Sơ đồ đấu dây công tắc cách ly dòng điện một chiều (DC) cho mảng pin quang điện trong hệ thống điện mặt trời

Một hệ thống pin mặt trời Công tắc cách ly DC là một bộ phận đơn giản trên giấy tờ nhưng lại là điểm tiềm ẩn rủi ro cao trong thực tế. Nếu bị đấu dây sai, chọn công suất không đủ hoặc lắp đặt trong môi trường không phù hợp, bạn có thể gặp phải các vấn đề từ các lỗi nhỏ của bộ biến tần cho đến tình trạng bộ ngắt cách ly không thực sự ngắt được mạch.

Công tắc cách ly dòng điện một chiều (DC) cho hệ thống pin mặt trời là gì?

Định nghĩa và chức năng của công tắc cách ly dòng điện một chiều

Công tắc cách ly dòng điện một chiều (DC) của hệ thống pin mặt trời là một thiết bị chuyển mạch vận hành bằng tay, được sử dụng để cách ly điện các dây dẫn dòng điện một chiều của hệ thống pin mặt trời khỏi các thiết bị ở phía hạ lưu như bộ biến tần chuỗi, bộ biến tần trung tâm hoặc bộ chuyển đổi DC/DC. Trong thực tế, đây là điểm cách ly phục vụ bảo trì và khẩn cấp: bạn sử dụng nó để tạo ra trạng thái “mở” được xác định rõ ràng, nhờ đó công tác bảo trì có thể được thực hiện mà không cần phải tháo các đầu nối hoặc sử dụng các phương pháp ngắt kết nối tạm thời.

Từ góc độ hệ thống, một bộ cách ly DC PV được thiết kế đúng cách sẽ đảm bảo ba kết quả sau:

  • Khả năng vận hành: có thể tiến hành bảo trì mà không cần can thiệp vào hệ thống dây dẫn phía trước.

  • Cách ly sự cố: việc khắc phục sự cố có thể được xác định cụ thể (phía mảng so với phía bộ biến tần).

  • Xử lý tình huống khẩn cấp: Nhân viên ứng phó có thể vận hành một thiết bị được dán nhãn rõ ràng thay vì ngắt các đầu nối hệ thống quang điện khi hệ thống đang hoạt động.

Trong các hệ thống quang điện (PV), việc cách ly dòng điện một chiều (DC) không chỉ là yêu cầu mang tính hình thức. Các chuỗi PV có thể tạo ra điện áp mạch hở cao bất cứ khi nào có bức xạ mặt trời, và các tia lửa điện một chiều (DC) có đặc tính khác biệt so với các tia lửa điện xoay chiều (AC). Sự kết hợp này khiến việc lựa chọn thiết bị cách ly và các chi tiết về hệ thống dây dẫn trở thành những yếu tố “phải được thực hiện chính xác”.

Bộ cách ly DC so với bộ ngắt mạch DC

Bộ cách ly DC có chức năng cách ly; còn bộ ngắt mạch DC có chức năng bảo vệ và ngắt mạch trong các tình huống sự cố. Trong thiết kế hệ thống quang điện (PV) và tích hợp tấm pin của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), việc nhầm lẫn giữa hai loại thiết bị này sẽ dẫn đến việc lắp đặt sai thiết bị.

Những điểm khác biệt chính mà bạn nên ghi chú trên bản vẽ và hướng dẫn lắp ráp:

Thuộc tính

Công tắc cách ly DC

Cầu dao mạch DC

Mục đích chính

Cách ly để bảo trì/khẩn cấp

Bảo vệ quá dòng, ngắt mạch khi có sự cố

Hoạt động điển hình

Hiếm khi xảy ra, mang tính thủ tục

Có thể tự động kích hoạt, có thể được đặt lại

Trọng tâm đánh giá

Loại ứng dụng DC, khả năng chịu ngắt điện áp, vỏ bảo vệ

Giá trị ngưỡng ngắt, đường cong ngắt, sự phối hợp

Hậu quả của việc đi dây

Bộ cách ly được nối sai có thể không thực hiện được chức năng cách ly hoặc gây ra hiện tượng đảo cực

Việc lắp đặt sai công tắc ngắt mạch có thể dẫn đến hiện tượng ngắt mạch giả hoặc không thể khắc phục được sự cố

Trong nhiều hệ thống điện mặt trời, cả hai thành phần này đều có mặt: một công tắc cách ly đóng vai trò là điểm ngắt kết nối thủ công, và các cầu chì/công tắc ngắt mạch đóng vai trò bảo vệ chống quá dòng (đặc biệt là trong trường hợp nhiều chuỗi được nối song song).

Hiểu về những kiến thức cơ bản về đấu dây bộ cách ly dòng điện một chiều (DC) cho hệ thống pin mặt trời

Trước khi xem bất kỳ sơ đồ đấu dây nào, hãy nắm vững bốn nguyên tắc cơ bản sau: xác định các dây dẫn, phân biệt các cực nguồn và cực tải, kiểm tra thông số kỹ thuật, và lựa chọn kích thước dây cáp phù hợp với điều kiện vận hành thực tế. Các nhóm ở giai đoạn ra quyết định thường tập trung vào sơ đồ mà bỏ qua các bước “trước khi xem sơ đồ” – những bước giúp tránh phải sửa chữa lại tại hiện trường.

Phân biệt cực dương và cực âm của dây cáp

Bạn cần một phương pháp xác định chắc chắn để xác định cực tính tại mỗi điểm chuyển giao. Không nên chỉ dựa vào màu sắc trừ khi các tiêu chuẩn của dự án quy định rõ ràng về vấn đề này. Ít nhất phải xác định và gắn nhãn:

  • Cực dương và cực âm của chuỗi PV tại đầu ra của mảng pin

  • Đầu ra của bộ ghép tín hiệu dương và âm (nếu có)

  • dây dẫn phía đường dây của bộ cách ly

  • dây dẫn phía tải của bộ cách ly

  • Cực tính đầu vào DC của bộ biến tần

Một phương pháp dán nhãn thực tế là sử dụng bút đánh dấu bền cùng với bảng sơ đồ dây điện trong bộ tài liệu bàn giao.

Kết nối phía đường dây và phía tải

Hãy coi đường dây/tải như một thiết bị điều khiển an toàn. Trong hầu hết các trường hợp sử dụng bộ cách ly mảng quang điện:

  • Phía đường dây là phía nguồn PV (đầu ra của mảng hoặc bộ ghép)

  • Phía tải là phía biến tần

Tuy nhiên, đừng cho rằng các quy ước đánh dấu đầu nối là phổ biến. Một số thiết bị sử dụng ký hiệu L/T; một số khác lại sử dụng các đầu nối được đánh số với cách gán chéo. Đó là lý do tại sao quy trình của bạn phải yêu cầu kiểm tra tính liên tục trước khi cấp điện.

Các yếu tố cần xem xét về định mức điện áp và dòng điện

Các thông số định mức chính là điểm mà nhiều hệ thống lắp đặt “trông có vẻ ổn” lại thất bại. Đối với điện áp, bạn cần quan tâm đến điện áp mạch hở tối đa trong điều kiện lạnh nhất có thể dự kiến. Đối với dòng điện, bạn cần quan tâm đến dòng điện tối đa có thể cung cấp (bao gồm cả các chuỗi song song) cộng với biên độ an toàn phù hợp.

Ở giai đoạn ra quyết định, bạn nên ghi chép rõ thiết bị cách ly được lựa chọn để xử lý những vấn đề gì:

Tham số

Những điều bạn nên ghi lại

Tại sao điều này lại quan trọng

Loại điện áp một chiều

600 V / 1000 V / 1500 V (theo thiết kế)

Quyết định cấu hình cực và việc lựa chọn thiết bị

Giá trị Voc tối đa tại Tmin

Đã tính toán và ghi lại

Ngăn ngừa tác động của quá áp

Dòng điện tối đa có thể đạt được

Dựa trên các chuỗi song song và biên độ Isc

Ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt và hư hỏng do tiếp xúc

Loại hình sử dụng

Loại công tắc DC phù hợp với PV

Đảm bảo rằng sản phẩm này được thiết kế dành cho các mạch DC của hệ thống điện mặt trời

Chọn kích thước cáp phù hợp

Việc lựa chọn kích thước dây cáp không chỉ liên quan đến khả năng chịu dòng điện; nó còn liên quan đến sụt áp, môi trường nhiệt (mái nhà thường rất nóng) và khả năng bảo vệ cơ học. Đối với các tủ điện do nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) lắp ráp, các lỗi phổ biến nhất liên quan đến kích thước dây cáp bao gồm việc sử dụng dây dẫn có tiết diện quá nhỏ và các phương pháp nối đầu dây không đúng kỹ thuật (chiều dài bóc vỏ không đúng, sợi dây lỏng lẻo, thiếu ống bảo vệ ở những vị trí cần thiết).

Sử dụng danh sách kiểm tra đơn giản về kích thước cáp khi hoàn tất thiết kế:

Mặt hàng

Xác nhận

Ghi chú

Diện tích mặt cắt ngang của dây dẫn

Đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu tải và tiêu chuẩn dự án

Cần tính đến việc giảm công suất do điều kiện môi trường

Chỉ số cách nhiệt

Phù hợp với môi trường điện một chiều (DC) của hệ thống quang điện (PV)

Các loại dây PV thường được chỉ định

Phương pháp chấm dứt

Số lượng đầu nối/chân cắm theo hướng dẫn của từng thiết bị

Tránh làm hư tổn sợi tóc

Thiết bị giảm căng

Được cung cấp tại các mục kèm theo

Bảo vệ các đầu nối khỏi lực kéo

Sơ đồ đấu dây công tắc cách ly dòng điện một chiều (DC) cho mảng pin mặt trời trong hệ thống năng lượng mặt trời một chuỗi

Công tắc cách ly điện là gì? Hướng dẫn toàn diện về chức năng và cách sử dụng

Hệ thống một chuỗi là giải pháp tối ưu nhất để tiêu chuẩn hóa quy trình đi dây. Mục tiêu rất đơn giản: một chuỗi PV cấp nguồn cho một đầu vào DC của bộ biến tần (hoặc một đầu vào MPPT). Bộ cách ly ngắt cả hai dây dẫn và tạo ra một điểm cách ly có thể kiểm chứng được.

Lỗi lớn nhất có thể phòng ngừa được trong hệ thống dây dẫn một sợi là giả định rằng cấu trúc kết nối bên trong bộ cách ly là kiểu kết nối thẳng. Các đội thi công và vận hành thử nghiệm cần coi việc kiểm tra tính liên tục là bắt buộc, ngay cả đối với các mẫu bộ cách ly quen thuộc.

Sơ đồ nối dây từ chuỗi PV đơn lẻ đến bộ biến tần

Sơ đồ liên kết khái niệm:

Kết nối

Từ

Để

Dây dẫn dương

Dây PV +

Dây cách ly + đầu nối

Dây âm

Dây PV –

Dây cách ly – đầu nối

Dây dẫn dương

Tải của bộ cách ly + đầu nối

Biến tần DC+

Dây âm

Tải của bộ cách ly – đầu nối

Biến tần DC-

Nếu bộ cách ly có các đầu nối được đánh số và các cầu nối, đừng đoán mò. Hãy sử dụng sơ đồ đầu nối do nhà sản xuất cung cấp và kiểm tra lại bằng cách thực hiện kiểm tra độ liên tục ở vị trí BẬT.

Quy trình nối dây từng bước

  1. Hãy xác nhận rằng nguồn PV đã được kiểm soát theo quy trình của dự án (mảng pin mặt trời đã được che phủ nếu cần thiết, bộ biến tần đã tắt và tất cả các thiết bị ngắt kết nối ở phía thượng nguồn đã được mở).

  2. Xác định và gắn nhãn các dây dẫn dương và âm của chuỗi PV.

  3. Xác định các đầu nối của bộ cách ly và đánh dấu bên nào là đường dây (nguồn) và bên nào là tải (đến bộ biến tần).

  4. Nối các dây dẫn chuỗi PV vào phía đường dây.

  5. Cắt các dây dẫn cấp nguồn từ bộ biến tần sang phía tải.

  6. Áp dụng các phương pháp hay nhất khi kết nối: chiều dài dải dây chính xác, không có lớp cách điện dưới kẹp, không để đồng lộ ra ngoài ranh giới của đầu nối.

  7. Siết chặt các đầu nối theo mô-men xoắn quy định và kiểm tra lại sau khi siết chặt lần đầu.

Kiểm tra cực tính trước khi cấp điện

Trước khi cấp điện, hãy kiểm tra ba điều sau đây bằng thiết bị kiểm tra:

  • Xác định mối nối liên tục: Khi công tắc cách ly ở trạng thái BẬT, hãy xác nhận các cực nào được kết nối với nhau. Đây là cách để phát hiện các mối nối chéo giữa các cực.

  • Cực tính tại đầu vào của bộ biến tần: hãy xác nhận rằng dây dẫn nối với cực DC+ của bộ biến tần thực sự mang cực dương so với cực DC- của bộ biến tần.

  • Cách ly khi công tắc ngắt ở trạng thái TẮT: Khi công tắc ngắt ở trạng thái TẮT, hãy xác nhận rằng mạch hở (không có tính liên tục) giữa các cực của công tắc ngắt như dự kiến.

Hãy ghi chép lại các kết quả này. Đối với các dự án lắp ráp OEM, việc ghi chép này thường là yếu tố quyết định giữa việc nghiệm thu chỉ trong một lần và việc phải quay lại hiện trường tốn kém.

Sơ đồ đấu dây bộ cách ly dòng điện một chiều (DC) cho mảng pin mặt trời trong các hệ thống năng lượng mặt trời nhiều chuỗi

Các hệ thống PV nhiều chuỗi đặt ra hai vấn đề kỹ thuật bổ sung: dòng điện song song và năng lượng sự cố dòng điện ngược. Khi các chuỗi được nối song song, một chuỗi bị sự cố có thể bị các chuỗi hoạt động bình thường cấp điện ngược lại, trừ khi sử dụng các biện pháp bảo vệ quá dòng và kiến trúc hệ thống phù hợp.

Sơ đồ đấu dây của bạn phải thể hiện rõ các điểm nối các chuỗi, các vị trí có thiết bị bảo vệ, và thiết bị cách ly thực sự cách ly những gì. Người đọc ở giai đoạn ra quyết định phải có thể nhìn vào sơ đồ và trả lời được câu hỏi: “Nếu tôi mở thiết bị cách ly này, thì điều gì chắc chắn sẽ được tách biệt khỏi điều gì?”

Sơ đồ đấu dây hệ thống điện mặt trời hai dây

Một sơ đồ hai dây phổ biến là các dây được nối song song trong bộ ghép rồi được dẫn đến bộ đảo pha. Bộ cách ly có thể được đặt tại:

  • tại đầu ra của bộ kết hợp (tách dòng cấp liệu đã được kết hợp)

  • nằm cạnh bộ biến tần (cách ly tại đầu vào của bộ biến tần)

Trong sơ đồ đấu dây, cần thể hiện rõ ràng các kết nối ở cấp chuỗi một cách riêng biệt so với đầu ra tổng hợp.

Lắp đặt dây điện qua hộp ghép dòng điện một chiều

Trong kiến trúc bộ ghép, thông thường bạn sẽ đưa từng chuỗi vào bộ ghép, quản lý hệ thống bảo vệ theo thiết kế, sau đó đưa tín hiệu đầu ra đã được ghép vào bộ cách ly và bộ biến tần.

Những điều sơ đồ mạch điện cần nêu rõ:

Yếu tố

Nên thể hiện những gì trên sơ đồ

Tại sao

Dữ liệu đầu vào dạng chuỗi

+ và – cho mỗi chuỗi

Ngăn chặn hiện tượng hoán đổi chuỗi và kết thúc không đúng chuẩn

Điểm bảo vệ

Vị trí của cầu chì/công tắc ngắt mạch (nếu có)

Quản lý rủi ro dòng điện ngược

Tổng sản lượng

Một dây cấp nguồn dương + một dây cấp nguồn âm

Dòng điện định mức của bộ cách ly động cơ

Điểm cách ly

Những dây dẫn nào đang bị hở?

Xác nhận mục tiêu cách ly hoàn toàn

Cấu hình cách ly đầu ra kết hợp

Trong cấu hình này, bộ cách ly sẽ ngắt các dây dẫn dương và âm kết hợp cấp nguồn cho bộ biến tần. Đây là một thiết kế gọn gàng khi bạn muốn sử dụng một thiết bị duy nhất để cách ly bộ biến tần khỏi nguồn điện từ dãy pin mặt trời.

Hậu quả của việc lựa chọn:

  • Dòng điện định mức phải phản ánh tổng dòng điện khả dụng từ tất cả các chuỗi

  • Hệ thống vỏ bảo vệ và quản lý nhiệt phải phù hợp với môi trường lắp đặt

  • Nhãn phải ghi rõ rằng thiết bị này cách ly toàn bộ nguồn cấp điện của hệ thống pin mặt trời (chứ không phải chỉ một chuỗi duy nhất)

Cấu hình cách ly từng dây riêng lẻ

Trong một số thiết kế, mỗi dây dẫn có phương pháp cách ly riêng (bộ cách ly chuyên dụng hoặc phương pháp được xác định bởi thiết kế hệ thống), và đường cấp nguồn tổng hợp cũng có thể được cách ly. Điều này có thể hữu ích cho việc khắc phục sự cố và bảo trì.

Tuy nhiên, việc tăng số điểm cách ly sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra sai sót trong quy trình. Nếu bạn triển khai cách ly ở cấp độ chuỗi, hãy ghi chép chi tiết quy trình làm việc an toàn để các đội dịch vụ không mở nhầm thiết bị khi hệ thống đang chịu tải.

Hướng dẫn ra quyết định đơn giản:

Mục tiêu

Ưu tiên cách ly đầu ra kết hợp

Ưu tiên cách ly từng chuỗi riêng lẻ

Thay thế bộ biến tần nhanh chóng

Thỉnh thoảng

Khắc phục sự cố ở cấp độ chuỗi

Hạn chế

Mức độ phức tạp về mặt thủ tục thấp nhất

Không

Nhiều chuỗi / trường dữ liệu lớn

Thường xuyên

Thường xuyên (theo khu vực)

Sơ đồ đấu dây công tắc ngắt cách ly 4 cực DC

Sơ đồ mạch điện và hướng dẫn lắp đặt - Công tắc cách ly DC cho hệ thống năng lượng mặt trời PV LDS-32-4

Các bộ cách ly 4 cực thường được sử dụng trong các hệ thống quang điện (PV) vì chúng mang lại tính linh hoạt: chúng có thể cách ly hai mạch độc lập, hoặc có thể được cấu hình sao cho nhiều cực được nối tiếp trên mỗi dây dẫn để tăng khả năng ngắt điện áp. Đây chính là phần mà nhiều đội ngũ thường mắc phải những sai lầm tốn kém, đặc biệt là khi họ cho rằng bất kỳ thiết bị 4 cực nào cũng tự động hỗ trợ mọi cấu hình nối tiếp.

Hãy tuân theo sơ đồ đầu cuối do nhà sản xuất thiết bị cung cấp. Chỉ sử dụng cầu nối ở những vị trí mà thiết bị cho phép rõ ràng.

Tại sao bộ cách ly 4 cực lại được sử dụng phổ biến trong các hệ thống điện mặt trời PV

Người ta sử dụng bộ cách ly 4 cực do các cấp điện áp và cấu trúc của hệ thống PV khác nhau:

  • Các đầu vào hai dây hoặc các đầu vào MPPT kép có thể yêu cầu nhiều hơn hai dây dẫn có công tắc

  • Các hệ thống điện áp cao hơn có thể cần các cực nối tiếp để đảm bảo khả năng chịu ngắt điện áp

  • Các nhà sản xuất OEM ưa chuộng sự tiêu chuẩn hóa: một dòng sản phẩm bộ cách ly có thể đáp ứng nhiều cấu hình khác nhau

Cấu hình cột nối tiếp cho các hệ thống điện áp cao

Trong cấu hình cực nối tiếp, người ta dẫn một dây dẫn qua hai cực nối tiếp để mỗi cực chia sẻ một phần tải điện áp khi ngắt mạch. Một cách tiếp cận khái niệm phổ biến là:

  • dây dẫn dương: cực 1 nối tiếp với cực 2

  • dây dẫn âm: cực 3 nối tiếp với cực 4

Đừng coi đây là “tùy chọn”. Trong nhiều trường hợp, mức định mức 1500 V hoặc 1000 V phụ thuộc vào việc sử dụng nối tiếp đúng như quy định.

Các yêu cầu kiểm tra trước khi cấp điện:

  • Kiểm tra tính liên tục xác nhận đường dẫn mạch như dự kiến khi ở trạng thái BẬT

  • Đã xác nhận tình trạng mạch hở (không có tính liên tục) khi ở trạng thái TẮT

  • Đã xác nhận cực tính từ đầu vào đến đầu ra tại đầu vào bộ biến tần

Các sơ đồ đấu dây hệ thống điện mặt trời (PV) tiêu biểu ở mức 1000V và 1500V

Mặc dù số hiệu các đầu cuối cụ thể có thể khác nhau, các kỹ sư ở giai đoạn ra quyết định vẫn có thể chuẩn hóa logic trong tài liệu:

Loại điện áp một chiều của hệ thống

Phương pháp cách ly thông dụng

Cần kiểm tra những gì

Tối đa 600 V

2 cực hoặc 4 cực được sử dụng như 2 cực

Phân bổ đầu cuối và cực tính

Khoảng 1000 V

4 cực với các cực nối tiếp trên mỗi dây dẫn

Đường dẫn nối cầu/nối tiếp chính xác

Khoảng 1.500 V

4 cực nối tiếp trên mỗi dây dẫn (hoặc thiết bị được thiết kế cho điện áp 1500 V)

Thông số kỹ thuật trong bảng dữ liệu ở chế độ cực đã được cấu hình

Ví dụ về sơ đồ đấu dây

Ví dụ về cực trong chuỗi khái niệm (chỉ mang tính minh họa):

Điều khiển

Khái niệm về đường dẫn

Lý do

Tích cực

PV+ → cực A → cực B → bộ biến tần DC+

Các cột trong cùng một chuỗi chia sẻ tải điện áp

Tiêu cực

PV- → cực C → cực D → bộ biến tần DC-

Cách điện trên cả hai dây dẫn

Cách gán đúng các ký hiệu “A/B/C/D” phụ thuộc vào từng thiết bị cụ thể. Quy trình vận hành thử của bạn phải coi việc kiểm tra tính liên tục là phương pháp xác nhận có giá trị quyết định.

Cách đấu dây bộ ngắt cách ly DC giữa các tấm pin mặt trời và bộ biến tần

Các công cụ và vật liệu cần thiết

Ít nhất, hãy lên kế hoạch cho:

  • Máy đo đa năng định mức DC phù hợp với cấp điện áp của hệ thống

  • các dụng cụ cầm tay cách điện phù hợp với vỏ bọc và các đầu nối

  • tuốc nơ vít điều chỉnh mô-men xoắn hoặc cờ lê điều chỉnh mô-men xoắn theo yêu cầu của từng đầu nối

  • các loại van phù hợp, bộ giảm căng và phụ kiện làm kín cho vỏ thiết bị

  • đầu nối/chân nối theo yêu cầu của loại dây dẫn và loại đầu cắm

Trình tự nối dây

Một trình tự nối dây chắc chắn sẽ như sau:

  1. Hãy đảm bảo an toàn cho khu vực làm việc theo quy trình của bạn (cách ly, khóa/gắn nhãn cảnh báo khi cần thiết).

  2. Xác định các dây dẫn nguồn PV (dương và âm) và gắn nhãn cho chúng.

  3. Xác định các đầu nối của bộ cách ly: phía đường dây và phía tải.

  4. Ngắt kết nối phía đường dây từ cụm pin mặt trời/bộ ghép.

  5. Ngắt kết nối phía tải với đầu vào DC của bộ biến tần.

  6. Áp dụng mô-men xoắn cho tất cả các điểm nối và kiểm tra lại các liên kết nối cầu (nếu có).

  7. Kiểm tra các điểm nối, xác minh tính toàn vẹn của vỏ bọc và đảm bảo cơ chế giảm căng hiệu quả.

Kiểm tra tính liên tục

Kiểm tra tính liên tục là biện pháp bảo vệ bạn khỏi những giả định sai lầm. Hãy thực hiện kiểm tra này trước khi cấp điện:

  • Khi công tắc cách ly ở vị trí TẮT: kiểm tra xem có sự liên tục qua từng cực hay không.

  • Khi công tắc cách ly ở trạng thái BẬT: hãy xác nhận xem đường dẫn liên tục chính xác giữa các cực có khớp với sơ đồ dự kiến hay không (điều này giúp phát hiện các kết nối chéo).

Ghi lại kết quả vào bảng nghiệm thu.

Danh sách kiểm tra vận hành thử cuối cùng

Mục trong danh sách kiểm tra

Điều kiện vượt qua

Bằng chứng cần ghi nhận

Cực tính tại đầu vào bộ biến tần

DC+ có cực tính dương so với DC-

Điện áp và cực tính đo được

Chế độ Tắt (OFF) của bộ cách ly sẽ cách ly

Không có tính liên tục qua các cực

Kết quả đo

Khi bộ cách ly ở trạng thái BẬT, dòng điện đi theo đường dẫn đúng

Sự liên tục phù hợp với phép ánh xạ dự kiến

Kết quả đo

Mô-men xoắn ngắt

Tất cả các đầu nối đều được siết chặt theo thông số kỹ thuật

Giá trị mô-men xoắn hoặc cài đặt dụng cụ

Niêm phong vỏ bọc

Không có chỗ hở; các vòng đệm đã được siết chặt

Kiểm tra bằng mắt thường

Có nhãn

Thiết bị được nhận diện rõ ràng; có ký hiệu BẬT/TẮT

Ảnh hoặc dấu tích trên danh sách kiểm tra

Lựa chọn công tắc ngắt cách ly DC phù hợp cho hệ thống điện mặt trời của bạn

Công tắc cách ly DC

Việc lựa chọn chính là yếu tố giúp các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) giảm chi phí trong suốt vòng đời sản phẩm: việc chọn đúng bộ cách ly sẽ giúp giảm số lần phải bảo trì tại hiện trường và nguy cơ hỏng hóc. Phần này cung cấp một khung tham chiếu để lựa chọn trong giai đoạn ra quyết định, thay vì chỉ là một danh sách chung chung các tính năng.

Lựa chọn định mức điện áp

Chọn mức điện áp định mức dựa trên điện áp mạch hở tối đa của dãy pin mặt trời trong điều kiện lạnh khắc nghiệt nhất và loại điện áp của hệ thống. Thiết bị cách ly phải có định mức phù hợp với chế độ cực đã được cấu hình mà bạn sẽ sử dụng.

Cấp điện áp của hệ thống PV

Những thông tin cần xác nhận trong bảng thông số kỹ thuật của bộ cách ly

Cách triển khai phổ biến

Loại 600 V

Đánh giá cho chế độ hoạt động 2 cực ở dòng điện mục tiêu

Công tắc cách ly 2 cực

Loại 1000 V

Đánh giá cấu hình cột cho chuỗi

4 cực nối tiếp trên mỗi dây dẫn

Lớp 1500 V

Đánh giá ở mức 1500 V cho cấu hình cực cụ thể

Mạch nối tiếp 4 cực cho mỗi dây dẫn hoặc bộ cách ly chuyên dụng 1500 V

Lựa chọn mức công suất hiện tại

Dòng điện định mức phải đảm bảo đủ để chịu được dòng điện tối đa có thể xảy ra, đặc biệt khi các chuỗi được mắc song song. Không nên chỉ căn cứ vào dòng điện hoạt động để lựa chọn kích thước; mà cần căn cứ vào mức dòng điện tối đa thực tế có thể xảy ra và các điều kiện nhiệt độ.

Một thói quen ghi chép thực tế là ghi lại:

  • số lượng dây được cấp song song vào bộ cách ly

  • Cơ sở Isc dự kiến để tính toán

  • dòng điện định mức và biên độ an toàn của bộ cách ly đã chọn

Vỏ bảo vệ ngoài trời tiêu chuẩn IP65 so với IP66

Sự bền bỉ của các thiết bị cách ly ngoài trời phụ thuộc hoàn toàn vào độ kín của vỏ bảo vệ. Tiêu chuẩn IP65 thường chỉ mức độ bảo vệ chống lại tia nước phun; trong khi IP66 thường là mức độ bảo vệ cao hơn trước tia nước phun. Lựa chọn của bạn nên dựa trên mức độ tiếp xúc với môi trường, hướng lắp đặt và chất lượng thi công.

Môi trường cài đặt

Sở thích thực tế

Tại sao

Mái nhà, mức độ tia UV và mưa cao

IP66 (hoặc tiêu chuẩn cao hơn tùy theo dự án)

Nguy cơ tiếp xúc và thấm nước cao hơn

Bức tường che chắn gần bộ biến tần

Tiêu chuẩn IP65 có thể là đủ

Giảm mức độ tiếp xúc trực tiếp

Vùng ven biển / độ ẩm cao

Chỉ số IP cao hơn + các biện pháp chống ăn mòn

Độ ẩm và sự ăn mòn làm gia tăng tốc độ hư hỏng

Hướng dẫn lựa chọn giữa loại 2 cực và 4 cực

Việc lựa chọn cột điện cần phải dựa trên số lượng dây dẫn cần điều khiển và chiến lược phân loại điện áp.

Yêu cầu

2 cực

4 cực

Một chuỗi, một dấu + và một dấu – để chuyển đổi

Có (có thể sử dụng như loại 2 cực nếu được phép)

Hai chuỗi độc lập cần tách riêng ra

Không

Loại điện áp cao hơn đòi hỏi phải có các cực nối tiếp

Không (thường thì)

Mong muốn đơn giản hóa việc tiêu chuẩn hóa trên các sản phẩm

Thỉnh thoảng

Thường xuyên

Hãy chọn thiết bị đơn giản nhất đáp ứng các yêu cầu về điện áp/dòng điện và tài liệu kỹ thuật, nhưng không được hạ thấp tiêu chuẩn định mức DC của hệ thống quang điện (PV) hoặc cấu hình cực đã được xác minh.

Tại sao nên chọn LSP để đáp ứng nhu cầu về công tắc cách ly DC của quý khách?

Biểu tượng LSP

Kể từ năm 2010, LSP đã không ngừng nỗ lực sản xuất các sản phẩm bảo vệ điện chất lượng cao, kết hợp giữa tính an toàn, độ tin cậy và hiệu suất lâu dài.

Được thiết kế để đảm bảo an toàn tối đa

An toàn là nền tảng của mọi công tắc cách ly DC LSP. Các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng điện một chiều (DC) cao áp và tích hợp công nghệ dập tắt hồ quang nhanh, giúp ngắt dòng điện DC một cách an toàn ngay cả khi đang chịu tải. Với hệ thống tiếp điểm chắc chắn và vỏ bọc chống cháy, công tắc cách ly DC LSP giúp giảm thiểu rủi ro sự cố điện, quá nhiệt và nguy cơ hỏa hoạn trong các môi trường khắc nghiệt.

Được thiết kế dành cho các ứng dụng năng lượng mặt trời và công nghiệp

Các công tắc cách ly dòng điện một chiều (DC) của LSP phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống quang điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), trạm sạc xe điện (EV), viễn thông và hệ thống phân phối dòng điện một chiều (DC) trong công nghiệp. Có sẵn với nhiều mức điện áp định mức lên đến 1500V DC, các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của các dự án năng lượng tái tạo và công nghiệp hiện đại.

Được thiết kế dành cho các môi trường ngoài trời khắc nghiệt

Độ tin cậy trong các hệ thống lắp đặt ngoài trời là yếu tố thiết yếu. Các công tắc ngắt cách ly dòng một chiều (DC) của chúng tôi được trang bị vỏ bảo vệ chống thời tiết đạt tiêu chuẩn IP66 bền bỉ, mang lại khả năng bảo vệ tuyệt vời trước bụi, nước, tia UV và sự ăn mòn. Mỗi sản phẩm đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt và môi trường đầy thách thức.

Giao hàng nhanh chóng và tùy chỉnh linh hoạt

Với các cơ sở sản xuất hiện đại và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, LSP cung cấp các dịch vụ OEM và ODM được thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng. Dù quý khách cần thiết kế thương hiệu, bao bì, nhãn mác sản phẩm theo yêu cầu riêng hay các giải pháp dành riêng cho từng dự án, chúng tôi đều cung cấp sự hỗ trợ sản xuất linh hoạt, đồng thời đảm bảo thời gian giao hàng ngắn và chất lượng ổn định.

Câu hỏi thường gặp

Có bắt buộc phải lắp đặt công tắc cách ly DC trong hệ thống điện mặt trời không?

Trong hầu hết các hệ thống điện mặt trời, cần phải có thiết bị cách ly dòng điện một chiều (DC) để đảm bảo việc bảo trì an toàn và cách ly khẩn cấp các dây dẫn DC của hệ thống điện mặt trời. Các kỹ thuật viên phải có khả năng tách nguồn điện mặt trời khỏi các thiết bị ở phía hạ lưu và xác minh trạng thái cách ly bằng thiết bị kiểm tra cùng các quy trình được lập thành văn bản trước khi bắt đầu công việc.

Có thể lắp đặt bộ cách ly DC bên trong bộ biến tần không?

Đúng vậy, nếu bộ biến tần được trang bị bộ ngắt cách ly DC tích hợp, có thông số kỹ thuật phù hợp với điện áp và dòng điện DC tối đa của hệ thống, đồng thời có thể tiếp cận để bảo trì. Nhiều bộ biến tần chuỗi được trang bị công tắc ngắt tích hợp dành cho mục đích này. Tuy nhiên, một số dự án vẫn yêu cầu lắp đặt bộ cách ly bên ngoài đặt gần bộ biến tần để đảm bảo khả năng tiếp cận thuận tiện hơn, tính an toàn khi khóa thiết bị, hoặc để đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ kỹ thuật, kiểm tra định kỳ và ứng phó khẩn cấp tại hiện trường.

Tôi có cần một bộ cách ly riêng cho từng chuỗi PV không?

Không phải lúc nào cũng vậy. Nhiều hệ thống sử dụng một bộ cách ly duy nhất để ngắt kết nối đầu ra của mảng kết hợp cấp nguồn cho đầu vào của bộ biến tần, đặc biệt là khi các chuỗi được nối song song trong hộp ghép. Việc cách ly từng chuỗi riêng biệt có thể giúp đơn giản hóa quá trình khắc phục sự cố, nhưng lại đòi hỏi thêm các thiết bị và quy trình cần được kiểm soát. Nếu bạn triển khai cách ly từng chuỗi, hãy đảm bảo rằng người vận hành không thể ngắt kết nối các đầu nối khi hệ thống đang hoạt động và quy trình cách ly phải được ghi nhãn rõ ràng.

Có thể dùng bộ cách ly DC thay thế cho bộ ngắt mạch DC không?

Không. Công tắc cách ly dòng một chiều (DC) được thiết kế để cách ly, chứ không phải để bảo vệ tự động chống quá dòng. Công tắc ngắt mạch DC hoặc cầu chì cung cấp khả năng ngắt mạch khi sự cố và phối hợp bảo vệ trong các trường hợp cần bảo vệ quá dòng, chẳng hạn như khi có nhiều chuỗi song song có thể gây dòng ngược vào chuỗi bị sự cố. Sử dụng công tắc cách ly để tạo điểm cách ly xác định cho hệ thống cấp điện, và sử dụng công tắc ngắt mạch hoặc cầu chì để bảo vệ dây dẫn và quản lý dòng sự cố.

Mục lục

Yêu cầu báo giá

Nhận Báo Giá Ngay

Tăng cường khả năng bán hàng và tối đa hóa tiềm năng thị trường với LSP