Схема на свързване на прекъсвача за изолация на постоянния ток на фотоволтаичния масив за слънчеви фотоволтаични системи

Фотоволтаичен масив DC изолационен прекъсвач На хартия това е прост компонент, но на практика представлява място с висок риск. Ако е неправилно свързан, с недостатъчна номинална мощност или монтиран в неподходяща среда, това може да доведе до различни проблеми – от досадни неизправности на инвертора до изолатор, който всъщност не осигурява изолация.

Какво представлява прекъсвачът за изолиране на постоянния ток на фотоволтаичен масив?

Определение и функция на изолационния прекъсвач за постоянен ток

Изолационният прекъсвач за постоянноток на фотоволтаичен масив е ръчно задействано превключващо устройство, което се използва за електрическо отделяне на проводниците за постоянноток на фотоволтаичния масив от разположеното надолу по веригата оборудване, като например инвертор на верига, централен инвертор или DC/DC преобразувател. На практика това е точка за изолация при обслужване и в аварийни ситуации: тя се използва за създаване на определено “отворено” състояние, така че да могат да се извършват дейности по поддръжка, без да се налага изключване на конектори или импровизирани методи за прекъсване на връзката.

От системна гледна точка правилно проектираният фотоволтаичен изолатор за постоянен ток осигурява три възможни резултата:

  • Експлоатационна надеждност: поддръжката може да се извършва, без да се засяга кабелното окабеляване по веригата.

  • Изолиране на неизправността: отстраняването на неизправностите може да бъде локализирано (от страна на масива или от страна на инвертора).

  • Реагиране при аварийни ситуации: спасителите могат да използват ясно обозначено устройство, вместо да изключват фотоволтаичните съединители под натоварване.

При фотоволтаичните системи изолацията на постоянния ток не е просто козметично изискване. Фотоволтаичните вериги могат да генерират високо напрежение в отворен кръг при наличие на слънчева радиация, а дъгите при постоянен ток се държат по различен начин от тези при променлив ток. Тази комбинация превръща избора на изолатори и детайлите по окабеляването в задачи, които “трябва да бъдат изпълнени правилно”.

Изолатор за постоянен ток срещу прекъсвач за постоянен ток

Изолаторът за постоянен ток служи за изолация, докато прекъсвачът за постоянен ток – за защита и прекъсване при аварийни ситуации. При проектирането на фотоволтаични системи и интегрирането на панели от производители на оригинално оборудване (OEM) объркването на тези две устройства води до неправилното им прилагане.

Основни разлики, които трябва да отбележите в чертежите и инструкциите за сглобяване:

Атрибут

DC изолационен прекъсвач

DC прекъсвач

Основна цел

Изолация за сервизно обслужване/аварийни случаи

Защита от свръхток, прекъсване при повреда

Типична работа

Рядко, процедурно

Може да се задейства автоматично, може да се нулира

Акцент върху рейтинга

Категория на използване на постоянен ток, способност за прекъсване на напрежението, корпус

Номинална стойност на прекъсване, крива на задействане, координация

Последици от неправилно свързване

Неправилно свързан изолатор може да не успее да изолира или да обърне полярността

Неправилно инсталираният прекъсвач може да се задейства неоснователно или да не успее да отстрани повредите

В много фотоволтаични системи се срещат и двете: изолатор като точка за ръчно изключване и предпазители/прекъсвачи като защита срещу претоварване (особено когато няколко вериги са свързани паралелно).

Основи на окабеляването на изолаторите за постоянен ток в фотоволтаичните масиви

Преди да разгледате каквато и да е електрическа схема, трябва да се уверите в четири основни неща: да идентифицирате проводниците, да потвърдите кои клеми са за захранване и кои за натоварване, да проверите номиналните стойности и да изберете подходящия размер на кабелите според реалните експлоатационни условия. Екипите, които вземат решения, често се концентрират върху схемата и пропускат стъпките “преди схемата”, които предотвратяват необходимостта от доработки на място.

Идентифициране на положителния и отрицателния кабел

Необходим ви е детерминистичен метод за определяне на полярността във всяка точка на прехвърляне. Не разчитайте само на цвета, освен ако стандартите на вашия проект изрично не го предвиждат. Определете и маркирайте като минимум:

  • Положителен и отрицателен полюс на фотоволтаичната верига на изхода на масива

  • изход на комбинатора – положителен и отрицателен (ако се използва)

  • проводи от страната на линията на изолатора

  • проводници от страната на натоварването на изолатора

  • полярност на входа за постоянен ток на инвертора

Един практичен подход за маркиране е да се използват трайни маркери, както и схема на окабеляването, включена в пакета за предаване.

Свързвания от страна на линията и от страна на натоварването

Разглеждайте линията/натоварването като предпазен контрол. В повечето случаи с изолатори за фотоволтаични масиви:

  • страната на линията е страната на фотоволтаичния източник (изходът на масива или комбайнера)

  • страната на натоварването е страната на инвертора

Не трябва обаче да се приема, че конвенциите за маркиране на клемите са универсални. Някои устройства използват обозначения от типа L/T, а други – номерирани клеми с диагонално съответствие. Ето защо вашата процедура трябва да предвижда проверка за непрекъснатост преди включване на напрежението.

Съображения относно номиналното напрежение и ток

Именно при номиналните стойности много инсталации, които “изглеждат добре”, се провалят. Що се отнася до напрежението, трябва да се съобразявате с максималното напрежение в отворен кръг при най-студените очаквани условия. Що се отнася до тока, трябва да се съобразявате с максималния наличен ток (включително паралелните вериги) плюс подходящите резерви за безопасност.

На етапа на вземане на решение трябва да документирате за какво е избран изолаторът:

Параметър

Какво трябва да записвате

Защо е важно

Клас на постоянно напрежение

600 V / 1000 V / 1500 V (съгласно проекта)

Определя конфигурацията на изводите и избора на устройство

Максимална дължина на низа Voc при Tmin

Изчислено и записано

Предотвратява напрежението от пренапрежение

Максимален допустим ток

Въз основа на паралелни вериги и резерв на Isc

Предотвратява прегряването и повредите от контакт

Категория на използване

Категория на превключвателите за постоянен ток, подходяща за фотоволтаични системи

Гарантира, че е предназначено за фотоволтаични вериги с постоянен ток

Избор на подходящия размер на кабела

Определянето на размера на кабела не се свежда само до токопоносимостта; то включва също пада на напрежението, термичната среда (покривите се нагряват) и механичната защита. При производството на панели от OEM производители най-често срещаните грешки при избора на кабелен размер са използването на проводници с недостатъчен диаметър и неправилни практики при свързването (неправилна дължина на оголената част, разпилени жила, липсващи втулки там, където са необходими).

Използвайте прост контролен списък за определяне на размера на кабелите при финализиране на проекта:

Елемент

Потвърдете

Бележки

Напречно сечение на проводника

Отговаря на изискванията за допустим ток и на стандарта за проекта

Вземете предвид намаляването на номиналната мощност при работа при околна температура

Степен на изолация

Подходящ за фотоволтаична среда с постоянен ток

Често посочвани типове фотоволтаични кабели

Метод за прекратяване

Накрайници/изводи съгласно инструкциите за всяко устройство

Избягвайте увреждането на косата

Ограничител на напрежението

Посочено при входовете към пристройките

Предпазва клемите от сила на издърпване

Схема на свързване на прекъсвача за изолация на постояннотоковото захранване на фотоволтаичния масив за слънчеви системи с един ред

Какво представлява електрическият изолационен превключвател Пълно ръководство за функцията и употребата

Системата с един верижен модул е най-подходящото място за стандартизиране на практиките при окабеляването. Целта е проста: един фотоволтаичен верижен модул захранва един вход за постоянен ток на инвертора (или един MPPT вход). Изолаторът прекъсва и двата проводника и осигурява проверима точка на изолация.

Най-голямата грешка, която може да се избегне при окабеляването с един кабел, е да се приеме, че вътрешното свързване на изолатора е директно. Екипите по монтаж и пускане в експлоатация трябва да разглеждат тестването за непрекъснатост като задължително, дори и при добре познати модели изолатори.

Схема на свързване на единична фотоволтаична верига към инвертора

Концептуална схема на връзките:

Връзка

От

Към

Положителен проводник

Фотоволтаична верига +

Изолационна линия + клемна кутия

Отрицателен проводник

Фотоволтаична верига –

Изолационна линия – клемна кутия

Положителен проводник

Натоварване на изолатора + клема

Инвертор DC+

Отрицателен проводник

Натоварване на изолатора – клема

Инвертор DC-

Ако изолаторът има номерирани клеми и свързващи мостове, не се опитвайте да гадаете. Използвайте схемата на клемите, предоставена от производителя, и проверете с тест за проводимост в положение „ВКЛЮЧЕНО“.

Поетапна процедура за свързване

  1. Уверете се, че фотоволтаичният източник се контролира съгласно процедурата по вашия проект (масивът е покрит, ако е необходимо, инверторът е изключен, а всички прекъсвачи по веригата са в отворено състояние).

  2. Определете и маркирайте положителните и отрицателните проводници на фотоволтаичната верига.

  3. Определете клемите на изолатора и отбележете коя страна е захранващата линия (източник), а коя – натоварването (към инвертора).

  4. Завършете проводниците на фотоволтаичните вериги от страна на електропреносната мрежа.

  5. Прекъснете захранващите проводници на инвертора от страна на натоварването.

  6. Прилагайте най-добрите практики при свързване: правилна дължина на изолационната лента, без изолация под скобата, без открита медна жица извън границите на клемата.

  7. Затегнете клемите до посочения въртящ момент и ги проверете отново след първоначалното затягане.

Проверка на полярността преди включване на захранването

Преди да включите захранването, проверете три неща с помощта на измервателна апаратура:

  • Проверка на последователността на свързването: при включен изолатор проверете кои клеми са свързани. По този начин можете да откриете диагонално свързване на клемите.

  • Полярност на входа на инвертора: проверете дали проводникът, свързан към DC+ на инвертора, действително е с положителен заряд спрямо DC- на инвертора.

  • Изолация при изключен изолатор: когато изолаторът е изключен, проверете дали между полюсите му се наблюдава очакваното състояние на отворена верига (липса на проводимост).

Документирайте тези резултати. При OEM-проекти тази документация често е решаващ фактор за това дали пускането в експлоатация ще се осъществи с едно посещение или ще се наложи скъпо повторно посещение на място.

Схема на свързване на изолатора на постояннотоковото захранване на фотоволтаичния масив за слънчеви системи с няколко вериги

Фотоволтаичните системи с множество вериги поставят два допълнителни инженерни проблема: енергията на паралелния ток и енергията на обратния ток при повреда. След като веригите бъдат свързани паралелно, повредената верига може да бъде захранвана обратно от изправните вериги, освен ако не се използват подходяща защита срещу претоварване и подходяща архитектура.

Вашата електрическа схема трябва да показва къде се съединяват веригите, къде има защитни устройства и какво точно изолира изолаторът. Читателите, които вземат решения, трябва да могат да погледнат схемата и да отговорят: “Ако отворя този изолатор, какво със сигурност ще бъде отделено от какво?”

Схема на свързване на двужична фотоволтаична система

Често срещана схема с две вериги е тази, при която веригите се свързват паралелно в комбинатор и след това се насочват към инвертора. Изолаторът може да бъде разположен:

  • на изхода на комбайнера (изолиране на комбинирания поток)

  • в непосредствена близост до инвертора (изолиращо на входа на инвертора)

В схемата на свързване изрично посочете връзките на ниво верига отделно от комбинирания изход.

Прокарване на кабели през разпределителна кутия за постоянен ток

При архитектурата с комбайнер обикновено всеки стринг се свързва към комбайнера, защитата се управлява според проекта, а след това комбинираният изходен сигнал се подава към изолатора и инвертора.

Това, което схемата на свързване трябва да посочи изрично:

Елемент

Какво да се покаже на диаграмата

Защо

Въвеждане на низове

+ и – за всеки низ

Предотвратява объркването на низовете и кръстосаното терминиране

Защитни точки

Местата на предпазителите/прекъсвачите (ако се използват)

Управлява риска от обратен ток

Обща производителност

Един положителен захранващ проводник + един отрицателен захранващ проводник

Номинална стойност на тока на изолатора на задвижванията

Точка на изолация

Кои проводници са прекъснати

Потвърждава целта за пълна изолация

Конфигурация с комбинирана изолация на изхода

При тази конфигурация изолаторът прекъсва съединените положителни и отрицателни проводници, захранващи инвертора. Това е изчистена конструкция, когато се изисква едно устройство да изолира инвертора от източника на фотоволтаичния масив.

Последици от избора:

  • Номиналният ток трябва да отразява сумарния наличен ток от всички вериги

  • Корпусът и системата за термично управление трябва да съответстват на условията на монтажа

  • На етикета трябва да е посочено, че устройството изолира цялото захранване на фотоволтаичния масив (а не само една верига)

Конфигурация за изолиране на отделни струни

При някои конструкции всяка верига разполага със собствен метод за изолиране (специален изолатор или метод, определен от конструкцията на системата), а комбинираното захранване също може да бъде изолирано. Това може да бъде полезно при отстраняването на неизправности и при поддръжката.

Въпреки това, по-голям брой точки на изолация увеличават вероятността от процедурни грешки. Ако внедрите изолация на ниво низове, документирайте точния безопасен работен процес, за да не отворят екипите за обслужване грешното устройство под натоварване.

Кратко ръководство за вземане на решение:

Цел

Предпочитайте изолация с комбиниран изход

Предпочитам изолиране на отделните низове

Бърза подмяна на инвертора

Да

Понякога

Отстраняване на проблеми на ниво низове

Ограничено

Да

Най-ниска процедурна сложност

Да

Не

Много низове / голямо поле

Често

Често (по зони)

Схема на свързване на 4-полюсен изолационен прекъсвач за постоянен ток

Схема на свързване и монтаж - Слънчев фотоволтаичен DC изолационен прекъсвач LDS-32-4

4-полюсните изолатори са широко разпространени във фотоволтаичните системи, тъй като осигуряват гъвкавост: те могат да изолират две независими вериги или да бъдат конфигурирани така, че за всеки проводник да се използват няколко полюса, свързани последователно, с цел увеличаване на капацитета за прекъсване на напрежението. Именно в тази област много екипи допускат скъпоструващи грешки, особено ако приемат, че всяко 4-полюсно устройство автоматично поддържа всякаква последователна конфигурация.

Следвайте схемата на терминалите, предоставена от производителя на устройството. Използвайте мостово свързване само там, където устройството изрично го позволява.

Защо 4-полюсните изолатори са широко разпространени в фотоволтаичните системи

Използват се 4-полюсни изолатори, тъй като класовете на напрежение и архитектурите на фотоволтаичните системи са различни:

  • Входовете с две вериги или с два MPPT входа могат да изискват повече от два превключваеми проводника

  • Системите с по-високо напрежение може да изискват последователни полюси, за да се осигури способност за справяне с прекъсвания на напрежението

  • Производителите на оригинално оборудване (OEM) харесват стандартизацията: едно семейство изолатори може да обхване множество конфигурации

Конфигурация на полюсите в серия за системи с по-високо напрежение

При конфигурациите с последователно свързани полюси един проводник се прокарва през два полюса, свързани последователно, така че всеки полюс поема част от напрежението при отваряне. Често срещан концептуален подход е:

  • положителен проводник: полюс 1, свързан последователно с полюс 2

  • отрицателен проводник: полюс 3, свързан последователно с полюс 4

Не приемайте това като “незадължително”. В много случаи номиналното напрежение от 1500 V или 1000 V зависи именно от използването в серия, точно както е посочено.

Изисквания за проверка преди включване на захранването:

  • Тестът за непрекъснатост потвърждава предвидения път на веригата, когато устройството е включено

  • Потвърдена е отворена верига (липса на проводимост) в изключено състояние

  • полярността е потвърдена от край до край на входа на инвертора

Типични схеми на свързване на фотоволтаични системи с напрежение 1000 V и 1500 V

Макар че конкретните номера на терминалите варират, инженерите, работещи на етапа на вземане на решения, могат да стандартизират логиката в документацията:

Клас на напрежението в постоянния ток на системата

Общ подход към изолаторите

Какво да проверите

До 600 V

2-полюсен или 4-полюсен, използван като 2-полюсен

Съответствие на терминалите и полярност

Около 1000 V

4-полюсен с последователно свързани полюси за всеки проводник

Правилен мостов/последователен път

Около 1500 V

4-полюсна серия – брой полюси на проводник (или устройство, проектирано за 1500 V)

Номинални стойности от техническата спецификация при конфигурирания полюсен режим

Пример за електрическа схема

Пример за концептуална поредица от полюси (само за илюстрация):

Диригент

Концепция за пътя

Обосновка

Положителен

PV+ → полюс А → полюс Б → инвертор DC+

Полюсите от една серия споделят напрежението

Отрицателен

PV- → полюс C → полюс D → инвертор DC-

Изолация на двата проводника

Правилното съответствие “A/B/C/D” зависи от конкретното устройство. Процедурата ви за пускане в експлоатация трябва да разглежда теста за непрекъснатост като окончателна проверка.

Как да свържете изолатор за постоянен ток между слънчевите панели и инвертора

Необходими инструменти и материали

Като минимум предвидете:

  • Мултиметър, предназначен за работа с постоянен ток, подходящ за класа на напрежението на системата

  • изолирани ръчни инструменти, подходящи за корпуса и клемите

  • винтоверт с регулиране на въртящия момент или гаечен ключ с регулиране на въртящия момент, съгласно изискванията за всеки терминал

  • подходящи уплътнения, устройства за облекчаване на напрежението и уплътнителни елементи за корпуса

  • накрайници/изводи, съгласно изискванията за класа на проводника и типа на клемата

Последователност на свързване

Една надеждна последователност на свързване изглежда по следния начин:

  1. Осигурете безопасността на работното място в съответствие с вашата процедура (изолиране, блокиране и маркиране, където е приложимо).

  2. Определете проводниците на фотоволтаичния източник (положителния и отрицателния) и ги маркирайте.

  3. Определете клемите на изолатора: от страна на линията и от страна на натоварването.

  4. Завършете кабела от страна на фотоволтаичния масив/комбайнера.

  5. Прекъснете връзката от страна на натоварването към входа за постоянен ток на инвертора.

  6. Приложете въртящ момент към всички съединения и проверете отново свързващите връзки, ако са използвани.

  7. Уплътнете входовете, проверете целостта на корпуса и се уверете, че предпазният механизъм срещу напрежение е ефективен.

Изпитване за непрекъснатост

Проверката за непрекъснатост е вашата защита срещу погрешни предположения. Извършете я преди включването на напрежението:

  • Когато изолаторът е в положение „OFF“: уверете се, че няма проводимост през всеки полюс.

  • Когато изолаторът е включен: проверете дали точният път на проводимост между клемите съответства на предвидената схема (така се установяват диагоналните връзки).

Запишете резултатите в протокола за пускане в експлоатация.

Контролен списък за окончателно пускане в експлоатация

Точка от списъка за проверка

Условие за преминаване

Доказателства, които трябва да се запишат

Полярност на входа на инвертора

DC+ е положителен спрямо DC-

Измерено напрежение и полярност

Функцията „Isolator OFF“ изолира

Липса на проводимост през полюсите

Резултат от измерването

Когато изолаторът е включен, токът протича по правилния път

Непрекъснатостта съответства на предвиденото съответствие

Резултат от измерването

Крутящ момент при изключване

Всички терминали са затегнати съгласно спецификацията

Стойност на въртящия момент или настройка на инструмента

Уплътняване на корпуса

Без незапечатани входове; уплътненията са затегнати

Визуална проверка

Налични етикети

Устройството е ясно обозначено; има обозначение за включване/изключване

Снимка или отметка в списъка

Изборът на подходящ изолационен прекъсвач за постояннотоков ток за вашата фотоволтаична система

DC изолационен прекъсвач

Изборът е ключът към намаляване на разходите през целия експлоатационен цикъл от страна на производителите на оригинално оборудване (OEM): подходящият изолатор намалява броя на сервизните посещения на място и риска от повреди. В този раздел се представя рамка за избор на етапа на вземане на решение, а не общ списък с характеристики.

Избор на номинално напрежение

Изберете номиналното напрежение въз основа на максималното напрежение в отворен кръг на фотоволтаичния масив при най-неблагоприятни условия на ниски температури и класа на напрежението на системата. Изолаторът трябва да е с номинални характеристики, съответстващи на конфигурирания режим на полюсите, който ще използвате.

Клас на напрежението на фотоволтаичната система

Какво трябва да се провери в техническата спецификация на изолатора

Обща реализация

Клас 600 V

Номинална стойност за 2-полюсна работа при номинален ток

2-полюсен изолатор

Клас 1000 V

Номинална стойност за конфигурацията на серийния полюс

4-полюсна верига на проводник

Клас 1500 V

Номинално напрежение при 1500 V за конкретната конфигурация на полюсите

4-полюсна верига за всеки проводник или специален изолатор за 1500 V

Избор на номинален ток

Номиналният ток трябва да покрива максималния възможен ток, особено когато веригите са свързани паралелно. Не избирайте размера само въз основа на работния ток; изберете го според реалистичните максимални възможни стойности и термичните условия.

Един полезен навик при документирането е да се записва:

  • брой струни, свързани паралелно и захранващи изолатора

  • очаквана база в Isc за изчислението

  • номиналният ток и резервът на избрания изолатор

Корпуси за външна употреба с клас на защита IP65 и IP66

За външните изолатори целостта на корпуса е от решаващо значение. IP65 обикновено означава защита срещу водни струи; IP66 обикновено представлява по-високо ниво на защита срещу водни струи. Вашият избор трябва да отчита степента на излагане, ориентацията на монтажа и качеството на инсталацията.

Среда за инсталиране

Практическо предпочитание

Защо

Покрив, висока UV-лъчи/дъжд

IP66 (или по-висока степен на защита според изискванията на проекта)

По-висока експозиция и риск от проникване на вода

Защитена стена в близост до инвертора

IP65 може да е достатъчно

По-ниска пряка експозиция

Крайбрежна зона / висока влажност

По-високо ниво на интелектуална собственост + практики за защита срещу корозия

Влагата и корозията ускоряват повредите

Ръководство за избор: 2-полюсен срещу 4-полюсен

Изборът на стълб трябва да зависи от броя на проводниците, които трябва да се превключват, и от стратегията за класа на напрежението.

Изискване

2-полюсен

4-полюсен

Един символ, един „+“ и един „–“ за превключване

Да

Да (може да се използва като 2-полюсен, ако е разрешено)

Две независими вериги, които трябва да се изолират поотделно

Не

Да

По-висок клас на напрежение, изискващ последователни полюси

Не (обикновено)

Да

Стремеж към опростена стандартизация за всички продукти

Понякога

Често

Изберете най-простото устройство, което отговаря на изискванията за напрежение/ток и документация, но не правете компромиси по отношение на номиналната мощност на фотоволтаичната верига (PV DC) или проверената конфигурация на полюсите.

Защо да изберете LSP за вашите нужди от изолационни прекъсвачи за постояннотоков ток

lsp-лого

От 2010 г. насам LSP се занимава с производството на висококачествени продукти за електрическа защита, които съчетават безопасност, надеждност и дългосрочна експлоатационна годност.

Проектирано за максимална безопасност

Безопасността е в основата на всеки изолационен прекъсвач за постоянен ток на LSP. Нашите продукти са специално проектирани за приложения с високо напрежение в постоянен ток и разполагат с технология за бързо гасене на електрическата дъга, която позволява безопасно прекъсване на постояннотоковите токове под натоварване. Благодарение на здравите контактни системи и огнеустойчивите корпуси, изолационните прекъсвачи LSP за постоянен ток спомагат за минимизиране на риска от електрически повреди, прегряване и опасност от пожар в изискващи условия.

Предназначени за слънчеви и промишлени приложения

Изолационните прекъсвачи за постоянен ток на LSP са подходящи за широк спектър от приложения, включително фотоволтаични системи, системи за съхранение на енергия в батерии (BESS), станции за зареждане на електромобили, телекомуникации и промишлени системи за разпределение на постоянен ток. Нашите продукти се предлагат с различни номинални напрежения до 1500 V DC и са проектирани да отговарят на изискванията на съвременните проекти в областта на възобновяемата енергия и промишлеността.

Създаден за сурови външни условия

Надеждността при инсталации на открито е от съществено значение. Нашите прекъсвачи за постоянен ток се предлагат с издръжливи корпуси със степен на защита IP66, които осигуряват отлична защита срещу прах, вода, ултравиолетово излъчване и корозия. Всеки продукт преминава през строги изпитания, за да се гарантира стабилна работа при екстремни температури и тежки условия на околната среда.

Бърза доставка и гъвкави възможности за персонализиране

С модерни производствени съоръжения и опитни инженерни екипи LSP предлага OEM и ODM услуги, съобразени с изискванията на клиентите. Независимо дали се нуждаете от персонализирано брандиране, опаковка, етикетиране на продукти или решения, специфични за даден проект, ние осигуряваме гъвкава производствена подкрепа, като същевременно гарантираме кратки срокове за изпълнение и постоянно високо качество.

Често задавани въпроси

Задължително ли е използването на изолационен прекъсвач за постоянен ток в фотоволтаична система?

В повечето фотоволтаични инсталации е необходимо наличието на средство за изолиране на постоянния ток, което да осигурява безопасна поддръжка и аварийно изолиране на фотоволтаичните проводници за постоянен ток. Техниците трябва да могат да отделят фотоволтаичния източник от оборудването, разположено надолу по веригата, и да проверят състоянието на изолация с помощта на измервателна апаратура и документирани процедури, преди да започнат работа.

Може ли изолаторът за постоянен ток да се монтира вътре в инвертора?

Да, ако инверторът разполага с вграден изолатор за постоянен ток, проектиран за максималното напрежение и ток на системата и достъпен за обслужване. Много верижни инвертори разполагат с вграден прекъсвач-разединител за тази цел. Въпреки това, при някои проекти все още се изисква външен изолатор, разположен в непосредствена близост до инвертора, с цел по-лесен достъп, възможност за заключване или за да се удовлетворят изискванията за документация, инспекция и реагиране при извънредни ситуации на обекта.

Трябва ли ми отделен изолатор за всеки фотоволтаичен верижен модул?

Не винаги. Много системи използват един изолатор, който прекъсва изхода на комбинирания масив, захранващ входа на инвертора, особено когато веригите са свързани паралелно в комбинираща кутия. Отделната изолация на веригите може да улесни отстраняването на неизправности, но добавя устройства и процедури, които трябва да се контролират. Ако внедрите изолация за всеки верижен модул, уверете се, че операторите не могат да изключват съединителите под натоварване и че работният процес по изолацията е ясно обозначен.

Може ли изолаторът за постоянен ток да замести прекъсвача за постоянен ток?

Не. Изолаторът за постоянен ток е предназначен за изолиране, а не за автоматична защита от свръхток. Прекъсвачът или предпазителят за постоянен ток осигурява прекъсване на повредата и координация, когато е необходима защита от претоварване, например при няколко паралелно свързани вериги, които могат да захранват обратно повредена верига. Използвайте изолатор, за да създадете определена точка на разделяне за обслужване, и използвайте прекъсвачи или предпазители, за да защитите проводниците и да управлявате тока на повредата.

Съдържание

Получете оферта

Свързана публикация

Получете оферта сега

Увеличете продажбите и максимизирайте пазарния потенциал с LSP