A роз'єднувач фотоелектричної системи Це більше, ніж просто ручка для ввімкнення/вимкнення. У сонячній енергетиці це частина вашої системи безпеки, частина пакету заходів щодо дотримання вимог та частина робочого процесу обслуговування. Якщо його правильно підібрати та встановити, він забезпечує технічним спеціалістам чітку точку ізоляції та зменшує ризик виникнення дугових розрядів під час технічного обслуговування. Якщо ж пристрій підібрано неправильно, це стає прихованою причиною несправності: пошкодження контактів, перегрів, помилкові спрацьовування або червона мітка під час перевірки, оскільки пристрій не призначений для виконання тих завдань, які ви від нього вимагаєте.
Крок 1: Визначте напругу вашої сонячної системи
Номінальна напруга є першим критерієм, за яким визначається відповідність або невідповідність фотоелектричного вимикача постійного струму. Якщо ви помилитеся з цим показником, жодна якість корпусу чи сертифікати не зроблять цей вибір прийнятним. Практичне правило просте: підбирайте розміри, орієнтуючись на максимально можливу напругу розімкнутого ланцюга фотоелектричної системи, а не на робочу напругу. У реальних умовах максимальна напруга спостерігається, коли масив холодний і освітлений, а не тоді, коли він виробляє максимальну потужність при Vmp.
Чому номінальна напруга є першим критерієм вибору
Номінальна напруга визначає параметри ізоляції, відстані між частинами та здатність пристрою гасити дугу під час розмикання. Роз'єднувач, який “майже” відповідає необхідним вимогам, — це не «майже вдалий вибір». Це неправильно підібраний пристрій. Інженери повинні розглядати це як розрахунок при проектуванні, а не як вибір із каталогу.
Іншою причиною, чому це стоїть на першому місці, є робочий процес. Клас напруги часто визначає, які серії виробів доступні (600 В, 1000 В чи 1500 В), що, у свою чергу, впливає на кількість полюсів, габарити та спосіб підключення.
Розуміння Uoc та максимальної напруги системи
Uoc — це напруга модуля у розімкнутому ланцюзі. Для ланцюгів напруга Uoc ланцюга дорівнює сумі значень Uoc модулів, з’єднаних послідовно. Максимальна напруга системи, яку слід обирати, зазвичай визначається на основі значення Uoc з поправкою на температуру, оскільки Uoc зростає зі зниженням температури.
Практичний підхід полягає в наступному:
Почніть з модуля Uoc, описаного в технічному описі
Застосувати поправку на низьку температуру, виходячи з мінімальної розрахункової температури проекту
Помножте на модулі, з’єднані послідовно, щоб отримати найгірший варіант значення Uoc для ланцюга
Не створюйте коротке замикання за допомогою Vmp і не вважайте, що номінальне вікно MPPT інвертора вказує на максимальну напругу. Роз'єднувач відстежує поведінку ланцюга фотоелектричного джерела.
Вибір між вимикачами постійного струму на 600 В, 1000 В та 1500 В
Класи системної напруги не є суто інженерним вибором. Вони визначаються типом проєкту, наявністю обладнання та нормами сертифікації.
Клас напруги | Де це зазвичай зустрічається | Як це впливає на вибір | Типовий режим відмови |
|---|---|---|---|
600 В постійного струму | Невеликі системи для житлових будинків, застарілі конструкції | Менші сімейства пристроїв, простіші схеми полюсів | Вибір на основі Vmp та ігнорування холодного Uoc |
1000 В постійного струму | Багато комерційних дахів та проектів середнього масштабу | Більший вибір постачальників, поширені класи інверторів | Розрахунок тросів, довжина яких занадто близька до максимального номінального значення |
1500 В постійного струму | Сонячні електростанції промислового масштабу та оптимізація компонентів BOS високої потужності | Більше вимог щодо полюсів серії, більш суворі вимоги до переривання постійного струму | На табличці вказано напругу 1500 В, але полюси підключено неправильно |
Для досягнення номінальних характеристик вимикача на 1500 В постійного струму часто потрібне чітке послідовне підключення полюсів. Цю деталь не можна залишати на розсуд монтажника. Вона має бути відображена в проектній документації.
Поширені помилки при виборі напруги
Серед рецидивістів можна легко впізнати таких:
Використання робочої напруги (Vmp) замість максимальної напруги Uoc з поправкою на холодний стан
Ігнорування екстремальних температур, оскільки на цій місцевості “такого холоду буває рідко”
Вибір пристрою з високим значенням постійної напруги без перевірки відповідності його номінальних характеристик передбаченому способу полюсної схеми підключення
Недотримання вимог щодо узгодження номінальної напруги відключення з максимальною вхідною напругою постійного струму інвертора та схемою підключення ланцюгів
Якщо ви збираєтеся виправити лише одну річ у своєму процесі, виправте саме це: заздалегідь розрахуйте найгірший варіант Uoc і зробіть це обов’язковим полем у рядку специфікації відключення.
Крок 2: Розрахувати номінальний струм
Після визначення правильного класу напруги наступним етапом є вибір номінального струму. Струм для розрахунку розміру роз'єднувача фотоелектричної системи не вибирається з таблиці потужностей у кВт. Він визначається на основі характеристик ланцюга фотоелектричного джерела та кількості паралельних ланцюгів. Номінальний струм відключаючого пристрою повинен покривати максимальний очікуваний тривалий струм у місці його встановлення, з урахуванням будь-якого коефіцієнта безпеки для тривалої роботи та будь-яких умов зниження номінальних характеристик, таких як висока температура навколишнього середовища або нагрівання корпусу.
Як розрахувати силу струму в фотоелектричній батареї
Для ланцюгів фотоелектричних джерел струм зазвичай розраховується на основі Isc — номінального струму короткого замикання модуля (або ланцюга). На практиці це виглядає так:
Визначте значення Isc для кожного виводу на основі технічного опису обраного модуля.
Визначте, скільки ланцюгів з’єднано паралельно вище за роз’єднувачем.
Підсумуйте струми в провідниках ланцюга, що живить цей роз'єднувач.
Якщо розмикання відбувається в ланцюзі з одним струном, слід брати за основу значення Isc одного струна. Якщо ж воно відбувається на об’єднаному виході декількох струнів (наприклад, на виході комбайнера), необхідно використовувати суму значень Isc цих струнів.
Використання Isc для розрахунку розмірів відключального вимикача
Isc використовується тому, що струм фотоелектричного струму при високій інтенсивності сонячного випромінювання може наближатися до Isc. Крім того, при зміні напруги струм не падає так само, як у навантажень змінного струму. Це означає, що вимикач, номінальний струм якого “досить близько” відповідає номінальному значенню, може нагріватися сильніше, ніж очікується, якщо його розмістити в теплому корпусі під прямими сонячними променями.
У практичній технічній специфікації слід вказати основу для розрахунку розмірів. Наприклад: струм Isc у певній точці ланцюга, кількість паралельних ланцюжків та застосовані коефіцієнти.
Чому коефіцієнт безпеки 125% є важливим
У багатьох проектах фотоелектричних систем застосовується коефіцієнт 125% для розрахунку параметрів у режимі безперервної роботи та уникнення заниження технічних характеристик у реальних умовах експлуатації. Ключовим моментом під час закупівлі та перевірки є узгодженість: ваша однолінійна схема, підхід до розрахунку розмірів провідників та принципи визначення номінального струму відключення повинні бути узгоджені між собою.
Роз'єднувач не повинен стати слабким місцем. Якщо інші компоненти розраховані на безперервний режим роботи, вибір роз'єднувача, номінальний струм якого дорівнює саме сумарному значенню Isc, може призвести до невідповідності.
Вибір між моделями 32A, 40A та 63A
У багатьох серіях фотоелектричних вимикачів найпоширенішими класами струму є 32 А, 40 А та 63 А. Правильний вибір залежить від струму у вашій ланцюзі та умов зниження номінальних характеристик.
Клас номінального струму | Стандартний крій | Що слід перевірити перед вибором |
|---|---|---|
32А | Однопровідні або низькопаралельні ланцюги з запасом | Крива зниження номінальних параметрів залежно від температури та тепловиділення корпусу |
40А | Помірне згрупування струн, деякий запас гучності | Припущення щодо безперервної роботи та обмеження щодо кабельних наконечників |
63А | Більша кількість паралельних каналів або консервативний запас міцності конструкції | Фізичні розміри, простір для підключення та відведення тепла |
Не слід розглядати даний клас лише як ціновий рівень. Слід розглядати його як запас по тепловому режиму та запас надійності, особливо для корпусів, що встановлюються на відкритому повітрі та піддаються впливу сонячного випромінювання.
Крок 3: Виберіть правильну кількість полюсів
Саме через кількість опор багато проектів мимоволі порушують номінальні характеристики, які, як вони вважали, придбали. Фотоелектричні роз'єднувачі можуть використовуватися для роз'єднання одного провідника, обох провідників або декількох провідників, залежно від схеми заземлення та архітектури системи. Крім того, виробники можуть вимагати послідовного підключення опор для досягнення вищої здатності до переривання постійної напруги.
Коли слід використовувати 2-полюсний фотоелектричний вимикач
Двополюсний роз'єднувач для фотоелектричних систем часто використовується, коли пристрій призначений для розмикання двох провідників у типовій ланцюговій схемі фотоелектричної ланцюга або коли номінальні характеристики виробника досягаються за допомогою двох полюсів для даного класу напруги.
Це може бути хорошим варіантом, коли:
Клас напруги системи знаходиться в межах номінальної напруги постійного струму на двополюсному контурі для цієї конкретної схеми підключення
Ця схема призначена для одного входу MPPT або одного фотоелектричного джерела
Обмеження щодо корпусу та простору роблять доцільним використання меншого комутатора
Головне — не цифра “2”. Головне — те, що в технічних характеристиках виробника чітко вказано, що даний клас постійної напруги підтримується саме з таким двополюсним підключенням.
Коли необхідний 4-полюсний роз'єднувач
4-полюсний роз'єднувач зазвичай обирають для класів напруги з більш високими значеннями, де полюси необхідно з'єднувати послідовно для підвищення здатності гасіння дуги. У таких випадках 4-полюсний пристрій може все одно ізолювати лише два провідники, але на кожен провідник припадає по одному полюсу.
4-полюсний пристрій може також бути необхідним у разі певних схем заземлення або відповідно до проектних стандартів, які передбачають одночасне розмикання додаткових провідників.
Застосування сонячних батарей із декількома ланцюгами
У разі наявності декількох ланцюгів вибір полюсів повинен відповідати поділу ланцюгів:
Якщо відключення здійснюється для окремого провідника, кількість опор відповідає ланцюгу цього провідника
Якщо відключення відбувається на комбінованому виході, кількість полюсів відповідає кількості комбінованих провідників, що живлять інвертор або обладнання, підключене до нього
Не слід змішувати поняття “багатожильний” (як концептуальну категорію) з “багатополюсним” (як реальним варіантом підключення). Це різні підходи. Багатожильний підхід визначає силу струму. Багатополюсний підхід визначає спосіб комутації та метод ізоляції.
Поширені помилки при налаштуванні спільного виводу
Найпоширеніші помилки:
Придбання 4-полюсного пристрою, але підключення його так, ніби це 2-полюсний пристрій, що призводить до втрати передбаченої здатності до послідовного відключення
Припущення, що 2-полюсний пристрій може експлуатуватися в класі з більш високою напругою без перевірки технічних характеристик та категорії використання
Відсутність схеми підключення стовпа в пакеті документації, що змушує монтажника діяти навмання
Якщо існує ймовірність, що під час закупівлі у вашому проєкті буде проведено оптимізацію вартості, документація щодо підключення опор стане для вас гарантією захисту. Вкажіть необхідну конфігурацію на кресленнях та у переліку обладнання.
Крок 4: Перевірка гальмівної здатності та здатності до комутації постійного струму
Саме на цьому етапі вибір фотоелектричних роз'єднувачів перетворюється на інженерне завдання, а не на простий вибір з каталогу. Комутація постійного струму відрізняється від комутації змінного струму. Фотоелектричні роз'єднувачі повинні бути спроектовані з урахуванням дугових розрядів постійного струму, а їхні номінальні параметри мають відповідати навантаженню, яке передбачається в умовах експлуатації.
Чим гасіння дуги постійного струму відрізняється від гасіння дуги змінного струму
Дуги змінного струму мають перевагу у вигляді природних переходів струму через нуль кожні півциклу, що сприяє їх гасінню. Дуги постійного струму такої переваги не мають. Після утворення дуги постійного струму вона може зберігатися доти, доки ланцюг дуги не розтягнеться, не охолоне та не буде примусово загашена завдяки конструкції вимикача.
Саме тому відключачі для фотоелектричних систем, розраховані на постійний струм, оснащені такими елементами, як дугогасильні камери, геометрія розведення контактів, а іноді й магніти або кілька полюсів, з’єднаних послідовно.
Що таке перемикання під навантаженням?
Термін «розмикання під навантаженням» означає, що пристрій розрахований на розмикання під дією струму навантаження при номінальній напрузі постійного струму. Це має значення для фотоелектричних систем, оскільки не кожна операція обслуговування може гарантувати відсутність струму в момент виконання дії.
У контексті вибору BOFU слід розглядати розмикання під навантаженням як обов’язкову умову, за винятком випадків, коли конструкція вашої системи та процедури гарантують, що вимикач ніколи не буде працювати під навантаженням, і ви можете документально підтвердити це експлуатаційне обмеження.
Розуміння номінальних значень міцності на розрив
Документація щодо відключення може охоплювати кілька понять:
Номінальний тривалий струм: який струм може протікати без перегріву за певних умов
Номінальна напруга: максимальний клас постійної напруги, для якого забезпечується ізоляція та переривання струму
Номінальна здатність розмикання під навантаженням: що можна розмикати під навантаженням при номінальній напрузі
Процес вибору повинен гарантувати, що номінальні значення застосовуються у сукупності. Наприклад, пристрій може мати високу ізоляційну напругу, але нижче номінальне значення розриву навантаження постійного струму залежно від конфігурації.
Чому вимикачі змінного струму не можна використовувати в фотоелектричних системах постійного струму
Вимикач змінного струму не може слугувати заміною, навіть якщо механічно він виглядає схожим. Використання вимикачів, призначених виключно для змінного струму, у ланцюгах постійного струму фотоелектричних систем є відомим джерелом несправностей, оскільки поведінка дуги в цих випадках відрізняється, а номінальні параметри не є сумісними.
Якщо ви хочете встановити правило закупівлі, яке запобігатиме цій помилці, скористайтеся таким: якщо в технічному паспорті та на заводській табличці чітко не вказано номінальні параметри постійного струму для передбачуваного класу напруги фотоелектричної системи та режиму роботи з розмиканням навантаження, пристрій не підходить для фотоелектричного ланцюга постійного струму.
Крок 5: Вибір відповідного корпусу та класу захисту IP
Умови експлуатації фотоелектричних систем на відкритому повітрі є суворими. Навіть комерційні системи, встановлені на дахах, можуть піддаватися одночасно впливу ультрафіолетового випромінювання, дощу під впливом вітру, пилу та нагрівання корпусів. Вибір відповідного класу захисту IP полягає в запобіганні проникненню вологи та забезпеченні безпечної роботи протягом багатьох років, а не лише в проходженні перевірки в перший день експлуатації.
Встановлення в приміщенні чи на відкритому повітрі
Внутрішні роз'єднувачі, розташовані в електричних приміщеннях або захищених приміщеннях для інверторів, зазвичай піддаються меншому впливу води та ультрафіолетового випромінювання. Зовнішні роз'єднувачі можуть встановлюватися на стелажах, поблизу з'єднувальних коробок, на майданчиках для обладнання або на огорожах.
При встановленні на відкритому повітрі слід врахувати наступне:
Пряме сонячне випромінювання та підвищення температури у приміщенні
Дощ, що наганяє вітер, та скупчення води навколо кабельних вводів
Пил, пісок та комахи
Такі методи технічного обслуговування, як промивання
Правильний вибір корпусу дозволяє зменшити кількість випадкових відмов та забезпечити безперебійну роботу ручки протягом тривалого часу.
IP20, IP65, IP66 та IP67
Код IP вказує, наскільки ефективно корпус захищає від проникнення твердих частинок і рідин. Це не є вичерпним показником довговічності, але є надійним першим фільтром.
Рейтинг IP | Надійний захист | Охорона водних ресурсів | Типові сфери застосування фотоелектричних систем |
|---|---|---|---|
IP20 | Пальці/великі предмети | Ні | Внутрішні, захищені електричні приміщення |
IP65 | Пилонепроникний | Струмені води з будь-якого напрямку | Базові показники для дощу та пилу на відкритому повітрі |
IP66 | Пилонепроникний | Потужні струмені води | Прибережні шторми, змивання, відкриті майданчики |
IP67 | Пилонепроникний | Тимчасове занурення | Райони, схильні до повеней, низько розташовані майданчики для обладнання |
Вважайте цю таблицю лише орієнтиром. Ваше остаточне рішення має ґрунтуватися на умовах на місці та деталях кріплення.
Стійкість до УФ-випромінювання та захист від атмосферних впливів
Клас захисту IP не гарантує автоматично стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Для фотоелектричних об’єктів слід переконатися, що матеріал корпусу та всі прокладки придатні для тривалого впливу ультрафіолетового випромінювання та температурних коливань. При виборі якісного зовнішнього вимикача також слід враховувати корозійну стійкість кріпильних елементів і шарнірів, а також якість герметизації навколо кабельних вводів.
Екологічні аспекти, що слід враховувати при будівництві сонячних електростанцій промислового масштабу
Сонячні електростанції промислового масштабу створюють нові моделі ризиків:
Підвищена ймовірність зносу від пилу та піску
Значні коливання температури між днем і ніччю
Інтервали технічного обслуговування тривалі, тому надійність має велике значення
Чим більший екіпаж, тим важливішими стають маркування та зручність експлуатації
Якщо ви розробляєте технічні вимоги для об’єкта комунального господарства, вкажіть у специфікації припущення щодо умов експлуатації: діапазон температури навколишнього середовища, рівень опромінення, а також можливі випадки миття під тиском або зливи.
Крок 6: Визначте місце встановлення
Місце встановлення — це не просто технічна деталь. Воно впливає на величини напруги та струму, що діють на роз'єднувач, на вплив навколишнього середовища та на робочий процес. Крім того, воно впливає на те, як інспектори оцінюють доступність та маркування.
Роз'єднувальний вимикач між фотоелектричною батареєю та інвертором
Роз'єднувач, встановлений між фотоелектричною батареєю та входом постійного струму інвертора, часто використовується як чітка точка ізоляції для технічного обслуговування інвертора. Він повинен розрахований на максимально можливу напругу від батареї та на силу струму в ланцюзі, що живить цей вхід інвертора.
З практичної точки зору саме в цьому місці роз'єднувач зазвичай використовується найчастіше, тому важливими є міцність ручки та чітка індикація положення «ВКЛ/ВИКЛ».
Вимикач у комбінованих коробках
Коли роз'єднувач вбудовано в об'єднувальну коробку, на нього може припадати більший сумарний струм від декількох ланцюгів. Саме в цьому випадку критичне значення набувають розрахунок номінального струму та тепловий запас.
Інтеграція комбайнера також робить документацію надзвичайно важливою. У ваших кресленнях має бути чітко вказано, чи відключення здійснюється для кожної нитки окремо чи для об’єднаного виходу, а також які провідники при цьому розмикаються.
Вимикач поблизу систем акумулювання енергії на батареях
Деякі сонячні проекти передбачають використання акумуляторних батарей. Якщо вимикач розташований поблизу обладнання BESS, переконайтеся, що обраний вимикач відповідає ланцюгу постійного струму, який він контролює, а також робочим процесам, пов’язаним з експлуатацією акумуляторного обладнання. Умови експлуатації також можуть відрізнятися: контейнери, вищі температури навколишнього середовища та різні можливості доступу для технічного обслуговування.
Навіть якщо відключення фотоелектричної системи не є відключенням акумулятора, близьке розташування може призвести до посилення контролю за дотриманням вимог, тому маркування та чітке визначення меж електричного контуру мають велике значення.
Рекомендації щодо монтажу від компаній NEC та IEC
Хоча законодавчі норми в різних юрисдикціях відрізняються, інженерний підхід залишається незмінним:
Розміщуйте роз'єми в місцях, де до них є доступ і де їх можна чітко пов'язати з обладнанням, яке вони контролюють
Забезпечте, щоб маркування було зрозумілим для технічних фахівців та інспекторів
Якщо вимикач знаходиться поза полем зору обладнання, слід заздалегідь подбати про його фіксацію у відкритому положенні або дотримання відповідних процедурних вимог
Найшвидше перевірка відбувається тоді, коли фізичне розташування інтуїтивно збігається з однолінійною схемою.
Крок 7: Підберіть вимикач відповідно до типу вашого сонячного проекту
Вимикач для фотоелектричної системи, який ідеально підходить для даху житлового будинку, може виявитися невідповідним для об’єкта потужністю 1 МВт — не лише через номінальні параметри, а й через особливості навколишнього середовища, процедури технічного обслуговування та очікування зацікавлених сторін. Цей розділ допоможе вам застосувати ті самі етапи вибору до прийняття рішень щодо конкретних типів проектів.
Сонячні системи для житлових будинків
Системи для житлових будинків, як правило, простіші з електричної точки зору, але, залежно від юрисдикції, до них часто висуваються більш суворі вимоги щодо доступності та роботи в аварійних ситуаціях. При проектуванні перевагу можуть надавати компактним вимикачам та загальноприйнятим класам напруги.
Основні критерії відбору:
Консервативний розрахунок Uoc при низьких температурах, оскільки температура дахів житлових будинків може досягати екстремальних значень
Особливості, пов’язані з впливом атмосферних факторів та ультрафіолетового випромінювання при зовнішньому монтажі на даху
Чітке маркування для обслуговуючого персоналу
Комерційні проекти з установки сонячних панелей на дахах
На дахах комерційних будівель часто використовуються системи напругою 1000 В із декількома ланцюгами та декількома інверторами. Крім того, обладнання часто розміщують у спекотних місцях, відкритих для сонячного світла.
Основні критерії відбору:
Термічний запас: корпуси можуть нагріватися
Чітка документація щодо схем з кількома інверторами
Координація з використанням комбінованого підходу та прокладанням кабелю по даху
Сонячні електростанції промислового масштабу
На промислових об’єктах часто застосовуються архітектури напругою 1500 В та тривалі інтервали технічного обслуговування. Вплив навколишнього середовища, як правило, є більш інтенсивним, а експлуатаційні процедури — більш формалізованими.
Основні критерії відбору:
Пристрої, розраховані на напругу 1500 В, з чітко правильним підключенням полюсів
Вищі вимоги до інтелектуальної власності та довговічності
Якість пакету документації для затвердження компанією EPC та замовником
Автономні сонячні установки
Автономні системи можуть мати унікальну архітектуру та інтегруватися з системами накопичення енергії, навантаженнями постійного струму та гібридними інверторами. Місце розташування та функція відключального пристрою можуть відрізнятися.
Основні критерії відбору:
Чіткі межі між фотоелектричними системами, системами накопичення енергії та споживачами
Ізоляція служб, що відповідає реальним сценаріям технічного обслуговування
Надійні корпуси, якщо вони встановлені у віддалених або суворих умовах експлуатації
З точки зору відбору кандидатів, тип проекту також визначає, що саме слід вимагати від постачальників як підтвердження. Для робіт на даху вимагайте чітких обмежень щодо розмірів клем, граничних значень температури в корпусі, а також схеми підключення, що відповідає вашим двопровідним фотоелектричним ланцюгам. Для робіт промислового масштабу вимагайте підтвердження здатності розривати навантаження постійного струму при повній номінальній напрузі, а також точну схему послідовного підключення полюсів, що використовується для досягнення цього номіналу. В обох випадках визначте критерії приймання у специфікації обладнання, щоб підрядник не зміг замінити пристрій на електрично подібний, але невідповідний за призначенням.
Чому варто обрати рішення LSP щодо роз'єднувальних вимикачів для фотоелектричних систем для вашої сонячної електростанції
У компанії LSP ми розуміємо, що сонячна електростанція — це довгострокова інвестиція, яка вимагає абсолютної безпеки, надійності та безперебійної роботи. З 2010 року ми займаємося науковими дослідженнями, розробкою та виробництвом компонентів електричного захисту, зокрема високоефективних ізоляційних вимикачів, призначених для безпечного відключення ланцюгів у фотоелектричних та промислових енергосистемах.
Наші роз'єднувальні вимикачі для фотоелектричних систем розроблені для надійної роботи як у системах постійного, так і змінного струму, особливо в складних умовах експлуатації сонячних фотоелектричних систем. Виготовлені з високоякісних провідних матеріалів та оснащені вогнестійкими корпусами, вони забезпечують стабільну роботу навіть за високої напруги та в суворих зовнішніх умовах.
Завдяки чудовій механічній витривалості та електричній довговічності ізоляційні вимикачі LSP допомагають забезпечити безпеку робіт з технічного обслуговування, повністю ізолюючи ланцюги під час огляду, ремонту або аварійного відключення.
При проектуванні ми враховуємо гнучкість системи. Ізоляційні вимикачі LSP підходять для широкого спектра фотоелектричних застосувань, зокрема для фотоелектричних масивів на рівні ланцюгів, об’єднувальних коробок та ізоляції входів/виходів інверторів. Доступні різні номінальні значення струму та напруги, що дозволяє задовольнити різноманітні вимоги проектів.
Часто задавані питання
Який розмір фотоелектричного вимикача мені потрібен?
Розраховуйте номінальні параметри фотоелектричного відключача, виходячи з найгірших значень напруги та струму у місці його встановлення. Обчисліть значення Uoc ланцюга з поправкою на температуру, а потім виберіть номінальну напругу постійного струму, що дорівнює цьому значенню або перевищує його. Щодо струму, почніть з Isc на кожну ланцюг, підсумуйте паралельні ланцюги, а потім застосуйте коефіцієнт безперервної роботи та будь-які поправки на навколишнє середовище. Переконайтеся, що проводка полюсів відповідає класу номінальної напруги, та перевірте, чи вимикач призначений для розмикання під навантаженням, а не лише для ізоляції.
Мені потрібен 2-полюсний чи 4-полюсний вимикач?
Кількість полюсів слід обирати з урахуванням необхідної ізоляції провідника та способу розриву ланцюга постійного струму пристроєм. При більш високих напругах фотоелектричних систем виробники часто вимагають послідовного з’єднання полюсів для розтягування та гасіння дуги, тому 4-полюсний вимикач можна використовувати з розрахунком по два полюси на кожен провідник. У класах з нижчою напругою допустимо використовувати 2-полюсний вимикач, якщо технічні характеристики підтверджують таку конфігурацію.
Який клас захисту IP найкраще підходить для сонячних установок, що експлуатуються на відкритому повітрі?
Підберіть клас захисту IP відповідно до умов експлуатації. IP65 є стандартним базовим рівнем захисту від дощу та пилу на відкритому повітрі. Клас IP66 рекомендується там, де очікуються дощ під впливом вітру, миття водою зі шланга або прибережні шторми. Клас IP67 підходить для випадків, коли можливе тимчасове занурення або затоплення. Також слід перевірити стійкість до УФ-випромінювання, матеріали ущільнювачів, захист від корозії та робочу температуру, оскільки сам по собі клас IP не гарантує тривалого терміну експлуатації на місці установки.
Де слід встановити вимикач фотоелектричної системи?
Встановіть роз'єднувач фотоелектричної системи в місці, яке забезпечує безпечну експлуатацію та зручний доступ для перевірки. Зазвичай його розміщують між масивом сонячних панелей та інвертором, усередині об'єднувальної коробки або поруч з інверторним обладнанням. Віддавайте перевагу місцям, до яких технічні фахівці мають швидкий доступ, які мають чітке маркування та мінімальний ризик випадкового роз'єднання неправильного контуру.
Що означає термін «розмикання під навантаженням» у контексті фотоелектричного вимикача?
Термін «розмикання під навантаженням» означає, що роз’єднувач спроектований і розрахований на розмикання ланцюга під час протікання струму при зазначеній напрузі постійного струму. У фотоелектричних системах це має важливе значення, оскільки розмикання під навантаженням може спричинити тривалу дугу, яка, на відміну від дуги змінного струму, не гасне самостійно. Вимикач з розривом під навантаженням, розрахований для фотоелектричних систем, використовує геометрію контактів, дугогасильні камери, магніти, а іноді й послідовні полюси для розтягування та охолодження дуги до її згасання.






