Как выбрать фотоэлектрический отключатель для солнечных проектов

A разъединитель фотоэлектрической системы — это не просто ручка для включения/выключения. В солнечной энергетике она является частью системы безопасности, частью комплекса мер по обеспечению соответствия нормативным требованиям и частью рабочего процесса технического обслуживания. При правильном подборе и установке она обеспечивает техническим специалистам чётко обозначенную точку отключения и снижает риск возникновения дуговых разрядов во время технического обслуживания. В случае несоответствия она становится скрытым источником неисправностей: повреждение контактов, перегрев, ложные срабатывания или красная метка при проверке, поскольку устройство не предназначено для выполнения тех задач, которые вы на него возлагаете.

Шаг 1: Определите напряжение вашей солнечной системы

Номинальное напряжение — это первый критерий, определяющий соответствие или несоответствие фотоэлектрического выключателя постоянного тока. Если здесь допустить ошибку, то никакое качество корпуса и никакие сертификаты не сделают этот выбор приемлемым. Практическое правило простое: подбирайте размер исходя из максимально возможного напряжения холостого хода фотоэлектрической системы, а не из рабочего напряжения. В реальных условиях максимальное напряжение наблюдается, когда массив холодный и освещён ярким солнцем, а не тогда, когда он вырабатывает максимальную мощность при Vmp.

Почему номинальное напряжение является первым критерием выбора

Номинальное напряжение определяет требования к изоляции, межконтактные зазоры и способность устройства прерывать дугу при размыкании. Разъединитель, напряжение которого “почти” достаточно высокое, — это не просто «чуть не произошло». Это несоответствующее устройство. Инженеры должны подходить к этому как к расчету при проектировании, а не как к выбору из каталога.

Еще одна причина, по которой этот параметр стоит на первом месте, — это технологический процесс. Класс напряжения часто определяет, какие семейства продуктов доступны (600 В, 1000 В или 1500 В), что, в свою очередь, влияет на количество полюсов, габариты и способ подключения.

Понимание показателя Uoc и максимального напряжения системы

Uoc — это напряжение модуля в разомкнутой цепи. Для солнечных цепочек напряжение Uoc цепочки представляет собой сумму значений Uoc модулей, соединенных последовательно. При выборе оборудования максимальное напряжение системы обычно рассчитывается на основе значения Uoc с поправкой на низкую температуру, поскольку Uoc увеличивается по мере понижения температуры.

Практический подход заключается в следующем:

  • Начните с модуля Uoc из технического описания

  • Применить поправку на низкую температуру с учетом минимальной расчетной температуры по проекту

  • Умножьте на модули, включенные последовательно, чтобы получить наихудший вариант значения Uoc для цепочки

Не создавайте короткое замыкание с помощью Vmp и не считайте, что номинальное окно MPPT инвертора указывает на максимальное напряжение. Разъединитель отслеживает поведение цепи фотоэлектрического источника.

Выбор между разъединительными выключателями постоянного тока на 600 В, 1000 В и 1500 В

Классы системного напряжения — это не просто инженерные предпочтения. Они определяются типом проекта, доступностью оборудования и нормативными требованиями.

Класс напряжения

Где это обычно встречается

Как это влияет на выбор

Типичный режим отказа

600 В постоянного тока

Небольшие системы для жилых домов, устаревшие конструкции

Меньшие семейства устройств, более простые схемы полюсов

Выбор на основе Vmp с игнорированием холодного Uoc

1000 В постоянного тока

Многие крыши коммерческих зданий и проекты среднего масштаба

Более широкий выбор поставщиков, распространенные классы инверторов

Расчет тросов с нагрузкой, слишком близкой к максимальной номинальной

1500 В постоянного тока

Солнечные электростанции промышленного масштаба и оптимизация компонентов BOS высокой мощности

Дополнительные требования к серийным полюсам, более строгие требования к прерыванию постоянного тока

Указано номинальное напряжение 1500 В на заводской табличке, но полюса подключены неправильно

Для достижения номинальных характеристик разъединитель на 1500 В постоянного тока часто требует четкого определения схемы соединения полюсов. Это не та деталь, которую можно оставить на усмотрение монтажника. Она должна быть отражена в проектной документации.

Распространенные ошибки при выборе напряжения

Среди рецидивистов можно легко предсказать следующих:

  • Использование рабочего напряжения (Vmp) вместо максимального Uoc с поправкой на холодный режим

  • Игнорирование экстремальных температур, поскольку на этом участке “редко бывает так холодно”

  • Выбор устройства с высоким номинальным значением постоянного напряжения без проверки соответствия его технических характеристик предполагаемому способу подключения полюсов

  • Несогласование номинального напряжения отключения с максимальным входным напряжением постоянного тока инвертора и конфигурацией цепочки

Если вы собираетесь исправить только одну вещь в своём процессе, исправьте именно это: заранее рассчитайте Uoc в худшем случае и сделайте его обязательным полем в строке спецификации отключения.

Шаг 2: Расчет требуемого номинального тока

После определения правильного класса напряжения следующим этапом является выбор номинального тока. Номинальный ток для расчета размера разъединителя фотоэлектрической системы выбирается не на основе значений в кВт. Он определяется с учетом характеристик цепи фотоэлектрического источника и количества параллельно соединенных цепочек. Номинальный ток разъединительного выключателя должен обеспечивать защиту от максимального ожидаемого непрерывного тока в месте его установки, с учётом коэффициента безопасности при непрерывной работе и любых условий снижения номинальной мощности, таких как высокая температура окружающей среды или нагрев корпуса.

Как рассчитать ток в фотоэлектрической батарее

В цепях фотоэлектрических источников ток, как правило, рассчитывается на основе Isc — номинального тока короткого замыкания модуля (или цепочки). На практике этапы выглядят следующим образом:

  1. Определите значение Isc для каждой цепочки на основании технического описания выбранного модуля.

  2. Определите, сколько линий подключено параллельно выше по цепи от разъединителя.

  3. Сложите сумму токов в проводах цепи, питающей этот разъединитель.

Если размыкание произошло в цепи с одной ветвью, следует исходить из значения Isc одной ветви. Если же оно произошло на объединенном выходе нескольких ветвей (например, на выходе комбайнера), необходимо использовать сумму значений Isc всех ветвей.

Использование Isc для расчета номинальных параметров разъединителя

Значение Isc используется потому, что при высокой интенсивности солнечного излучения ток фотоэлектрической цепи может приближаться к Isc. Кроме того, при изменении напряжения ток не падает так же, как в случае переменных нагрузок. Это означает, что разъединитель, номинальный ток которого “достаточно близок” к значению, указанному на заводской табличке, может нагреваться сильнее, чем ожидалось, если он установлен в теплом корпусе под прямыми солнечными лучами.

В практической спецификации следует указать основу для расчета размеров. Например: ток Isc цепи в данном месте, количество параллельных цепочек и применяемые коэффициенты.

Почему коэффициент безопасности 125% имеет важное значение

Во многих проектах фотоэлектрических систем применяется коэффициент 125% в рамках расчета на непрерывную работу, а также для предотвращения занижения номинальных характеристик в реальных условиях эксплуатации. Ключевым моментом при закупке и проверке является согласованность: ваша однолинейная схема, подход к расчету сечения проводников и принципы определения номинального тока отключения должны быть согласованы между собой.

Разъединитель не должен становиться слабым звеном. Если размеры других компонентов рассчитаны с учетом непрерывного режима работы, выбор разъединителя, рассчитанного точно на суммарный ток Isc, может привести к несоответствию.

Выбор между моделями 32A, 40A и 63A

Во многих сериях фотоэлектрических разъединителей распространенными классами тока являются 32 А, 40 А и 63 А. Правильный выбор зависит от тока в цепи и условий снижения номинальной мощности.

Класс номинального тока

Стандартный крой

Что следует проверить перед выбором

32А

Одноцепные или низкопараллельные цепи с запасом

Кривая снижения номинальной мощности в зависимости от температуры и тепловыделение корпуса

40А

Умеренная группировка струн, некоторое запас по громкости

Предположение о непрерывной работе и предельные значения для кабельных наконечников

63A

Большее количество параллельных каналов или консервативный запас прочности

Габаритные размеры, пространство для подключения и теплоотвод

Не следует рассматривать данный класс исключительно как ценовую категорию. Рассматривайте его как запас по тепловым характеристикам и запас по надежности, особенно в случае корпусов, установленных на открытом воздухе и подверженных воздействию солнечных лучей.

Шаг 3: Выберите правильное количество полюсов

Разъединитель постоянного тока

Проблема с количеством опор часто приводит к тому, что во многих проектах непреднамеренно нарушается номинальная мощность, которую, как считалось, была приобретена. Разъединители фотоэлектрических систем могут использоваться для размыкания одного проводника, обоих проводников или нескольких проводников в зависимости от схемы заземления и архитектуры системы. Кроме того, производители могут требовать установку опор последовательно для обеспечения более высокой способности прерывания постоянного тока.

Когда следует использовать 2-полюсный фотоэлектрический отключатель

Двухполюсный разъединитель для фотоэлектрических систем часто используется в тех случаях, когда устройство предназначено для размыкания двух проводников в типичной цепи фотоэлектрической цепочки, либо когда номинальные характеристики, указанные производителем, достигаются при использовании двух полюсов для данного класса напряжения.

Это может быть подходящим вариантом, если:

  • Класс напряжения системы находится в пределах номинального напряжения постоянного тока на двух полюсах для данной конкретной схемы подключения

  • Данное приложение представляет собой схему с одним входом MPPT или одним фотоэлектрическим источником

  • Ограничения, связанные с размерами корпуса и пространством, диктуют необходимость использования коммутатора меньшего размера

Главное — не цифра “2”. Главное — то, что в техническом паспорте производителя прямо указано, что данная двухполюсная схема подключения поддерживает ваш класс постоянного напряжения.

Когда требуется 4-полюсный разъединитель

4-полюсный разъединитель обычно выбирают для классов напряжения с более высокими значениями, где полюса необходимо соединять последовательно для повышения способности гашения дуги. В таких случаях 4-полюсное устройство может по-прежнему обеспечивать разъединение только двух проводников, но при этом на каждый проводник приходится по два полюса.

4-полюсное устройство может также потребоваться в связи с определенными схемами заземления или в соответствии с проектными нормами, предусматривающими одновременное отключение дополнительных проводников.

Применение солнечных батарей с несколькими цепочками

Если речь идет о нескольких цепях, выбор полюсов должен соответствовать разделению цепей:

  • Если отключение производится по отдельной цепи, количество опор соответствует цепи данной линии

  • Если разъединение выполнено на комбинированном выходе, количество полюсов должно соответствовать количеству комбинированных проводников, питающих инвертор или последующее оборудование

Не следует смешивать термин “многожильный” (как концептуальное обозначение) с термином “многополюсный” (как особенность схемы подключения). Это разные подходы. Многожильность определяет токовую нагрузку. Многополярность определяет способ переключения и метод изоляции.

Распространенные ошибки при настройке общего полюса

Наиболее распространённые ошибки:

  • Приобрести 4-полюсное устройство, но подключить его так, как если бы оно было 2-полюсным, в результате чего теряется предусмотренная возможность последовательного отключения

  • Предположение о том, что 2-полюсное устройство может использоваться в более высоком классе напряжения без проверки технических характеристик и категории использования

  • Отсутствие схемы подключения опоры в пакете проектной документации, в результате чего монтажнику приходится действовать наогулу

Если существует вероятность, что в ходе закупочного процесса в вашем проекте будут внесены изменения с целью оптимизации затрат, документация по прокладке кабелей на опорах станет для вас гарантией защиты. Укажите требуемую конфигурацию на чертежах и в спецификации оборудования.

Шаг 4: Проверка отключающей способности и способности переключения постоянного тока

На этом этапе выбор фотоэлектрических разъединителей становится скорее инженерной задачей, чем просто выбором из каталога. Коммутация постоянного тока отличается от коммутации переменного тока. Фотоэлектрические разъединители должны быть рассчитаны на подавление дуг постоянного тока, а их номинальные характеристики должны соответствовать нагрузке, которую вы ожидаете в реальных условиях эксплуатации.

Чем тушение дуги постоянного тока отличается от тушения дуги переменного тока

Дуги переменного тока имеют преимущество в виде естественных переходов тока через нуль каждые полцикла, что способствует их гашению. Дуги постоянного тока такого преимущества не имеют. Как только дуга постоянного тока образуется, она может сохраняться до тех пор, пока дуговой путь не будет растянут, охлажден и принудительно погашен благодаря конструкции выключателя.

Именно поэтому в разъединителях для фотоэлектрических систем, рассчитанных на работу с постоянным током, используются такие конструктивные решения, как дугогасительные камеры, геометрия разведения контактов, а иногда — магниты или несколько полюсов, соединенных последовательно.

Что такое переключение под нагрузкой?

Термин «размыкание под нагрузкой» означает, что устройство рассчитано на размыкание при наличии тока нагрузки при номинальном напряжении постоянного тока. Это имеет значение для фотоэлектрических систем, поскольку не при каждом техническом вмешательстве можно гарантировать полное отсутствие тока в момент выполнения операции.

В контексте выбора устройств BOFU следует рассматривать отключение под нагрузкой как обязательное условие, за исключением случаев, когда конструкция вашей системы и установленные процедуры гарантируют, что выключатель никогда не будет срабатывать под нагрузкой, и вы можете документально подтвердить это эксплуатационное ограничение.

Понимание номинальных значений прочности на разрыв

Документация по отключению может охватывать несколько аспектов:

  • Номинальный ток непрерывного режима: какой ток может проходить через него без перегрева при соблюдении установленных условий

  • Номинальное напряжение: класс максимального постоянного напряжения, на который рассчитаны изоляция и прерывающие способности

  • Номинальная нагрузка при размыкании: какую нагрузку можно размыкать при номинальном напряжении

При выборе необходимо убедиться, что номинальные значения применимы в совокупности. Например, в зависимости от конфигурации устройство может иметь высокое напряжение изоляции, но более низкое номинальное значение по размыканию нагрузки при постоянном токе.

Почему разъединительные выключатели переменного тока нельзя использовать в фотоэлектрических системах постоянного тока

Отключатель переменного тока не может служить заменой, даже если он внешне похож на него. Использование отключателей, предназначенных исключительно для переменного тока, в цепях постоянного тока фотоэлектрических систем является известной причиной неисправностей, поскольку характер образования дуги отличается, а номинальные характеристики не переносятся.

Если вы хотите установить правило закупок, которое позволит избежать этой ошибки, воспользуйтесь следующим: если в техническом паспорте и на заводской табличке четко не указаны номинальные параметры постоянного тока для предполагаемого класса напряжения фотоэлектрической системы и режима работы «размыкание нагрузки», данное устройство не допускается к использованию в цепи постоянного тока фотоэлектрической системы.

Шаг 5: Выбор подходящего корпуса и класса защиты IP

Группа изолирующих переключателей постоянного тока для солнечных батарей

Условия эксплуатации фотоэлектрических установок на открытом воздухе являются суровыми. Даже коммерческие системы, установленные на крышах, подвергаются воздействию ультрафиолета, дождя, приносимого ветром, пыли и перегрева корпусов. Выбор подходящего класса защиты IP направлен на предотвращение проникновения посторонних веществ и обеспечение безопасной работы в течение многих лет, а не просто на прохождение проверки в первый день эксплуатации.

Установка в помещении или на улице

Внутренние разъединительные устройства, установленные в электрических помещениях или защищенных помещениях с инверторами, как правило, подвергаются меньшему воздействию воды и ультрафиолета. Наружные разъединительные устройства могут монтироваться на стеллажах, рядом с соединительными коробками, на опорах для оборудования или на ограждениях.

При монтаже на открытом воздухе следует учитывать следующее:

  • Прямое воздействие солнечных лучей и повышение температуры в помещении

  • Дождь, принесённый ветром, и скопление воды вокруг кабельных вводов

  • Пыль, песок и насекомые

  • Методы технического обслуживания, такие как промывка

Правильный выбор корпуса позволяет сократить количество ложных срабатываний и обеспечить надежную работу рукоятки в течение длительного времени.

IP20, IP65, IP66 и IP67

Код IP указывает, насколько эффективно корпус предотвращает проникновение твердых частиц и жидкостей. Это не полная характеристика долговечности, но — надежный первый фильтр.

класс защиты IP

Надежная защита

Охрана водных ресурсов

Типичные области применения фотоэлектрических систем

IP20

Пальцы/крупные предметы

Нет

Внутренние, защищенные электроаппаратные помещения

IP65

Пыленепроницаемый

Водяные струи, летящие со всех сторон

Базовые показатели для работы на открытом воздухе в условиях дождя и пыли

IP66

Пыленепроницаемый

Мощные струи воды

Прибрежные штормы, промывка, открытые площадки

IP67

Пыленепроницаемый

Временное погружение

Зоны, подверженные наводнениям, низкорасположенные площадки для оборудования

Рассматривайте эту таблицу как отправную точку. Ваше окончательное решение должно зависеть от условий на объекте и особенностей монтажа.

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и защита от атмосферных воздействий

Степень защиты IP не гарантирует автоматически устойчивость к ультрафиолетовому излучению. При установке на фотоэлектрических объектах необходимо убедиться, что материал корпуса и все прокладки пригодны для длительного воздействия ультрафиолетового излучения и температурных циклов. При выборе подходящего выключателя для наружной установки также следует учитывать коррозионную стойкость крепежных элементов и петель, а также качество герметизации вокруг кабельных вводов.

Экологические аспекты строительства крупных солнечных электростанций

Солнечные электростанции промышленного масштаба привносят новые особенности в динамику нагрузки:

  • Повышенная вероятность истирания под воздействием пыли и песка

  • Сильные перепады температуры между днём и ночью

  • Длительные интервалы между техническими обслуживаниями, поэтому надежность имеет большое значение

  • Большие экипажи, поэтому маркировка и удобство эксплуатации имеют большое значение

Если вы разрабатываете технические требования для объекта коммунального назначения, укажите в спецификации предполагаемые условия эксплуатации: диапазон температур окружающей среды, уровень воздействия внешних факторов, а также возможные случаи промывки или ливневых осадков.

Шаг 6: Определите место установки

Место установки — это не просто техническая деталь. Оно влияет на напряжение и силу тока, действующие на разъединитель, на воздействие внешних факторов, а также на рабочий процесс. Кроме того, оно влияет на то, как инспекторы оценивают доступность и маркировку.

Изолирующий переключатель с уменьшенной площадью и эффективным использованием пространства

Разъединительный выключатель между фотоэлектрической батареей и инвертором

Разъединитель, установленный между фотоэлектрической батареей и входом постоянного тока инвертора, часто используется в качестве четкой точки развязки при обслуживании инвертора. Его номинальные параметры должны соответствовать максимально возможному напряжению, подаваемому с батареи, а также току в цепи, питающей данный вход инвертора.

С практической точки зрения именно в этом месте разъединитель, как правило, используется чаще всего, поэтому важны прочность рукоятки и четкая индикация положения «ВКЛ/ВЫКЛ».

Отключающие выключатели внутри соединительных коробок

Если разъединитель встроен в соединительную коробку, на него может поступать более высокий суммарный ток от нескольких цепочек. Именно в этом случае расчет тока и тепловой запас приобретают решающее значение.

Интеграция комбайнеров также делает документацию крайне важной. На ваших чертежах должно быть четко указано, относится ли разъединител к отдельной цепочке или к объединенному выходу, а также какие проводники он размыкает.

Разъединительный выключатель рядом с системами аккумулирования энергии

Некоторые солнечные проекты предусматривают использование аккумуляторных батарей. Если отключатель расположен рядом с оборудованием BESS, необходимо убедиться, что выбранный отключатель соответствует цепи постоянного тока, которую он контролирует, а также рабочим процессам, связанным с обслуживанием аккумуляторного оборудования. Условия эксплуатации также могут отличаться: контейнерные установки, более высокие температуры окружающей среды и различные условия доступа для технического обслуживания.

Даже если разъединител фотоэлектрической системы не является разъединителем аккумуляторной батареи, его близость может привести к более тщательной проверке на соответствие требованиям, поэтому важное значение имеют маркировка и четкое обозначение границ цепи.

Рекомендации по монтажу от NEC и IEC

В разных юрисдикциях подходы могут различаться, но инженерный подход остается неизменным:

  • Размещайте разъединители в доступных местах, чтобы их можно было однозначно соотнести с оборудованием, которое они контролируют

  • Убедитесь, что маркировка не вызывает затруднений у технических специалистов и инспекторов

  • Если отключатель находится вне зоны видимости оборудования, заранее определите, следует ли использовать фиксацию в открытом положении или соблюдать соответствующие процедурные требования

Проверка проходит быстрее всего, когда физическая схема интуитивно совпадает с однолинейной схемой.

Шаг 7: Подберите разъединительный выключатель в соответствии с типом вашего солнечного проекта

Отключатель для фотоэлектрической системы, идеально подходящий для крыши жилого дома, может оказаться неподходящим для объекта мощностью 1 МВт — и не только из-за номинальной мощности, но и из-за условий эксплуатации, процедур технического обслуживания и ожиданий заинтересованных сторон. Данный раздел поможет вам адаптировать те же этапы выбора к принятию решений, характерных для конкретного типа проекта.

Солнечные системы для жилых домов

Сколько энергии вырабатывают солнечные панели в реальных условиях и окупаемость инвестиций

Системы для жилых зданий, как правило, проще с точки зрения электротехники, однако в зависимости от юрисдикции к ним часто предъявляются более строгие требования в отношении доступности и работы в аварийных ситуациях. При проектировании предпочтение может отдаваться компактным разъединительным устройствам и единым классам напряжения.

Основные критерии отбора:

  • Консервативный расчет методом Uoc при низких температурах, поскольку температура крыш жилых домов может достигать экстремальных значений

  • Вопросы, связанные с защитой от воздействия внешних факторов (IP) и ультрафиолета (УФ) при монтаже на крыше

  • Четкая маркировка для обслуживающего персонала

Коммерческие проекты по установке солнечных батарей на крышах

Коммерческая сцена

На крышах коммерческих зданий часто используются системы напряжением 1000 В с несколькими цепочками и несколькими инверторами. Кроме того, оборудование часто размещается в жарких местах, подверженных воздействию солнечных лучей.

Основные критерии отбора:

  • Термический запас: корпуса могут сильно нагреваться

  • Четкая документация по схемам с несколькими инверторами

  • Подход, основанный на координации с комбайнером, и прокладка трассы по крыше

Солнечные электростанции промышленного масштаба

Функция соединительного блока солнечной фотоэлектрической системы постоянного тока

На промышленных объектах часто применяются архитектуры с напряжением 1500 В и длительными интервалами технического обслуживания. Уровень воздействия внешних факторов, как правило, выше, а эксплуатационные процедуры носят более формальный характер.

Основные критерии отбора:

  • Устройства с номинальным напряжением 1500 В и строго правильной схемой подключения полюсов

  • Более высокие требования к интеллектуальной собственности и долговечности

  • Качество пакета документации для получения одобрения со стороны EPC и заказчика

Автономные солнечные установки

Устройство защиты от перенапряжения для бытовых автономных фотоэлектрических систем

Автономные системы могут иметь уникальную архитектуру и интегрироваться с накопителями энергии, нагрузками постоянного тока и гибридными инверторами. Местоположение и функция разъединителя могут варьироваться.

Основные критерии отбора:

  • Четко обозначить границы цепей между фотоэлектрическими установками, накопителями и потребителями

  • Изоляция сервисов, соответствующая реальным сценариям технического обслуживания

  • Надежные корпуса при установке в удаленных или суровых условиях эксплуатации

С точки зрения отбора кандидатов тип проекта также определяет, какие доказательства следует запросить у поставщиков. Для работ на крышах необходимо запросить четкие ограничения по размеру клемм, предельные значения температуры в корпусе, а также схему подключения, соответствующую вашим двухпроводным фотоэлектрическим цепям. Для работ промышленного масштаба требуйте предоставления заявления о способности размыкания нагрузки постоянного тока при полном классе напряжения, а также точной схемы последовательного подключения полюсов, используемой для достижения этого номинала. В обоих случаях определите критерии приемки в спецификации оборудования, чтобы при закупке не было возможности заменить устройство на электрически аналогичное, но несоответствующее условиям эксплуатации.

Почему стоит выбрать решения LSP в области разъединительных выключателей для фотоэлектрических систем для вашей солнечной электростанции

lsp-логотип

В компании LSP мы понимаем, что солнечная электростанция — это долгосрочная инвестиция, требующая абсолютной безопасности, надёжности и бесперебойной работы. С 2010 года мы занимаемся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, а также производством компонентов электрической защиты, в том числе высокоэффективных разъединительных выключателей, предназначенных для безопасного отключения цепей в фотоэлектрических и промышленных энергосистемах.

Наши разъединительные выключатели для фотоэлектрических систем разработаны для обеспечения надежной работы как в системах постоянного, так и переменного тока, особенно в сложных условиях эксплуатации солнечных фотоэлектрических установок. Благодаря использованию высококачественных проводящих материалов и огнестойких корпусов они обеспечивают стабильную работу даже при высоком напряжении и в суровых условиях наружной эксплуатации.

Обладая превосходной механической и электрической износостойкостью, разъединители LSP способствуют обеспечению безопасности технического обслуживания за счет полного отключения цепей во время осмотра, ремонта или аварийного отключения.

При разработке наших решений мы уделяем особое внимание гибкости системы. Разъединители LSP подходят для широкого спектра фотоэлектрических систем, включая фотоэлектрические массивы на уровне цепочек, соединительные коробки и изоляцию входов/выходов инверторов. Доступны различные номинальные значения тока и напряжения, что позволяет удовлетворить требования различных проектов.

Часто задаваемые вопросы

Какой размер фотоэлектрического отключателя мне нужен?

Расчет номинальных параметров фотоэлектрического разъединителя следует проводить исходя из максимальных значений напряжения и тока в месте его установки. Рассчитайте значение Uoc цепочки с поправкой на температуру, а затем выберите номинальное напряжение постоянного тока, равное или превышающее это значение. Что касается тока, начните с значения Isc для каждой цепочки, суммируйте параллельно соединенные цепочки, а затем примените коэффициент непрерывной нагрузки и любые поправки на условия окружающей среды. Убедитесь, что схема подключения полюсов соответствует номинальному классу напряжения, и проверьте, что выключатель рассчитан на размыкание под нагрузкой, а не только на изоляцию.

Мне нужен 2-полюсный или 4-полюсный отключающий выключатель?

Количество полюсов следует выбирать с учетом требуемой изоляции проводников и метода прерывания постоянного тока данного устройства. При более высоких напряжениях фотоэлектрических систем производители часто предписывают последовательное соединение полюсов для удлинения и гашения дуги, поэтому 4-полюсный выключатель может использоваться с расчетом по два полюса на каждый проводник. Двухполюсный выключатель может быть приемлем для более низких классов напряжения, если в техническом паспорте подтверждается такая конфигурация.

Какой класс защиты IP лучше всего подходит для солнечных установок, размещаемых на открытом воздухе?

Подбирайте класс защиты IP с учетом условий эксплуатации. IP65 — это стандартный базовый уровень защиты от дождя и пыли при наружной эксплуатации. Класс IP66 предпочтителен в случаях, когда ожидается дождь под действием ветра, очистка с помощью водяного шланга или прибрежные штормы. Класс защиты IP67 подходит для условий, где возможно временное погружение в воду или затопление. Также необходимо проверить устойчивость к ультрафиолетовому излучению, материалы прокладок, защиту от коррозии и рабочую температуру, поскольку сам по себе класс защиты IP не гарантирует длительный срок службы оборудования на объекте.

Где следует установить отключатель фотоэлектрической системы?

Установите разъединитель фотоэлектрической системы в таком месте, чтобы обеспечить безопасное обслуживание и удобство проведения осмотра. Обычно его устанавливают между массивом панелей и инвертором, внутри соединительной коробки или рядом с инверторным оборудованием. Предпочтительно выбирать места, к которым технические специалисты могут быстро получить доступ, с четкой маркировкой и минимальным риском размыкания не той цепи.

Что означает термин «размыкание под нагрузкой» в отношении фотоэлектрического разъединителя?

Термин «размыкание под нагрузкой» означает, что разъединитель спроектирован и рассчитан на размыкание цепи при прохождении тока под указанным напряжением постоянного тока. В фотоэлектрических системах это имеет важное значение, поскольку размыкание под нагрузкой может привести к образованию устойчивой дуги, которая, в отличие от дуги переменного тока, не самозатухает. Выключатель с размыканием под нагрузкой, рассчитанный для фотоэлектрических систем, использует особую геометрию контактов, дугогасители, магниты, а иногда и последовательные полюса для удлинения и охлаждения дуги до её полного погасания.

Содержание

Получить расценки

Получите расценки сейчас

Расширьте возможности продаж и максимально увеличьте рыночный потенциал с LSP