A întrerupător de deconectare fotovoltaic este mai mult decât un simplu mâner de pornire/oprire. În domeniul energiei solare, acesta face parte din sistemul dumneavoastră de siguranță, din pachetul de conformitate și din fluxul de lucru al serviciilor. Atunci când este selectat și instalat corect, acesta oferă tehnicienilor un punct clar de izolare și reduce riscul de incidente cu arc electric în timpul întreținerii. Atunci când nu este potrivit, devine o sursă ascunsă de defectare: deteriorarea contactelor, supraîncălzirea, defecțiuni false sau o etichetă roșie de inspecție, deoarece dispozitivul nu este marcat pentru sarcina pe care i-o solicitați.
Pasul 1: Stabiliți tensiunea sistemului dvs. solar
Tensiunea nominală reprezintă primul criteriu de acceptare sau respingere pentru un întrerupător de deconectare fotovoltaic de curent continuu. Dacă greșiți acest aspect, nici calitatea carcasei și nici certificările nu vor face ca alegerea să fie acceptabilă. Regula practică este simplă: dimensionați în funcție de tensiunea maximă posibilă în circuit deschis a sistemului fotovoltaic, nu în funcție de tensiunea de funcționare. În practică, tensiunea maximă se înregistrează atunci când panourile sunt reci și expuse la lumină puternică, nu atunci când produc puterea maximă la Vmp.
De ce tensiunea nominală este primul criteriu de selecție
Tensiunea nominală determină caracteristicile izolației, distanțele de izolație și capacitatea dispozitivului de a întrerupe arcul electric în momentul separării. Un întrerupător care este “aproape” suficient de puternic nu reprezintă un „accident evitat la limită”. Este pur și simplu un dispozitiv nepotrivit. Inginerii ar trebui să trateze acest aspect ca pe un calcul de proiectare, nu ca pe o simplă alegere din catalog.
Un alt motiv pentru care acest aspect este prioritar este fluxul de lucru. Clasa de tensiune determină adesea ce familii de produse sunt disponibile (600 V vs 1000 V vs 1500 V), ceea ce, la rândul său, influențează numărul de poli, amprenta la sol și metoda de cablare.
Înțelegerea parametrului Uoc și a tensiunii maxime a sistemului
Uoc reprezintă tensiunea în circuit deschis a unui modul. În cazul șirurilor, Uoc-ul unui șir este suma valorilor Uoc ale modulelor conectate în serie. Tensiunea maximă a sistemului care trebuie selectată se bazează, de obicei, pe o valoare Uoc corectată la temperatură scăzută, deoarece Uoc crește pe măsură ce temperatura scade.
O abordare practică este:
Începeți cu modulul Uoc din fișa tehnică
Aplicați corecția pentru temperaturi scăzute pe baza temperaturii minime de proiectare a proiectului
Înmulțiți cu modulele conectate în serie pentru a obține valoarea Uoc a șirului în cel mai defavorabil caz
Nu creați scurtcircuite cu Vmp și nu presupuneți că fereastra MPPT nominală a invertorului indică tensiunea maximă. Disjunctorul detectează comportamentul circuitului sursei fotovoltaice.
Alegerea între întrerupătoarele de deconectare de curent continuu de 600 V, 1000 V și 1500 V
Clasele de tensiune ale sistemului nu reprezintă doar o preferință din punct de vedere tehnic. Acestea sunt determinate de tipul proiectului, de disponibilitatea echipamentelor și de normele de omologare.
Clasa de tensiune | Unde apare de obicei | Ce se schimbă în procesul de selecție | Mod tipic de defectare |
|---|---|---|---|
600 V c.c. | Sisteme rezidențiale mai mici, modele mai vechi | Familii de dispozitive mai mici, scheme de poli mai simple | Selectarea pe baza valorii Vmp și ignorarea valorii Uoc la rece |
1000 V c.c. | Numeroase acoperișuri ale clădirilor comerciale și proiecte de dimensiuni medii | Disponibilitate mai mare a furnizorilor, clase comune de invertoare | Proiectarea cablurilor prea aproape de valoarea nominală maximă |
1500 V c.c. | Parcuri solare la scară industrială și optimizarea componentelor BOS de mare putere | Cerințe suplimentare privind polii de serie, așteptări mai stricte în ceea ce privește întreruperea curentului continuu | Utilizarea unei plăcuțe de identificare cu 1500 V, dar conectarea incorectă a polilor |
Un întrerupător de deconectare de 1500 V c.c. necesită adesea o conexiune explicită în serie a polilor pentru a atinge valoarea nominală. Acesta nu este un detaliu care să fie lăsat la latitudinea instalatorului. El trebuie specificat în documentația de proiectare.
Greșeli frecvente în alegerea tensiunii
Cei care recidivează sunt previzibili:
Utilizarea tensiunii de funcționare (Vmp) în locul valorii maxime a tensiunii Uoc corectate la rece
Ignorarea temperaturilor extreme pe motiv că în acea zonă “rareori se face atât de frig”
Alegerea unui dispozitiv cu o tensiune continuă nominală ridicată, fără a verifica însă dacă această valoare este compatibilă cu metoda de cablare polară prevăzută
Nerespectarea coordonării tensiunii nominale de deconectare cu tensiunea maximă de intrare în curent continuu a invertorului și cu configurația șirurilor
Dacă trebuie să corectați un singur aspect al procesului dumneavoastră, corectați următorul: calculați din timp valoarea Uoc pentru cel mai defavorabil scenariu și faceți din aceasta un câmp obligatoriu în linia de specificații privind deconectarea.
Pasul 2: Calculați intensitatea curentului nominal necesară
După ce clasa de tensiune este corectă, următorul criteriu este intensitatea nominală. Intensitatea pentru dimensionarea întrerupătorului fotovoltaic nu se selectează în funcție de puterea în kW a panourilor. Aceasta se selectează în funcție de comportamentul circuitului sursei fotovoltaice și de numărul de șiruri conectate în paralel. Intensitatea nominală a curentului întrerupătorului de deconectare trebuie să acopere curentul continuu maxim preconizat la locul de instalare, incluzând orice factor de siguranță pentru funcționare continuă și orice condiții de reducere a puterii nominale, cum ar fi temperatura ambiantă ridicată sau căldura din incintă.
Cum se calculează curentul unui sistem fotovoltaic
În cazul circuitelor sursă fotovoltaice, curentul se bazează, de obicei, pe Isc, curentul nominal de scurtcircuit al modulului (sau al șirului). În practică, pașii sunt următorii:
Identificați valoarea Isc pentru fiecare șir din fișa tehnică a modulului ales.
Stabiliți câte circuite sunt conectate în paralel în amonte de întrerupător.
Sumează curenții de legătură pentru circuitul care alimentează acea întrerupere.
Dacă deconectarea are loc pe un circuit cu un singur șir, se pornește de la valoarea Isc a acelui șir. Dacă are loc la ieșirea combinată a mai multor șiruri (de exemplu, la ieșirea unui combinator), trebuie să se utilizeze suma valorilor Isc ale șirurilor respective.
Utilizarea Isc pentru dimensionarea întrerupătorului de deconectare
Se utilizează valoarea Isc deoarece curentul fotovoltaic la o iradiere ridicată se poate apropia de Isc. De asemenea, curentul nu scade în același mod ca în cazul sarcinilor de curent alternativ atunci când tensiunea variază. Aceasta înseamnă că un întrerupător care pare “suficient de apropiat” de amperajul indicat pe plăcuța de identificare se poate încălzi mai mult decât se așteaptă atunci când este amplasat într-o carcasă caldă, expusă direct la soare.
O fișă tehnică practică ar trebui să precizeze baza de dimensionare. De exemplu: curentul de scurtcircuit (Isc) al circuitului la locația respectivă, numărul de șiruri paralele și factorii aplicați.
De ce este important factorul de siguranță 125%
Multe proiecte fotovoltaice utilizează un factor de 125% în cadrul dimensionării pentru funcționare continuă și pentru a evita subdimensionarea în condiții reale de funcționare. Elementul cheie în procesul de achiziție și analiză este coerența: schema unifilară, abordarea privind dimensionarea conductorilor și principiile de stabilire a curentului nominal de deconectare trebuie să fie toate aliniate.
Întrerupătorul nu trebuie să devină veriga slabă. Dacă celelalte componente sunt dimensionate pornind de la ipoteza unei funcționări continue, alegerea unui întrerupător cu o intensitate nominală exact egală cu suma valorilor Isc poate duce la o nepotrivire.
Alegerea între modelele de 32 A, 40 A și 63 A
În multe familii de întrerupătoare fotovoltaice, clasele de curent de 32 A, 40 A și 63 A sunt cele mai frecvente. Alegerea potrivită depinde de curentul circuitului dumneavoastră și de condițiile de reducere a capacității nominale.
Clasa de curent nominal | Mărime universală | Ce trebuie verificat înainte de a alege |
|---|---|---|
32A | Circuite cu un singur circuit sau cu paralelism redus, cu marjă | Curba de reducere a puterii în funcție de temperatură și căldura generată de carcasă |
40A | Gruparea moderată a corzilor, un pic de rezervă | Ipoteza funcționării continue și limitele papucilor de cablu |
63A | Un număr mai mare de paralele sau o marjă de siguranță conservatoare | Dimensiunile fizice, spațiul de racordare și disiparea căldurii |
Nu considerați clasa actuală doar ca un nivel de preț. Priviți-o ca pe o marjă termică și o marjă de fiabilitate, în special în cazul carcaselor amplasate în exterior, expuse la soare.
Pasul 3: Alegeți numărul corect de poli
Numărul de poli este un aspect în care multe proiecte depășesc involuntar nivelul de protecție pe care credeau că l-au achiziționat. Disjunctoarele fotovoltaice pot fi utilizate pentru a întrerupe un singur conductor, ambii conductori sau mai mulți conductori, în funcție de schema de împământare și de arhitectura sistemului. În plus, producătorii pot impune conectarea polilor în serie pentru a obține o capacitate mai mare de întrerupere a tensiunii de curent continuu.
Când se utilizează un întrerupător de deconectare fotovoltaic cu 2 poli
Un întrerupător fotovoltaic cu 2 poli este adesea utilizat atunci când dispozitivul este destinat să întrerupă doi conductori într-un circuit tipic de șir fotovoltaic sau când valorile nominale specificate de producător sunt atinse cu doi poli pentru clasa de tensiune respectivă.
Poate fi o alegere potrivită atunci când:
Clasa de tensiune a sistemului se încadrează în limitele tensiunii nominale de curent continuu bipolare pentru schema de cablare respectivă
Aplicația se referă la un singur circuit de intrare MPPT sau la o singură sursă fotovoltaică
Constrângerile legate de carcasă și de spațiu favorizează utilizarea unui comutator mai mic
Cheia nu este cifra “2”. Cheia este faptul că fișa tehnică a producătorului specifică în mod explicit că acea configurație de cablare cu doi poli este compatibilă cu clasa ta de tensiune continuă.
Când este necesară o întrerupere cu 4 poli
Un întrerupător cu 4 poli este ales de obicei pentru clasele de tensiune mai ridicate, în care polii trebuie conectați în serie pentru a spori capacitatea de stingere a arcului electric. În aceste cazuri, un dispozitiv cu 4 poli poate izola totuși doar doi conductori, dar utilizează câte doi poli pentru fiecare conductor.
Un dispozitiv cu 4 poli poate fi, de asemenea, necesar în anumite configurații de împământare sau conform standardelor de proiectare care impun deschiderea simultană a unor conductori suplimentari.
Aplicații solare cu mai multe șiruri
Atunci când sunt implicate mai multe șiruri, alegerea polilor trebuie să se alinieze cu împărțirea circuitului:
Dacă deconectarea se face pe fiecare linie, numărul de stâlpi corespunde circuitului respectivei linii
Dacă întrerupătorul se află pe o ieșire combinată, numărul de poli corespunde cu cel al conductorilor combinați care alimentează invertorul sau echipamentele din aval
Evitați să amestecați termenul “multi-string” (ca etichetă conceptuală) cu “multi-pole” (ca realitate de cablare). Este vorba de alegeri diferite. Conceptul „multi-string” se referă la curent. Conceptul „multi-pole” se referă la modul de comutare și la metoda de izolare.
Erori frecvente de configurare a polilor
Cele mai frecvente erori sunt:
Achiziționarea unui dispozitiv cu 4 poli, dar conectarea acestuia ca și cum ar fi unul cu 2 poli, pierzând astfel capacitatea prevăzută de întrerupere în serie
Presupunând că un dispozitiv bipolar este compatibil cu o clasă de tensiune superioară fără a verifica fișa tehnică și categoria de utilizare
Nedocumentarea schemei electrice a stâlpului în dosarul de depunere, ceea ce îl obligă pe instalator să ghicească
Dacă proiectul dumneavoastră riscă să fie supus unei analize de optimizare a costurilor în timpul procedurii de achiziție, documentația privind cablarea stâlpilor reprezintă garanția dumneavoastră. Precizați configurația necesară în desene și în lista echipamentelor.
Pasul 4: Verificați capacitatea de întrerupere și capacitatea de comutare în curent continuu
În această etapă, alegerea întrerupătorului fotovoltaic devine o chestiune de inginerie, mai degrabă decât o simplă alegere din catalog. Comutarea curentului continuu nu este la fel ca cea a curentului alternativ. Întrerupătoarele fotovoltaice trebuie proiectate pentru a gestiona arcurile electrice de curent continuu, iar valorile nominale ale acestora trebuie să corespundă condițiilor de funcționare preconizate în teren.
De ce stingerea arcului electric de curent continuu este diferită de cea a arcului electric de curent alternativ
Arcurile de curent alternativ beneficiază de treceri naturale ale curentului prin zero la fiecare jumătate de ciclu, ceea ce contribuie la stingerea arcului. Arcurile de curent continuu nu beneficiază de acest fenomen. Odată ce se formează un arc de curent continuu, acesta poate persista până când traiectoria arcului este întinsă, răcită și forțată să se stingă datorită modului de construcție al comutatorului.
De aceea, un întrerupător fotovoltaic proiectat pentru curent continuu dispune de caracteristici precum canale de descărcare a arcului electric, geometria de separare a contactelor și, uneori, magneți sau mai mulți poli conectați în serie.
Ce este comutarea sub sarcină?
Termenul „întrerupere sub sarcină” se referă la faptul că dispozitivul este proiectat să se deschidă sub acțiunea curentului de sarcină la tensiunea nominală de curent continuu. Acest aspect este important în domeniul energiei fotovoltaice, deoarece nu orice intervenție de întreținere poate garanta un curent zero în momentul acționării.
În contextul unei selecții BOFU, trebuie să tratați întrerupătorul de sarcină ca fiind obligatoriu, cu excepția cazului în care proiectarea sistemului și procedurile dvs. garantează că întrerupătorul nu este niciodată acționat sub sarcină și puteți documenta această constrângere de funcționare.
Înțelegerea valorilor nominale ale capacității de rupere
Documentația privind deconectarea poate include mai multe concepte:
Curent nominal continuu: cât poate suporta fără a se supraîncălzi în condițiile prevăzute
Tensiune nominală: clasa maximă de tensiune continuă pentru care sunt valabile cerințele privind izolația și întreruperea
Capacitate nominală de întrerupere sub sarcină: ce poate întrerupe sub sarcină la tensiunea nominală
Procesul dumneavoastră de selecție ar trebui să asigure compatibilitatea valorilor nominale. De exemplu, un dispozitiv poate avea o tensiune de izolație ridicată, dar o valoare nominală mai mică a curentului continuu de rupere a sarcinii, în funcție de configurație.
De ce întrerupătoarele de deconectare a curentului alternativ nu pot fi utilizate pentru sistemele fotovoltaice de curent continuu
Un întrerupător de deconectare pentru curent alternativ nu poate înlocui un astfel de dispozitiv, chiar dacă, din punct de vedere mecanic, pare similar. Utilizarea întrerupătoarelor de deconectare destinate exclusiv curentului alternativ pe circuitele fotovoltaice de curent continuu reprezintă o cauză cunoscută de defectare, deoarece comportamentul arcului electric este diferit, iar parametrii nominali nu sunt compatibili.
Dacă doriți o regulă de achiziție care să prevină această greșeală, folosiți-o pe aceasta: dacă fișa tehnică și plăcuța de identificare nu specifică în mod clar valorile nominale de curent continuu pentru clasa de tensiune fotovoltaică vizată și regimul de funcționare „load-break”, dispozitivul nu este acceptabil pentru circuitul fotovoltaic de curent continuu.
Pasul 5: Alegeți carcasa potrivită și clasa de protecție IP
Condițiile de funcționare în aer liber ale sistemelor fotovoltaice sunt dure. Chiar și sistemele comerciale instalate pe acoperișuri pot fi expuse simultan la radiații UV, ploaie purtată de vânt, praf și supraîncălzire a carcaselor. Alegerea unui grad de protecție IP adecvat are ca scop prevenirea pătrunderii apei și asigurarea funcționării în condiții de siguranță pe termen lung, nu doar promovarea unei inspecții inițiale.
Instalare în interior vs. instalare în exterior
Întrerupătoarele de interior din camerele electrice sau din camerele protejate pentru invertoare sunt, de obicei, expuse într-o măsură mai mică la apă și la radiațiile UV. Întrerupătoarele de exterior pot fi montate pe suporturi, lângă cutiile de combinare, pe platforme de echipamente sau pe garduri.
Pentru instalările în aer liber, luați în considerare următoarele:
Expunerea directă la soare și creșterea temperaturii în incintă
Ploaia adusă de vânt și acumulările de apă în jurul punctelor de intrare a cablurilor
Praf, nisip și insecte
Practici de întreținere, cum ar fi spălarea cu jet de apă
Alegerea corectă a carcasei reduce defecțiunile nejustificate și asigură funcționarea corespunzătoare a mânerului pe termen lung.
IP20 vs IP65 vs IP66 vs IP67
Codul IP indică gradul de protecție al carcasei împotriva pătrunderii corpurilor solide și a lichidelor. Nu reprezintă o indicație completă a durabilității, dar constituie un prim filtru fiabil.
Clasificare IP | Protecție solidă | Protecția apelor | Utilizări tipice ale sistemelor fotovoltaice |
|---|---|---|---|
IP20 | Degete/obiecte mari | Niciuna | În interior, în camere electrice protejate |
IP65 | Etanș la praf | Jeturi de apă din orice direcție | Valori de referință pentru ploaie și praf în mediul exterior |
IP66 | Etanș la praf | Jeturi de apă puternice | Furtuni costiere, spălare cu apă sub presiune, platforme expuse |
IP67 | Etanș la praf | Imersiune temporară | Zone expuse la inundații, platforme de amplasare a echipamentelor situate la altitudine joasă |
Considerați tabelul ca un punct de plecare. Decizia finală trebuie să țină cont de condițiile de la fața locului și de detaliile de montare.
Rezistență la radiațiile UV și protecție împotriva intemperiilor
Clasificarea IP nu garantează în mod automat stabilitatea la radiațiile UV. În cazul instalațiilor fotovoltaice, asigurați-vă că materialul carcasei și toate garniturile sunt adecvate pentru expunerea pe termen lung la radiațiile UV și la ciclurile de temperatură. Alegerea unui întrerupător de circuit adecvat pentru utilizare în exterior ține cont, de asemenea, de rezistența la coroziune a elementelor de fixare și a balamalelor, precum și de calitatea etanșării în jurul punctelor de intrare a cablurilor.
Aspecte de mediu privind parcurile solare la scară industrială
Parcurile solare de mare capacitate introduc noi tipuri de expunere:
Probabilitate mai mare de abraziune cauzată de praf și nisip
Variații mari de temperatură între zi și noapte
Intervale lungi de întreținere, de aceea robustețea este esențială
Echipajele sunt mai numeroase, așa că etichetarea și ușurința în utilizare sunt importante
Dacă elaborați specificațiile pentru o instalație de utilități, menționați în specificații ipotezele privind mediul: intervalul de temperatură ambiantă, nivelul de expunere, precum și eventualele cerințe legate de spălare sau de condiții meteorologice extreme.
Pasul 6: Stabilirea locului de instalare
Locația de instalare nu este doar un detaliu mecanic. Aceasta modifică condițiile de tensiune și curent la care este supus întrerupătorul, expunerea la factorii de mediu și fluxul de lucru al serviciului. De asemenea, influențează modul în care inspectorii interpretează accesibilitatea și etichetarea.
Întrerupător de deconectare între panoul fotovoltaic și invertor
Un întrerupător de decuplare amplasat între panoul fotovoltaic și intrarea de curent continuu a invertorului este adesea utilizat ca punct clar de izolare pentru întreținerea invertorului. Acesta trebuie să fie proiectat pentru tensiunea maximă posibilă provenită de la panoul fotovoltaic, precum și pentru curentul circuitului care alimentează intrarea respectivă a invertorului.
Din punct de vedere practic, această locație este adesea cea în care întrerupătorul va fi acționat cel mai des, așa că rezistența la uzură și indicarea clară a pozițiilor ON/OFF sunt aspecte importante.
Întrerupător de deconectare în interiorul cutiilor de combinare
Atunci când întrerupătorul este integrat într-o cutie de combinare, acesta poate fi supus unui curent combinat mai mare provenit de la mai multe șiruri. În acest caz, dimensionarea curentului și marja termică devin esențiale.
Integrarea combinatorului face, de asemenea, ca documentația să fie esențială. Desenele dvs. ar trebui să precizeze clar dacă deconectarea se face pe șir sau pe ieșire combinată și care sunt conductoarele pe care le întrerupe.
Întrerupător de deconectare amplasat în apropierea sistemelor de stocare a energiei cu baterii
Unele proiecte solare includ baterii. Dacă un întrerupător se află în apropierea echipamentului BESS, asigurați-vă că alegerea întrerupătorului corespunde circuitului de curent continuu pe care îl controlează și fluxului de lucru specific echipamentului de stocare. De asemenea, mediul de funcționare poate fi diferit: containere, temperaturi ambientale mai ridicate și condiții diferite de acces pentru întreținere.
Chiar dacă deconectarea sistemului fotovoltaic nu reprezintă o deconectare a bateriei, proximitatea poate atrage o atenție sporită din partea autorităților de supraveghere, de aceea etichetarea și delimitarea clară a circuitelor sunt importante.
Recomandări de instalare NEC și IEC
Deși reglementările diferă de la o jurisdicție la alta, mentalitatea inginerilor rămâne aceeași:
Amplasați întrerupătoarele în locuri accesibile și care să fie asociate în mod clar cu echipamentele pe care le controlează
Asigurați-vă că etichetarea este clară pentru tehnicieni și inspectori
Dacă întrerupătorul nu se află în raza vizuală a echipamentului, luați din timp măsurile necesare privind deschiderea cu blocare sau respectarea procedurilor
Inspecțiile se desfășoară cel mai rapid atunci când dispunerea fizică corespunde intuitiv cu schema unilinie.
Pasul 7: Alegeți întrerupătorul de deconectare potrivit pentru tipul proiectului dvs. solar
Un întrerupător de deconectare a sistemului fotovoltaic, care este perfect pentru acoperișul unei locuințe, poate fi nepotrivit pentru o instalație de 1 MW, nu doar din cauza parametrilor tehnici, ci și din cauza mediului, a fluxului de lucru privind întreținerea și a așteptărilor părților interesate. Această secțiune vă ajută să adaptați aceiași pași de selecție la deciziile specifice fiecărui tip de proiect.
Sisteme solare rezidențiale
Sistemele rezidențiale tind să fie mai simple din punct de vedere electric, dar adesea sunt supuse unor cerințe mai stricte în ceea ce privește accesibilitatea și funcționarea în situații de urgență, în funcție de jurisdicție. Proiectele pot favoriza utilizarea unor întrerupătoare compacte și a unor clase de tensiune comune.
Punctul central al selecției:
Calcul conservator al Uoc la temperaturi scăzute, deoarece temperaturile acoperișurilor clădirilor rezidențiale pot atinge valori extreme
Aspecte legate de protecția IP și împotriva razelor UV în exterior, datorate montării pe acoperiș
Etichetare clară pentru personalul de service
Proiecte solare comerciale pe acoperișuri
Acoperișurile clădirilor comerciale utilizează adesea arhitecturi de 1000 V, cu mai multe șiruri și mai mulți invertoare. De asemenea, echipamentele sunt adesea amplasate în locuri calde, expuse la soare.
Punctul central al selecției:
Marja termică: carcasele se pot încălzi
Documentație clară privind configurațiile cu mai multe invertoare
Coordonarea cu abordarea prin combinator și traseul pe acoperiș
Parcuri solare la scară industrială
Instalațiile de mare capacitate utilizează adesea arhitecturi de 1500 V și intervale lungi de întreținere. Expunerea la factorii de mediu este, de obicei, mai mare, iar procedurile operaționale sunt mai riguroase.
Punctul central al selecției:
Dispozitive cu tensiune nominală de 1500 V, cu o conexiune polară corectă din punct de vedere explicit
Așteptări mai ridicate în ceea ce privește IP-ul și durabilitatea pe termen lung
Calitatea pachetului de documentație în vederea aprobării de către EPC și proprietar
Instalații solare independente de rețea
Sistemele independente de rețea pot avea arhitecturi unice și pot integra sisteme de stocare, sarcini de curent continuu și invertoare hibride. Poziția și funcția dispozitivului de deconectare pot varia.
Punctul central al selecției:
Delimitarea clară a circuitelor între sistemul fotovoltaic, sistemul de stocare și sarcini
Izolarea serviciilor care reflectă scenarii reale de întreținere
Carcase rezistente, în cazul în care sunt instalate în medii izolate sau cu condiții dificile
Din perspectiva preselecției, tipul proiectului determină, de asemenea, ce anume trebuie să solicitați furnizorilor să demonstreze. Pentru lucrările pe acoperiș, solicitați limite clare de dimensionare a terminalelor, limite de temperatură ale carcasei și o schemă de cablare care să corespundă circuitelor fotovoltaice cu doi conductori. Pentru lucrările la scară industrială, solicitați o declarație privind capacitatea de întrerupere a sarcinii de curent continuu la clasa de tensiune maximă, precum și schema exactă de cablare în serie a polilor utilizată pentru a atinge acea valoare nominală. În ambele cazuri, definiți criteriile de acceptare în lista de echipamente, astfel încât departamentul de achiziții să nu poată înlocui echipamentul cu un dispozitiv similar din punct de vedere electric, dar inadecvat pentru aplicația respectivă.
De ce să alegeți soluțiile LSP de întrerupătoare fotovoltaice pentru parcul dvs. solar
La LSP, suntem conștienți că un parc solar reprezintă o investiție pe termen lung care necesită siguranță absolută, fiabilitate și funcționare neîntreruptă. Încă din 2010, ne dedicăm activităților de cercetare și dezvoltare, precum și producției de componente de protecție electrică, inclusiv întrerupătoare izolatoare de înaltă performanță, concepute pentru izolarea în condiții de siguranță a circuitelor în sistemele fotovoltaice și industriale de alimentare cu energie electrică.
Întrerupătoarele noastre fotovoltaice sunt proiectate pentru a oferi performanțe fiabile atât în aplicații de curent continuu (CC), cât și de curent alternativ (CA), în special în medii solare fotovoltaice cu cerințe ridicate. Fabricate din materiale conductoare de înaltă calitate și carcase ignifuge, acestea asigură o funcționare stabilă a comutației chiar și la tensiuni ridicate și în condiții exterioare dificile.
Datorită rezistenței mecanice și durabilității electrice excelente, întrerupătoarele-izolatoare LSP contribuie la asigurarea siguranței operațiunilor de întreținere prin izolarea completă a circuitelor în timpul inspecțiilor, reparațiilor sau opririlor de urgență.
Proiectăm ținând cont de flexibilitatea sistemului. Întrerupătoarele izolante LSP sunt compatibile cu o gamă largă de aplicații fotovoltaice, inclusiv panouri fotovoltaice la nivel de șir, cutii de combinare și izolarea intrărilor/ieșirilor invertoarelor. Sunt disponibile mai multe valori nominale de curent și tensiune pentru a satisface diverse cerințe ale proiectelor.
Întrebări frecvente
Ce dimensiune trebuie să aibă întrerupătorul de deconectare a sistemului fotovoltaic?
Dimensionați un întrerupător fotovoltaic în funcție de valorile maxime ale tensiunii și curentului la locul de instalare. Calculați tensiunea Uoc a șirului, corectată la temperatura de repaus, apoi alegeți o tensiune nominală de curent continuu egală sau mai mare decât această valoare. Pentru curent, începeți cu valoarea Isc pe șir, sumați șirurile conectate în paralel, apoi aplicați factorul de funcționare continuă și orice reducere a puterii datorată condițiilor ambientale. Asigurați-vă că cablajul polilor corespunde clasei de tensiune nominală și verificați dacă întrerupătorul este proiectat pentru întreruperea sarcinii, nu doar pentru izolare.
Am nevoie de un întrerupător de deconectare cu 2 poli sau cu 4 poli?
Alegeți numărul de poli în funcție de izolația necesară a conductorului și de metoda de întrerupere a curentului continuu a dispozitivului. La tensiuni fotovoltaice mai ridicate, producătorii impun adesea conectarea polilor în serie pentru a prelungi și a stinge arcul electric, astfel încât un întrerupător cu 4 poli poate fi utilizat cu câte doi poli pe conductor. Un întrerupător cu 2 poli poate fi acceptabil la clase de tensiune mai mici, dacă fișa tehnică confirmă această configurație.
Care este cel mai potrivit grad de protecție IP pentru instalațiile solare în aer liber?
Alegeți clasa de protecție IP în funcție de condițiile de expunere. IP65 reprezintă un standard de bază pentru expunerea la ploaie și praf în exterior. IP66 este de preferat în cazul în care se preconizează ploaie purtată de vânt, curățarea cu furtunul sau furtuni costiere. Clasa IP67 este utilă în cazul în care este posibilă imersia temporară sau inundarea. Verificați, de asemenea, rezistența la radiațiile UV, materialele garniturilor, protecția împotriva coroziunii și temperatura de funcționare, deoarece clasa IP în sine nu garantează o durată lungă de viață la fața locului.
Unde ar trebui să instalez un întrerupător de deconectare a sistemului fotovoltaic?
Amplasați întrerupătorul de circuit fotovoltaic într-un loc care să permită o întreținere în condiții de siguranță și o inspecție ușoară. Printre locațiile obișnuite se numără zona dintre panouri și invertor, în interiorul unei cutii de combinare sau lângă echipamentul invertorului. Alegeți poziții la care tehnicienii să poată avea acces rapid, cu o etichetare clară și un risc minim de a deschide circuitul greșit.
Ce înseamnă „întrerupere sub sarcină” în cazul unui întrerupător fotovoltaic?
„Întrerupere sub sarcină” înseamnă că întrerupătorul este proiectat și evaluat pentru a deschide circuitul în timp ce curentul circulă la tensiunea de curent continuu specificată. În domeniul energiei fotovoltaice, acest aspect este important deoarece deschiderea sub sarcină poate genera un arc electric prelungit care nu se stinge de la sine, spre deosebire de cazul curentului alternativ. Un întrerupător de sarcină omologat pentru sisteme fotovoltaice utilizează geometria contactelor, jgheaburi de arc, magneți și, uneori, poli în serie pentru a întinde și a răci arcul până la stingerea acestuia.






