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 tipi | Akım girişi | Tipik temel | Neden kullanılıyor |
|---|---|---|---|
| sürekli DC yükü (genel) | Icontinuous | 1.25 × Icontinuous | termal marj ve rahatsızlıktan kaçınma |
| PV dizisi (NEC tarzı çerçeveleme sıklıkla görülür) | Isc | 1,56 × Isc | PV tasarım kurallarında kullanılan iki 1,25 çarpanını birleştirir |
| sürücü girişi / dönüştürücü | Sürekli + ani veri | 1,25 × Icontinuous artı TCC kontrolü | enerjilendirmeye ve tekrarlayan geçici akımlara karşı dayanıklıdır |
| akü besleyi̇ci̇ | Icontinuous + dalgalanma | 1,25 × Sürekli artı dalgalanma kontrolü | termal 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 et | Karşılaştırma | Mühendislik amacı |
|---|---|---|
| termal uyumluluk | Eğer kullanım, nominal vs İkinci, izin verilen (azaltılmış) | sürekli aşırı ısınmayı önler |
| kurulum sınırları | tutucu/baz akım değeri vs Kullanım, nominal | tutucu hasarını veya hızlandırılmış yaşlanmayı önleyin |
| arıza koruması | i̇letken hasar özelli̇kleri̇ne karşi si̇gorta açma davranişi | hataların “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 Uygulama | Ne oluyor? | Neden riskli |
|---|---|---|
| DC üzerinde kullanılan AC sigortası | ark sönmeyebilir | DC'de doğal akım sıfır geçişi yoktur |
| voltaj değeri çok düşük | temizleme sırasında sürekli ark | güvenli olmayan kesinti |
| kesme derecesi çok düşük | felaketle sonuçlanan arıza | cihaz 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/veri | En uygun | Tipik DC kullanımı |
|---|---|---|
| TCC | rahatsızlıktan kaçınma, seçicilik zamanlaması | sürücü inrush, 24 VDC kontroller, çok seviyeli sigorta |
| I²t | enerji sınırlaması | yarı iletkenler, kontaktörler, bus yapıları |
| tepe geçiş akımı | mekanik stres | destekleme, 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
| Saha | Bu nedir | Örnek giriş |
|---|---|---|
| Icontinuous | sabit çalışma akımı | 40 A |
| çarpan temeli | kullanılan yöntem | 1,25 × sürekli |
| İbasis | hesaplanan minimum isim plakası temeli | 50 A |
| aday standart boyutlar | sonraki standart derecelendirmeler | 50 A, 63 A |
| ani/aşırı gerilim kontrolü | notlarla başarılı/başarısız | geçmek (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
| Parametre | Neden önemli | Ne kaydetmeli |
|---|---|---|
| muhafaza ortamı | sigorta ve iletken termal marjını değiştirir | varsayılan en kötü durum sıcaklığı |
| aralık/ bitişik ısıtma | sigorta sıcaklığını yükseltir | si̇gorta yerleşi̇m notlari |
| tutucu/taban derecesi | darboğaz olabilir | parça numarasi sinirlari |
| iletken değer kaybı | izin verilen sürekli akımı tanımlar | nihai 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
| Başvuru | Tipik odaklanma | Neleri dikkatlice doğrulamalısınız |
|---|---|---|
| PV dizileri ve birleştirici devreler | PV kullanım kategorisi davranışı | soğuk Voc'da gerilim geçidi, ters akım, sürekli değer kaybı |
| akü besleyicileri ve DC baraları | yüksek kesme derecesi ve akım sınırlama | DC geriliminde kesinti derecesi, pik geçiş, seçicilik |
| sürücüler ve dönüştürücüler | yarı iletken koruma davranışı | I²t vs dayanım eğrileri, ani sürüş |
| 24 VDC kontrol dağıtımı | genel koruma ve koordi̇nasyon | rahatsızlıktan kaçınma, iletken koruması, yukarı akış koordinasyonu |
Uygulama: PV DC devreleri
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
| Öğe | Değer | Yorum |
|---|---|---|
| Isc | 12.5 A | modül veri sayfası |
| Ibasis (1,56×) | 19.5 A | 12.5 × 1.56 |
| standart si̇gorta adayi | 20 A | temelin üzerindeki en küçük standart |
| modül max seri̇si̇ si̇gorta | ≥ 20 A gerekli | daha 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 dizeler | Bir hatayı besleyen sağlıklı teller | Geri besleme ölçeği |
|---|---|---|
| 2 | 1 | yaklaşık 1 × Isc |
| 3 | 2 | yaklaşık 2 × Isc |
| 5 | 4 | yaklaşık 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
| Giriş | Tipik kaynak | Kullanım alanı |
|---|---|---|
| Vmax (şarjlı) | BMS/şarj cihazı limitleri | gerilim kapısı |
| muhtemel arıza akımı | sistem modeli veya testi | kesme derecelendirme kapısı |
| Icontinuous | yük gereksinimi | termal boyutlandirma |
| dalgalanma akımı | invertör/şarj cihazı özellikleri | TCC 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 eleman | Koordinasyon odağı | Neden |
|---|---|---|
| yarı iletkenler | I²t vs cihaz dayanımının temizlenmesi | kavşak hasarının önlenmesi |
| kontaktörler/bus | tepe akımı + I²t | elektrodinamik stres ve ısıtma |
| kablolar | temizleme süresi vs hasar özellikleri | yalıtım 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
| Soru | Karar 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
| Belge | Minimum içerik |
|---|---|
| sigorta seçim sayfası | İbaz, sigorta değeri, voltaj, kesme değeri, sınıf |
| koordi̇nasyon kaniti | TCC/I²t anlık görüntüleri ve notları |
| kondüktör programi | boyutlar, değer kaybı varsayımları, sonlandırmalar |
| uygunluk notu | uygulanabilir 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)
| Öğe | Değer |
|---|---|
| Isc | 12.5 A |
| İbasis | 19.5 A |
| aday sigortası | 20 A |
| Gerilim Sınıfı | 1000 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)
| Öğe | Değer |
|---|---|
| Vmax | 820 Vdc |
| Icontinuous | 160 A |
| İbasis | 200 A |
| dalgalanma kontrolü | 10 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
| Devre | Birinci öncelik | İkinci öncelik |
|---|---|---|
| sürücü girişi | Kalkış + I²t koordinasyonu | kesme derecelendirme kapısı |
| 24 VDC kontrol | i̇letken koruma | rahatsızlıktan kaçınma |
LSP DC Sigorta
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:
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Yüksek Gerilim Değeri | 1000v dc'ye kadar |
| Ark Bastırma | DC uygulamaları için geliştirilmiştir |
| Hızlı Yanıt | Arızaların hızlı kesilmesi |
| Özelleştirme | OEM/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.
LSP ürüne genel bakış için
LSP hakkında üretici geçmişi için
DC sigorta nasıl boyutlandırılır Mevcut temel iş akışıyla uyumlu bir boyutlandırma çalışması için
Bir DC devresi için sigorta nasıl seçilir voltaj, kesme derecesi ve seçim kontrol noktaları için
DC sigorta nedir derecelendirme tanımları ve DC kesintisi bağlamı için
AC sigortası vs DC sigortası karışık AC/DC sistemlerinde yanlış uygulamadan kaçınmak için
Güneş paneli için hangi boyutta sigorta PV odaklı boyutlandırma örnekleri için
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
| Kapı | Geçme koşulu |
|---|---|
| güncel baz | Kullanım, derecelendirilmiş destek ve görev |
| iletkenler | iletken ve tutucu limitleri uyumludur |
| gerilim | Vfuse,rated ≥ Vmax |
| kesmek | IR ≥ ileriye dönük hata akımı |
| KOORDİNASYON | TCC/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.

