DC Sigorta Boyutlandırma Kılavuzu: Hangi Boyutta DC Sigortaya İhtiyacım Var

Giriş

Bu kılavuzun amacı, pratik ve standartlarla uyumlu bir yöntemle, bir DC sigorta tasarım incelemenizin gerektirmesi gereken kontrollerin aynısından geçerek:

  • 125% konseptini kullanarak sürekli yük boyutlandırma

  • iletken ampasite bağlantısı (derating dahil)

  • DC gerilim derecesi ve kesme (kesme) derecesi kapıları

  • zaman-akım eğrileri ve I²t koordinasyonu

  • paneller i̇çi̇n koordi̇nasyon ve dokümantasyon hususlari

Geçerli olduğu yerler:

  • PV dizileri ve birleştirici devreler

  • batarya sistemleri ve DC veri yolları

  • Endüstriyel kabinlerin içindeki sürücüler, dönüştürücüler ve 24 VDC kontrol dağıtımları

Kuralları ve veri sayfalarını yorumlamanıza yardımcı olmak için standartlar bağlamına atıfta bulunulur. Piyasadaki birçok örnek NEC/UL terminolojisini kullanır, ancak tasarım mantığı da küresel OEM ekipmanı için IEC/EN uygulaması altında kullanılabilir kalacak şekilde çerçevelenmiştir. Birden fazla pazar için üretim yapıyorsanız, bunu mühendislik kılavuzu olarak değerlendirin ve nihai uyumluluk yolunu geçerli ürün standardı ve yargı yetkisine sahip otorite ile doğrulayın.

Temel ilkeler

Aşağıdaki ilkelere bağlı kalırsanız, genellikle “hangi boyutta dc sigortaya ihtiyacım var” sorularının çoğunu başparmak kurallarına güvenmeden çözebilirsiniz.

Sürekli yük boyutlandırma (125%)

Ortak bir başlangıç noktası, sürekli yükler için 125% konseptidir.

  • Amaç: rahatsız edici açılmayı azaltmak ve termal yükselmeyi amaçlanan görevle tutarlı tutmak.

  • Tipik biçim: Kullanım, minimum (isim plakası bazında) en az 1,25 × Kontinü ise.

Bu, veri sayfalarını geçersiz kılan evrensel bir yasa değildir. Yine de sigortanın ve tutucusunun özellikle sıcak muhafazalarda sürekli çalışma için nasıl derecelendirildiğini kontrol etmeniz gerekir. Birçok rahatsız edici hata, sigortanın “çok küçük” olmasından değil, pano ısıtması ve bitişik cihazlar dahil edildiğinde devrenin termal sınıra yakın çalışmasından kaynaklanır.

125% konseptini doğru şekilde uygulamak için sırasız kontroller:

  • Sürekli'yi “tipik” koşullarda değil, en kötü çalışma noktasında tanımlayın

  • ekipman standardınızın devreyi sürekli olarak ele alıp almadığını teyit edin

  • Sigortanın sürekli taşıma önerisinin (ve tutucu limitlerinin) muhafaza sıcaklığınızla eşleştiğini doğrulayın

Tablo: tipik akım bazlı başlangıç noktaları

Devre tipiAkım girişiTipik temelNeden kullanılıyor
sürekli DC yükü (genel)Icontinuous1.25 × Icontinuoustermal marj ve rahatsızlıktan kaçınma
PV dizisi (NEC tarzı çerçeveleme sıklıkla görülür)Isc1,56 × IscPV tasarım kurallarında kullanılan iki 1,25 çarpanını birleştirir
sürücü girişi / dönüştürücüSürekli + ani veri1,25 × Icontinuous artı TCC kontrolüenerjilendirmeye ve tekrarlayan geçici akımlara karşı dayanıklıdır
akü besleyi̇ci̇Icontinuous + dalgalanma1,25 × Sürekli artı dalgalanma kontrolütermal artı operasyonel zarf

İletken ampasite bağlantısı

Sigorta boyutlandırması fiziksel bir şeyi, genellikle iletkenleri, baraları ve bağlı ekipmanları korumak zorundadır. Bu nedenle iletken ampasitesi sigorta boyutundan ayrı bir konu değildir.

Tasarım incelemesi için pratik bir bağlantı modeli:

  • Icontinuous operasyonel temel çizgiyi belirler.

  • İbaz (çarpanlardan sonra) minimum cihaz isim plakası gereksinimini belirler.

  • İkincisi, izin verilen (değer kaybından sonra) kablolamanın gerçekte sürekli olarak neye dayanabileceğini belirler.

Eğer sürekli olarak değeri düşürülmüş iletken/sonlandırma sisteminden daha fazla akım taşıyabilen bir sigorta seçerseniz, termal gerçeklikte başarısız olan “kağıt üzerinde iyi görünen” bir tasarım yaratmış olursunuz.

Sırasız iletken bağlantı kontrolleri:

  • oda ortamını değil, en kötü durumdaki muhafaza ortamını uygulayın

  • uygulanabilir olduğunda gruplama/dağıtım ayarlamasını dahil edin

  • sonlandırma sıcaklık limitlerini ve yerel sıcak noktaları kontrol edin

Tablo: iletken ve sigorta koordinasyon kontrolleri

Kontrol etKarşılaştırmaMühendislik amacı
termal uyumlulukEğer kullanım, nominal vs İkinci, izin verilen (azaltılmış)sürekli aşırı ısınmayı önler
kurulum sınırlarıtutucu/baz akım değeri vs Kullanım, nominaltutucu hasarını veya hızlandırılmış yaşlanmayı önleyin
arıza korumasıi̇letken hasar özelli̇kleri̇ne karşi si̇gorta açma davranişihataların “yavaş pişirme” olaylarına dönüşmesini engellemek

Gerilim ve kesme değerleri

DC sistemlerde akım derecesi güvenlik kapısı değildir. Gerilim derecesi ve kesinti derecesi genellikle öyledir.

  • DC voltaj değeri, en kötü durum koşulları da dahil olmak üzere maksimum sistem DC voltajını karşılamalı veya aşmalıdır.

  • Kesinti (kesme) değeri, ilgili DC gerilimindeki maksimum olası arıza akımını aşmalıdır.

Uygulamaya göre sıralanmamış hatırlatıcılar:

  • PV: voltaj geçidiniz olarak soğuk hava açık devre voltajını kullanın; yüksek voltajlı diziler bunu zorlar.

  • Akü: Muhtemel arıza akımı son derece yüksek olabilir; kesme derecesi ve akım sınırlama davranışı baskındır.

  • Sürücüler: DC bara maksimumunu ve kapasitör deşarj katkısını dikkate alın.

Tablo: “DC derecelendirmesi” neden açık olmalıdır?

Yanlış UygulamaNe oluyor?Neden riskli
DC üzerinde kullanılan AC sigortasıark sönmeyebilirDC'de doğal akım sıfır geçişi yoktur
voltaj değeri çok düşüktemizleme sırasında sürekli arkgüvenli olmayan kesinti
kesme derecesi çok düşükfelaketle sonuçlanan arızacihaz hata altında yırtılabilir

Zaman-akım özellikleri

Sigortalar zamana bağlıdır. Aynı sabit akıma sahip iki devre farklı sigortalar gerektirebilir çünkü geçici akımları ve arıza dalga biçimleri farklıdır.

Genel olarak bakmanız gerekir:

  • zaman-akım eğrisi (TCC): sigorta nominal akımın farklı katlarında açtığında

  • I²t (geçiş enerjisi): bir arıza sırasında temizlenmeden önce ne kadar enerji geçtiği

Sırasız koordinasyon hedefleri:

  • beklenen demeraj ve aşırı yük süresinde açılmayı önleyin

  • İletkenleri ve ekipmanları korumak için arızaları yeterince hızlı gidermek

  • hedeflenen cihazın önce açılması için aşağı akış ve yukarı akış cihazlarını koordine edin

Tablo: her eğrinin ne için kullanıldığı

Eğri/veriEn uygunTipik DC kullanımı
TCCrahatsızlıktan kaçınma, seçicilik zamanlamasısürücü inrush, 24 VDC kontroller, çok seviyeli sigorta
I²tenerji sınırlamasıyarı iletkenler, kontaktörler, bus yapıları
tepe geçiş akımımekanik stresdestekleme, yüksek arıza akımlarında bara kuvvetleri

Adım adım iş akışı

Bu iş akışını tekrarlanabilir bir seçim ve dokümantasyon dizisi olarak kullanın. Bunu takip ederseniz, hangi boyutta dc sigortaya ihtiyacım var sorusunun cevabı bir tahminden ziyade izlenebilir bir karar haline gelir.

Yük ve görev döngüsünü tanımlayın

Katalog kısmını değil, devre davranışını tanımlayarak başlayın.

Neyin yakalanacağına dair sırasız liste:

  • En kötü durumda süreksiz

  • Ipeak ve süre (ani veya aşırı gerilim)

  • ekipmanın geçmesi gereken aşırı yük zarfı

  • bir arızayı besleyebilecek tüm kaynaklar (akü, PV geri besleme, kapasitörler, dönüştürücüler)

Dalga biçimlerini ölçebiliyorsanız (sürücü enerji akımı, kondansatör şarjı geçici), bunları saklayın. Ölçülen kanıtlar genellikle tasarım incelemesi sırasındaki tartışmaları çözer.

Koruyucu akım esasını hesaplayın

Yükü koruyucu bir temel akıma çevirin.

Yaygın kalıplar:

  • Birçok sürekli yük için Ibasis = 1,25 × Icontinuous

  • PV dizileri, endüstri örneklerinde görülen NEC tarzı çerçevelemede genellikle Ibasis = 1,56 × Isc kullanır

Çarpanı sonuç olarak değerlendirmeyin. Sonuç, değer kaybı, tutucu limitleri ve koordinasyon kontrolleri uygulandıktan sonra seçilen standart sigorta değeridir.

Tablo: temel-akım çalışma sayfası alanları

SahaBu nedirÖrnek giriş
Icontinuoussabit çalışma akımı40 A
çarpan temelikullanılan yöntem1,25 × sürekli
İbasishesaplanan minimum isim plakası temeli50 A
aday standart boyutlarsonraki standart derecelendirmeler50 A, 63 A
ani/aşırı gerilim kontrolünotlarla başarılı/başarısızgeçmek (TCC onaylı)

İletkenleri seçin ve değer kaybı uygulayın

Bir sigorta değerine karar vermeden önce iletken ve tesisat gerçeklerini teyit edin.

Sırasız değer kaybı kontrol listesi:

  • Muhafaza ortamı ve sürücülerin veya güç kaynaklarının yakınındaki yerel sıcak noktalar

  • gruplama/demetleme ayarı (çoklu akım taşıyan iletkenler)

  • iletken yalıtımı ve sonlandırma sıcaklık kısıtlamaları

  • si̇gorta tutucu/baz akim ve sicaklik li̇mi̇tleri̇

Tablo: Belgelemeniz gereken değer azaltma kararları

ParametreNeden önemliNe kaydetmeli
muhafaza ortamısigorta ve iletken termal marjını değiştirirvarsayılan en kötü durum sıcaklığı
aralık/ bitişik ısıtmasigorta sıcaklığını yükseltirsi̇gorta yerleşi̇m notlari
tutucu/taban derecesidarboğaz olabilirparça numarasi sinirlari
iletken değer kaybıizin verilen sürekli akımı tanımlarnihai azaltılmış ampasite

Sigorta değerlerini ve sınıfını seçin

Seçim bir dizi geçittir:

  • Ibasis ve termal değer kaybı ile uyumlu akım değeri (standart boyut)

  • DC voltaj değeri ≥ maksimum sistem voltajı

  • kesme değeri ≥ olası hata akımı

  • uygulama için uygun kullanım kategorisi/sınıfı

  • Yükler ve yukarı/aşağı akım koruması ile TCC ve I²t koordinasyonu

  • mekanik form faktörü ve izleme gereksinimleri

Tablo: uygulamadan sınıfa odaklanma

BaşvuruTipik odaklanmaNeleri dikkatlice doğrulamalısınız
PV dizileri ve birleştirici devrelerPV kullanım kategorisi davranışısoğuk Voc'da gerilim geçidi, ters akım, sürekli değer kaybı
akü besleyicileri ve DC baralarıyüksek kesme derecesi ve akım sınırlamaDC geriliminde kesinti derecesi, pik geçiş, seçicilik
sürücüler ve dönüştürücüleryarı iletken koruma davranışıI²t vs dayanım eğrileri, ani sürüş
24 VDC kontrol dağıtımıgenel koruma ve koordi̇nasyonrahatsızlıktan kaçınma, iletken koruması, yukarı akış koordinasyonu

Uygulama: PV DC devreleri

Güneş Fotovoltaik DC Sigorta Sistemleri

PV devreleri özel bir durumdur çünkü sigorta genellikle paralel dizilerde ters veya geri besleme akım koruması için kurulur, dizi normalde aşırı akım taşıdığı için değil.

Akım temeli ve 1,56× Isc mantığı

Birçok PV referansında, 1,56 × Isc'nin kısaltılmış bir temel olarak kullanıldığını göreceksiniz. Kavramsal olarak, yaygın PV tasarım mantığında Isc'ye uygulanan iki 1,25 çarpanını yansıtır.

Pratik bir mühendis dizisi:

  • Ibasis = 1,56 × Isc (veya tasarım standardınızdaki geçerli yöntem) hesaplayın

  • Ibasis veya üzerinde bir sonraki standart sigorta boyutunu seçin

  • Modülün maksimum seri sigorta değerinin bu seçime izin verdiğini doğrulayın

  • koruyucu cihaz stratejisini destekledikten sonra iletken ampasitesini doğrulayın

Tablo: örnek PV dizisi temel hesaplaması

ÖğeDeğerYorum
Isc12.5 Amodül veri sayfası
Ibasis (1,56×)19.5 A12.5 × 1.56
standart si̇gorta adayi20 Atemelin üzerindeki en küçük standart
modül max seri̇si̇ si̇gorta≥ 20 A gereklidaha düşükse, yeniden tasarlayın

Modül maksimum seri sigorta ve ters akımları

FV modül veri sayfaları genellikle maksimum seri sigorta değerini içerir. Bunu bir rehber olarak değil, bir kısıtlama olarak ele alın.

Sırasız ters akım kontrolleri:

  • paralel dizi sayısına ve ters akım kapasitesine bağlı olarak dizi sigortasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi

  • sağlıklı dizilerden arızalı bir diziye giden en kötü durum ters akımı tahmin etme

  • sigortanın modül ve iletken dayanım sınırlarını aşmadan ters akımı temizlediğinden emin olun

Tablo: paralel diziler için ters akım sezgisi

Paralel dizelerBir hatayı besleyen sağlıklı tellerGeri besleme ölçeği
21yaklaşık 1 × Isc
32yaklaşık 2 × Isc
54yaklaşık 4 × Isc

Voltaj, IR ve muhafaza etkileri

PV sigorta sorunlarına genellikle şunlar hakimdir:

  • en kötü durum açık devre geriliminde gerilim değeri (soğuk sıcaklık koşulları)

  • DC arıza koşulları altında kesinti derecesi (paralel dizi katkıları dahil)

  • muhafaza ısıtması (çatı sıcaklığı artışı, yoğun sigorta bankaları)

Sırasız PV muhafazası kontrol listesi:

  • sigorta tutucu sıcaklık ve akım limitlerini doğrulayın

  • sigorta üreticisinin sürekli çalışma değer kaybı kılavuzunu uygulayın

  • birden fazla sigorta gruplandığında bitişik ısıtmayı göz önünde bulundurun

  • gerilim esasını belgelemek (soğuk hava Voc hesaplama yöntemi dahil)

Uygulama: Akü ve DC veri yolu

Akü ve DC bara devreleri, endüstriyel DC sistemlerinde sıklıkla en yüksek hata akımı ortamlarını oluşturur. Birçok durumda, kesinti derecesi ve enerji sınırlaması seçime hakimdir.

Yüksek IR ve akım sınırlama ihtiyaçları

Akü/DC veri yolu sigorta seçimini iki hat olarak değerlendirin:

  • operasyonel parça: sürekli akım, dalgalanma, muhafaza sıcaklığı

  • arıza izi: olası arıza akımı, kesme derecesi, akım sınırlama davranışı

Sırasız yüksek enerji kontrolleri:

  • bağlantı noktasındaki olası kısa devre akımını ölçün (paralel katkıları dahil edin)

  • sadece bir katalog başlığını değil, ilgili DC geriliminde kesme değerini doğrulayın

  • bara yapılarını ve aşağı akış ekipmanlarını korurken akım sınırlamasını (pik geçiş ve I²t) dikkate alın

Tablo: ortak gerekli girdiler

GirişTipik kaynakKullanım alanı
Vmax (şarjlı)BMS/şarj cihazı limitlerigerilim kapısı
muhtemel arıza akımısistem modeli veya testikesme derecelendirme kapısı
Icontinuousyük gereksinimitermal boyutlandirma
dalgalanma akımıinvertör/şarj cihazı özellikleriTCC sürüşü

L/R zaman sabiti ve I²t koordinasyonu

Akü arızaları ve DC bara arızaları arıza yoluna bağlıdır. L/R zaman sabiti akım yükselmesini etkiler ve sigortanın eğrisinin beklenen bölgesinde atıp atmayacağını etkileyebilir.

I²t koordinasyonu genellikle korunan ekipmanın bilinen bir enerji dayanım limiti olduğunda kullanılır.

Sırasız koordinasyon hatırlatıcıları:

  • temizlemenin daha yavaş olabileceği daha düşük arızalar da dahil olmak üzere çeşitli arıza akımları boyunca koordinasyonu kontrol edin

  • kondansatör deşarjının arızaya katkıda bulunup bulunmadığını ve dalga şeklini değiştirip değiştirmediğini doğrulayın

  • L/R sınırları ve arıza akımı değerleri için kullanılan varsayımları belgeleyin

Tablo: I²t kontrollerinin tipik olarak en önemli olduğu yerler

Korumalı elemanKoordinasyon odağıNeden
yarı iletkenlerI²t vs cihaz dayanımının temizlenmesikavşak hasarının önlenmesi
kontaktörler/bustepe akımı + I²telektrodinamik stres ve ısıtma
kablolartemizleme süresi vs hasar özellikleriyalıtım koruması

Mekanik form faktörü ve izleme

DC otobüslerde ve batarya raflarında, fiziksel entegrasyon ve servis kolaylığı “doğru boyutlandırmanın” bir parçasıdır.”

Sırasız mekanik kontrol listesi:

  • DC gerilimi için montaj tipi ve sürünme/açılma uygunluğu

  • değiştirme ve güvenli izolasyon için erişilebilirlik

  • izleme gerekiyorsa gösterge/mikroswitch

  • termal ortamla tutarlı tutucu/taban değerleri

Uygulama: Sürücüler ve kontroller

Sürücü kabinleri ve kontrol panelleri, ani akım, hassas elektronikler ve dokümantasyon kısıtlamalarını bir araya getirir.

Demeraj, DC bağlantı kapasitörleri ve aR'ye karşı zaman gecikmesi

Kondansatör şarjı ani akışı, sürekli akım için “doğru” olan bir sigortayı açabilir.

Sırasız inrush yaklaşımı:

  • ani yüklenme büyüklüğünü ve süresini ölçmek (ölçüm veya OEM verileri)

  • TCC'si enerji verme ve tekrarlı çevrim yoluyla çalışan bir sigorta seçin

  • yarı iletken koruması gerekiyorsa, amper değerine güvenmek yerine I²t koordinasyonunu doğrulayın

Tablo: sürücü ile ilgili sigorta seçim soruları

SoruKarar etkisi
sigorta TCC geçişini aşıyor mu?rahatsız edici açılış riski
Sigorta yarı iletkenleri mi yoksa kabloları mı korumak içindir?sınıf/kategori seçimi
sürücü tarafından hangi aşırı yüklere izin verilir?TCC koordinasyonu
hangi yukarı akış cihazı kullanılıyor?seçicilik ve SCCR

OEM dayanım eğrileri ile koordinasyon

Sürücüler ve dönüştürücüler için OEM dayanım eğrilerini ve önerilen koruma kılavuzunu birincil girdiler olarak ele alın.

Sırasız koordinasyon adımları:

  • Sigorta temizleme I²t değerini OEM dayanım eğrisi ile karşılaştırın.

  • Sadece maksimum arıza akımında değil, birden fazla arıza akımı noktasında koordinasyonu doğrulayın

  • “onaylı sigorta listelerinden” her türlü sapmayı ve eşdeğerlik için kanıt temelini belgelemek

Panel SCCR ve dokümantasyon

Birçok geç aşama panel sorunu, yanlış aritmetikten ziyade eksik belgelerden kaynaklanmaktadır.

Sırasız dokümantasyon kontrol listesi:

  • sigorta voltaj değeri, kesme değeri, kullanım kategorisi/sınıfı

  • derating varsayımları ile iletken programı

  • koordinasyon notları (seçilen sigortanın amaçlandığında neden önce açıldığı)

  • Panel programına göre SCCR yöntemi veya test edilmiş kombinasyon kanıtı

DC OCPD'ler ile aşırı gerilim koruma koordinasyonu hakkında nötr not:

  • IEC 61643'e göre tasarlanmış aşırı gerilim koruma cihazları kullanan DC sürücü ve kontrol panellerinde, DC aşırı akım koruma cihazlarıyla koordinasyon genellikle izin verilen yedek sigorta tipi/derecesi için SPD kurulum talimatları izlenerek ve SPD anormal bir duruma girerse sigortanın panelin DC geriliminde güvenli bir şekilde temizleneceği doğrulanarak gerçekleştirilir. Bu bir boyutlandırma adımı olduğu kadar bir dokümantasyon ve doğrulama adımıdır.

Tablo: serbest bırakma paketi içeriği

BelgeMinimum içerik
sigorta seçim sayfasıİbaz, sigorta değeri, voltaj, kesme değeri, sınıf
koordi̇nasyon kanitiTCC/I²t anlık görüntüleri ve notları
kondüktör programiboyutlar, değer kaybı varsayımları, sonlandırmalar
uygunluk notuuygulanabilir IEC/EN standartları ve kapsamı

Çalışılmış örnekler

Bu örnekler iş akışını gösterir ve karar kapılarının nerede olduğunu gösterir.

FV dizi birleştirici boyutlandırması

Varsayımlar:

  • Isc = 12,5 A

  • PV mimarisi: 1000 Vdc sınıfı

  • Paralel dizi ters akım değerlendirmesi nedeniyle dizi sigortası gereklidir

İş akışı:

  • İbasis = 1,56 × 12,5 A = 19,5 A

  • aday standart sigorta: 20 A

  • modül maksimum seri sigorta değerini kontrol edin ≥ 20 A

  • derating sonrası iletken ampasitesinin koruyucu stratejiyi desteklediğini doğrulayın

  • sigorta voltaj değerini doğrulayın ≥ maksimum dizi voltajı (soğuk hava Voc dahil)

  • Kesme değerinin paralel katkılar dahil olası arıza akımını kapsadığını doğrulayın

Tablo: örnek çalışma sayfası (PV dizesi)

ÖğeDeğer
Isc12.5 A
İbasis19.5 A
aday sigortası20 A
Gerilim Sınıfı1000 Vdc (örnek)

BESS/DC veri yolu fider boyutlandırması

Varsayımlar:

  • Vmax (şarjlı) = 820 Vdc

  • Icontinuous = 160 A

  • 10 sn için dalgalanma = 250 A

  • Muhtemel arıza akımı yüksektir ve sistem analizi ile doğrulanmalıdır

İş akışı:

  • İbasis = 1,25 × 160 A = 200 A

  • aday sigorta: 200 A (veya termal değer kaybı ve tutucu limitlerine bağlı olarak bir sonraki standart boyut)

  • Gerilim değerinin ≥ 820 Vdc olduğunu doğrulayın (sigorta ailesine bağlı olarak marj için genellikle 1000 Vdc sınıfı kullanılır)

  • İlgili DC gerilimindeki kesme değerinin olası arıza akımını aştığını doğrulayın

  • TCC'yi 250 A, 10 s aşırı gerilim geçişi için kontrol edin

  • aşağı akış (raf/modül) ve yukarı akış (ana) koruma cihazları ile koordinasyonu kontrol edin

Tablo: örnek çalışma sayfası (DC bara fideri)

ÖğeDeğer
Vmax820 Vdc
Icontinuous160 A
İbasis200 A
dalgalanma kontrolü10 sn için 250 A

DC sürücü girişi ve 24 VDC kontrol boyutlandırması

Senaryo A: sürücü/dönüştürücü girişi

  • Icontinuous = 60 A

  • DC bağlantı kapasitörleri nedeniyle önemli ani yükselme

İş akışı:

  • İbasis = 1,25 × 60 A = 75 A

  • aday sigorta: temelin üzerindeki bir sonraki standart (örnek 80 A)

  • TCC'nin enerjilendirme ani kalkışı boyunca sürdüğünü doğrulayın

  • Yarı iletkenler korunan hedef ise I²t koordinasyonunu doğrulayın

  • DC bara koşulları için voltaj ve kesinti değerini doğrulayın

Senaryo B: 24 VDC kontrol dağıtımı

  • Icontinuous = 8 A

  • tepe solenoid/akım darbeleri mevcuttur

İş akışı:

  • İbasis = 1,25 × 8 A = 10 A

  • aday sigorta: 10 A (veya bir sonraki standart), darbe olayları boyunca devam eden TCC ile

  • muhafaza değer kaybindan sonra i̇letken ampasi̇tesi̇ni̇ doğrulayin

  • Kontrol güç kaynağı ve dağıtım blokları ile yukarı akış koordinasyonunu doğrulayın

Tablo: devreye göre öncelikler

DevreBirinci öncelikİkinci öncelik
sürücü girişiKalkış + I²t koordinasyonukesme derecelendirme kapısı
24 VDC kontroli̇letken korumarahatsızlıktan kaçınma

LSP DC Sigorta

lsp-logosu

LSP Markasına Genel Bakış

LSP, güvenilir elektrik koruması konusunda bir üne sahiptir. Şirket 2010 yılında kurulmuştur ve şu anda 35'ten fazla ülkede müşterilerine hizmet vermektedir. LSP, aşırı gerilim koruyucu cihazlar ve dc sigorta çözümlerinde uzmanlaşmıştır. Marka kalite, güvenlik ve performansa odaklanmaktadır. LSP güneş enerjisi, akü depolama ve endüstriyel uygulamalar için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

LSP DC sigortaları zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. Her sigorta, güvenli çalışmayı sağlamak için sıkı testlerden geçirilir. Sigortalar yüksek voltaj değerlerine, sağlam ark bastırma özelliğine ve hızlı tepki sürelerine sahiptir. Bu özellikler güneş enerjisi dizilerini, akü sistemlerini ve invertör devrelerini korumaya yardımcı olur. LSP hem standart hem de özel dc pv sigortaları sağlar. Müşteriler, benzersiz proje ihtiyaçlarını karşılamak için OEM veya ODM seçenekleri talep edebilir.

Aşağıdaki tabloda temel ürün özellikleri vurgulanmaktadır:

ÖzellikAçıklama
Yüksek Gerilim Değeri1000v dc'ye kadar
Ark BastırmaDC uygulamaları için geliştirilmiştir
Hızlı YanıtArızaların hızlı kesilmesi
ÖzelleştirmeOEM/ODM mevcut

Not: LSP sigortaları uluslararası standartları karşılar ve solar birleştirici kutular için güvenilir koruma sunar.

LSP products related to hangi boyutta dc sigortaya ihtiyacım var

Bu kılavuzdaki kontrollere bağlı olarak üreticiye özel referanslar istiyorsanız, aşağıdaki sayfalar doğrudan hangi boyutta dc sigortaya ihtiyacım var sorusuyla eşleşir ve destekleyici seçim belgeleri olarak kullanılabilir.

Küresel OEM projeleri için bu referanslar, sistem girdilerinizle (maksimum DC voltajı, olası arıza akımı, sürekli akım ve herhangi bir OEM dayanım eğrisi) eşleştirdiğinizde ve nihai seçimin IEC/EN odaklı güvenlik uygulamasıyla nasıl uyumlu olduğunu belgelediğinizde en kullanışlıdır.

Sonuç

Hangi boyutta dc sigortaya ihtiyacım var sorusunun doğru cevabı, beş kapıyı geçen belgelenmiş bir seçimdir.

  • yük ve görev döngüsünü tanımlayın

  • temel akımı hesaplayın ve sürekli çalışma ile tutarlı bir standart boyut seçin

  • iletkenleri hizalayın ve değer kaybı uygulayın

  • DC voltaj değerini ve kesme değerini doğrulayın

  • TCC ve I²t'yi koordine edin, ardından panelin serbest bırakılması için sonucu belgeleyin

Serbest bırakılmadan önce önemli kontroller:

  • sürekli akım esası ve belgelenmiş herhangi bir ek değer kaybı

  • muhafaza ortam varsayımları gerçekçi ve desteklenmiş

  • Panel programınızla tutarlı SCCR ve koordinasyon kanıtları

  • etiketleme ve servis talimatları seçilen sigorta sınıfına uygundur

  • standartların kapsamı doğru bir şekilde belirtilmiştir (program bunun için oluşturulmadıysa NEC/UL listesini ima etmeyin)

Tablo: nihai kontrol listesi

KapıGeçme koşulu
güncel bazKullanım, derecelendirilmiş destek ve görev
iletkenleriletken ve tutucu limitleri uyumludur
gerilimVfuse,rated ≥ Vmax
kesmekIR ≥ ileriye dönük hata akımı
KOORDİNASYONTCC/I²t hedefleri karşılıyor

Sıkça Sorulan Sorular

Sistemim için hangi boyutta DC sigortaya ihtiyacım var?

Bir DC sigortasını boyutlandırmak için, rahatsız edici atmaları önlemek amacıyla sürekli akımı 1,25 ile çarpın. Voltaj değerinin sistemin maksimum DC voltajını karşıladığından veya aştığından emin olun. En önemlisi, yangını önlemek için sigorta değeri kablonun amper kapasitesinden daha düşük olmalıdır. PV sistemleri için kısa devre akımının (Isc) 1,56 katını kullanın. Aküleri, invertörleri ve kabloları tehlikeli aşırı akımdan korumak için doğru boyutlandırma hayati önem taşır.

Doğru DC sigorta boyutunu nasıl hesaplayabilirim?

Doğru DC sigorta boyutunu hesaplamak için, ısıyı hesaba katmak ve rahatsız edici atmaları önlemek amacıyla maksimum sürekli yük akımını 1,25 ile çarpın. Solar PV uygulamaları için kısa devre akımını (Isc) 1,56 ile çarpmak standarttır. Değerin kablonun amper kapasitesini aşmadığından emin olurken her zaman en yakın standart sigorta boyutuna yuvarlayın. Son olarak, sigortanın voltaj değerinin sistemin DC voltajını aştığını doğrulayın.

Bir DC sigortası çok büyük veya çok küçükse ne olur?

Bir DC sigortası çok küçükse, rahatsız edici atmaları tetikler ve aşırı ısı üreterek sık sık kesintilere neden olur. Çok büyükse, bir arıza sırasında atmaz, yüksek akımın kabloları aşırı ısıtmasına ve invertörler veya aküler gibi ekipmanlara zarar vermesine izin verir. Bu da büyük bir yangın tehlikesi yaratır. Doğru boyutlandırma, sigortanın kablolar veya bileşenler kalıcı hasar görmeden önce devreyi kesmesini sağlamak için gereklidir.

Bir DC devresinde AC sigortası kullanabilir miyim?

Genelde hayır. AC sigortalar DC devreler için önerilmez çünkü DC'de AC'de bulunan “sıfır geçiş” noktası yoktur. Bir DC sisteminde sigorta attığında, sürekli akım sönmeyen tehlikeli bir arkı sürdürebilir ve potansiyel olarak yangın veya patlamalara yol açabilir. Arkın güvenli bir şekilde söndürülmesini ve bileşenlerinizin arızalara karşı tamamen korunmasını sağlamak için yalnızca belirli bir DC voltaj değerine sahip sigortalar kullanın.

Kablo boyutu DC sigorta seçimini etkiler mi?

Evet, kablo boyutu sigorta seçimini doğrudan belirler çünkü sigortanın birincil rolü kabloyu korumaktır. Sigorta, kablo sıcaklığı tehlikeli bir seviyeye ulaşmadan önce atmalıdır. Bu nedenle, sigortanın amper değeri kablonun akım taşıma kapasitesinden (ampasite) daha düşük olmalıdır. Kablonun sınırından daha yüksek bir sigorta kullanılması, sigorta sağlam kalırken tel eriyebileceğinden yangın riski oluşturur.

İçindekiler

Teklif Al

Şimdi Teklif Alın

LSP ile Satışları Güçlendirin ve Pazar Potansiyelini En Üst Düzeye Çıkarın