Napelem-rendszer DC szigetelő kapcsoló Elméletben egyszerű alkatrész, a gyakorlatban viszont nagy kockázatot jelent. Ha helytelenül van bekötve, alulméretezett, vagy nem megfelelő környezetbe szerelik be, az a zavaró inverter-hibáktól egészen odáig vezethet, hogy a szigetelőkapcsoló valójában nem szigetel.
Mi az a napelem-tábla egyenáramú szigetelőkapcsolója?
Az egyenáramú szigetelőkapcsoló fogalma és működése
A napelem-rendszer egyenáramú leválasztókapcsolója egy kézi működtetésű kapcsolóeszköz, amelyet a napelem-rendszer egyenáramú vezetékeinek elektromos elválasztására használnak a rendszerben utána következő berendezésektől, például a szálas invertertől, a központi invertertől vagy az egyenáramú/egyenáramú átalakító fokozattól. A gyakorlatban ez egy karbantartási és vészhelyzeti leválasztási pont: arra szolgál, hogy meghatározott “nyitott” állapotot hozzon létre, így a karbantartási munkálatok elvégezhetők anélkül, hogy a csatlakozók kihúzására vagy rögtönzött leválasztási módszerekre lenne szükség.
Rendszer szempontjából egy megfelelően megtervezett fotovoltaikus egyenáramú leválasztó háromféle működési módot támogat:
Üzemeltetési karbantarthatóság: a karbantartás elvégezhető anélkül, hogy az előző szakaszok vezetékezését megzavarnánk.
Hibaizolálás: a hibaelhárítás lokalizálható (tömboldal vagy inverteroldal).
Vészhelyzeti intézkedés: a beavatkozók a terhelés alatt lévő fotovoltaikus csatlakozók leválasztása helyett egy egyértelműen jelölt eszközt használhatnak.
A fotovoltaikus rendszerekben az egyenáramú szigetelés nem csupán esztétikai követelmény. A fotovoltaikus sorok sugárzás jelenlétében magas nyitott áramkörű feszültséget fejthetnek ki, és az egyenáramú ívek viselkedése eltér a váltakozóáramú ívekétől. Ez a kombináció miatt az elszigetelők kiválasztása és a vezetékezés részletei olyan területek, ahol “mindennek tökéletesen kell sikerülnie”.
Egyenáramú szigetelőkapcsoló és egyenáramú megszakító összehasonlítása
Az egyenáramú leválasztó a leválasztásról szól; az egyenáramú megszakító pedig a védelemről és a hibahelyzetekben történő árammegszakításról. A fotovoltaikus rendszerek tervezése és az OEM-panelek integrálása során e két fogalom összekeverése az eszközök helytelen alkalmazásához vezet.
A legfontosabb különbségek, amelyeket a rajzokon és az összeszerelési útmutatóban rögzítenie kell:
Attribútum | DC szigetelő kapcsoló | DC megszakító |
|---|---|---|
Fő célja | Elzárás karbantartás vagy vészhelyzet miatt | Túláramvédelem, hibaáram-megszakítás |
Jellemző működés | Ritka, eljárási jellegű | Lehet, hogy automatikusan elindul, lehet, hogy visszaáll |
Értékelési szempontok | DC-használati kategória, feszültségkimaradás-tűrőképesség, burkolat | Megszakítási névleges érték, kioldási görbe, koordináció |
A vezetékek elrendezésének következménye | A helytelenül bekötött szigetelő nem biztosít megfelelő szigetelést, vagy fordított polaritást okozhat | A helytelenül beállított megszakító téves kioldást okozhat, vagy nem képes a hibákat megszüntetni |
Számos fotovoltaikus rendszerben mindkettő megtalálható: egy szigetelő kapcsoló, mint kézi leválasztási pont, valamint biztosítékok/megszakítók, mint túláram-védelem (különösen akkor, ha több szál van párhuzamosan kapcsolva).
A napelem-tábla egyenáramú szigetelőjének bekötésének alapjai
Mielőtt bármilyen kapcsolási rajzot megnézne, négy alapvető dolgot kell tisztáznia: azonosítsa a vezetékeket, ellenőrizze, mely csatlakozók tartoznak a fázishoz és melyek a fogyasztóhoz, ellenőrizze a névleges értékeket, és a tényleges üzemi körülményekhez igazítsa a kábelek méretét. A döntéshozatali szakaszban lévő csapatok gyakran a rajzra koncentrálnak, és figyelmen kívül hagyják azokat a “rajz előtti” lépéseket, amelyekkel elkerülhető a helyszíni utómunka.
A kábelek pozitív és negatív pólusainak megkülönböztetése
Minden átadási ponton determinisztikus módszerre van szükség a polaritás azonosításához. Ne támaszkodjon kizárólag a színre, kivéve, ha a projekt szabványai ezt kifejezetten előírják. Legalább a következőket azonosítsa és jelölje meg:
A napelem-sor pozitív és negatív pólusa a napelem-tábla kimenetén
a kombinátor kimenete: pozitív és negatív (ha használják)
az izolátor vezetékoldali vezetői
az izolátor terhelő oldali vezetékei
az inverter egyenáramú bemenetének polaritása
Egy praktikus címkézési módszer az, ha tartós jelölőket használunk, és az átadási csomaghoz mellékelünk egy vezeték-elrendezési tervet.
Vezetékoldali és terhelésoldali csatlakozások
A fázisvezetéket/terhelést biztonsági vezérlőelemként kell kezelni. A legtöbb fotovoltaikus rendszer szigetelőkapcsolójának esetében:
A vezeték oldala a fotovoltaikus forrás oldala (napelem-tábla vagy összegyűjtő kimenete)
a terhelési oldal az inverter oldala
Ne feltételezzük azonban, hogy a kapcsok jelölési szabályai mindenhol azonosak. Egyes készülékek L/T jelöléseket használnak, mások pedig numerikus kapcsokat, amelyek átlós elrendezésűek. Éppen ezért az eljárásnak elő kell írnia a folytonossági ellenőrzést a feszültség alá helyezés előtt.
A névleges feszültség és áramerősség figyelembevétele
A névleges értékek terén buknak meg sok olyan telepítés, amely “első ránézésre rendben tűnik”. A feszültség tekintetében a leghidegebb várható körülmények között fennálló maximális nyitott áramkörű feszültséget kell figyelembe venni. Az áram tekintetében pedig a maximálisan rendelkezésre álló áramot (beleértve a párhuzamos sorokat is) és a megfelelő biztonsági tartalékokat kell figyelembe venni.
A döntéshozatal során dokumentálnia kell, hogy az izolátor milyen feladatra lett kiválasztva:
Paraméter | Mit kell rögzítenie | Miért fontos |
|---|---|---|
Egyenfeszültségi osztály | 600 V / 1000 V / 1500 V (tervezett értékek) | Meghatározza a meghajtók csatlakozási konfigurációját és az eszközök kiválasztását |
Max. húrzene a Tmin-nél | Kiszámítva és rögzítve | Megakadályozza a túlfeszültségi terhelést |
A maximális megengedett áram | A párhuzamos vonalak és az Isc-tartalék alapján | Megakadályozza a túlmelegedést és az érintkezési károsodást |
Használati kategória | A fotovoltaikus rendszerhez megfelelő egyenáramú kapcsolási kategória | Biztosítja, hogy a termék napelemes egyenáramú áramkörökhöz legyen szánva |
A megfelelő kábelátmérő kiválasztása
A kábelméret meghatározásánál nem csupán az áramterhelhetőséget kell figyelembe venni, hanem a feszültségesést, a hőmérsékleti körülményeket (a tetőfelületek felmelegednek) és a mechanikai védelmet is. Az OEM-panelek gyártása során a kábelméret-meghatározással kapcsolatos leggyakoribb hibák a túl kicsi keresztmetszetű vezetők és a nem megfelelő csatlakoztatási gyakorlatok (helytelen szigeteléseltávolítási hossz, kilógó szálak, a szükséges helyeken hiányzó csatlakozóhüvelyek).
A tervezés véglegesítésénél használjon egy egyszerű ellenőrzőlistát a kábelméretek meghatározásához:
Tétel | Megerősítés | Megjegyzések |
|---|---|---|
Vezeték keresztmetszet | Megfelel az áramterhelhetőségi és a projekt szabványnak | Figyelembe kell venni a környezeti hőmérséklet miatti teljesítménycsökkenést |
Szigetelési osztály | Alkalmas fotovoltaikus egyenáramú környezetre | Gyakran előírt PV-kábel típusok |
A felmondás módja | A készülékre vonatkozó utasítások szerinti csatlakozóhüvelyek/kapcsok száma | Kerülje el a hajszálak károsodását |
Húzóerő-csökkentő | A melléklet bejegyzéseiben szerepel | Megvédi a csatlakozókat a húzóerőtől |
Egyláncú napenergia-rendszerek napelem-tábla egyenáramú leválasztó kapcsolójának bekötési rajza
Az egyáramkörös rendszer a legalkalmasabb megoldás a kábelezési gyakorlat egységesítésére. A cél egyszerű: egy napelem-áramkör táplálja egy inverter egyenáramú bemenetét (vagy egy MPPT-bemenetet). Az elszigetelő mindkét vezetéket megszakítja, és ellenőrizhető elszigetelési pontot biztosít.
Az egyvezetékes kábelezés során elkövethető legnagyobb elkerülhető hiba az a feltételezés, hogy az elszigetelő belső kapcsolási rendszere átkötéses. A szerelési és üzembe helyezési csapatoknak kötelezőnek kell tekinteniük a folytonossági vizsgálatot, még a jól ismert elszigetelő-modellek esetében is.
Egyetlen napelem-sor és a váltó közötti bekötési rajz
Fogalmi kapcsolási térkép:
Csatlakozás | Tól | Hogy |
|---|---|---|
Pozitív vezető | PV-sor + | Szigetelővezeték + csatlakozó |
Negatív vezető | Napelem-sor – | Izolátorvezeték – csatlakozó |
Pozitív vezető | Izolátor terhelés + csatlakozó | Inverter DC+ |
Negatív vezető | Izolátor terhelése – csatlakozó | Inverter DC- |
Ha a szigetelő számozott kapcsokkal és áthidaló vezetékekkel rendelkezik, ne találgasson! Használja a gyártó kapcsdiagramját, és ellenőrizze a folytonosságot a kapcsoló BE állásában.
A bekötés lépésről lépésre
Győződjön meg arról, hogy a fotovoltaikus forrás a projekt eljárásának megfelelően van-e szabályozva (szükség esetén a napelem-tábla le van takarva, a váltó ki van kapcsolva, és az esetleges előzetes leválasztók nyitott állapotban vannak).
Határozza meg és jelölje meg a fotovoltaikus sor pozitív és negatív vezetékeit.
Határozza meg az izolátor kapcsait, és jelölje meg, melyik oldal a hálózat (forrás), és melyik a terhelés (az inverter felé).
A fotovoltaikus sorvezetékeket a hálózati oldalon kell lezárni.
Csatlakoztassa az inverter tápvezetékeit a fogyasztó oldalához.
Alkalmazzuk a csatlakozások kialakítására vonatkozó bevált gyakorlatokat: megfelelő szalaghossz, ne legyen szigetelés a szorító alatt, és a rézvezeték ne nyúljon ki a csatlakozó határain túl.
Húzza meg a csatlakozókat a megadott nyomatékkal, majd az első meghúzás után ellenőrizze újra.
Polaritás-ellenőrzés a feszültség bekapcsolása előtt
A feszültség alá helyezés előtt ellenőrizzen három dolgot mérőműszerek segítségével:
A csatlakozások folytonosságának ellenőrzése: az izolátor BE állásában ellenőrizze, melyik csatlakozók kapcsolódnak egymáshoz. Így lehet felismerni a csatlakozók átlós elrendezését.
A váltó bemeneti pólusossága: ellenőrizze, hogy a váltó DC+ csatlakozójára vezetett vezető valóban pozitív-e a váltó DC– csatlakozójához képest.
Szigetelés kikapcsolt állapotban: amikor a szigetelőkapcsoló ki van kapcsolva, ellenőrizze, hogy a szigetelőkapcsoló pólusai között a várt nyitott áramkör (nincs folytonosság) fennáll-e.
Rögzítsék ezeket az eredményeket. Az OEM-gyártmányok esetében ez a dokumentáció gyakran dönti el, hogy az üzembe helyezés egy látogatás alatt lezajlik-e, vagy költséges visszatérő helyszíni beavatkozásra lesz szükség.
Többszálas napenergia-rendszerekhez készült napelem-tábla egyenáramú szigetelőjének bekötési rajza
A több szálból álló fotovoltaikus rendszerek két további műszaki problémát vetnek fel: a párhuzamos áramot és a visszaáramú hibaenergiát. A szálak párhuzamos összekapcsolása esetén – amennyiben nem alkalmazzák a megfelelő túláram-védelmet és rendszerfelépítést – a meghibásodott szálba a hibamentes szálakból visszaáram kerülhet.
A kapcsolási rajzon fel kell tüntetni, hogy hol egyesülnek a szekvenciák, hol vannak védelmi berendezések, és mit is szigetel el valójában az elszigetelő kapcsoló. A döntéshozatali szakaszban lévő olvasóknak képesnek kell lenniük arra, hogy a rajzot megnézve megválaszolják a következő kérdést: “Ha kinyitom ezt az elszigetelő kapcsolót, mi biztosan el lesz szigetelve mitől?”
Kétvezetékes napelemes bekötési rajz
Egy gyakori kétvezetékes kialakítás az, amikor a vezetékeket egy összekötőben párhuzamosítják, majd az invertert felé vezetik. Az elszigetelő a következő helyeken helyezkedhet el:
a kombinátor kimenetén (az összevont táplálás leválasztásával)
az inverter mellett (az inverter bemeneténél történő leválasztás)
A bekötési rajzon a karakterlánc-szintű kapcsolatokat kifejezetten külön kell feltüntetni a kombinált kimenettől.
Kábelezés egy egyenáramú összekötő dobozon keresztül
Egy kombinátoros architektúrában általában az egyes napelem-sorokat a kombinátorba vezetik, a védelmet a terveknek megfelelően biztosítják, majd az összevont kimeneti jelet továbbítják az izolátorhoz és az inverterhez.
Ami a kapcsolási rajzon egyértelműen szerepelnie kell:
Elem | Mit kell feltüntetni az ábrán? | Miért? |
|---|---|---|
Karaktersorozat-bevitelek | + és – minden karakterlánc esetében | Megakadályozza a karakterláncok felcserélődését és a keresztzárást |
Védelmi pontok | Biztosítékok/megszakítók elhelyezkedése (ha vannak) | Kezelése a visszaáramlási kockázatnak |
Összesített teljesítmény | Egy pozitív tápvezeték + egy negatív tápvezeték | A hajtások szigetelőjének névleges áramerőssége |
Elszigetelési pont | Mely vezetékek vannak nyitva? | Megerősíti a teljes elszigetelés célkitűzését |
Kombinált kimeneti szigetelési konfiguráció
Ebben a konfigurációban az izolátor megszakítja az invertert tápláló összesített pozitív és összesített negatív vezetékeket. Ez egy egyszerű megoldás, ha egyetlen eszközzel szeretnénk elszigetelni az invertert a napelem-tábla áramforrásától.
A kiválasztás következményei:
A névleges áramerősségnek tükröznie kell az összes sorozatból rendelkezésre álló áramerősség összességét
A burkolatnak és a hőkezelésnek illeszkednie kell a telepítési környezethez
A jelölésnek egyértelműen jeleznie kell, hogy a rendszer a teljes napelem-tábla áramellátását szigeteli el (nem pedig egyetlen szálat).
Egyes húrok elkülönítésének beállítása
Bizonyos kivitelekben minden fázisnak megvan a maga szigetelési módszere (külön szigetelő vagy a rendszer kialakításában meghatározott módszer), és a kombinált tápvezeték is szigetelhető lehet. Ez hasznos lehet a hibaelhárítás és a karbantartás során.
Azonban a több izolációs pont növeli az eljárási hibák kockázatát. Ha karakterlánc-szintű izolációt valósít meg, dokumentálja a pontos, biztonságos munkafolyamatot, hogy a szervizcsapatok terhelés alatt ne nyissák ki a rossz eszközt.
Egy egyszerű döntési útmutató:
Cél | Inkább a kombinált kimeneti szigetelést válassza | Az egyes karakterláncok elkülönítését részesítem előnyben |
|---|---|---|
Gyors invertercsere | Igen | Néha |
Hibakeresés karakterlánc-szinten | Korlátozott | Igen |
A legalacsonyabb eljárási bonyolultság | Igen | Nem |
Sok karakterlánc / nagy mező | Gyakran | Gyakran (zónánként) |
4-pólusú egyenáramú leválasztó kapcsoló bekötési rajza
A 4-pólusú szigetelők gyakran használatosak a fotovoltaikus rendszerekben, mivel rugalmasságot biztosítanak: két független áramkört is elszigetelhetnek, vagy úgy is beállíthatók, hogy vezetékenként több pólust sorba kapcsoljanak a feszültségmegszakítási képesség növelése érdekében. Ebben a szakaszban követnek el sok csapat drága hibákat, különösen akkor, ha azt feltételezik, hogy bármely 4-pólusú eszköz automatikusan támogatja bármilyen sorba kapcsolt konfigurációt.
Kövesse az eszköz gyártójának csatlakozási rajzát. Hídkötést csak akkor alkalmazzon, ha az eszköz kifejezetten engedélyezi azt.
Miért gyakoriak a 4-pólusú szigetelők a napelemes rendszerekben?
A 4-pólusú szigetelőket azért használják, mert a fotovoltaikus rendszerek feszültségosztályai és felépítései eltérőek:
A kettős húrú bemenetek vagy a kettős MPPT-bemenetek esetében kétnél több kapcsolható vezetőre lehet szükség
A magasabb feszültségű rendszereknél sorba kapcsolt pólusokra lehet szükség a feszültségkimaradás-kezelési képesség biztosítása érdekében
Az OEM-gyártók kedvelik a szabványosítást: egy izolátorcsalád többféle konfigurációt is lefedhet
Sorozatú póluskonfiguráció magasabb feszültségű rendszerekhez
Soros-pólusú konfigurációk esetén egy vezetéket két póluson vezetünk át sorba kapcsolva, így nyitáskor mindkét pólus viseli a feszültségterhelés egy részét. Egy általános elméleti megközelítés a következő:
pozitív vezető: az 1. pólus sorba kapcsolva a 2. pólussal
negatív vezető: a 3. pólus sorba kapcsolva a 4. pólussal
Ne tekintsék ezt “opcionálisnak”! Sok esetben az 1500 V-os vagy 1000 V-os névleges feszültség pontosan a leírásnak megfelelő soros kapcsolástól függ.
A feszültség alá helyezés előtti ellenőrzési követelmények:
A folytonossági teszt bekapcsolt állapotban megerősíti a tervezett áramkör útvonalát
Kikapcsolt állapotban nyitott áramkör (nincs folytonosság) igazolva
A polaritás végpontok között megerősítve a váltó bemeneténél
Jellemző 1000 V-os és 1500 V-os fotovoltaikus bekötési elrendezések
Bár a konkrét terminálszámok eltérhetnek, a tervezési szakaszban dolgozó mérnökök a dokumentációban egységesíthetik a logikát:
A rendszer egyenáramú feszültségosztálya | Általános szigetelő megközelítés | Mit kell ellenőrizni |
|---|---|---|
Legfeljebb 600 V | 2-pólusú vagy 4-pólusú, 2-pólusúként használt | Csatlakozók leképezése és polaritás |
Körülbelül 1000 V | 4-pólusú, vezetőnként sorba kapcsolt pólusokkal | Helyes áthidaló/soros útvonal |
Körülbelül 1500 V | 4-pólusú sor: pólusok száma vezetékenként (vagy 1500 V-ra tervezett eszköz) | Az adatlapban szereplő névleges értékek a beállított pólusmódban |
Kapcsolási rajz példa
Elméleti sorozat-pólus példa (csak szemléltető jellegű):
Karmester | Az út fogalma | Indoklás |
|---|---|---|
Pozitív | PV+ → A pólus → B pólus → inverter DC+ | A sorozatkapcsolt pólusok megosztják a feszültségterhelést |
Negatív | PV- → C pólus → D pólus → inverter DC- | Mindkét vezető szigetelése |
A helyes “A/B/C/D” leképezés eszközspecifikus. Az üzembe helyezési eljárás során a folytonossági vizsgálatot kell tekinteni a mérvadó ellenőrzésnek.
Hogyan kell bekötni egy egyenáramú szigetelőt a napelemek és a váltó között?
Szükséges eszközök és anyagok
Legalább a következőkre készüljön fel:
A rendszer feszültségosztályához megfelelő, egyenáramú multiméter
a burkolathoz és a csatlakozókhoz megfelelő szigetelt kéziszerszámok
nyomatékcsavarhúzó vagy nyomatékcsavarkulcs a csatlakozók követelményeinek megfelelően
a burkolathoz megfelelő tömítőelemek, húzóerő-csökkentők és tömítő tartozékok
csatlakozógyűrűk/kapcsok a vezetőosztály és a csatlakozó típusa szerint
A vezetékek bekötésének sorrendje
Egy megbízható bekötési sorrend így néz ki:
Az eljárásnak megfelelően gondoskodjon a munkaterület biztonságáról (szigetelés, zárás és jelölés, amennyiben szükséges).
Határozza meg a fotovoltaikus forrás vezetékeit (pozitív és negatív), majd jelölje meg őket.
Határozza meg az izolátor kapcsait: a hálózati oldalt és a terhelési oldalt.
A napelem-tábla/összevonó oldaláról vezesse ki a vezetéket.
A terhelés oldalát az inverter egyenáramú bemenetéhez kell csatlakoztatni.
Minden csatlakozásra alkalmazzon nyomatékot, és ha vannak, ellenőrizze újra az összekötő vezetékeket.
Zárják le a csatlakozásokat, ellenőrizzék a burkolat sértetlenségét, és győződjenek meg arról, hogy a húzóerő-csökkentés hatékonyan működik.
Folyamatossági vizsgálat
A folytonossági ellenőrzés védelmet nyújt a téves feltételezések ellen. Végezzék el a feszültség alá helyezés előtt:
Ha az izolátor KI van kapcsolva: ellenőrizze, hogy nincs-e áramátvitel az egyes pólusok között.
Az izolátor BE állapotában: ellenőrizze, hogy a kapcsok közötti pontos folytonossági út megegyezik-e a tervezett ábrával (ezzel felismerhetők az átlós összeköttetések).
Jegyezze fel az eredményeket az üzembe helyezési jegyzőkönyvbe.
Végső üzembe helyezési ellenőrzőlista
Ellenőrzőlista-tétel | Megfelelő feltétel | Rögzítendő bizonyítékok |
|---|---|---|
A váltó bemeneti pólusossága | A DC+ a DC-hez képest pozitív | A mért feszültség és polaritás |
Az „Isolator OFF” elszigeteli | Nincs folytonosság a pólusokon keresztül | Mérőeredmény |
Az „Isolator ON” jel a helyes útvonalat vezeti | A folytonosság megegyezik a tervezett leképezéssel | Mérőeredmény |
Leállítási nyomaték | Minden csatlakozót a előírás szerinti nyomatékkal rögzítettek | Nyomatékérték vagy szerszámbeállítás |
A burkolat tömítése | Nincsenek lezáratlan nyílások; a tömítések meghúzva | Vizuális ellenőrzés |
Címkék jelen vannak | Az eszköz egyértelműen azonosítható; BE/KI jelöléssel ellátva | Fotó vagy jelölés az ellenőrzőlistán |
A megfelelő egyenáramú leválasztó kapcsoló kiválasztása a napelemes rendszeréhez
A kiválasztás során az OEM-gyártók csökkenthetik az élettartamra vetített költségeket: a megfelelő szigetelő csökkenti a helyszíni szervizelési események számát és a meghibásodás kockázatát. Ez a szakasz nem általános jellemzők listáját, hanem a döntéshozatali szakaszra vonatkozó kiválasztási keretrendszert nyújt.
Feszültség besorolás kiválasztása
A névleges feszültséget a legrosszabb hideg időjárási körülmények között mért maximális napelem-tábla nyitott áramkörű feszültségének, valamint a rendszer feszültségosztályának figyelembevételével kell kiválasztani. A leválasztónak a használni kívánt, beállított pólusmódra kell lennie minősítve.
A napelem-rendszer feszültségosztálya | Mit kell ellenőrizni az izolátor műszaki adatlapján | Általános megvalósítás |
|---|---|---|
600 V-os osztály | Névleges érték 2-pólusú üzemmódban a névleges áram mellett | 2-pólusú leválasztó |
1000 V-os osztály | A sorozatú póluskonfiguráció értékelése | vezetékenkénti 4 pólusú soros kapcsolás |
1500 V-os osztály | Értékelés 1500 V-on a pontos póluskonfiguráció esetén | vezetékenként 4 pólusú soros kapcsolás vagy különálló 1500 V-os szigetelő |
Jelenlegi értékelés kiválasztása
A névleges áramerősségnek fedeznie kell a maximálisan rendelkezésre álló áramerősséget, különösen akkor, ha a napelem-sorok párhuzamosan vannak kapcsolva. A méretezést ne kizárólag az üzemi áramerősség alapján végezzék; a méretezést a reális maximális rendelkezésre álló áramerősség és a hőmérsékleti viszonyok figyelembevételével kell elvégezni.
Egy hasznos dokumentációs szokás az alábbiak rögzítése:
az izolátorba párhuzamosan bekötött vezetékek száma
a számításhoz várható Isc-alapérték
a kiválasztott szigetelő áramerősség-névértéke és tartaléka
IP65 és IP66 kültéri burkolatok
A kültéri szigetelők sorsa a burkolat integritásán múlik. Az IP65 általában a vízsugár elleni védelmet jelzi; az IP66 pedig jellemzően magasabb szintű védelmet nyújt a vízsugár ellen. A választásnak figyelembe kell vennie a környezeti hatásokat, a felszerelés irányát és a telepítés minőségét.
Telepítési környezet | Gyakorlati szempontból | Miért? |
|---|---|---|
Tető, erős UV-sugárzás/eső | IP66 (vagy a projektnek megfelelően ennél magasabb védelmi fokozat) | Megnövekedett kitettség és vízbehatolás kockázata |
Az inverter közelében lévő védett fal | Az IP65-ös védelmi fokozat elegendő lehet | Alacsonyabb közvetlen kitettség |
Partvidéki / magas páratartalom | Fokozottabb IP-minőség + korrózióálló megoldások | A nedvesség és a korrózió felgyorsítják a meghibásodásokat |
2-pólusú és 4-pólusú termékek közötti választási útmutató
Az oszlop kiválasztását a kapcsolni kívánt vezetékek számához és a feszültségosztály-stratégiához kell igazítani.
Követelmény | 2-pólusú | 4-pólusú |
|---|---|---|
Egy karakterlánc, egy „+” és egy „–” a váltáshoz | Igen | Igen (ha megengedett, 2-pólusúként is használható) |
Két egymástól független vonal, amelyeket külön kell elkülöníteni | Nem | Igen |
Magasabb feszültségosztály, amely soros pólusokat igényel | Nem (általában) | Igen |
A termékek közötti egyszerűsített szabványosítás iránti igény | Néha | Gyakran |
Válassza ki azt a legegyszerűbb eszközt, amely megfelel a feszültségre és áramerősségre vonatkozó, valamint a dokumentációs követelményeknek, de ne tegyen engedményeket a fotovoltaikus egyenáramú névérték vagy a hitelesített póluskonfiguráció tekintetében.
Miért érdemes az LSP-t választani egyenáramú szigetelőkapcsolók beszerzéséhez?
2010 óta az LSP olyan kiváló minőségű elektromos védelmi termékek gyártására összpontosít, amelyek ötvözik a biztonságot, a megbízhatóságot és a hosszú távú teljesítményt.
A maximális biztonság érdekében tervezve
A biztonság minden LSP egyenáramú szigetelőkapcsoló alapja. Termékeinket kifejezetten nagyfeszültségű egyenáramú alkalmazásokhoz terveztük, és gyors ívcsillapító technológiával rendelkeznek, amely biztonságosan megszakítja az egyenáramot terhelés alatt. Robusztus érintkezőrendszereikkel és égésgátló burkolataikkal az LSP egyenáramú szigetelőkapcsolók segítik minimalizálni az elektromos meghibásodások, a túlmelegedés és a tűzveszély kockázatát igényes környezetekben.
Napenergia- és ipari alkalmazásokhoz tervezve
Az LSP egyenáramú leválasztókapcsolók széles körű alkalmazási területeken használhatók, ideértve a napelemes rendszereket, az akkumulátoros energiatároló rendszereket (BESS), az elektromos járművek töltőállomásait, a távközlést és az ipari egyenáramú elosztórendszereket. Termékeink többféle névleges feszültségben, akár 1500 V egyenáramig is kaphatók, és úgy lettek kialakítva, hogy megfeleljenek a modern megújulóenergia- és ipari projektek követelményeinek.
Különösen zord kültéri körülményekhez tervezve
A kültéri telepítéseknél elengedhetetlen a megbízhatóság. Egyenáramú leválasztó kapcsolóink tartós, IP66-os időjárásálló burkolattal kaphatók, amely kiváló védelmet nyújt a por, a víz, az UV-sugárzás és a korrózió ellen. Minden termékünk szigorú tesztelésen esik át, hogy szélsőséges hőmérsékleti viszonyok és nehéz környezeti feltételek mellett is stabil működést biztosítson.
Gyors szállítás és rugalmas testreszabás
Korszerű gyártóberendezéseivel és tapasztalt mérnöki csapataival az LSP az ügyfelek igényeire szabott OEM- és ODM-szolgáltatásokat kínál. Akár egyedi márkajelzésre, csomagolásra, termékcímkézésre, akár projektspecifikus megoldásokra van szüksége, rugalmas gyártási támogatást nyújtunk, miközben rövid átfutási időket és állandó minőséget biztosítunk.
Gyakran feltett kérdések
Kötelező-e a DC-szigetelőkapcsoló használata egy napelemes rendszerben?
A legtöbb fotovoltaikus (PV) rendszerben egyenáramú leválasztó eszközre van szükség a fotovoltaikus egyenáramú vezetékek biztonságos karbantartásának és vészhelyzeti leválasztásának biztosítása érdekében. A szakembereknek képesnek kell lenniük a fotovoltaikus forrás leválasztására a rendszerben utána következő berendezésektől, és a munka megkezdése előtt mérőeszközökkel és dokumentált eljárásokkal ellenőrizniük kell a leválasztott állapotot.
Be lehet-e szerelni egy egyenáramú szigetelőt a váltó belsejébe?
Igen, amennyiben a váltó rendelkezik egy beépített egyenáramú leválasztóval, amely a rendszer maximális egyenáramú feszültségére és áramára van méretezve, és karbantartási célokra hozzáférhető. Számos string-inverter rendelkezik erre a célra beépített kapcsoló-elválasztóval. Egyes projektek azonban továbbra is előírnak egy, az inverterhez közeli külső elszigetelőt a könnyebb hozzáférés, a lezárhatóság, illetve a helyszíni dokumentációs, ellenőrzési és vészhelyzeti követelmények teljesítése érdekében.
Minden egyes napelem-sorhoz külön szigetelőre van szükségem?
Nem mindig. Számos rendszer egyetlen szigetelőt használ, amely leválasztja az inverter bemenetét tápláló összesített panelkimenetet, különösen akkor, ha a szálakat egy összegyűjtődobozban párhuzamosítják. Az egyes szálak elkülönítése megkönnyítheti a hibaelhárítást, de ezzel további eszközök és eljárások kerülnek be a rendszerbe, amelyeket ellenőrizni kell. Ha szálankénti szigetelést alkalmaz, gondoskodjon arról, hogy az üzemeltetők terhelés alatt ne tudják leválasztani a csatlakozókat, és hogy a szigetelési munkafolyamatot egyértelműen jelöljék.
Helyettesítheti-e egy egyenáramú szigetelő egy egyenáramú megszakítót?
Nem. Az egyenáramú leválasztó elszigetelésre szolgál, nem pedig automatikus túláramvédelemre. Az egyenáramú megszakító vagy biztosíték biztosítja a hibaáram megszakítását és a koordinációt ott, ahol túláramvédelemre van szükség, például több párhuzamosan kapcsolt szál esetén, amelyek visszatáplálhatják a meghibásodott szálat. Használjon leválasztót a szolgáltatás számára meghatározott elválasztási pont létrehozásához, és használjon megszakítókat vagy biztosítékokat a vezetékek védelmére és a hibaáram kezelésére.


