A PV kesme anahtarı Bu, sadece bir açma/kapama kolundan daha fazlasıdır. Güneş enerjisi sistemlerinde, bu parça güvenlik sisteminizin, mevzuata uygunluk paketinizin ve servis iş akışınızın bir parçasıdır. Doğru seçilip doğru bir şekilde kurulduğunda, teknisyenlere net bir izolasyon noktası sağlar ve bakım sırasında ark oluşumu riskini azaltır. Uygun olmayan bir şekilde seçildiğinde ise gizli bir arıza kaynağı haline gelir: kontak hasarı, aşırı ısınma, gereksiz arızalar veya cihazın yapmasını istediğiniz görev için işaretlenmemiş olması nedeniyle denetim sırasında kırmızı etiket almanıza neden olabilir.
1. Adım: Güneş Enerjisi Sisteminizin Gerilimini Belirleyin
Gerilim değeri, bir PV DC ayırma anahtarı için ilk “geçer/kalır” kriteridir. Bu konuda hata yaparsanız, muhafaza kalitesi veya sertifikalar ne kadar iyi olursa olsun, seçiminiz kabul edilebilir hale gelmez. Uygulamadaki kural basittir: Çalışma gerilimine göre değil, mümkün olan en yüksek PV açık devre gerilimine göre boyutlandırın. Sahada, maksimum gerilim, dizi Vmp'de maksimum güç ürettiği anda değil, soğuk ve güneşli olduğunda ortaya çıkar.
Neden Gerilim Değeri İlk Seçim Kriteridir?
Anma gerilimi, yalıtımı, boşluk mesafelerini ve cihazın ayrılma anında ark akımını kesme kabiliyetini belirler. “Neredeyse” yeterince yüksek gerilimli bir ayırıcı, “kaza kıl payı” değildir. Bu, yanlış cihazdır. Mühendisler bunu bir katalog seçimi olarak değil, bir tasarım hesaplaması olarak ele almalıdır.
Bunun ilk sırada yer almasının bir diğer nedeni de iş akışıdır. Gerilim sınıfı genellikle hangi ürün ailelerinin mevcut olduğunu belirler (600 V, 1000 V ve 1500 V), bu da kutup sayısını, kapladığı alanı ve kablolama yöntemini etkiler.
Uoc ve Maksimum Sistem Geriliminin Anlaşılması
Uoc, modülün açık devre gerilimidir. Diziler söz konusu olduğunda, dizi Uoc’si seri bağlanmış modüllerin Uoc değerlerinin toplamıdır. Seçim için dikkate alınan maksimum sistem gerilimi genellikle soğuk ortamda düzeltilmiş Uoc değerine dayandırılır; çünkü Uoc, sıcaklık düştükçe artar.
Pratik bir yaklaşım şudur:
Veri sayfasındaki Uoc modülünden başlayın
Projenin minimum tasarım sıcaklığına göre düşük sıcaklık düzeltmesini uygulayın
En kötü durum senaryosundaki Uoc değerini elde etmek için seri bağlı modülleri çarpın
Vmp ile kısa devre yapmayın ve invertörün nominal MPPT aralığının size maksimum gerilimi gösterdiğini varsaymayın. Ayırıcı, PV kaynak devresinin davranışını algılar.
600 V, 1000 V ve 1500 V DC Kesme Anahtarları Arasında Seçim Yapma
Sistem gerilim sınıfları, yalnızca mühendislik tercihine bağlı değildir. Bu sınıflar, proje türü, ekipman bulunabilirliği ve onay standartlarına göre belirlenir.
Gerilim sınıfı | Genellikle nerede görülür? | Seçimde neyi değiştirir? | Tipik arıza türü |
|---|---|---|---|
600 V DC | Daha küçük ölçekli konut sistemleri, eski tasarımlar | Daha küçük cihaz aileleri, daha basit kutup şemaları | Vmp değerine göre seçim yapmak ve düşük Uoc değerini göz ardı etmek |
1000 V DC | Birçok ticari bina çatısı ve orta ölçekli proje | Satıcıların daha geniş erişilebilirliği, yaygın invertör sınıfları | Maksimum değerine çok yakın değerlerde dizilerin tasarlanması |
1500 V DC | Endüstriyel ölçekli güneş enerjisi santralleri ve yüksek güçlü BOS optimizasyonu | Daha fazla seri kutup gereksinimi, daha katı DC kesinti beklentileri | 1500 V nominal değerli bir cihaz kullanılırken kutu kutuplarının yanlış bağlanması |
1500 V DC'lik bir kesme anahtarı, nominal değerine ulaşabilmek için genellikle açık bir kutuplu seri kablolama gerektirir. Bu, kurulumcunun yorumuna bırakılabilecek bir ayrıntı değildir. Tasarım dosyasında mutlaka belirtilmelidir.
Gerilim Seçiminde Sık Yapılan Hatalar
Tekrar suç işleyenler tahmin edilebilir:
Maksimum soğuk düzeltmeli Uoc yerine çalışma gerilimi (Vmp) kullanılması
“O bölge nadiren o kadar soğuk olur” diye aşırı sıcaklık değerlerini göz ardı etmek”
DC gerilimi yüksek olan bir cihaz seçmek, ancak bu değerin amaçlanan kutup bağlantı yöntemine uygun olup olmadığını doğrulamamak
Kesme gerilimi değerinin, invertörün maksimum DC giriş gerilimi ve dizi tasarımıyla uyumlu hale getirilmemesi
Süreçte tek bir şeyi düzeltecekseniz, şunu düzeltin: En kötü durum Uoc değerini erkenden hesaplayın ve bunu bağlantı kesme şartnamesi satırında zorunlu bir alan haline getirin.
2. Adım: Gerekli Akım Değerini Hesaplayın
Gerilim sınıfı doğru belirlendikten sonra, bir sonraki adım akım değeri seçimidir. PV ayırma anahtarının boyutlandırılmasında kullanılacak akım değeri, kW değerinden seçilmez. Bu değer, PV kaynağı devresinin davranışına ve paralel dizilerin sayısına göre belirlenir. Ayırma anahtarının akım değeri, kurulum yerinde beklenen maksimum sürekli akımı, sürekli çalışma güvenlik faktörünü ve yüksek ortam sıcaklığı veya muhafaza ısısı gibi herhangi bir derating koşulunu da içerecek şekilde karşılamalıdır.
Güneş Paneli Dizisi Akımının Hesaplanması
PV kaynak devrelerinde akım, genellikle modülün (veya dizinin) kısa devre akım değeri olan Isc’ye göre belirlenir. Uygulamada, adımlar şu şekildedir:
Seçilen modülün teknik özellik belgesinden her bir kablo için ISC değerini belirleyin.
Ayırma elemanının yukarısında kaç adet kablo paralel bağlandığını belirleyin.
Bu ayırıcıya besleme yapan devredeki akımları toplayın.
Kesinti tek bir dizili devredeyse, bir dizinin Isc değerinden başlarsınız. Kesinti birden fazla dizinin birleştirilmiş çıkışında ise (örneğin, birleştirici çıkışında), dizilerin Isc değerlerinin toplamını kullanmanız gerekir.
Kesme Anahtarı Boyutlandırmasında Isc Değerinin Kullanılması
Isc değeri, yüksek ışınım altında PV akımının Isc değerine yaklaşabilmesi nedeniyle kullanılır. Ayrıca, gerilim değiştiğinde akım, AC yüklerdeki gibi düşmez. Bu da, nominal akım değeri açısından “yeterince yakın” görünen bir kesicinin, tam güneş ışığı altındaki sıcak bir muhafaza içine yerleştirildiğinde beklenenden daha fazla ısınabileceği anlamına gelir.
Pratik bir teknik özellik satırı, boyutlandırma esasını belirtmelidir. Örneğin: ilgili konumdaki devre Isc değeri, paralel dizilerin sayısı ve uygulanan faktörler.
125% Güvenlik Katsayısı Neden Önemlidir?
Birçok fotovoltaik (PV) tasarımında, sürekli çalışma koşullarına göre boyutlandırma kapsamında ve gerçek çalışma koşullarında teknik özelliklerin yetersiz kalmasını önlemek amacıyla 125% faktörü uygulanmaktadır. Tedarik ve inceleme sürecinde kilit nokta tutarlılıktır: tek hat şemanız, iletken boyutlandırma yaklaşımınız ve kesme akımı değerleme felsefeniz birbiriyle uyumlu olmalıdır.
Ayırıcı, zayıf halka haline gelmemelidir. Diğer bileşenlerin boyutlandırılmasında sürekli çalışma varsayımı esas alınmışsa, tam olarak toplam Isc değerine göre bir ayırıcı seçmek uyumsuzluğa yol açabilir.
32A, 40A ve 63A Modelleri Arasında Seçim Yapma
Birçok fotovoltaik (PV) kesici serisinde 32A, 40A ve 63A yaygın akım sınıflarıdır. Doğru seçim, devrenizin akımına ve yük azaltma koşullarına bağlıdır.
Nominal akım sınıfı | Standart beden | Seçim yapmadan önce nelere dikkat edilmeli |
|---|---|---|
32A | Marjlı tek telli veya düşük paralel devreler | Sıcaklık azaltma eğrisi ve muhafaza ısısı |
40A | Orta düzeyde tel gruplandırma, biraz ses rezervi | Sürekli çalışma varsayımı ve kablo pabuçları sınırları |
63A | Daha yüksek paralel sayısı veya muhafazakar tasarım marjı | Fiziksel boyut, bağlantı alanı ve ısı dağılımı |
Mevcut sınıfı yalnızca bir fiyat kademesi olarak değerlendirmeyin. Özellikle dış mekanda güneşe maruz kalan muhafazalar için bunu termal marj ve güvenilirlik marjı olarak değerlendirin.
3. Adım: Doğru Kutup Sayısını Seçin
Direk sayısı, birçok projenin istemeden de olsa satın aldıklarını sandıkları nominal değeri aşmalarına neden olan bir unsurdur. PV kesiciler, topraklama şemasına ve sistem mimarisine bağlı olarak tek bir iletkeni, her iki iletkeni veya birden fazla iletkeni kesmek için kullanılabilir. Bunun dışında, üreticiler daha yüksek DC gerilim kesme kapasitesi elde etmek için seri bağlanmış direkler talep edebilir.
2 Kutuplu PV Kesme Anahtarı Ne Zaman Kullanılmalıdır?
2 kutuplu bir PV ayırma anahtarı, genellikle cihazın tipik bir PV dizi devresindeki iki iletkeni kesmesi amaçlandığında veya ilgili gerilim sınıfı için üreticinin belirlediği değer iki kutuplu bir yapı ile sağlandığında kullanılır.
Aşağıdaki durumlarda uygun bir seçenek olabilir:
Sistem gerilim sınıfı, söz konusu kablolama şeması için belirlenen 2 kutuplu nominal DC gerilim aralığı içindedir
Uygulama, tek bir MPPT girişi veya tek bir PV kaynağı devresidir
Mekan ve alan kısıtlamaları, daha küçük bir anahtarın tercih edilmesini gerektiriyor
Önemli olan “2” rakamı değildir. Önemli olan, üreticinin teknik veriler belgesinde, söz konusu iki kutuplu kablolama ile kullandığınız DC gerilim sınıfının açıkça destekleniyor olmasıdır.
4 Kutuplu Ayırıcı Gerektiğinde
Ark söndürme kapasitesini artırmak için kutupların seri olarak bağlanması gereken daha yüksek gerilim sınıflarında genellikle 4 kutuplu bir ayırıcı tercih edilir. Bu durumlarda, 4 kutuplu bir cihaz yine de yalnızca iki iletkeni izole ediyor olabilir, ancak her iletken için iki kutup kullanır.
Bazı topraklama düzenlemeleri veya ek iletkenlerin eşzamanlı olarak açılmasını gerektiren proje tasarım standartları nedeniyle 4 kutuplu bir cihazın kullanılması da gerekebilir.
Çok Telli Güneş Enerjisi Uygulamaları
Birden fazla dizinin söz konusu olduğu durumlarda, kutup seçimi devre bölümlemesiyle uyumlu olmalıdır:
Kesinti her bir hat için ayrı ayrı gerçekleşiyorsa, direk sayısı o hat devresiyle eşleşir
Eğer kesinti birleşik bir çıkışta meydana gelirse, kutup sayısı, invertörü veya aşağı akıştaki ekipmanı besleyen birleşik iletkenlerin sayısıyla aynıdır
“Çok telli” kavramsal tanımını, kablolama açısından bir gerçeklik olan “çok kutuplu” kavramıyla karıştırmaktan kaçının. Bunlar birbirinden farklı kararlar. Çok telli, akımı yönlendirir. Çok kutuplu ise anahtarlama ve yalıtım yöntemini belirler.
Yaygın Kutup Yapılandırma Hataları
En sık görülen hatalar şunlardır:
4 kutuplu bir cihaz satın alıp bunu 2 kutupluymuş gibi kablolamak, böylece amaçlanan seri kesme özelliğini kaybetmek
Veri sayfasını ve kullanım kategorisini doğrulamadan, 2 kutuplu bir cihazın daha yüksek bir gerilim sınıfında kullanılabileceğini varsaymak
Teslimat paketinde direk kablo şemasını belgelememek, bu görevi kurulumcunun tahminine bırakmak
Projenizin tedarik aşamasında değer mühendisliği sürecine tabi tutulma ihtimali varsa, direk kablolama belgeleri sizin korumanızdır. Gerekli konfigürasyonu çizimlere ve ekipman listesine ekleyin.
4. Adım: Kopma Kapasitesini ve DC Anahtarlama Kabiliyetini Doğrulayın
Bu aşamada, PV ayırıcı seçimi artık katalogdan ürün seçmekten ziyade mühendislik işi haline gelir. DC anahtarlama, AC anahtarlama ile aynı şey değildir. PV ayırıcıları, DC arklarını yönetecek şekilde tasarlanmalı ve nominal değerleri sahada karşılaşacağınız yük ile uyumlu olmalıdır.
DC Ark Söndürme, AC’den Neden Farklıdır?
AC arkları, her yarım döngüde meydana gelen doğal akım sıfır geçişlerinden yararlanır; bu da arkin sönmesine yardımcı olur. DC arklarında ise böyle bir durum söz konusu değildir. Bir DC arkı oluştuğunda, ark yolu uzayana, soğuyana ve anahtarın tasarımı gereği sönmeye zorlanana kadar devam edebilir.
Bu nedenle, DC için tasarlanmış bir PV kesici, ark kanalları, kontak ayırma geometrisi ve bazen de mıknatıslar ya da seri bağlanmış çok kutuplu sistemler gibi özelliklere sahiptir.
Yük Kesme Anahtarlaması Nedir?
Yük kesme özelliği, cihazın nominal DC geriliminde yük akımı altında açılabilecek şekilde tasarlandığı anlamına gelir. Bu, fotovoltaik sistemler için önemlidir; zira her bakım işlemi sırasında çalışma anında akımın sıfır olacağı garanti edilemez.
BOFU seçim bağlamında, sistem tasarımınız ve prosedürleriniz anahtarın hiçbir zaman yük altında çalıştırılmayacağını garanti etmiyorsa ve bu çalışma kısıtlamasını belgeleyemiyorsanız, yük kesintisini zorunlu bir koşul olarak değerlendirmelisiniz.
Kırılma Kapasitesi Değerlerini Anlamak
Bağlantı kesme belgeleri çeşitli kavramları içerebilir:
Sürekli akım değeri: Belirli koşullar altında aşırı ısınmadan taşıyabileceği akım miktarı
Anma gerilimi: yalıtım ve kesme özelliklerinin geçerli olduğu maksimum doğru akım gerilim sınıfı
Yük kesme kapasitesi: nominal gerilimde yük altında ne kadar akımı kesebilir
Seçim süreciniz, bu değerlerin birbiriyle uyumlu olmasını sağlamalıdır. Örneğin, bir cihazın yalıtım gerilimi yüksek olsa da, yapılandırmasına bağlı olarak yük kesme DC değeri daha düşük olabilir.
AC Kesme Anahtarları Neden PV DC Sistemlerinde Kullanılamaz?
Bir AC kesme anahtarı, mekanik olarak benzer görünse bile bunun yerine geçmez. PV DC devrelerinde yalnızca AC kullanımına uygun kesme anahtarlarının kullanılması, ark davranışı farklı olduğu ve nominal değerlerin geçerli olmadığı için bilinen bir arıza nedenidir.
Bu hatayı önleyecek bir tedarik kuralı istiyorsanız, şunu uygulayın: Teknik veri sayfası ve tip plakasında, hedeflenen PV gerilim sınıfı ve yük kesme görevine ilişkin DC değerleri açıkça belirtilmemişse, söz konusu cihaz PV DC devresi için kabul edilemez.
5. Adım: Doğru Muhafaza ve IP Sınıfını Seçin
Açık havadaki fotovoltaik ortamlar zorlu koşullara sahiptir. Çatı üstü ticari sistemlerde bile UV ışınlarına maruz kalma, rüzgârla sürüklenen yağmur, toz ve muhafazaların aşırı ısınması gibi faktörler bir arada görülebilir. Doğru IP derecesini seçmek, sadece ilk günkü denetimi geçmekle kalmayıp, dış etkenlerin sisteme girmesini önlemek ve yıllar boyunca güvenli çalışmayı sağlamakla ilgilidir.
İç Mekan ve Dış Mekan Kurulumu
Elektrik odalarında veya korumalı invertör odalarında bulunan kapalı alan kesiciler, genellikle suya ve UV ışınlarına daha az maruz kalır. Dış mekan kesicileri ise raf sistemlerine, birleştirici kutuların yakınına, ekipman platformlarına veya çitlere monte edilebilir.
Dış mekan kurulumları için şunlara dikkat edin:
Doğrudan güneş ışığına maruz kalma ve kapalı alan sıcaklığındaki artış
Rüzgârın etkisiyle yağan yağmur ve kablo girişlerinin çevresinde biriken su
Toz, kum ve böcekler
Yıkama gibi bakım uygulamaları
Doğru muhafaza seçimi, gereksiz arızaları azaltır ve tutamağın uzun süreli çalışmasını sağlar.
IP20, IP65, IP66 ve IP67 Karşılaştırması
IP kodu, muhafazanın katı maddelerin ve sıvıların girişini ne kadar iyi engellediğini gösterir. Bu, tam bir dayanıklılık göstergesi değildir, ancak sağlam bir ilk filtre işlevi görür.
IP derecelendirmesi | Güçlü koruma | Su koruma | Tipik fotovoltaik kullanım |
|---|---|---|---|
IP20 | Parmaklar/büyük nesneler | Yok | Kapalı, korunan elektrik odaları |
IP65 | Toz geçirmez | Her yönden su fışkırıyor | Yağmur ve toz için dış mekan temel ölçütleri |
IP66 | Toz geçirmez | Güçlü su jetleri | Kıyı fırtınaları, suyla yıkanma, açıkta kalan pedler |
IP67 | Toz geçirmez | Geçici daldırma | Sel tehlikesi bulunan bölgeler, alçak konumdaki ekipman platformları |
Tabloyu bir başlangıç noktası olarak değerlendirin. Nihai kararınız, şantiye koşullarına ve montaj detaylarına göre belirlenmelidir.
UV Dayanımı ve Hava Koşullarına Karşı Koruma
IP derecesi, UV kararlılığını otomatik olarak garanti etmez. Fotovoltaik tesislerde, muhafaza malzemesinin ve tüm contaların uzun süreli UV maruziyetine ve sıcaklık değişimlerine uygun olup olmadığını doğrulayın. Dış mekanda kullanılacak uygun bir kesici seçimi yaparken, bağlantı elemanlarının ve menteşelerin korozyon direnci ile kablo girişlerindeki sızdırmazlığın kalitesi de göz önünde bulundurulmalıdır.
Büyük Ölçekli Güneş Enerjisi Santralleri için Çevresel Hususlar
Büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri, yeni maruz kalma modelleri ortaya çıkarmaktadır:
Toz ve kum kaynaklı aşınma olasılığının daha yüksek olması
Gündüz ve gece arasında büyük sıcaklık dalgalanmaları
Bakım aralıkları uzun olduğundan, dayanıklılık önemlidir
Mürettebat sayısı daha fazla olduğundan, etiketleme ve kullanım kolaylığı önemlidir
Bir kamu hizmeti tesisi için şartname hazırlıyorsanız, ortam varsayımlarını şartnameye ekleyin: ortam sıcaklığı aralığı, maruz kalma seviyesi ve olası yıkama veya fırtına beklentileri.
6. Adım: Kurulum Yerini Belirleyin
Kurulum yeri sadece mekanik bir ayrıntı değildir. Bu, kesicinin maruz kaldığı gerilim ve akım koşullarını, çevresel etkenlere maruz kalma durumunu ve servis iş akışını değiştirir. Ayrıca, denetçilerin erişilebilirlik ve etiketleme konusunu nasıl değerlendirdiklerini de etkiler.
PV dizisi ile invertör arasındaki kesme anahtarı
PV dizisi ile invertörün DC girişi arasına yerleştirilen bir ayırıcı, invertör bakımı için net bir izolasyon noktası olarak sıklıkla kullanılır. Bu ayırıcı, diziden gelebilecek olası en yüksek gerilime ve söz konusu invertör girişine besleme yapan devre akımına uygun nominal değerlere sahip olmalıdır.
Pratik açıdan bakıldığında, bu konum genellikle kesicinin en sık çalıştırılacağı yerdir; bu nedenle dayanıklılık ve net AÇIK/KAPALI göstergesi önemlidir.
Birleştirici Kutularının İçindeki Kesme Anahtarı
Ayırıcı, bir birleştirici kutusunun içine entegre edildiğinde, birden fazla diziden gelen daha yüksek bir toplam akımla karşılaşabilir. İşte bu noktada akım boyutlandırması ve termal marj kritik önem kazanır.
Birleştirici entegrasyonu, dokümantasyonu da vazgeçilmez hale getirir. Çizimlerinizde, ayırma işleminin her bir diziye mi yoksa birleştirilmiş çıkışa mı ait olduğu ve hangi iletkenleri açtığı açıkça belirtilmelidir.
Akü Enerji Depolama Sistemlerinin Yanındaki Kesme Anahtarı
Bazı güneş enerjisi projelerinde piller de yer almaktadır. Bir kesici, BESS ekipmanının yakınındaysa, seçilen kesicinin kontrol ettiği DC devresiyle ve depolama ekipmanı etrafındaki hizmet iş akışıyla uyumlu olduğundan emin olun. Ortam koşulları da farklılık gösterebilir: konteynerler, daha yüksek ortam sıcaklıkları ve farklı bakım erişim koşulları.
PV devre kesicisi bir akü devre kesicisi olmasa bile, yakınlık nedeniyle mevzuata uygunluk denetimleri artabileceğinden, etiketleme ve devre sınırlarının net bir şekilde belirlenmesi önemlidir.
NEC ve IEC Kurulum Önerileri
Yasal düzenlemeler farklılık gösterse de, mühendislik yaklaşımı tutarlıdır:
Bağlantı kesme tertibatlarını, erişilebilir yerlere yerleştirin ve kontrol ettikleri ekipmanla açıkça ilişkilendirin
Etiketlemenin teknisyenler ve denetçiler için net ve anlaşılır olduğundan emin olun
Kesme noktası ekipmanın görüş mesafesi dışında ise, kilitlenebilir açık konum veya prosedür gerekliliklerini erkenden ele alın
En hızlı denetimler, fiziksel düzenin tek hatlı şemayla sezgisel olarak örtüştüğü durumlarda gerçekleşir.
7. Adım: Kesme Anahtarını Güneş Enerjisi Projenizin Türüne Uygun Seçin
Bir konut çatısı için ideal olan bir fotovoltaik ayırma şalteri, 1 MW’lık bir tesis için uygun olmayabilir; bunun nedeni sadece nominal değer değil, aynı zamanda ortam koşulları, bakım iş akışı ve paydaşların beklentileridir. Bu bölüm, aynı seçim adımlarını proje bazında kararlar haline getirmenize yardımcı olur.
Konut Güneş Enerjisi Sistemleri
Konut sistemleri elektriksel açıdan genellikle daha basit olmakla birlikte, ilgili mevzuata bağlı olarak erişilebilirlik ve acil durum operasyonları konusunda çoğu zaman daha katı beklentiler söz konusudur. Tasarımlarda kompakt kesiciler ve yaygın gerilim sınıfları tercih edilebilir.
Seçim kriterleri:
Konut çatı sıcaklıkları aşırı derecelere ulaşabileceğinden, muhafazakar bir soğuk Uoc hesaplaması
Çatı montajı nedeniyle açık havada IP ve UV ile ilgili hususlar
Servis personeli için açık etiketleme
Ticari Çatı Güneş Enerjisi Projeleri
Ticari çatı tesislerinde genellikle çok sayıda dizi ve çok sayıda invertör içeren 1000V mimariler kullanılır. Ayrıca, ekipmanlar sıklıkla sıcak ve güneşe maruz kalan yerlere kurulur.
Seçim kriterleri:
Isıl marj: Muhafazalar aşırı ısınabilir
Çoklu invertör düzenleri için net dokümantasyon
Birleştirici yaklaşımı ve çatı üstü yönlendirme ile koordinasyon
Tesis Ölçeğinde Güneş Enerjisi Santralleri
Büyük ölçekli tesislerde genellikle 1500 V’luk mimariler ve uzun bakım aralıkları kullanılır. Çevresel maruziyet genellikle daha yüksektir ve işletme prosedürleri daha resmi bir yapıya sahiptir.
Seçim kriterleri:
1500 V nominal gerilimli ve kutupları açıkça doğru şekilde bağlanmış cihazlar
Daha yüksek IP derecesi ve uzun vadeli dayanıklılık beklentileri
EPC ve işverenin onayı için dokümantasyon paketinin kalitesi
Şebekeden Bağımsız Güneş Enerjisi Tesisatları
Şebekeden bağımsız sistemler kendine özgü mimarilere sahip olabilir ve enerji depolama sistemleri, DC yükleri ve hibrit invertörlerle entegre edilebilir. Kesme noktası ve işlevi değişiklik gösterebilir.
Seçim kriterleri:
PV, depolama ve yükler arasındaki devre sınırlarını net bir şekilde belirlemek
Gerçek bakım senaryolarına uygun hizmet izolasyonu
Uzak veya zorlu ortamlara kurulması durumunda dayanıklı muhafazalar
Ön eleme açısından bakıldığında, proje türü de tedarikçilerden neyi kanıtlamalarını istemeniz gerektiğini belirler. Çatı üstü çalışmalar için, net terminal boyutlandırma sınırları, muhafaza sıcaklık sınırları ve iki iletkenli PV devrelerinize uygun bir kablo şeması talep edin. Şebeke ölçeğindeki çalışmalar için ise, tam gerilim sınıfında DC yük kesme kapasitesine ilişkin bir beyanın yanı sıra, bu değerin elde edilmesinde kullanılan kesin seri kutuplu kablolama şemasını talep edin. Her iki durumda da, tedarikçilerin elektriksel olarak benzer ancak görev açısından uygun olmayan bir cihazla değiştirme yapamaması için ekipman listesinde kabul kriterlerini net bir şekilde tanımlayın.
Güneş Enerjisi Santraliniz İçin Neden LSP’nin PV Kesme Anahtarı Çözümlerini Tercih Etmelisiniz?
LSP olarak, bir güneş enerjisi santralinin mutlak güvenlik, güvenilirlik ve kesintisiz çalışma gerektiren uzun vadeli bir yatırım olduğunu biliyoruz. 2010 yılından bu yana, fotovoltaik ve endüstriyel güç sistemlerinde devrelerin güvenli bir şekilde izole edilmesi için tasarlanmış yüksek performanslı izolatör anahtarları da dahil olmak üzere, elektriksel koruma bileşenlerinin Ar-Ge ve üretimine odaklanıyoruz.
PV Ayırma Anahtarlarımız, hem DC hem de AC uygulamalarında, özellikle zorlu güneş PV ortamlarında güvenilir performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli iletken malzemeler ve alev geciktirici gövdelerden üretilen bu anahtarlar, yüksek gerilim ve zorlu dış ortam koşullarında bile istikrarlı anahtarlama performansı sağlar.
Mükemmel mekanik dayanıklılık ve elektriksel dayanıklılığa sahip LSP izolatör anahtarları, inceleme, onarım veya acil durum kapatma işlemleri sırasında devreleri tamamen izole ederek bakım işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.
Tasarımlarımızda sistem esnekliğini ön planda tutuyoruz. LSP izolatör anahtarları, dizi düzeyindeki fotovoltaik diziler, birleştirici kutular ve invertör giriş/çıkış yalıtımı dahil olmak üzere çok çeşitli fotovoltaik uygulamaları destekler. Farklı proje gereksinimlerini karşılamak üzere çeşitli akım ve gerilim değerleri mevcuttur.
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi boyutta bir PV kesme anahtarına ihtiyacım var?
Bir PV kesme anahtarını, kurulum yerindeki en kötü durum voltaj ve akım değerlerine göre boyutlandırın. Soğuk ortam düzeltmeli dizi Uoc değerini hesaplayın, ardından bu değerle eşit veya daha yüksek bir DC voltaj derecesi seçin. Akım için, her bir diziye ait Isc değerinden başlayın, paralel dizileri toplayın, ardından sürekli çalışma faktörünüzü ve varsa ortam koşullarına bağlı deratman değerini uygulayın. Kutup kablolamasının nominal gerilim sınıfıyla uyumlu olduğunu kontrol edin ve anahtarın sadece izolasyon amaçlı değil, yük kesme özellikli olduğunu doğrulayın.
2 kutuplu mu yoksa 4 kutuplu bir kesme anahtarı mı ihtiyacım var?
Gerekli iletken yalıtımı ve cihazın DC kesme yöntemine göre kutup sayısını seçin. Daha yüksek PV gerilimlerinde, üreticiler genellikle arkın uzamasını ve sönmesini sağlamak için seri bağlanmış kutuplar talep eder; bu nedenle, iletken başına iki kutup olacak şekilde 4 kutuplu bir anahtar kullanılabilir. Veri sayfasında bu konfigürasyonun uygun olduğu belirtiliyorsa, daha düşük gerilim sınıflarında 2 kutuplu bir anahtar kabul edilebilir.
Dış Mekan Güneş Enerjisi Tesisatları İçin En Uygun IP Sınıfı Hangisidir?
IP sınıfını maruz kalma koşullarına uygun seçin. IP65, dış mekânda yağmur ve toza karşı yaygın olarak kullanılan temel standarttır. Rüzgârla sürüklenen yağmur, hortumla yıkama veya kıyı fırtınalarının beklendiği durumlarda IP66 tercih edilir. IP67, geçici daldırma veya su basması olasılığının bulunduğu durumlarda yardımcı olur. Ayrıca UV direncini, conta malzemelerini, korozyon korumasını ve çalışma sıcaklığını da kontrol edin; çünkü IP derecesi tek başına sahada uzun ömürlülüğü garanti etmez.
PV Ayırma Anahtarını Nereye Kurmalıyım?
PV devre kesicisini, güvenli bakım ve kolay denetim imkânı sağlayacak bir yere yerleştirin. Yaygın konumlar arasında güneş paneli dizisi ile invertör arası, birleştirme kutusunun içi veya invertör ekipmanının hemen yanı sayılabilir. Teknisyenlerin hızlı bir şekilde erişebileceği, açık bir şekilde etiketlenmiş ve yanlış devreyi açma riskinin en aza indirildiği konumları tercih edin.
Bir PV kesme anahtarı için “yük kesme” ne anlama gelir?
Yük kesme, kesicinin belirtilen DC gerilimde akım akarken devreyi açacak şekilde tasarlanmış ve derecelendirilmiş olması anlamına gelir. Fotovoltaik sistemlerde bu husus önemlidir; çünkü yük altında devreyi açmak, AC’de olduğu gibi kendiliğinden sönmeyen uzun süreli bir ark oluşmasına neden olabilir. PV sınıfı bir yük kesme anahtarı, ark sönene kadar onu uzatmak ve soğutmak için kontak geometrisi, ark kanalları, mıknatıslar ve bazen de seri kutuplar kullanır.






