поддържат широк спектър от фотоволтаични приложения, включително фотоволтаични масиви на ниво верига, комбиниращи кутии и изолация на входа/изхода на инвертора. Предлагат се различни номинални стойности на тока и напрежението, за да се отговорят на различните изисквания на проектите.

Често задавани въпроси

Какъв размер фотоволтаичен прекъсвач ми е необходим?

Определете размера на прекъсвача за фотоволтаичната система въз основа на най-неблагоприятните стойности на напрежението и тока на мястото на монтаж. Изчислете Uoc на веригата, коригирано за ниска температура, след което изберете номинално напрежение в постоянен ток, равно или по-голямо от тази стойност. За тока започнете с Isc на верига, сумирайте паралелните вериги, след което приложете коефициента за непрекъснат режим на работа и евентуалното намаление на номиналната мощност поради околната среда. Уверете се, че окабеляването на полюсите съответства на номиналния клас на напрежението и проверете дали прекъсвачът е с номинална мощност за прекъсване на натоварване, а не само за изолация.

Трябва ли ми 2-полюсен или 4-полюсен прекъсвач?

Изберете броя на полюсите в зависимост от изискваната изолация на проводника и метода за прекъсване на постоянния ток на устройството. При по-високи фотоволтаични напрежения производителите често изискват полюсите да бъдат свързани последователно, за да се удължи и погаси дъгата, така че 4-полюсен прекъсвач може да се използва с по два полюса на проводник. Двуполюсен прекъсвач може да бъде приемлив при по-ниски класове на напрежение, ако техническата спецификация потвърждава тази конфигурация.

Кой клас на защита по IP е най-подходящ за слънчеви инсталации на открито?

Съобразете степента на защита IP с условията на експлоатация. IP65 е обичаен базов стандарт за дъжд и прах на открито. IP66 се предпочита, когато се очакват дъжд, носен от вятъра, почистване с маркуч или крайбрежни бури. IP67 е подходящ, когато има вероятност от временно потапяне или наводняване. Проверете също така устойчивостта на ултравиолетово лъчение, материалите на уплътненията, защитата срещу корозия и работната температура, тъй като самият IP рейтинг не гарантира дълъг експлоатационен живот на място.

Къде трябва да монтирам прекъсвач за фотоволтаична система?

Поставете прекъсвача на фотоволтаичната система на място, което осигурява безопасна експлоатация и лесен достъп за проверка. Типични места за монтаж са между фотоволтаичния масив и инвертора, вътре в съединителната кутия или в непосредствена близост до инверторното оборудване. Избирайте места, до които техниците имат бърз достъп, с ясно обозначение и минимален риск от отваряне на грешна верига.

Какво означава „прекъсване под натоварване“ при фотоволтаичен прекъсвач?

„Разключване под натоварване“ означава, че прекъсвачът е проектиран и има номинални характеристики за прекъсване на веригата, докато през нея протича ток при посоченото постоянно напрежение. В фотоволтаичните системи това е от значение, тъй като прекъсването под натоварване може да доведе до продължителна електрическа дъга, която не се самогаси, за разлика от променливото напрежение. Прекъсвачът с номинална способност за прекъсване под натоварване, предназначен за фотоволтаични системи, използва геометрията на контактите, канали за отвод на дъгата, магнити и понякога последователни полюси, за да удължи и охлади дъгата, докато тя угасне.

Съдържание

Получете оферта

Получете оферта сега

Увеличете продажбите и максимизирайте пазарния потенциал с LSP