태양광 발전 시스템용 PV 어레이 DC 절연 스위치 배선도

태양광 패널 배열 DC 절연 스위치 이 부품은 서류상으로는 단순해 보이지만, 현장에서는 위험 요소가 큰 부분입니다. 배선이 잘못되거나 정격 용량이 부족하거나 부적절한 환경에 설치될 경우, 인버터의 사소한 오작동부터 실제로 절연 기능을 수행하지 못하는 절연 스위치에 이르기까지 다양한 문제가 발생할 수 있습니다.

PV 어레이 DC 절연 스위치란 무엇인가요?

DC 절연 스위치의 정의와 기능

PV 어레이 DC 절연 스위치는 PV 어레이의 DC 도체를 스트링 인버터, 중앙 인버터 또는 DC/DC 단계와 같은 하류 장비로부터 전기적으로 분리하는 데 사용되는 수동식 스위칭 장치입니다. 실무에서는 이 스위치가 정기 점검 및 비상용 절연 지점 역할을 합니다. 즉, 이 스위치를 사용하여 명확한 “개방” 상태를 만들어, 커넥터를 뽑거나 임시방편적인 절연 방법을 사용하지 않고도 유지보수 작업을 수행할 수 있게 해줍니다.

시스템 관점에서 볼 때, 적절하게 사양이 정의된 PV DC 절연기는 다음 세 가지 결과를 지원합니다:

  • 운용상 유지보수 용이성: 상류 배선을 건드리지 않고도 유지보수를 수행할 수 있습니다.

  • 고장 격리: 문제 해결을 특정 영역(배열 측 대 인버터 측)으로 국한할 수 있습니다.

  • 비상 대응: 대응 요원은 부하가 걸린 상태에서 태양광 커넥터를 분리하는 대신, 명확하게 표시된 장치를 작동할 수 있습니다.

태양광 발전 시스템에서 직류 절연은 단순히 외관상의 요건이 아닙니다. 태양광 스트링은 일사량이 있을 때마다 높은 개회로 전압을 나타낼 수 있으며, 직류 아크는 교류 아크와 다른 특성을 보입니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문에 절연기 선정과 배선 세부 사항은 “반드시 정확하게 처리해야 하는” 영역에 속합니다.

DC 절연 스위치 대 DC 회로 차단기

DC 절연기는 절연 기능을 담당하는 반면, DC 회로 차단기는 고장 발생 시 보호 및 회로 차단 기능을 담당합니다. 태양광 발전 시스템 설계 및 OEM 패널 통합 과정에서 이 두 가지를 혼동하면 장치를 잘못 적용하게 됩니다.

도면과 제작 지침서에 반드시 기록해야 할 주요 차이점:

속성

DC 절연 스위치

직류 회로 차단기

주요 목적

서비스/비상 상황 시 격리

과전류 보호, 고장 차단

일반적인 작동 방식

드물게 발생하며, 절차적인

자동으로 이동할 수도 있고, 재설정될 수도 있습니다

평가 중점 사항

직류 이용 등급, 전압 차단 능력, 외함

차단 정격, 트립 곡선, 조정

배선으로 인한 결과

배선이 잘못된 절연기는 절연 기능을 제대로 수행하지 못하거나 극성이 반전될 수 있습니다.

차단기를 잘못 적용하면 불필요한 트립이 발생하거나 고장을 제대로 제거하지 못할 수 있습니다

많은 태양광 발전 시스템에서는 수동 분리 지점으로서의 절연기와 과전류 보호 장치로서의 퓨즈/차단기(특히 여러 스트링이 병렬로 연결된 경우)가 모두 사용됩니다.

PV 어레이 DC 절연기 배선 기본 사항 이해하기

배선도를 살펴보기 전에 다음 네 가지 기본 사항을 확실히 파악해야 합니다. 도체를 식별하고, 어떤 단자가 라인 단자이고 어떤 단자가 부하 단자인지 확인하며, 정격 사양을 검증하고, 실제 작동 조건에 맞춰 케이블 규격을 결정해야 합니다. 의사결정 단계에 있는 팀들은 종종 배선도에만 집중하다가, 현장에서의 재작업을 방지해 주는 “배선도 검토 전” 단계를 간과하곤 합니다.

양극 및 음극 케이블 식별

모든 핸드오프 지점에서 극성을 식별할 수 있는 결정론적 방법이 필요합니다. 프로젝트 표준에서 명시적으로 규정하고 있지 않은 한, 색상만으로는 판단하지 마십시오. 최소한 다음 사항을 확인하고 표시하십시오:

  • 패널 배열 출력의 PV 스트링 양극 및 음극

  • 결합기 출력 양극 및 음극 (사용되는 경우)

  • 절연체 라인 측 도체

  • 절연체의 부하 측 도체

  • 인버터 DC 입력 극성

실용적인 라벨링 방법은 내구성이 뛰어난 마커를 사용하고, 인계 자료에 배선 도면을 포함시키는 것입니다.

선측 및 부하측 연결

선로/부하를 안전 제어 장치로 간주하십시오. 대부분의 태양광 어레이 절연 스위치 사례에서:

  • 라인 쪽은 PV 전원 측(패널 어레이 또는 결합기 출력)입니다.

  • 부하 측이란 인버터 측을 말합니다.

그러나 단자 표기 방식이 어디나 동일하다고 가정해서는 안 됩니다. 일부 장비에서는 L/T 표기를 사용하는 반면, 다른 장비에서는 대각선 매핑 방식의 숫자 단자를 사용하기도 합니다. 그렇기 때문에 해당 절차에서는 전원을 투입하기 전에 반드시 연속성 검사를 실시하도록 규정해야 합니다.

정격 전압 및 전류에 관한 고려 사항

정격 값은 겉보기에는 “문제없어 보이는” 설치 사례들 중 상당수가 실패하는 부분입니다. 전압의 경우, 예상되는 가장 추운 조건에서 발생하는 최대 개회로 전압을 고려해야 합니다. 전류의 경우, 사용 가능한 최대 전류(병렬 연결된 스트링 포함)에 적절한 안전 여유를 더한 값을 고려해야 합니다.

결정 단계에서는 해당 아이솔레이터가 어떤 용도로 선정되었는지 문서화해야 합니다:

매개변수

기록해야 할 내용

중요한 이유

DC 전압 등급

600 V / 1000 V / 1500 V (설계 사양)

폴 구성 및 장치 선택을 결정합니다

Tmin 시점의 최대 문자열 Voc

계산 및 기록됨

과전압 스트레스를 방지합니다

최대 허용 전류

병렬 처리 및 Isc 여유분을 기준으로

과열 및 접촉 손상을 방지합니다

이용 유형

PV에 적합한 DC 스위칭 등급

이 제품이 태양광 직류(DC) 회로용으로 설계되었는지 확인합니다.

적절한 케이블 규격 선택하기

케이블 규격 선정은 단순히 전류 수용 능력뿐만 아니라 전압 강하, 열 환경(지붕은 뜨거워지기 마련), 그리고 기계적 보호도 고려해야 합니다. OEM 패널 제작의 경우, 가장 흔한 케이블 규격 관련 오류는 도체 단면적이 너무 작거나, 단자 연결 작업이 부실할 때(피복 제거 길이가 잘못되었거나, 가닥이 흩어지거나, 필요한 곳에 페룰이 빠진 경우 등) 발생합니다.

설계 확정 단계에서 간단한 케이블 규격 선정 체크리스트를 활용하십시오:

항목

확인

메모

도체 단면적

정격 전류 용량 및 프로젝트 표준을 충족합니다

주변 환경 조건에 따른 정격 감소를 고려하십시오

단열 등급

PV DC 환경에 적합

자주 지정되는 PV 케이블 유형

해지 방법

장치별 페룰/러그 수 (지침 참조)

모발 손상을 방지하세요

스트레인 릴리프

첨부 항목에 기재되어 있습니다

단자에 가해지는 당김 힘으로부터 보호합니다

단일 스트링 태양광 시스템용 PV 어레이 DC 절연 스위치 배선도

전기 절연기 스위치란? 기능 및 사용에 대한 완벽한 가이드

단일 스트링 시스템은 배선 규정을 표준화하기에 가장 명확한 방식입니다. 목표는 간단합니다. 하나의 PV 스트링이 하나의 인버터 DC 입력(또는 하나의 MPPT 입력)으로 연결되는 것입니다. 아이솔레이터는 두 도체를 모두 차단하며, 검증 가능한 절연 지점을 제공합니다.

단일 스트링 배선에서 발생할 수 있는 가장 큰 예방 가능한 오류는 아이솔레이터의 내부 매핑이 직통 방식이라고 가정하는 것입니다. 구축 및 시운전 팀은 익숙한 아이솔레이터 모델의 경우에도 연속성 테스트를 필수 절차로 간주해야 합니다.

단일 PV 스트링에서 인버터로의 배선도

개념적 연결도:

연결

에서

~에게

양극 도체

PV 스트링 +

절연체 라인 + 단자

음극

PV 스트링 –

절연체 라인 – 단자

양극 도체

절연체 부하 + 단자

인버터 DC+

음극

절연체 부하 – 단자

인버터 DC-

아이솔레이터에 번호가 매겨진 단자와 브리지 링크가 있는 경우, 추측하지 마십시오. 제조업체에서 제공한 단자 배선도를 참고하고, ON 위치에서 연속성 테스트를 통해 확인하십시오.

배선 단계별 절차

  1. PV 발전원이 프로젝트 절차에 따라 제어되고 있는지 확인하십시오(필요한 경우 어레이를 덮어두고, 인버터를 끄고, 상류 측 차단 장치를 모두 개방한 상태여야 함).

  2. PV 스트링의 양극 및 음극 도체를 확인하고 표시하십시오.

  3. 절연 단자를 확인하고, 어느 쪽이 라인(전원)이고 어느 쪽이 부하(인버터 연결)인지 표시하십시오.

  4. PV 스트링 도선을 라인 측으로 종단 처리하십시오.

  5. 인버터의 급전 도선을 부하 측에서 단락시키십시오.

  6. 단자 연결 모범 사례를 적용하십시오: 스트립 길이를 적절히 맞추고, 클램프 아래에 절연체가 없도록 하며, 단자 경계 밖으로 구리선이 노출되지 않도록 하십시오.

  7. 단자를 지정된 토크로 조이고, 처음 조인 후 다시 한 번 확인하십시오.

전원 투입 전 극성 확인

전원을 연결하기 전에, 시험 장비를 사용하여 다음 세 가지를 확인하십시오:

  • 연속성 매핑: 아이솔레이터를 켠 상태에서 어떤 단자가 연결되는지 확인합니다. 이렇게 하면 대각선 단자 매핑을 파악할 수 있습니다.

  • 인버터 입력 단자의 극성: 인버터 DC+ 단자에 연결된 도체가 인버터 DC- 단자에 비해 실제로 양극인지 확인하십시오.

  • OFF 상태에서의 절연: 절연 스위치가 OFF 상태일 때, 절연 스위치 극 간에 예상되는 개방 회로(연속성 없음)를 확인하십시오.

이러한 결과를 문서화하십시오. OEM 구축의 경우, 이러한 문서화는 단 한 번의 시운전으로 끝날지, 아니면 비용이 많이 드는 현장 재방문이 필요하게 될지를 가르는 결정적인 요소가 되는 경우가 많습니다.

다중 스트링 태양광 시스템용 PV 어레이 DC 절연기 배선도

다중 스트링 PV 시스템은 병렬 전류와 역전류 고장 에너지라는 두 가지 추가적인 공학적 문제를 야기합니다. 스트링이 병렬로 연결되면, 적절한 과전류 보호 장치와 시스템 구성이 적용되지 않은 경우 고장이 발생한 스트링에 정상적인 스트링으로부터 역전류가 유입될 수 있습니다.

배선도에는 스트링이 합쳐지는 지점, 보호 장치가 설치된 위치, 그리고 절연기가 실제로 무엇을 절연하는지가 명확히 표시되어야 합니다. 의사결정 단계에 있는 독자들은 배선도를 보고 “이 절연기를 열면, 무엇이 무엇과 확실히 분리되는가?”라는 질문에 답할 수 있어야 합니다.”

2선식 태양광 PV 배선도

일반적인 2선식 구성 방식은 전선을 결합기에 병렬로 연결한 후 인버터로 연결하는 것입니다. 절연기는 다음 위치에 설치할 수 있습니다:

  • 결합기 출력부(결합된 피드를 분리)

  • 인버터에 인접한 위치 (인버터 입력단에서 절연)

배선도에서는 스트링 수준의 연결을 통합 출력과 별도로 명확하게 표시하십시오.

DC 결합 박스를 통한 배선

콤바이너 아키텍처에서는 일반적으로 각 스트링을 콤바이너로 연결하고, 설계된 대로 보호 기능을 관리한 다음, 결합된 출력을 아이솔레이터와 인버터로 보냅니다.

배선도에서 명확히 명시해야 할 사항은 다음과 같습니다:

요소

도표에 무엇을 표시할 것인가

문자열 입력

각 문자열에 대해 +와 –

문자열 순서 뒤바뀜 및 교차 종결을 방지합니다

보호 포인트

퓨즈/차단기 위치 (사용하는 경우)

역전류 위험을 관리합니다

합계 생산량

양극 피더 1개 + 음극 피더 1개

구동용 아이솔레이터의 정격 전류

격리 지점

어떤 도체가 개방되어 있습니까?

완전한 격리 목표 확인

통합 출력 절연 구성

이 구성에서 아이솔레이터는 인버터에 전원을 공급하는 통합 양극 도체와 통합 음극 도체의 전류를 차단합니다. 이는 단일 장치로 인버터를 태양광 패널 배열의 전원과 분리하고자 할 때 적합한 설계입니다.

선택의 결과:

  • 정격 전류는 모든 스트링의 가용 전류를 합산한 값을 반영해야 합니다.

  • 인클로저와 열 관리는 설치 환경에 맞춰야 합니다.

  • 라벨에는 해당 장치가 단일 스트링이 아닌 전체 PV 어레이의 전원을 차단한다는 사실이 명시되어야 합니다.

개별 문자열 분리 설정

일부 설계에서는 각 스트링마다 고유한 절연 방식(전용 절연 장치 또는 시스템 설계에 의해 정의된 방식)이 적용되며, 결합된 피드 역시 절연 처리할 수 있습니다. 이는 문제 해결 및 유지보수에 유용할 수 있습니다.

그러나 격리 지점이 늘어날수록 절차상의 실수가 발생할 가능성이 높아집니다. 문자열 수준의 격리를 구현하는 경우, 서비스 팀이 업무가 바쁜 와중에 잘못된 장치를 열지 않도록 정확한 안전 작업 절차를 문서화해야 합니다.

간단한 결정 가이드:

목표

결합 출력 절연을 선호합니다

개별 문자열을 분리하는 방식을 선호합니다

인버터 신속 교체

때로는

문자열 수준 문제 해결

한정

절차적 복잡도가 가장 낮음

아니

문자열이 많음 / 큰 필드

종종

자주 (구역별)

4극 DC 절연 스위치 배선도

배선도 및 설치 - 태양광 PV DC 절연 스위치 LDS-32-4

4극 절연기는 유연성을 제공하기 때문에 태양광 발전 시스템에서 흔히 사용됩니다. 이 장치는 두 개의 독립적인 회로를 절연할 수 있을 뿐만 아니라, 도체당 여러 극을 직렬로 연결하여 전압 차단 능력을 높일 수 있도록 구성할 수도 있습니다. 특히 어떤 4극 장치든 자동으로 모든 직렬 구성을 지원한다고 가정하는 경우, 많은 팀이 이 부분에서 막대한 손실을 초래하는 실수를 저지르곤 합니다.

장치 제조업체가 제공한 단자 배선도를 따르십시오. 장치가 명시적으로 허용하는 경우에만 브리징을 사용하십시오.

태양광 발전 시스템에서 4극 절연기가 널리 사용되는 이유

태양광 발전 시스템의 전압 등급과 구조가 다양하기 때문에 4극 절연기가 사용됩니다:

  • 이중 스트링 입력 또는 이중 MPPT 입력의 경우, 스위치 연결된 도체가 두 개 이상 필요할 수 있습니다.

  • 고전압 시스템의 경우, 전압 중단 대응 능력을 확보하기 위해 직렬 극이 필요할 수 있다

  • OEM 제조사들은 이러한 표준화를 선호합니다. 하나의 아이솔레이터 제품군으로 다양한 구성을 모두 지원할 수 있기 때문입니다.

고전압 시스템을 위한 직렬 극 구성

직렬-극 구성에서는 하나의 도체를 두 개의 극을 직렬로 연결하여 통과시킴으로써, 개폐 시 각 극이 전압 부하의 일부를 분담하도록 합니다. 일반적인 개념적 접근 방식은 다음과 같습니다:

  • 양극 도체: 1번 극과 2번 극이 직렬로 연결됨

  • 음극 도체: 3번 극과 4번 극이 직렬로 연결됨

이 사항을 “선택 사항”으로 간주하지 마십시오. 대부분의 경우, 1500V 또는 1000V 정격은 명시된 대로 정확히 직렬로 연결하여 사용할 때 적용됩니다.

전원 투입 전 확인 사항:

  • 연속성 테스트 결과, 전원이 켜졌을 때 의도된 회로 경로가 확인됨

  • OFF 상태일 때 개방 회로(연속성 없음)가 확인됨

  • 인버터 입력단에서 종단 간 극성 확인됨

일반적인 1000V 및 1500V 태양광 배선 구성

구체적인 터미널 번호는 다를 수 있지만, 의사결정 단계에 있는 엔지니어들은 문서에 논리를 표준화할 수 있습니다:

시스템 직류 전압 등급

일반적인 아이솔레이터 방식

확인 대상

최대 600 V

2극 또는 4극(2극으로 사용)

단자 매핑 및 극성

약 1000 V

도체당 직렬 극을 가진 4극

올바른 브리징/직렬 경로

약 1500 V

4극 직렬 연결 시 도체당 극 수 (또는 1500 V용으로 설계된 장치)

구성된 극 모드에서의 데이터시트 정격

배선도 예시

개념적인 직선-극 예시 (단순한 예시일 뿐임):

지휘자

경로 개념

근거

긍정적

PV+ → A 단자 → B 단자 → 인버터 DC+

직렬로 연결된 극들은 전압 부하를 분담한다

부정적

PV- → 극 C → 극 D → 인버터 DC-

두 도체 모두에 대한 절연

올바른 “A/B/C/D” 매핑은 장치마다 다릅니다. 시운전 절차에서는 연속성 테스트를 최종적인 검증 기준으로 삼아야 합니다.

태양광 패널과 인버터 사이에 DC 절연기를 배선하는 방법

필요한 도구 및 재료

최소한 다음 사항에 대한 계획을 세워야 합니다:

  • 해당 시스템 전압 등급에 적합한 DC 정격 멀티미터

  • 인클로저 및 단자에 적합한 절연 처리된 수공구

  • 단자별 요구 사항에 따라 토크 드라이버 또는 토크 렌치를 사용하십시오

  • 인클로저에 적합한 갭, 스트레인 릴리프 및 밀봉 부속품

  • 도체 등급 및 단자 유형에 따라 필요한 페룰/러그

배선 순서

올바른 배선 순서는 다음과 같습니다:

  1. 해당 절차에 따라 작업 구역을 안전하게 확보하십시오(격리, 해당되는 경우 잠금/표지 부착).

  2. PV 전원의 도체(양극 및 음극)를 확인하고 라벨을 부착하십시오.

  3. 절연 단자를 식별하십시오: 라인 측과 부하 측.

  4. PV 어레이/결합기에서 라인 측을 절단하십시오.

  5. 인버터 DC 입력 측의 부하 측 연결을 끊으십시오.

  6. 모든 단자에 토크를 가하고, 브리징 링크를 사용한 경우 이를 다시 확인하십시오.

  7. 접합부를 밀봉하고, 밀봉 상태의 무결성을 확인하며, 스트레인 릴리프가 제대로 작동하는지 확인하십시오.

연속성 테스트

연속성 테스트는 잘못된 가정을 방지하는 수단입니다. 전원을 투입하기 전에 이 테스트를 수행하십시오:

  • 아이솔레이터가 OFF 상태일 때: 각 극을 통해 전도성이 없는지 확인하십시오.

  • 아이솔레이터가 켜진 상태에서: 단자 간 정확한 연속성 경로가 의도된 회로도와 일치하는지 확인하십시오(이를 통해 대각선 매핑을 파악할 수 있습니다).

시운전 기록지에 결과를 기록하십시오.

최종 시운전 점검 목록

체크리스트 항목

합격 조건

기록할 증거

인버터 입력단의 극성

DC+는 DC-에 비해 양극입니다.

측정된 전압 및 극성

‘Isolator OFF’는 신호를 차단합니다.

극을 통과하는 연속성이 없음

계량기 측정 결과

아이솔레이터 ON 시 올바른 경로를 통해 전류가 흐릅니다

연속성이 의도된 매핑과 일치합니다

계량기 측정 결과

정지 토크

모든 단말기의 조임 토크가 규격에 맞춰 조정되었습니다.

토크 값 또는 공구 설정

인클로저 밀봉

밀봉되지 않은 항목 없음; 글랜드 조임 완료

육안 검사

라벨이 있음

장치가 명확하게 식별 가능함; ON/OFF 표시됨

사진 또는 체크리스트에 표시

태양광 발전 시스템에 적합한 DC 절연 스위치 선택하기

DC 절연 스위치

OEM 업체들은 제품 선정 단계에서 수명 주기 비용을 절감할 수 있습니다. 적합한 아이솔레이터를 선택하면 현장 서비스 발생 횟수와 고장 위험을 줄일 수 있습니다. 이 섹션에서는 일반적인 기능 목록보다는 의사결정 단계에 필요한 선정 기준을 제시합니다.

전압 등급 선택

최악의 저온 조건에서 태양광 패널 어레이의 최대 개회로 전압과 시스템 전압 등급을 기준으로 정격 전압을 선택하십시오. 절연기는 사용자가 구성한 극 모드에 맞는 정격 사양을 갖춰야 합니다.

PV 시스템 전압 등급

아이솔레이터 데이터시트에서 확인해야 할 사항

일반적인 구현 방법

600V급

목표 전류에서의 2극 작동 시 정격

2극 절연기

1000V급

시리즈 폴 구성에 대한 등급

도체당 4극 직렬 연결

1500V급

정확한 극 배열에 대한 1500 V에서의 정격

도체당 4극 직렬 연결 또는 전용 1500 V 절연체

전류 정격 선택

정격 전류는 특히 스트링이 병렬로 연결된 경우, 사용 가능한 최대 전류를 감당할 수 있어야 합니다. 작동 전류만을 기준으로 용량을 결정하지 말고, 실제 사용 가능한 최대 전류와 열적 조건을 고려하여 용량을 결정하십시오.

실용적인 문서화 습관 중 하나는 다음 사항을 기록하는 것입니다:

  • 아이솔레이터로 병렬로 공급되는 스트링의 수

  • 계산을 위한 예상 Isc 기준

  • 선택된 절연기의 정격 전류 및 여유량

IP65 대 IP66 실외용 인클로저

실외용 절연기의 수명은 외피의 내구성에 달려 있습니다. IP65는 일반적으로 물 분사로부터의 보호 등급을 나타내며, IP66은 대개 더 높은 수준의 물 분사 보호 등급을 의미합니다. 선택 시 노출 환경, 장착 방향 및 설치 품질을 고려해야 합니다.

설치 환경

실용적인 선호도

지붕, 자외선 및 비 노출이 심한 곳

IP66 (또는 프로젝트에 따라 그 이상의 등급)

노출 위험 및 침수 위험 증가

인버터 근처의 보호벽

IP65 등급이면 충분할 수도 있습니다

직접 노출 감소

해안 지역 / 습도가 높은 지역

향상된 IP 등급 및 부식 방지 대책

습기와 부식은 고장을 가속화합니다

2극 대 4극 선택 가이드

극 선택은 전환해야 할 도체의 수와 전압 등급 전략에 따라 결정되어야 합니다.

요구사항

2극

4극

문자열 하나, ‘+’ 하나, ‘–’ 하나로 전환

예 (허용되는 경우 2극으로 사용할 수 있음)

별도로 분리해야 할 두 개의 독립적인 문자열

아니

직렬 극이 필요한 더 높은 전압 등급

아니요 (보통은)

제품 전반에 걸친 간소화된 표준화에 대한 요구

때로는

종종

전압/전류 및 문서 요구 사항을 충족하는 가장 간단한 장치를 선택하되, PV 직류 정격이나 검증된 극 구성에 대해서는 타협하지 마십시오.

DC 절연 스위치 도입 시 LSP를 선택해야 하는 이유

lsp-로고

2010년부터 LSP는 안전성, 신뢰성, 그리고 장기적인 성능을 겸비한 고품질 전기 보호 제품을 제조하는 데 전념해 왔습니다.

최대의 안전성을 위해 설계됨

안전은 모든 LSP DC 절연 스위치의 기본입니다. 당사의 제품은 고전압 DC 용도로 특별히 설계되었으며, 부하 상태에서 DC 전류를 안전하게 차단하는 신속 아크 소멸 기술을 갖추고 있습니다. 견고한 접점 시스템과 난연성 하우징을 갖춘 LSP DC 절연 스위치는 까다로운 환경에서 전기적 고장, 과열 및 화재 위험을 최소화하는 데 기여합니다.

태양광 및 산업용 애플리케이션을 위해 설계됨

LSP DC 절연 스위치는 태양광 발전 시스템, 배터리 에너지 저장 시스템(BESS), 전기차(EV) 충전소, 통신, 산업용 DC 배전 시스템 등 다양한 분야에 적합합니다. 최대 1500V DC에 이르는 다양한 정격 전압으로 제공되는 당사 제품은 현대적인 재생 에너지 및 산업 프로젝트의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

가혹한 야외 환경에 최적화되어 제작되었습니다

실외 설치 시 신뢰성은 필수적입니다. 당사의 DC 절연 스위치는 내구성이 뛰어난 IP66 등급의 내후성 인클로저로 제공되어, 먼지, 물, 자외선 노출 및 부식에 대해 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 모든 제품은 극한의 온도와 까다로운 환경 조건에서도 안정적인 작동을 보장하기 위해 엄격한 테스트를 거칩니다.

빠른 배송과 유연한 맞춤 제작

LSP는 첨단 생산 시설과 노련한 엔지니어링 팀을 바탕으로 고객의 요구 사항에 맞춘 OEM 및 ODM 서비스를 제공합니다. 맞춤형 브랜딩, 포장, 제품 라벨링 또는 프로젝트별 솔루션이 필요하시다면, 당사는 짧은 리드 타임과 일관된 품질을 유지하면서 유연한 제조 지원을 제공합니다.

자주 묻는 질문

태양광 발전 시스템에 DC 절연 스위치가 필수인가요?

대부분의 태양광 발전 설비에서는 태양광 직류 도체의 안전한 유지보수 및 비상 시 절연을 위해 직류 절연 장치가 필요합니다. 기술자는 작업에 착수하기 전에 태양광 발전원을 하류 장비로부터 분리하고, 시험 장비와 문서화된 절차를 통해 절연 상태를 확인해야 합니다.

인버터 내부에 DC 절연기를 설치할 수 있습니까?

네, 인버터에 시스템의 최대 직류 전압 및 전류 정격에 부합하고 유지보수 시 접근이 가능한 내장형 직류 절연 스위치가 포함되어 있다면 가능합니다. 많은 스트링 인버터에는 이러한 목적을 위해 내장형 스위치-차단기가 제공됩니다. 그러나 일부 프로젝트에서는 접근 편의성, 잠금 기능, 또는 현장 문서화, 검사 및 비상 대응 요건을 충족하기 위해 인버터 바로 옆에 외부 절연기를 설치하도록 규정하기도 합니다.

PV 스트링마다 별도의 아이솔레이터를 설치해야 하나요?

항상 그런 것은 아닙니다. 많은 시스템에서는, 특히 스트링이 결합 박스 내에서 병렬로 연결된 경우, 인버터 입력으로 연결되는 결합된 어레이 출력을 차단하는 하나의 절연 장치를 사용합니다. 개별 스트링 절연은 문제 해결을 단순화할 수 있지만, 관리해야 할 장치와 절차가 추가됩니다. 스트링별 절연을 구현하는 경우, 운영자가 부하가 걸린 상태에서 커넥터를 분리할 수 없도록 하고, 절연 작업 절차가 명확하게 표시되어 있는지 확인해야 합니다.

DC 절연기는 DC 회로 차단기를 대체할 수 있습니까?

아니요. DC 절연기는 절연을 목적으로 하며, 자동 과전류 보호 기능을 위한 것이 아닙니다. 직류 회로 차단기나 퓨즈는 과전류 보호가 필요한 경우, 예를 들어 고장 난 스트링으로 역전류가 유입될 수 있는 병렬로 연결된 여러 스트링과 같은 상황에서 고장 차단 및 연동 기능을 제공합니다. 절연 스위치를 사용하여 서비스용 명확한 분리 지점을 설정하고, 회로 차단기나 퓨즈를 사용하여 도체를 보호하고 고장 전류를 관리하십시오.

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