DC biztosíték méretezési útmutató: DC biztosíték: Milyen méretű DC biztosítékra van szükségem

Bevezetés

Ennek az útmutatónak a célja egy gyakorlatias, szabványokhoz igazodó módszer, amely segít kiválasztani egy DC biztosíték azáltal, hogy végigmegy ugyanazokon az ellenőrzéseken, amelyeket a tervellenőrzésnek is meg kell követelnie:

  • folyamatos terhelésű méretezés az 125% koncepció alkalmazásával

  • a vezető amperkapacitási kapcsolata (beleértve a deratinget is)

  • Egyenfeszültségi névleges és megszakítási (megszakítási) névleges kapuk

  • idő-áram görbék és I²t koordináció

  • koordinációs és dokumentációs megfontolások a panelekre vonatkozóan

Hol alkalmazandó:

  • PV-stringek és kombinátor áramkörök

  • akkumulátoros rendszerek és egyenáramú buszok

  • meghajtók, átalakítók és 24 VDC vezérlőelosztók ipari szekrényeken belül

A szabványok kontextusára hivatkozik, hogy segítsen a szabályok és adatlapok értelmezésében. Számos piaci példa használja a NEC/UL terminológiát, de a tervezési logika is úgy van kialakítva, hogy az IEC/EN gyakorlat szerint is használható maradjon a globális OEM-berendezések számára. Ha több piacra épít, tekintse ezt mérnöki útmutatásként, és ellenőrizze a végső megfelelési utat az alkalmazandó termékszabvánnyal és a hatáskörrel rendelkező hatósággal.

Alapelvek

Ha betartja az alábbi elveket, akkor általában a legtöbb “mekkora egyenáramú biztosítékra van szükségem” kérdést meg tudja oldani anélkül, hogy hüvelykujjszabályokra támaszkodna.

Folyamatos terhelésű méretezés (125%)

A folyamatos terhelésekhez az 125% koncepció közös kiindulópontja.

  • Cél: a zavaró nyitás csökkentése és a hőemelkedés összhangban tartása a rendeltetésszerű használattal.

  • Tipikus forma: Ha használat, minimum (névtábla alapján) legalább 1,25 × Icontinuous.

Ez nem egy általános érvényű törvény, amely felülírja az adatlapokat. Továbbra is ellenőrizni kell, hogy a biztosíték és a tartója hogyan van méretezve folyamatos üzemben, különösen forró szekrényekben. Sok kellemetlen kioldás nem azért van, mert a biztosíték “túl kicsi”, hanem azért, mert az áramkör a hőhatár közelében működik, ha a burkolat melegedését és a szomszédos eszközöket is figyelembe vesszük.

Rendezetlen ellenőrzések az 125% koncepció helyes alkalmazásához:

  • a legrosszabb üzemi ponton, nem pedig “tipikus” körülmények között határozza meg az Icontinuous értékét.

  • ellenőrizze, hogy a berendezés szabványa folyamatos áramkörként kezeli-e az áramkört.

  • ellenőrizze, hogy a biztosíték folyamatos teherbírásra vonatkozó ajánlása (és a biztosítéktartó határértékei) megfelelnek-e a burkolat hőmérsékletének.

Táblázat: tipikus áram-alapú kiindulási pontok

Áramkör típusaJelenlegi bemenetTipikus alapMiért használják
folyamatos egyenáramú terhelés (általános)Icontinuous1,25 × Icontinuoushőtartalék és zavaró tényezők elkerülése
PV string (NEC-stílusú keretezés gyakran látható)Isc1,56 × Isca PV tervezési konvenciókban használt két 1,25-ös szorzót kombinálja.
meghajtó bemenet / átalakítóFolyamatos + bemeneti adatok1,25 × Icontinuous plusz TCC-ellenőrzéstúléli a feszültséget és az ismétlődő tranzienseket
akkumulátor adagolóIcontinuous + hullámzás1,25 × Icontinuous plusz túlfeszültség-ellenőrzéstermikus plusz működési burkolat

Vezető áramerősség összekapcsolása

A biztosíték méretezésének valami fizikai dolgot kell védenie, általában vezetőket, gyűjtősíneket és csatlakoztatott berendezéseket. Ezért a vezetők áramerőssége nem külön téma a biztosítékmérettől.

Egy gyakorlati kapcsolati modell a tervezés felülvizsgálatához:

  • Az Icontinuous meghatározza a működési alapvonalat.

  • Az Ibasis (a szorzók után) határozza meg a készülék névtáblájára vonatkozó minimális követelményt.

  • Másodszor, a megengedhető (a deratálás után) meghatározza, hogy a vezetékezés ténylegesen mit tud folyamatosan túlélni.

Ha olyan biztosítékot választ, amely folyamatosan nagyobb áramot képes elvezetni, mint a csökkentett vezető/végződésrendszer, akkor egy “papíron rendben lévőnek látszó” kialakítást hoz létre, amely a termikus valóságban nem működik.

Rendezetlen vezetői összeköttetés ellenőrzése:

  • a legkedvezőtlenebb esetben a burkolat környezetét kell alkalmazni, nem a helyiség környezetét.

  • adott esetben tartalmazza a csoportosítási/csomagolási kiigazítást

  • ellenőrizze a végződések hőmérsékleti határértékeit és a helyi forró pontokat

Táblázat: Vezető és biztosíték koordinációs ellenőrzések

EllenőrizzeÖsszehasonlítás:Mérnöki szándék
termikus kompatibilitásIfuse,névleges vs Icond,megengedett (derated)megakadályozza a tartós túlmelegedést
beépítési korlátoktartó/alapáram névleges értéke vs Ifuse,rateda tartó károsodásának vagy gyorsabb öregedésének elkerülése
hiba elleni védelembiztosítéktörlési viselkedés vs. a vezető károsodási jellemzőia hibák ne váljanak “lassú főzésű” eseményekké.

Feszültség és megszakítási értékek

Az egyenáramú rendszerekben az áramerősség nem a biztonsági kapu. A feszültség és a megszakítási névérték általában az.

  • Az egyenáramú feszültségnek meg kell felelnie vagy meg kell haladnia a rendszer maximális egyenáramú feszültségét, beleértve a legrosszabb esetet is.

  • A megszakítási (kikapcsolási) névleges értéknek meg kell haladnia a vonatkozó egyenfeszültségen várható maximális hibaáramot.

Rendezetlen emlékeztetők alkalmazás szerint:

  • PV: használd a hideg időjárás nyílt áramkörű feszültségét feszültségkapuként; a nagyfeszültségű tömbök ezt erősen megerőltetik.

  • Akkumulátor: a leendő hibaáram rendkívül nagy lehet; a megszakítási névleges és az áramkorlátozó viselkedés dominál.

  • Meghajtások: vegye figyelembe a DC-busz maximumát és a kondenzátor kisülési hozzájárulását.

Táblázat: miért kell kifejezettnek lennie a “DC-besorolásnak”?

Hibás alkalmazásMi történikMiért kockázatos
AC biztosíték DC-nélaz ív nem olvadhat kiAz egyenáramnak nincs természetes áramnulla-átmenete.
túl alacsony névleges feszültségtartós ívképződés a tisztítás soránnem biztonságos megszakítás
túl alacsony megszakítási besoroláskatasztrofális meghibásodása készülék hiba esetén megrepedhet

Idő-áram jellemzők

A biztosítékok időfüggőek. Két azonos állandó áramerősségű áramkör különböző biztosítékokat igényelhet, mivel a tranziensek és a hiba hullámformája eltérő.

Általában meg kell nézni:

  • idő-áram görbe (TCC): amikor a biztosíték a névleges áram különböző többszörösénél nyílik ki.

  • I²t (átbocsátási energia): mennyi energia megy át a hiba során, mielőtt a hiba megszűnik.

Rendezetlen koordinációs célok:

  • elkerülni a várható bemeneti és túlterhelési időtartamra történő nyitást

  • a hibák elég gyors elhárítása a vezetők és a berendezések védelméhez

  • koordinálja a downstream és upstream eszközöket, hogy a tervezett eszköz nyisson ki először.

Táblázat: mire használják az egyes görbéket

Görbe/adatokLegalkalmasabbTipikus DC használat
TCCzavaró tényezők elkerülése, szelektivitás időzítésmeghajtó indítás, 24 VDC vezérlés, többszintű biztosítékok
I²tenergiakorlátozásfélvezetők, kontaktorok, buszszerkezetek
átbocsátási csúcsárammechanikai igénybevételmerevítés, gyűjtősín-erők nagy hibaáramoknál

Lépésről lépésre történő munkafolyamat

DC biztosíték

Használja ezt a munkafolyamatot megismételhető kiválasztási és dokumentálási sorrendként. Ha ezt követi, akkor a válasz arra a kérdésre, hogy milyen méretű egyenáramú biztosítékra van szükségem, nem találgatás, hanem nyomon követhető döntés lesz.

A terhelés és a munkaciklus meghatározása

Kezdje az áramkör viselkedésének meghatározásával, ne a katalógus részével.

Rendezetlen lista arról, hogy mit kell rögzíteni:

  • Icontinuous legrosszabb esetben

  • Icsúcs és időtartam (betáplálás vagy túlfeszültség)

  • túlterheléses burkolat, amelyen a berendezésnek át kell haladnia.

  • minden olyan forrás, amely hibát táplálhat (akkumulátor, PV-visszatáplálás, kondenzátorok, átalakítók).

Ha tud hullámformákat mérni (meghajtó gerjesztési áram, kondenzátor töltés tranziens), tartsa meg azokat. A mért bizonyítékok gyakran megoldják a tervellenőrzés során felmerülő vitákat.

Védőáram-alap kiszámítása

Fordítsa át a terhelést védő alapárammá.

Gyakori minták:

  • Ibasis = 1,25 × Icontinuous sok folyamatos terhelés esetén

  • A PV strings gyakran használják az Ibasis = 1,56 × Isc értéket az ipari példákban látható NEC-stílusú keretezésben.

Ne kezelje a szorzót eredményként. Az eredmény a kiválasztott szabványos biztosíték névleges értéke, miután alkalmazta a deratálást, a tartókorlátokat és a koordinációs ellenőrzéseket.

Táblázat: alap-aktuális munkalap mezői

TerepMi ezPélda bejegyzés
Icontinuousállandó működési áram40 A
szorzótényező alapjánalkalmazott módszer1,25 × folyamatos
Ibasisszámított minimális névleges teljesítményalap50 A
szabványos méretű jelöltekkövetkező standard minősítések50 A, 63 A
betáplálási/feszültség-ellenőrzésmegfelelt/nem felelt meg jegyzetekkelpassz (TCC ellenőrzött)

Vezetők kiválasztása és derating alkalmazása

Mielőtt elkötelezné magát a biztosíték névleges értéke mellett, erősítse meg a vezeték és a telepítés valóságát.

Rendezetlen derating ellenőrző lista:

  • burkolat környezeti és helyi forró pontok a meghajtók vagy tápegységek közelében

  • csoportosítás/kötegelés beállítása (több áramvezető)

  • a vezetőszigetelés és a csatlakozási hőmérséklet korlátai

  • biztosítéktartó/bázis áram- és hőmérsékleti határértékek

Táblázat: dokumentálandó derating döntések

ParaméterMiért fontosMit kell rögzíteni
burkolat környezetia biztosíték és a vezető hőmarzsának változásafeltételezett legrosszabb hőmérséklet
távfűtés/szomszédos fűtésmegemeli a biztosíték hőmérsékletétbiztosítékelrendezési megjegyzések
tartó/bázis minősítéslehet a szűk keresztmetszetcikkszám-korlátozások
vezető deratingmeghatározza a megengedhető folyamatos áramotvégső derivált áramerősség

Válassza ki a biztosíték teljesítményét és osztályát

A kiválasztás kapuk halmaza:

  • Ibasis és termikus derating kompatibilis (szabványos méret)

  • egyenáramú névleges feszültség ≥ maximális rendszerfeszültség

  • megszakítási névleges ≥ leendő hibaáram

  • az alkalmazásnak megfelelő felhasználási kategória/osztály

  • TCC és I²t koordináció a terhelésekkel és az upstream/downstream védelemmel

  • mechanikus alaki tényező és felügyeleti követelmények

Táblázat: alkalmazás-osztály fókusz

JelentkezésTipikus fókuszMit kell alaposan ellenőrizni
PV-stringek és kombinátor áramkörökPV felhasználási kategória viselkedésefeszültségkapu hideg Voc-nál, fordított áram, folyamatos deratálás
akkumulátor tápegységek és egyenáramú buszokmagas megszakítási érték és áramkorlátozásmegszakítási névleges egyenfeszültség, átbocsátási csúcsérték, szelektivitás
meghajtók és átalakítókfélvezető védelmi viselkedésI²t vs. ellenállás görbék, inrush ride-through
24 VDC vezérlő elosztásáltalános védelem és koordinációzavaró tényezők elkerülése, vezetékvédelem, upstream koordináció

Alkalmazás: PV DC áramkörök

napelemes fotovoltaikus DC biztosítóberendezések

A fotovoltaikus áramkörök speciális esetet jelentenek, mivel a biztosítékot gyakran elsősorban a párhuzamos áramláncok fordított vagy visszatápláló áramának védelmére szerelik be, nem pedig azért, mert a lánc általában túlzott áramot vezet.

Jelenlegi alap és 1,56× Isc logika

Sok PV referenciában 1,56 × Isc rövidített alapként szerepel. Fogalmilag ez az Isc-re alkalmazott két 1,25-ös szorzót tükrözi a szokásos PV tervezési logikában.

Egy gyakorlati mérnöki sorozat:

  • Ibasis = 1,56 × Isc (vagy a tervezési szabványban alkalmazott módszer) kiszámítása

  • válassza ki a következő szabványos biztosítékméretet Ibasis vagy annál nagyobb méretben

  • ellenőrizze, hogy a modul maximális soros biztosíték névleges értéke lehetővé teszi-e a kiválasztást.

  • ellenőrizze a vezető amperkapacitását a derating után támogatja a védőeszköz stratégiát

Táblázat: példa PV string alapszámításra

TételÉrtékComment
Isc12.5 Amodul adatlap
Ibasis (1.56×)19.5 A12.5 × 1.56
standard biztosítékjelölt20 Alegkisebb szabvány az alap felett
modul max sorozat biztosíték≥ 20 A szükségesha alacsonyabb, újratervezés

Modul maximális soros biztosíték és fordított áramok

A PV-modul adatlapok gyakran tartalmazzák a maximális soros biztosíték névleges értékét. Ezt tekintse korlátozásnak, ne iránymutatásnak.

Rendezetlen fordított áramú ellenőrzések:

  • annak meghatározása, hogy a párhuzamos szálak száma és a fordított áramfelvételre való képesség alapján szükséges-e a húrbiztosítás

  • a legrosszabb esetre vonatkozó fordított áram becslése egy hibás húrba az egészséges húrból

  • biztosítsa, hogy a biztosíték a fordított áramot a modul és a vezető ellenállási határértékeinek túllépése nélkül szüntesse meg.

Táblázat: fordított áramú intuíció a párhuzamos húrok esetében

Párhuzamos húrokEgészséges húrok egy hibát táplálnakVisszatáplálási skála
21körülbelül 1 × Isc
32körülbelül 2 × Isc
54körülbelül 4 × Isc

Feszültség, IR és burkolati hatások

A PV biztosíték problémáit gyakran a következők dominálják:

  • névleges feszültség a legrosszabb nyitott áramkörű feszültségnél (hideg hőmérsékleti körülmények között)

  • megszakítási teljesítmény egyenáramú hiba esetén (beleértve a párhuzamos szálak hozzájárulását)

  • burkolatfűtés (tetőhőmérséklet-emelkedés, sűrű biztosítóberendezések)

Rendezetlen PV burkolat ellenőrző lista:

  • ellenőrizze a biztosítéktartó hőmérséklet- és áramhatárértékeit

  • alkalmazza a biztosíték gyártójának folyamatos működésre vonatkozó derating-iránymutatásait.

  • több biztosíték csoportosítása esetén figyelembe kell venni a szomszédos fűtést

  • dokumentálja a feszültségalapot (beleértve a hideg időjárási Voc számítási módszert)

Alkalmazás: Akkumulátor és egyenáramú busz

Az akkumulátor- és egyenáramú buszáramkörök gyakran a legnagyobb hibaáramú környezetet alkotják az ipari egyenáramú rendszerekben. Sok esetben a megszakítási teljesítmény és az energiakorlátozás dominál a kiválasztásnál.

Magas IR és áramkorlátozási igények

Kezelje az akkumulátor/DC-busz biztosíték kiválasztását két sávként:

  • működési nyomvonal: folyamatos áram, túlfeszültség, burkolati hőmérséklet

  • hibajelzés: leendő hibaáram, megszakítási érték, áramkorlátozó viselkedés

Rendezetlen nagy energiájú ellenőrzések:

  • a csatlakozási ponton a várható rövidzárlati áram számszerűsítése (beleértve a párhuzamos hozzájárulásokat)

  • ellenőrizze a megszakítási teljesítményt a megfelelő egyenfeszültségen, nem csak egy katalóguscímet.

  • az áramkorlátozás (átbocsátási csúcsérték és I²t) figyelembevétele a buszszerkezetek és a következő berendezések védelménél

Táblázat: közös szükséges bemenetek

BemenetTipikus forrásHasználják
Vmax (töltve)BMS/töltő határértékeifeszültségkapu
várható hibaáramrendszermodell vagy tesztmegszakító minősítési kapu
Icontinuousterhelési követelménytermikus méretezés
túlfeszültséginverter/töltő specifikációTCC átvezetés

L/R időállandó és I²t koordináció

Az akkumulátorhibák és az egyenáramú busz hibái a hiba útvonalától függnek. Az L/R időállandó befolyásolja az áramemelkedést, és befolyásolhatja, hogy a biztosíték a görbéje elvárt tartományában kiold-e.

Az I²t koordinációt általában akkor használják, ha a védett berendezésnek ismert energiaállósági határa van.

Rendezetlen koordinációs emlékeztetők:

  • a koordináció ellenőrzése a különböző hibaáramok tartományában, beleértve a kisebb hibákat is, ahol a hibaelhárítás lassabb lehet.

  • ellenőrizze, hogy a kondenzátor kisülése hozzájárul-e a hibához és megváltoztatja-e a hullámformát.

  • dokumentálja az L/R-határértékekhez és a hibaáram-értékekhez használt feltételezéseket

Táblázat: ahol az I²t-ellenőrzések jellemzően a legfontosabbak

Védett elemKoordinációs fókuszMiért?
félvezetőkI²t tisztítása az eszköz ellenállásával szembencsomóponti sérülések megelőzése
kontaktorok/buszcsúcsáram + I²telektrodinamikai feszültség és fűtés
kábelektisztítási idő vs. sérülési jellemzőkszigetelésvédelem

Mechanikus formafaktor és felügyelet

Az egyenáramú buszok és akkumulátorállványok esetében a fizikai integráció és a szervizelhetőség a “helyes méretezés” része.”

Rendezetlen mechanikus ellenőrző lista:

  • szerelési típus és kúszás/tisztaság alkalmassága egyenfeszültséghez

  • hozzáférhetőség a cseréhez és biztonságos elkülönítéshez

  • kijelző/mikrokapcsoló, ha felügyeletre van szükség

  • a hőtechnikai környezetnek megfelelő tartó/aljzat minősítések

Alkalmazás: Meghajtások és vezérlések

A meghajtószekrények és a vezérlőpanelek kombinálják a beáramlást, az érzékeny elektronikát és a dokumentációs korlátozásokat.

Inrush, DC link kondenzátorok és időkésleltetés vs. aR

A kondenzátor töltési inrush kinyithatja a folyamatos áramra “megfelelő” biztosítékot.

Rendezetlen bemeneti megközelítés:

  • az indítás nagyságának és időtartamának számszerűsítése (mérés vagy OEM-adatok)

  • olyan biztosítékot válasszon, amelynek TCC-je feszültség alatt és ismétlődő ciklikusan működik.

  • ha félvezető védelemre van szükség, inkább ellenőrizze az I²t koordinációt, minthogy az amperértékre hagyatkozzon.

Táblázat: a meghajtóval kapcsolatos biztosítékválasztási kérdések

KérdésA döntés hatása
a beáramlás meghaladja a biztosíték TCC áthidalását?zavaró nyitás kockázata
a biztosíték a félvezetők vagy a vezetékek védelmére szolgál?osztály/kategória választás
milyen túlterhelést engedélyez a meghajtó?TCC koordináció
milyen upstream eszközt használnak?szelektivitás és SCCR

Koordináció az OEM-ekkel az ellenállási görbékkel

A meghajtók és átalakítók esetében az OEM-ellenállási görbéket és az ajánlott védelmi útmutatásokat elsődleges bemeneti adatokként kezelje.

Rendezetlen koordinációs lépések:

  • hasonlítsa össze a biztosíték kioldási I²t értékét az OEM ellenállási görbével, ahol ez megadva van.

  • a koordináció ellenőrzése több hibaáram-ponton, nem csak a maximális hibaáram-ponton.

  • dokumentálni kell a “jóváhagyott biztosítéklistáktól” való eltéréseket és az egyenértékűség bizonyítási alapját

Panel SCCR és dokumentáció

Sok késői panelprobléma inkább a hiányzó dokumentációból, mint a hibás számításokból ered.

Rendezetlen dokumentációs ellenőrző lista:

  • biztosíték névleges feszültség, megszakítási névleges, használati kategória/osztály

  • vezeték ütemterv derating feltételezésekkel

  • koordinációs megjegyzések (miért a kiválasztott biztosíték nyílik ki először, amikor a szándékolt)

  • SCCR-módszer vagy a panelprogram szerinti tesztelt kombinált bizonyíték

Semleges megjegyzés az egyenáramú OCPD-kkel való túlfeszültségvédelmi koordinációról:

  • Az IEC 61643 szabvány szerint tervezett túlfeszültség-védelmi eszközöket használó egyenáramú meghajtó- és vezérlőpaneleken az egyenáramú túláramvédelmi eszközökkel való koordináció általában úgy történik, hogy követik az SPD telepítési utasításait a megengedett tartalék biztosíték típusára/osztályozására vonatkozóan, és ellenőrzik, hogy a biztosíték biztonságosan kioldja-e a panel egyenfeszültségét, ha az SPD rendellenes állapotba kerül. Ez ugyanúgy dokumentációs és ellenőrzési lépés, mint a méretezési lépés.

Táblázat: kiadási csomag tartalma

DokumentumMinimális tartalom
biztosíték kiválasztási lapIbázis, biztosíték névleges értéke, feszültség, megszakítási névleges érték, osztály
koordinációs bizonyítékokTCC/I²t pillanatképek és jegyzetek
karmesteri menetrendméretek, derating feltevések, lezárások
megfelelési megjegyzésalkalmazandó IEC/EN szabványok és alkalmazási kör

Dolgozott példák

Ezek a példák szemléltetik a munkafolyamatot, és megmutatják, hol vannak a döntési kapuk.

PV string kombinátor méretezése

Feltételezések:

  • Isc = 12,5 A

  • PV-architektúra: 1000 Vdc osztály

  • a párhuzamos szálak fordított áramú kiértékelése miatt szükséges húrbiztosítás

Munkafolyamat:

  • Ibasis = 1,56 × 12,5 A = 19,5 A

  • szabványos biztosítékjelölt: 20 A

  • a modul maximális soros biztosíték névleges értékének ellenőrzése ≥ 20 A

  • ellenőrizze, hogy a vezetők áramerősségének csökkentése után a védelmi stratégia támogatja a védelmi stratégiát

  • ellenőrizze a biztosíték névleges feszültségét ≥ maximális stringfeszültség (beleértve a hideg időjárás Voc-ot)

  • ellenőrizze, hogy a megszakítási névleges érték lefedi-e a várható hibaáramot, beleértve a párhuzamos hozzájárulásokat is.

Táblázat: példa munkalap (PV string)

TételÉrték
Isc12.5 A
Ibasis19.5 A
biztosítékjelölt20 A
feszültségosztály1000 Vdc (példa)

BESS/DC buszcsatlakozó méretezése

Feltételezések:

  • Vmax (feltöltve) = 820 Vdc

  • Folyamatos = 160 A

  • túlfeszültség = 250 A 10 másodpercig

  • a leendő hibaáram nagy, és ezt rendszerelemzéssel kell ellenőrizni.

Munkafolyamat:

  • Ibasis = 1,25 × 160 A = 200 A

  • biztosítékjelölt: 200 A (vagy a következő szabványos méret, a termikus derating és a tartók határaitól függően)

  • ellenőrizze, hogy a névleges feszültség ≥ 820 Vdc (gyakran 1000 Vdc osztályú, a biztosítékcsaládtól függően).

  • ellenőrizze, hogy a megszakítási névleges érték a vonatkozó egyenfeszültségen meghaladja a várható hibaáramot

  • ellenőrizze a TCC-t 250 A, 10 s túlfeszültségi átbillenés esetén

  • ellenőrizze a koordinációt a következő (rack/modul) és a következő (fő) védőberendezésekkel

Táblázat: példa munkalap (egyenáramú buszcsatlakozó)

TételÉrték
Vmax820 Vdc
Icontinuous160 A
Ibasis200 A
túlfeszültség-ellenőrzés250 A 10 másodpercig

DC meghajtó bemenet és 24 VDC vezérlés méretezése

A forgatókönyv: meghajtó/átalakító bemenet

  • Folyamatos = 60 A

  • a DC link kondenzátorok miatt jelentős indítás

Munkafolyamat:

  • Ibázis = 1,25 × 60 A = 75 A

  • biztosítékjelölt: a következő szabvány az alap felett (például 80 A)

  • ellenőrizze, hogy a TCC végigjárja-e a bekapcsolási inrush-ot

  • ellenőrizze az I²t koordinációt, ha a félvezetők a védett célt jelentik

  • ellenőrizze a feszültséget és a megszakítási értéket az egyenáramú busz körülményeihez.

B forgatókönyv: 24 VDC vezérlőelosztás

  • Icontinuous = 8 A

  • szolenoid/áram impulzusok csúcsértékei léteznek

Munkafolyamat:

  • Ibázis = 1,25 × 8 A = 10 A

  • biztosítékjelölt: 10 A (vagy a következő szabvány) TCC-vel, amely átvészeli az impulzus eseményeket.

  • ellenőrizze a vezető áteresztőképességét a burkolatcsökkentés után

  • ellenőrizze az upstream koordinációt a vezérlő áramellátási és elosztóblokkokkal

Táblázat: prioritások áramkörönként

ÁramkörElsődleges prioritásMásodik prioritás
meghajtó bemenetindítás + I²t koordinációmegszakító minősítési kapu
24 VDC vezérlésvezetékvédelemkellemetlenségek elkerülése

LSP DC biztosíték

lsp-logó

LSP márka áttekintés

Az LSP a megbízható elektromos védelemről szerzett hírnevet. A vállalat 2010-ben indult, és ma már több mint 35 országban szolgál ki ügyfeleket. Az LSP a túlfeszültség-védelmi eszközökre és egyenáramú biztosítékmegoldásokra specializálódott. A márka a minőségre, a biztonságra és a teljesítményre összpontosít. Az LSP termékek széles választékát kínálja napenergia, akkumulátortároló és ipari alkalmazásokhoz.

Az LSP DC biztosítékokat igényes környezetre tervezték. Minden egyes biztosítékot szigorú tesztelésnek vetnek alá a biztonságos működés biztosítása érdekében. A biztosítékok nagy feszültségű névleges feszültséggel, robusztus ívvédelemmel és gyors reakcióidővel rendelkeznek. Ezek a tulajdonságok segítenek a napelemtáblák, az akkumulátorrendszerek és az inverter áramkörök védelmében. Az LSP standard és egyedi egyenáramú pv biztosítékokat is kínál. Az ügyfelek OEM vagy ODM opciókat kérhetnek az egyedi projektigényeknek megfelelően.

Az alábbi táblázat kiemeli a termék legfontosabb jellemzőit:

FunkcióLeírás
Nagyfeszültségű minősítés1000V egyenfeszültségig
ÍvcsökkentésTovábbfejlesztett egyenáramú alkalmazásokhoz
Gyors válaszA hibák gyors megszakítása
TestreszabásOEM/ODM elérhető

Megjegyzés: Az LSP biztosítékok megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, és megbízható védelmet nyújtanak a napelemes kombinátorok számára.

LSP termékek a következőhöz kapcsolódóan: milyen méretű egyenáramú biztosítékra van szükségem?

Ha gyártó-specifikus hivatkozásokat szeretne az ebben az útmutatóban szereplő ellenőrzésekhez kötve, az alábbi oldalak közvetlenül a kérdéshez kapcsolódnak, hogy milyen méretű egyenáramú biztosítékra van szükségem, és a kiválasztás dokumentációjaként használhatók.

Globális OEM-projektek esetén ezek a referenciák akkor a leghasznosabbak, ha párosítja őket a rendszer bemeneteivel (maximális egyenfeszültség, várható hibaáram, folyamatos áram és bármely OEM-ellenállási görbe), és dokumentálja, hogy a végső kiválasztás hogyan illeszkedik az IEC/EN-orientált biztonsági gyakorlathoz.

Következtetés

A helyes válasz arra, hogy milyen méretű egyenáramú biztosítékra van szükségem, egy dokumentált kiválasztás, amely öt kapun halad át.

  • meghatározza a terhelést és a munkaciklust

  • kiszámítja az alapáramot, és kiválasztja a folyamatos működésnek megfelelő szabványos méretet

  • a vezetők összehangolása és a derating alkalmazása

  • ellenőrizze az egyenáramú feszültség és a megszakítási névleges értéket

  • koordinálja a TCC-t és az I²t-t, majd dokumentálja az eredményt a panel felszabadításához.

Kulcsfontosságú ellenőrzések a kiadás előtt:

  • folyamatos áramú alapon, és minden további dokumentált derating

  • a környezeti feltételezések reálisak és alátámasztottak

  • SCCR és koordinációs bizonyítékok, amelyek összhangban vannak az Ön panelprogramjával

  • a címkézés és a szervizelési utasítások megfelelnek a kiválasztott biztosítékosztálynak

  • a szabványok alkalmazási köre pontosan megadva (ne feltételezze a NEC/UL listázást, ha a program nem erre épül)

Táblázat: végleges ellenőrző lista

KapuMegfelelő feltétel
jelenlegi alapHa felhasználás, minősített támogatja Ibasis és kötelesség
vezetőka vezető és a tartó határértékei kompatibilisek
feszültségVfuse,rated ≥ Vmax
megszakításIR ≥ leendő hibaáram
koordinációA TCC/I²t megfelel a célkitűzéseknek

GYIK

Milyen méretű egyenáramú biztosítékra van szükségem a rendszeremhez?

Az egyenáramú biztosíték méretezéséhez szorozza meg a folyamatos áramot 1,25-tel a zavaró kioldások elkerülése érdekében. Győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség megfelel vagy meghaladja a rendszer maximális egyenfeszültségét. A tűz elkerülése érdekében a biztosíték névleges értékének alacsonyabbnak kell lennie, mint a vezeték áramerősségének. PV-rendszerek esetén a rövidzárlati áram (Isc) 1,56-szorosát használja. A megfelelő méretezés elengedhetetlen az akkumulátorok, inverterek és vezetékek veszélyes túláram elleni védelméhez.

Hogyan számítsam ki a megfelelő egyenáramú biztosíték méretét?

A megfelelő egyenáramú biztosíték méretének kiszámításához szorozza meg a maximális folyamatos terhelési áramot 1,25-tel a hő figyelembevétele és a zavaró kioldások elkerülése érdekében. Napelemes PV-alkalmazásoknál a rövidzárlati áram (Isc) 1,56-tal való megszorzása a szabvány. Mindig kerekítsen felfelé a legközelebbi szabványos biztosítékméretre, miközben ügyeljen arra, hogy a névleges érték ne haladja meg a vezeték áramerősségét. Végül ellenőrizze, hogy a biztosíték névleges feszültsége meghaladja-e a rendszer egyenfeszültségét.

Mi történik, ha egy egyenáramú biztosíték túl nagy vagy túl kicsi?

Ha egy egyenáramú biztosíték túl kicsi, akkor az zavaró kioldásokat vált ki, és túlzott hőt termel, ami gyakori kieséseket okoz. Ha túl nagy, akkor hiba esetén nem robban ki, így a nagy áram túlmelegítheti a vezetékeket, és tönkreteheti az olyan berendezéseket, mint az inverterek vagy az akkumulátorok. Ez komoly tűzveszélyt jelent. A helyes méretezés elengedhetetlen ahhoz, hogy a biztosíték megszakítsa az áramkört, mielőtt a vezetékek vagy alkatrészek maradandó károsodást szenvednének.

Használhatok váltakozó áramú biztosítékot egyenáramú áramkörben?

Általában nem. A váltakozó áramú biztosítékok nem ajánlottak egyenáramú áramkörökhöz, mivel a váltakozó áramban nincs meg a váltakozó áramban található “nullpont”. Ha egy biztosíték kiég egy egyenáramú rendszerben, a folyamatos áram veszélyes íveket tarthat fenn, amelyek nem olvadnak ki, ami tűz vagy robbanás kialakulásához vezethet. Csak olyan biztosítékokat használjon, amelyek meghatározott egyenfeszültségi névleges értékkel rendelkeznek, hogy az ív biztonságosan kioltódjon, és az alkatrészek teljes mértékben védve maradjanak a hibáktól.

A kábel mérete befolyásolja az egyenáramú biztosíték kiválasztását?

Igen, a kábel mérete közvetlenül meghatározza a biztosíték kiválasztását, mivel a biztosíték elsődleges feladata a vezeték védelme. A biztosítéknak ki kell robbannia, mielőtt a kábel hőmérséklete elérné a veszélyes szintet. Ezért a biztosíték áramerősségének kisebbnek kell lennie, mint a vezeték áramfelvevő képessége (amperkapacitása). A kábel határértékénél nagyobb teljesítményű biztosíték használata tűzveszélyt jelent, mivel a vezeték megolvadhat, miközben a biztosíték sértetlen marad.

Tartalomjegyzék

Kérjen árajánlatot

Kérjen ajánlatot most

Erősítse meg értékesítési tevékenységét és maximalizálja piaci potenciálját az LSP segítségével