Un sistema fotovoltaico Seccionador de CC Es un componente sencillo sobre el papel, pero supone un punto de alto riesgo en la práctica. Si se cablea incorrectamente, se utiliza una potencia inferior a la necesaria o se instala en un entorno inadecuado, pueden producirse desde fallos molestos en el inversor hasta que el seccionador no aísle realmente.
¿Qué es un interruptor de aislamiento de CC para un campo fotovoltaico?
Definición y función de un interruptor de aislamiento de corriente continua
Un interruptor de aislamiento de corriente continua (CC) para un campo fotovoltaico es un dispositivo de conmutación de accionamiento manual que se utiliza para aislar eléctricamente los conductores de CC del campo fotovoltaico de los equipos situados aguas abajo, como un inversor de cadena, un inversor central o una etapa CC/CC. En la práctica, se trata de un punto de aislamiento para mantenimiento y emergencias: se utiliza para crear un estado “abierto” definido, de modo que se puedan realizar trabajos de mantenimiento sin tener que recurrir a desenchufar conectores o improvisar métodos de desconexión.
Desde el punto de vista del sistema, un seccionador de CC fotovoltaico correctamente especificado permite tres resultados:
Facilidad de mantenimiento: el mantenimiento se puede realizar sin alterar el cableado anterior.
Aislamiento de fallos: la resolución de problemas puede localizarse (lado de la matriz frente a lado del inversor).
Respuesta ante emergencias: el personal de intervención puede utilizar un dispositivo claramente identificado en lugar de desconectar los conectores fotovoltaicos bajo carga.
En los sistemas fotovoltaicos, el aislamiento de corriente continua no es un requisito meramente estético. Las cadenas fotovoltaicas pueden presentar una tensión de circuito abierto elevada siempre que haya irradiación, y los arcos de corriente continua se comportan de forma diferente a los de corriente alterna. Esa combinación hace que la selección de los aisladores y los detalles del cableado sean aspectos que “hay que hacer bien”.
Seccionador de CC frente a disyuntor de CC
Un seccionador de CC sirve para aislar; un disyuntor de CC, para proteger e interrumpir el circuito en caso de fallo. En el diseño de sistemas fotovoltaicos y en la integración de paneles por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM), confundir estos dos conceptos da lugar a una aplicación incorrecta de los dispositivos.
Diferencias clave que debes indicar en tus planos y en las instrucciones de montaje:
Atributo | Seccionador de CC | Disyuntor de corriente continua |
|---|---|---|
Objetivo principal | Aislamiento para mantenimiento o emergencia | Protección contra sobrecorriente, interrupción en caso de fallo |
Funcionamiento habitual | Poco frecuentes, de carácter procedimental | Puede dispararse automáticamente; se puede reiniciar |
Enfoque de la calificación | Categoría de utilización de corriente continua, capacidad de interrupción de tensión, carcasa | Capacidad de interrupción, curva de disparo, coordinación |
Consecuencias del cableado | Un aislador mal cableado puede no aislar correctamente o invertir la polaridad | Un disyuntor mal instalado puede dispararse por falsas alarmas o no ser capaz de eliminar las averías |
En muchos sistemas fotovoltaicos se dan ambas cosas: un seccionador como punto de separación manual y fusibles o interruptores como protección contra sobrecorrientes (especialmente cuando hay varias cadenas conectadas en paralelo).
Conceptos básicos sobre el cableado de los aisladores de corriente continua en los campos fotovoltaicos
Antes de consultar cualquier esquema de cableado, hay que tener claros cuatro aspectos básicos: identificar los conductores, confirmar qué bornes corresponden a la línea y cuáles a la carga, comprobar los valores nominales y dimensionar los cables en función de las condiciones reales de funcionamiento. Los equipos en la fase de toma de decisiones suelen centrarse en el esquema y pasan por alto los pasos “previos al esquema” que evitan tener que volver a trabajar sobre el terreno.
Identificación de los cables positivo y negativo
Necesitas un método determinista para identificar la polaridad en cada punto de traspaso. No te fíes únicamente del color, a menos que las normas de tu proyecto lo regulen explícitamente. Identifica y etiqueta, como mínimo:
Polo positivo y negativo de la cadena fotovoltaica en la salida del campo de paneles
Salida positiva y negativa del combinador (si se utiliza)
conductores del lado de la línea del aislador
conductores del lado de carga del aislador
polaridad de la entrada de corriente continua del inversor
Una forma práctica de etiquetar es utilizar rotuladores de tinta indeleble y adjuntar un esquema de cableado en el paquete de traspaso.
Conexiones del lado de la línea y del lado de la carga
Considera la línea/carga como un control de seguridad. En la mayoría de los casos de seccionadores de campos fotovoltaicos:
El lado de la línea es el lado de la fuente fotovoltaica (salida del campo fotovoltaico o del combinador)
El lado de la carga es el lado del inversor.
Sin embargo, no des por sentado que las convenciones de etiquetado de los terminales son universales. Algunos dispositivos utilizan las marcas L/T; otros, terminales numéricos con asignación diagonal. Por eso, tu procedimiento debe exigir una comprobación de continuidad antes de la puesta en tensión.
Consideraciones sobre la tensión y la intensidad nominales
Los valores nominales son el punto en el que fallan muchas instalaciones que “parecen estar bien”. En cuanto a la tensión, lo que hay que tener en cuenta es la tensión máxima en circuito abierto en las condiciones más frías previstas. En cuanto a la corriente, lo que hay que tener en cuenta es la corriente máxima disponible (incluidas las cadenas en paralelo) más los márgenes de seguridad adecuados.
En la fase de toma de decisiones, debes documentar para qué se ha seleccionado el aislador:
Parámetro | Lo que debe grabar | Por qué es importante |
|---|---|---|
Clase de tensión CC | 600 V / 1000 V / 1500 V (según el diseño) | Determina la configuración de las unidades y la selección de dispositivos |
Valor máximo de la cadena «Voc» en Tmin | Calculado y registrado | Evita las sobretensiones |
Corriente máxima disponible | Basado en cadenas en paralelo y el margen Isc | Evita el sobrecalentamiento y los daños por contacto |
Categoría de utilización | Categoría de conmutación de corriente continua adecuada para sistemas fotovoltaicos | Garantiza que está destinado a circuitos fotovoltaicos de corriente continua |
Cómo elegir el tamaño adecuado del cable
La selección del calibre de un cable no se reduce únicamente a la capacidad de carga; también hay que tener en cuenta la caída de tensión, el entorno térmico (los tejados se calientan) y la protección mecánica. En la fabricación de cuadros por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM), los errores más habituales en la selección del calibre de los cables son el uso de conductores de calibre insuficiente y prácticas de terminación deficientes (longitud de pelado incorrecta, hilos sueltos, falta de casquillos donde son necesarios).
Utiliza una sencilla lista de comprobación para determinar el calibre del cable una vez finalizado el diseño:
Artículo | Confirme | Notas |
|---|---|---|
Sección transversal del conductor | Cumple con los requisitos de capacidad de carga y la normativa del proyecto | Ten en cuenta la reducción de potencia debida a la temperatura ambiente |
Índice de aislamiento | Apto para entornos fotovoltaicos de corriente continua | Tipos de cable fotovoltaico que se suelen especificar |
Método de terminación | Conectores/terminales según las instrucciones del dispositivo | Evita que el cabello se dañe |
Alivio de tensión | Se indica en las entradas del recinto | Protege los terminales contra la fuerza de tracción |
Esquema de cableado del interruptor de aislamiento de CC del campo fotovoltaico para sistemas solares de una sola cadena
Un sistema de una sola cadena es la forma más clara de estandarizar la organización del cableado. El objetivo es sencillo: una cadena fotovoltaica alimenta la entrada de corriente continua de un inversor (o una entrada MPPT). El seccionador interrumpe ambos conductores y proporciona un punto de aislamiento verificable.
El mayor error evitable en el cableado de un solo hilo es dar por sentado que la conexión interna del aislador es directa. Los equipos de montaje y puesta en marcha deben considerar las pruebas de continuidad como obligatorias, incluso en modelos de aisladores con los que estén familiarizados.
Esquema de cableado de una cadena fotovoltaica individual al inversor
Mapa conceptual de conexiones:
Conexión | Desde | A |
|---|---|---|
Conductor positivo | Cadena fotovoltaica + | Línea de aislamiento + terminal |
Conductor negativo | Cadena fotovoltaica – | Línea de aislamiento – terminal |
Conductor positivo | Carga del aislador + terminal | Inversor CC+ |
Conductor negativo | Carga del aislador – terminal | Inversor de CC- |
Si el aislador tiene terminales numerados y puentes, no intentes adivinar. Utiliza el esquema de terminales del fabricante y compruébalo realizando una prueba de continuidad en la posición «ON».
Procedimiento de cableado paso a paso
Comprueba que la fuente fotovoltaica se controle según el procedimiento de tu proyecto (el campo fotovoltaico cubierto si es necesario, el inversor apagado y cualquier desconexión aguas arriba abierta).
Identifica y etiqueta los conductores positivo y negativo de la cadena fotovoltaica.
Identifica los terminales del aislador y marca qué lado corresponde a la línea (fuente) y cuál a la carga (hacia el inversor).
Realice las conexiones de los conductores de las cadenas fotovoltaicas en el lado de la red.
Conecta los conductores de alimentación del inversor al lado de la carga.
Aplica las mejores prácticas de terminación: longitud correcta del pelado, sin aislamiento debajo de la abrazadera y sin cobre expuesto fuera de los límites del terminal.
Apriete los terminales al par de apriete especificado y vuelva a comprobarlos tras el apriete inicial.
Verificación de la polaridad antes de la puesta en tensión
Antes de poner la instalación bajo tensión, comprueba tres cosas con ayuda de equipos de prueba:
Asignación de continuidad: con el aislador activado, comprueba qué terminales están conectados entre sí. Así es como se detectan las asignaciones diagonales de terminales.
Polaridad en la entrada del inversor: comprueba que el conductor conectado al terminal DC+ del inversor sea realmente positivo con respecto al terminal DC- del inversor.
Aislamiento cuando el seccionador está en posición OFF: con el seccionador en posición OFF, compruebe que se produce el circuito abierto esperado (sin continuidad) entre los polos del seccionador.
Documenta estos resultados. En el caso de las instalaciones OEM, esta documentación suele marcar la diferencia entre una puesta en marcha en una sola visita y una costosa nueva visita sobre el terreno.
Esquema de cableado del aislador de CC del campo fotovoltaico para sistemas solares de múltiples cadenas
Los sistemas fotovoltaicos de múltiples cadenas plantean dos problemas de ingeniería adicionales: la corriente en paralelo y la energía de fallo por corriente inversa. Una vez que las cadenas se conectan en paralelo, una cadena en fallo puede recibir retroalimentación de las cadenas en buen estado, a menos que se utilicen una protección contra sobrecorriente y una arquitectura adecuadas.
Tu esquema de cableado debe indicar dónde se unen las cadenas, dónde hay protección y qué es lo que aísla realmente el seccionador. Los lectores que se encuentren en la fase de toma de decisiones deben poder examinar el esquema y responder: “Si abro este seccionador, ¿qué es lo que queda garantizado que queda separado de qué?”.”
Esquema de cableado de un sistema fotovoltaico solar de dos cadenas
Una configuración habitual de dos cadenas consiste en conectar las cadenas en paralelo en un combinador y, a continuación, dirigirlas al inversor. El aislador puede ubicarse:
en la salida del combinador (aislando la señal combinada)
junto al inversor (aislamiento en la entrada del inversor)
En el esquema de cableado, indica claramente las conexiones a nivel de cadena por separado de la salida combinada.
Cableado a través de una caja combinadora de corriente continua
En una arquitectura con combinador, lo habitual es llevar cada cadena al combinador, gestionar la protección según lo previsto y, a continuación, enviar la salida combinada al aislador y al inversor.
Lo que el esquema eléctrico debería dejar claro:
Elemento | Qué debe aparecer en el diagrama | ¿Por qué? |
|---|---|---|
Entradas de cadena | + y – para cada cadena | Evita que las cadenas se intercambien y que haya terminaciones cruzadas |
Puntos de protección | Ubicación de los fusibles o interruptores automáticos (si se utilizan) | Gestiona el riesgo de corriente inversa |
Producción combinada | Un cable de alimentación positivo + un cable de alimentación negativo | Corriente nominal del aislador de los controladores |
Punto de aislamiento | ¿Qué conductores están abiertos? | Confirma el objetivo de aislamiento total |
Configuración de aislamiento de salida combinada
En esta configuración, el aislador interrumpe los conductores combinados positivo y negativo que alimentan el inversor. Se trata de un diseño sencillo cuando se desea que un único dispositivo aísle el inversor de la fuente del campo fotovoltaico.
Consecuencias de la selección:
La intensidad nominal debe reflejar la corriente disponible combinada de todas las cadenas.
La carcasa y la gestión térmica deben adaptarse al entorno de instalación
El etiquetado debe indicar que aísla toda la alimentación del parque fotovoltaico (no solo una cadena).
Configuración de aislamiento de cuerdas individuales
En algunos diseños, cada cadena cuenta con su propio método de aislamiento (un aislador específico o un método definido por el diseño del sistema), y la alimentación combinada también puede aislarse. Esto puede resultar útil para la resolución de averías y el mantenimiento.
Sin embargo, un mayor número de puntos de aislamiento aumenta la probabilidad de que se produzcan errores de procedimiento. Si se implementa el aislamiento a nivel de cadena, se debe documentar el flujo de trabajo seguro exacto para que los equipos de servicio no abran el dispositivo equivocado bajo carga.
Una guía sencilla para tomar decisiones:
Objetivo | Es preferible el aislamiento de salida combinada | Prefiero el aislamiento de cada cuerda por separado |
|---|---|---|
Sustitución rápida del inversor | Sí | A veces |
Solución de problemas a nivel de cadena | Limitado | Sí |
Mínima complejidad del procedimiento | Sí | No |
Muchas cadenas / campo grande | A menudo | A menudo (por zona) |
Esquema de cableado de un interruptor seccionador de CC de 4 polos
Los aisladores de 4 polos son habituales en los sistemas fotovoltaicos porque ofrecen flexibilidad: pueden aislar dos circuitos independientes o configurarse de manera que se utilicen varios polos en serie por conductor para aumentar la capacidad de interrupción de tensión. Esta sección es donde muchos equipos cometen errores costosos, sobre todo si dan por sentado que cualquier dispositivo de 4 polos admite automáticamente cualquier configuración en serie.
Sigue el esquema de terminales del fabricante del dispositivo. Utiliza puentes solo en los casos en que el dispositivo lo permita expresamente.
Por qué los aisladores de 4 polos son habituales en los sistemas fotovoltaicos solares
Se utilizan aisladores de 4 polos debido a que las clases de tensión y las arquitecturas de los sistemas fotovoltaicos varían:
Las entradas de doble cadena o las entradas MPPT dobles pueden requerir más de dos conductores conmutados
Los sistemas de mayor tensión pueden requerir polos en serie para gestionar la capacidad de interrupción de la tensión.
A los fabricantes de equipos originales les gusta la estandarización: una misma familia de aisladores puede abarcar múltiples configuraciones
Configuración de polos en serie para sistemas de mayor tensión
En las configuraciones de polos en serie, se hace pasar un conductor por dos polos conectados en serie, de modo que cada polo comparta parte de la tensión al abrirse. Un enfoque conceptual habitual es:
conductor positivo: el polo 1 en serie con el polo 2
conductor negativo: el polo 3 en serie con el polo 4
No lo consideres “opcional”. En muchos casos, la tensión nominal de 1500 V o 1000 V depende de que se utilice en serie tal y como se especifica.
Requisitos de verificación antes de la puesta en servicio:
La prueba de continuidad confirma que el recorrido de la serie es el previsto cuando está activado.
Se ha confirmado un circuito abierto (sin continuidad) cuando está en posición OFF
Polaridad confirmada de extremo a extremo en la entrada del inversor
Esquemas típicos de cableado fotovoltaico de 1000 V y 1500 V
Aunque el número concreto de terminales varía, los ingenieros encargados de la fase de toma de decisiones pueden estandarizar la lógica en la documentación:
Clase de tensión continua del sistema | Enfoque común del aislador | Qué verificar |
|---|---|---|
Hasta 600 V | De 2 polos o de 4 polos, utilizado como de 2 polos | Asignación de terminales y polaridad |
Alrededor de 1000 V | De 4 polos con polos en serie por conductor | Ruta correcta en puente/en serie |
Alrededor de 1500 V | 4 polos en serie por conductor (o dispositivo diseñado para 1500 V) | Parámetros de la ficha técnica en el modo de polos configurado |
Ejemplo de esquema de cableado
Ejemplo conceptual de serie-polo (solo a título ilustrativo):
Conductor | Concepto de ruta | Justificación |
|---|---|---|
Positivo | PV+ → polo A → polo B → inversor DC+ | Los polos en serie comparten la tensión |
Negativo | PV- → polo C → polo D → inversor CC- | Aislamiento en ambos conductores |
La correspondencia correcta “A/B/C/D” depende de cada dispositivo. En tu procedimiento de puesta en servicio, debes considerar las pruebas de continuidad como la validación de referencia.
Cómo conectar un aislador de corriente continua entre los paneles solares y el inversor
Herramientas y materiales necesarios
Como mínimo, ten en cuenta lo siguiente:
Multímetro para corriente continua adecuado para la clase de tensión del sistema
herramientas manuales aisladas adecuadas para la caja y los terminales
destornillador dinamométrico o llave dinamométrica, según los requisitos de cada terminal
las juntas, los dispositivos de alivio de tensión y los accesorios de estanqueidad adecuados para la caja
casquillos o terminales, según lo requiera la clase de conductor y el tipo de terminal
Secuencia de cableado
Una secuencia de cableado sólida tiene este aspecto:
Asegúrate de que la zona de trabajo sea segura siguiendo tu procedimiento (aislamiento, bloqueo y etiquetado, cuando proceda).
Identifica los conductores de la fuente fotovoltaica (positivo y negativo) y etiquétalos.
Identifica los terminales del seccionador: lado de la línea y lado de la carga.
Conectar el extremo de la línea procedente del campo fotovoltaico o del combinador.
Conecta el lado de la carga a la entrada de corriente continua del inversor.
Aplique el par de apriete a todas las conexiones y vuelva a comprobar los puentes de conexión, si se utilizan.
Sellar las entradas, comprobar la integridad de la carcasa y asegurarse de que el sistema de alivio de tensión sea eficaz.
Pruebas de continuidad
Las pruebas de continuidad son tu protección frente a suposiciones erróneas. Realízalas antes de la puesta en tensión:
Con el aislador en posición OFF: comprueba que no haya continuidad en cada polo.
Con el aislador activado: comprueba que la ruta exacta de continuidad entre terminales coincida con el esquema previsto (esto permite detectar las conexiones diagonales).
Anota los resultados en la hoja de puesta en servicio.
Lista de comprobación para la puesta en servicio definitiva
Punto de la lista de comprobación | Condición de aprobado | Pruebas que hay que registrar |
|---|---|---|
Polaridad en la entrada del inversor | DC+ es positivo con respecto a DC- | Tensión y polaridad medidas |
El aislador en posición OFF aísla | No hay continuidad a través de los polos | Resultado del medidor |
Cuando el aislador está activado, la ruta es correcta | La continuidad se ajusta a la correspondencia prevista | Resultado del medidor |
Par de apriete | Todos los terminales se han apretado según las especificaciones | Valor de par o ajuste de la herramienta |
Sellado de la carcasa | No se admiten entradas sin sellar; las arandelas deben estar bien apretadas | Inspección visual |
Etiquetas presentes | El dispositivo está claramente identificado; lleva la indicación «ON/OFF» | Foto o marca en la lista de comprobación |
Cómo elegir el interruptor aislador de CC adecuado para tu sistema fotovoltaico solar
La selección es el factor clave para que los fabricantes de equipos originales (OEM) reduzcan el coste a lo largo de la vida útil: un aislador adecuado reduce las intervenciones de servicio técnico sobre el terreno y el riesgo de averías. Esta sección ofrece un marco de referencia para la selección en la fase de toma de decisiones, en lugar de una lista genérica de características.
Selección de la tensión nominal
Seleccione la tensión nominal en función de la tensión máxima en circuito abierto del generador fotovoltaico en las condiciones de frío más adversas y de la clase de tensión del sistema. El seccionador debe estar homologado para el modo de polos configurado que vaya a utilizar.
Clase de tensión del sistema fotovoltaico | Qué hay que comprobar en la ficha técnica del aislador | Implementación habitual |
|---|---|---|
Clase de 600 V | Capacidad nominal para funcionamiento bipolar a la corriente nominal | Aislador de 2 polos |
Clase de 1000 V | Clasificación de la configuración de la pole de la serie | Serie de 4 polos por conductor |
Clase de 1500 V | Potencia nominal a 1500 V para la configuración de polos exacta | Serie de 4 polos por conductor o aislador específico de 1500 V |
Selección de corriente nominal
La intensidad nominal debe cubrir la corriente máxima disponible, especialmente cuando las cadenas están conectadas en paralelo. No se debe dimensionar únicamente en función de la corriente de funcionamiento, sino teniendo en cuenta la corriente máxima realista disponible y las condiciones térmicas.
Un hábito práctico a la hora de documentar consiste en anotar:
número de cadenas en paralelo que alimentan el aislador
base Isc prevista para el cálculo
la intensidad nominal y el margen del aislador seleccionado
Cajas para exteriores IP65 frente a IP66
El buen funcionamiento de los aisladores para exteriores depende totalmente de la integridad de su carcasa. La clasificación IP65 suele indicar protección contra chorros de agua; la IP66 suele ofrecer un nivel superior de protección contra los chorros de agua. Tu elección debe tener en cuenta la exposición, la orientación de montaje y la calidad de la instalación.
Entorno de instalación | Preferencia práctica | ¿Por qué? |
|---|---|---|
Techo, alta exposición a los rayos UV y a la lluvia | IP66 (o superior, según el proyecto) | Mayor exposición y riesgo de entrada de agua |
Pared protegida cerca del inversor | Es posible que el grado de protección IP65 sea suficiente | Menor exposición directa |
Costero / alta humedad | Prácticas con un índice de protección (IP) más alto y resistentes a la corrosión | La humedad y la corrosión aceleran las averías |
Guía de selección: 2 polos frente a 4 polos
La elección del poste debe depender del número de conductores que haya que conmutar y de la estrategia de clase de tensión.
Requisito | de 2 polos | de 4 polos |
|---|---|---|
Una cadena, un «+» y un «–» para cambiar | Sí | Sí (se puede utilizar como bipolar si está permitido) |
Dos cadenas independientes que hay que aislar por separado | No | Sí |
Clase de tensión superior que requiere polos en serie | No (por lo general) | Sí |
Deseo de una normalización simplificada en todos los productos | A veces | A menudo |
Elige el dispositivo más sencillo que cumpla los requisitos de tensión y corriente, así como los de documentación, pero no renuncies a la potencia nominal de CC fotovoltaica ni a la configuración de polos verificada.
¿Por qué elegir LSP para sus necesidades de interruptores aislantes de CC?
Desde 2010, LSP se dedica a la fabricación de productos de protección eléctrica de alta calidad que combinan seguridad, fiabilidad y rendimiento a largo plazo.
Diseñado para ofrecer la máxima seguridad
La seguridad es la base de todos los interruptores aislantes de CC de LSP. Nuestros productos están diseñados específicamente para aplicaciones de alta tensión en corriente continua e incorporan tecnología de extinción rápida de arcos eléctricos para interrumpir de forma segura las corrientes continuas bajo carga. Gracias a sus robustos sistemas de contactos y a sus carcasas ignífugas, los seccionadores de corriente continua LSP ayudan a minimizar el riesgo de fallos eléctricos, sobrecalentamiento y peligro de incendio en entornos exigentes.
Diseñado para aplicaciones solares e industriales
Los interruptores aislantes de CC de LSP son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen los sistemas solares fotovoltaicos, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, las telecomunicaciones y los sistemas industriales de distribución de CC. Disponibles en múltiples tensiones nominales de hasta 1500 V CC, nuestros productos están diseñados para cumplir los requisitos de los proyectos modernos de energías renovables e industriales.
Diseñado para entornos exteriores adversos
La fiabilidad en las instalaciones al aire libre es fundamental. Nuestros interruptores seccionadores de CC están disponibles con carcasas resistentes a la intemperie con clasificación IP66, lo que garantiza una excelente protección contra el polvo, el agua, la exposición a los rayos UV y la corrosión. Todos los productos se someten a rigurosas pruebas para garantizar un funcionamiento estable en temperaturas extremas y condiciones ambientales adversas.
Entrega rápida y personalización flexible
Gracias a sus modernas instalaciones de producción y a sus equipos de ingeniería con amplia experiencia, LSP ofrece servicios de OEM y ODM adaptados a las necesidades de los clientes. Tanto si necesita una imagen de marca personalizada, embalajes, etiquetado de productos o soluciones específicas para cada proyecto, le ofrecemos un apoyo flexible en la fabricación, manteniendo plazos de entrega cortos y una calidad constante.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio instalar un interruptor aislador de CC en un sistema fotovoltaico?
En la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas, se requiere un dispositivo de aislamiento de corriente continua para garantizar un mantenimiento seguro y el aislamiento de emergencia de los conductores de corriente continua del sistema fotovoltaico. Los técnicos deben poder desconectar la fuente fotovoltaica de los equipos situados aguas abajo y verificar el estado de aislamiento mediante equipos de prueba y procedimientos documentados antes de comenzar el trabajo.
¿Se puede instalar un seccionador de corriente continua dentro del inversor?
Sí, siempre que el inversor incluya un seccionador de CC integrado, dimensionado para la tensión y la corriente máximas de CC del sistema y accesible para su mantenimiento. Muchos inversores de cadena incorporan un seccionador integrado para este fin. Sin embargo, en algunos proyectos se sigue especificando un seccionador externo situado junto al inversor para facilitar el acceso, permitir su bloqueo o cumplir con los requisitos de documentación, inspección y respuesta ante emergencias de la instalación.
¿Necesito un aislador independiente para cada cadena fotovoltaica?
No siempre. Muchos sistemas utilizan un único aislador que desconecta la salida combinada del conjunto que alimenta la entrada de un inversor, especialmente cuando las cadenas se conectan en paralelo en una caja combinadora. El aislamiento por cadenas puede simplificar la resolución de problemas, pero añade dispositivos y procedimientos que deben controlarse. Si se implementa el aislamiento por cadena, hay que asegurarse de que los operadores no puedan desconectar los conectores bajo carga y de que el procedimiento de aislamiento esté claramente señalizado.
¿Puede un seccionador de CC sustituir a un disyuntor de CC?
No. Un seccionador de corriente continua está diseñado para el aislamiento, no para la protección automática contra sobrecorrientes. Un disyuntor o un fusible de corriente continua proporciona la interrupción de la falla y la coordinación cuando se requiere protección contra sobrecorriente, como en el caso de múltiples cadenas en paralelo que pueden alimentar en sentido inverso a una cadena en fallo. Utilice un seccionador para crear un punto de separación definido para el servicio, y utilice disyuntores o fusibles para proteger los conductores y gestionar la corriente de falla.


