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 típusa | Jelenlegi bemenet | Tipikus alap | Miért használják |
|---|---|---|---|
| folyamatos egyenáramú terhelés (általános) | Icontinuous | 1,25 × Icontinuous | hőtartalék és zavaró tényezők elkerülése |
| PV string (NEC-stílusú keretezés gyakran látható) | Isc | 1,56 × Isc | a PV tervezési konvenciókban használt két 1,25-ös szorzót kombinálja. |
| meghajtó bemenet / átalakító | Folyamatos + bemeneti adatok | 1,25 × Icontinuous plusz TCC-ellenőrzés | túléli a feszültséget és az ismétlődő tranzienseket |
| akkumulátor adagoló | Icontinuous + hullámzás | 1,25 × Icontinuous plusz túlfeszültség-ellenőrzés | termikus 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
| Ellenőrizze | Összehasonlítás: | Mérnöki szándék |
|---|---|---|
| termikus kompatibilitás | Ifuse,névleges vs Icond,megengedett (derated) | megakadályozza a tartós túlmelegedést |
| beépítési korlátok | tartó/alapáram névleges értéke vs Ifuse,rated | a tartó károsodásának vagy gyorsabb öregedésének elkerülése |
| hiba elleni védelem | biztosítéktörlési viselkedés vs. a vezető károsodási jellemzői | a 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 alkalmazás | Mi történik | Miért kockázatos |
|---|---|---|
| AC biztosíték DC-nél | az ív nem olvadhat ki | Az egyenáramnak nincs természetes áramnulla-átmenete. |
| túl alacsony névleges feszültség | tartós ívképződés a tisztítás során | nem biztonságos megszakítás |
| túl alacsony megszakítási besorolás | katasztrofális meghibásodás | a 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/adatok | Legalkalmasabb | Tipikus DC használat |
|---|---|---|
| TCC | zavaró tényezők elkerülése, szelektivitás időzítés | meghajtó indítás, 24 VDC vezérlés, többszintű biztosítékok |
| I²t | energiakorlátozás | félvezetők, kontaktorok, buszszerkezetek |
| átbocsátási csúcsáram | mechanikai igénybevétel | merevítés, gyűjtősín-erők nagy hibaáramoknál |
Lépésről lépésre történő munkafolyamat
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
| Terep | Mi ez | Példa bejegyzés |
|---|---|---|
| Icontinuous | állandó működési áram | 40 A |
| szorzótényező alapján | alkalmazott módszer | 1,25 × folyamatos |
| Ibasis | számított minimális névleges teljesítményalap | 50 A |
| szabványos méretű jelöltek | következő standard minősítések | 50 A, 63 A |
| betáplálási/feszültség-ellenőrzés | megfelelt/nem felelt meg jegyzetekkel | passz (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
| Paraméter | Miért fontos | Mit kell rögzíteni |
|---|---|---|
| burkolat környezeti | a biztosíték és a vezető hőmarzsának változása | feltételezett legrosszabb hőmérséklet |
| távfűtés/szomszédos fűtés | megemeli a biztosíték hőmérsékletét | biztosítékelrendezési megjegyzések |
| tartó/bázis minősítés | lehet a szűk keresztmetszet | cikkszám-korlátozások |
| vezető derating | meghatározza a megengedhető folyamatos áramot | végső 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
| Jelentkezés | Tipikus fókusz | Mit kell alaposan ellenőrizni |
|---|---|---|
| PV-stringek és kombinátor áramkörök | PV felhasználási kategória viselkedése | feszültségkapu hideg Voc-nál, fordított áram, folyamatos deratálás |
| akkumulátor tápegységek és egyenáramú buszok | magas megszakítási érték és áramkorlátozás | megszakítási névleges egyenfeszültség, átbocsátási csúcsérték, szelektivitás |
| meghajtók és átalakítók | félvezető védelmi viselkedés | I²t vs. ellenállás görbék, inrush ride-through |
| 24 VDC vezérlő elosztás | általános védelem és koordináció | zavaró tényezők elkerülése, vezetékvédelem, upstream koordináció |
Alkalmazás: PV DC áramkörök
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
| Tétel | Érték | Comment |
|---|---|---|
| Isc | 12.5 A | modul adatlap |
| Ibasis (1.56×) | 19.5 A | 12.5 × 1.56 |
| standard biztosítékjelölt | 20 A | legkisebb szabvány az alap felett |
| modul max sorozat biztosíték | ≥ 20 A szükséges | ha 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 húrok | Egészséges húrok egy hibát táplálnak | Visszatáplálási skála |
|---|---|---|
| 2 | 1 | körülbelül 1 × Isc |
| 3 | 2 | körülbelül 2 × Isc |
| 5 | 4 | körülbelül 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
| Bemenet | Tipikus forrás | Használják |
|---|---|---|
| Vmax (töltve) | BMS/töltő határértékei | feszültségkapu |
| várható hibaáram | rendszermodell vagy teszt | megszakító minősítési kapu |
| Icontinuous | terhelési követelmény | termikus méretezés |
| túlfeszültség | inverter/töltő specifikáció | TCC 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 elem | Koordinációs fókusz | Miért? |
|---|---|---|
| félvezetők | I²t tisztítása az eszköz ellenállásával szemben | csomóponti sérülések megelőzése |
| kontaktorok/busz | csúcsáram + I²t | elektrodinamikai feszültség és fűtés |
| kábelek | tisztítási idő vs. sérülési jellemzők | szigetelésvédelem |
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
| Kérdés | A 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
| Dokumentum | Minimális tartalom |
|---|---|
| biztosíték kiválasztási lap | Ibázis, biztosíték névleges értéke, feszültség, megszakítási névleges érték, osztály |
| koordinációs bizonyítékok | TCC/I²t pillanatképek és jegyzetek |
| karmesteri menetrend | méretek, derating feltevések, lezárások |
| megfelelési megjegyzés | alkalmazandó 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)
| Tétel | Érték |
|---|---|
| Isc | 12.5 A |
| Ibasis | 19.5 A |
| biztosítékjelölt | 20 A |
| feszültségosztály | 1000 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)
| Tétel | Érték |
|---|---|
| Vmax | 820 Vdc |
| Icontinuous | 160 A |
| Ibasis | 200 A |
| túlfeszültség-ellenőrzés | 250 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
| Áramkör | Elsődleges prioritás | Második prioritás |
|---|---|---|
| meghajtó bemenet | indítás + I²t koordináció | megszakító minősítési kapu |
| 24 VDC vezérlés | vezetékvédelem | kellemetlenségek elkerülése |
LSP DC biztosíték
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:
| Funkció | Leírás |
|---|---|
| Nagyfeszültségű minősítés | 1000V egyenfeszültségig |
| Ívcsökkentés | Továbbfejlesztett egyenáramú alkalmazásokhoz |
| Gyors válasz | A hibák gyors megszakítása |
| Testreszabás | OEM/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.
LSP a termék áttekintéséhez
Az LSP-ről a gyártó háttere
Hogyan kell méretezni egy egyenáramú biztosítékot az aktuális alapokon nyugvó munkafolyamathoz igazodó méretezési sétához
Hogyan válasszuk ki a biztosítékot egy egyenáramú áramkörhöz? a feszültség, a megszakítási érték és a kiválasztási ellenőrzési pontok tekintetében
Mi az egyenáramú biztosíték a minősítési definíciók és a DC megszakítás összefüggései
AC biztosíték vs DC biztosíték a hibás alkalmazás elkerülése érdekében vegyes AC/DC rendszerekben
Milyen méretű biztosíték a napelemhez PV-orientált méretezési példákhoz
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
| Kapu | Megfelelő feltétel |
|---|---|
| jelenlegi alap | Ha felhasználás, minősített támogatja Ibasis és kötelesség |
| vezetők | a vezető és a tartó határértékei kompatibilisek |
| feszültség | Vfuse,rated ≥ Vmax |
| megszakítás | IR ≥ leendő hibaáram |
| koordináció | A 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.

