The Комбинатор постоянного и переменного тока, 1000 В, 2 входа, 1 выходотСутьябезопасно объединяет один вход постоянного тока и один вход переменного тока в один выход для гибридных фотоэлектрических систем и систем хранения энергии. В этой статье описываются его функции, инженерные соображения, требования к защите, ссылки на соответствие требованиям и методы установки для инженеров, групп закупок и системных интеграторов.
Оглавление
Краткое содержание статьи
| Архитектура сайта | Два отдельных корпуса | Комбинатор постоянного и переменного тока 1000 В |
|---|---|---|
| Кабельные вводы | Множественные дополнительные железы и проводники | Уменьшенная и более чистая топология «2-в-1» |
| Время установки | Выше, больше взаимосвязей | Нижний, один встроенный блок |
| Координация защиты | Отдельные УЗИП и предохранители постоянного и переменного тока. | Скоординированная защита в одной панели |
| Требуемое пространство | Большая занимаемая площадь | Компактный на стене или стойке |
| Риск ошибки поля | Лучше с большим количеством проводов | Нижний с заранее заданными зонами входа |
Система преобразования энергии на солнечной электростанции должна работать с двумя источниками энергии: фотоэлектрической решеткой, генерирующей постоянный ток, и аккумуляторным инвертором, обменивающим переменный ток.Комбинатор постоянного и переменного тока, 1000 В, 2 входа, 1 выходобъединяет эти отдельные цепи внутри одного корпуса, образуя один выходной фидер, который подключается к нагрузкам или нижестоящему распределительному устройству.
Для инженеров такая топология уменьшает количество распределительных щитов, сокращает длину кабелей и упрощает координацию защитных устройств. Номинальное напряжение 1000 В постоянного тока подходит для современных фотоэлектрических батарей, в которых напряжение цепочек превышает 800 В, что позволяет снизить ток и потери в меди. Со стороны переменного тока в коробке также находится выход инвертора и обеспечивается чистый переход к сети объекта.
Примечание. Комбинатор постоянного и переменного тока должен быть рассчитан на максимальное напряжение системы как на стороне постоянного, так и на переменном токе. Номинальное напряжение 1000 В постоянного тока блока Soutya поддерживает высоковольтные фотоэлектрические массивы, а отсек переменного тока должен соответствовать интерфейсу инвертора или сети.
В традиционных конструкциях используется один распределительный блок постоянного тока для фотоэлектрических цепочек и отдельный распределительный блок переменного тока для выхода аккумуляторного инвертора. Такой подход создает больше кабельных пересечений, больше точек подключения и увеличивает время установки на месте. Каждое дополнительное подключение увеличивает вероятность ослабления клемм, попадания влаги и замыканий на землю.
Объединив вход постоянного и переменного тока в один блок, блок сумматора постоянного и переменного тока Soutya создает единое обслуживаемое место. Технические специалисты проверяют обе цепи за одно посещение, а выход может быть отключен в один момент во время технического обслуживания. Эта философия дизайна также уменьшает физическое пространство, необходимое в переполненных подсобных помещениях и контейнерных хранилищах энергии.
От этого выигрывают и команды по закупкам. Один корпус с компонентами защиты постоянного и переменного тока обходится дешевле, чем покупка двух специализированных панелей, если учитывать трудозатраты, монтажное оборудование и прокладку внешних кабелей.
Выбор сумматора для гибридной установки требует большего, чем просто проверка номинального напряжения. Инженер должен оценить координацию изоляции, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, зазоры и пути утечки, защиту корпуса от проникновения и повышение температуры при полной нагрузке.
Для секции постоянного тока 1000 В внутренние шины и клеммы требуют достаточного расстояния, чтобы предотвратить частичный разряд на большой высоте или во влажной среде. Корпус должен иметь минимальную степень защиты IP65 для установки на открытом воздухе и иметь корпус, устойчивый к УФ-излучению при воздействии солнечного света.
Управление температурным режимом не менее важно. Сумматор 2-в-1-выход передает как фотоэлектрический, так и переменный ток; Тепло, выделяемое предохранителями, шинами и устройствами защиты от перенапряжения, должно рассеиваться без нагрева соседних компонентов. Запросите данные испытаний на нагрев и убедитесь, что коробка поддерживает максимальный ожидаемый ток при температуре окружающей среды 50°C или выше.
Защитная архитектура внутриКомбинатор постоянного и переменного токарешает, насколько надежно система выдерживает короткие замыкания, скачки напряжения и дуговые замыкания.
На стороне постоянного тока предохранители или специальный автоматический выключатель обеспечивают защиту от перегрузки по току. Номинал предохранителя должен соответствовать максимальному номиналу серийного предохранителя, указанному в технических характеристиках фотоэлектрического модуля. На стороне переменного тока защита от перегрузки по току защищает кабель после инвертора. В обеих секциях должны использоваться компоненты, сертифицированные для соответствующих классов напряжения.
Защита от перенапряжения обязательна в зонах с грозовой активностью. Установите УЗИП на каждый вход и согласуйте их тип с ожидаемым уровнем воздействия. Ссылка на IEC 61643-11 классифицирует характеристики SPD для сторон переменного и постоянного тока. Во многих случаях УЗИП типа 2 достаточно, но УЗИП типа 1 требуется там, где возможен прямой удар молнии.
Для возникновения дуги постоянного тока в соответствии с некоторыми местными нормами может потребоваться устройство последовательного обнаружения дугового замыкания. Стандарт UL 1699B определяет, как проверяется защита фотоэлектрической цепи постоянного тока от дугового замыкания и какое поведение ожидается при отключении. Комбинатор, оснащенный функциями AFCI, может заранее изолировать неисправность и предотвратить распространение пожара.
The Комбинаторная коробка Soutya постоянного и переменного тока 1000 В, 2 в 1, выходпредназначен для монтажников, которым нужна предсказуемая проводка и упрощенный ввод в эксплуатацию. Объединив вход постоянного и переменного тока в одном блоке, блок уменьшает количество оконечных устройств и сокращает время связи между фотоэлектрической стороной и накопительным инвертором.
Сутья объединяет корпус, медные шины, разъединитель, держатели предохранителей и УЗИП в единый протестированный узел. Выходная клемма имеет маркировку, а две входные зоны разделены внутри, чтобы избежать случайного перекрестного соединения. Коробка подходит как для коммерческих проектов на крыше, так и для контейнерных систем хранения аккумуляторов, где пространство ограничено.
Поскольку продукт производится и проверяется как сборка, системному интегратору не нужно разрабатывать защиту с нуля. Это сокращает время проектирования и облегчает получение одобрения проекта от местных инспекторов, которым требуются документально подтвержденные характеристики компонентов.
Проектировщикам и покупателям следует ссылаться на признанные стандарты при выборе комбайна для проектов возобновляемой энергетики.
IEC 62548 содержит требования к проектированию фотоэлектрических батарей, включая проводку, защиту, устройства максимального тока, заземление и изоляцию. Этот стандарт является основным руководством по подключению фотоэлектрической батареи к объединителю. МЭК 61643-11 определяет требования к УЗИП и методы испытаний для низковольтных энергосистем до 1500 В постоянного тока или 1000 В переменного тока, что делает его применимым как к портам постоянного, так и переменного тока в блоке сумматора Soutya.
Кроме того, для защиты от дугового замыкания постоянного тока в проектах в Северной Америке принят стандарт UL 1699B. Хотя это не стандарт IEC, он стал эталоном для тестирования и проверки защиты цепей постоянного тока от дугового замыкания в фотоэлектрических системах. Инженеры и группы закупок должны запросить у поставщиков сертификаты, подтверждающие, что эти стандарты использовались во время проверки проекта.
Даже самый лучший объединитель выйдет из строя раньше времени, если на объекте будут использоваться неудовлетворительные методы работы. Монтажники должны использовать правильный момент затяжки при заделке кабелей на стороне 1000 В постоянного тока. Ослабленные соединения вызывают перегревы и приводят к разрушению изоляции.
По возможности комбайнные коробки следует затенять от прямых солнечных лучей. Несмотря на то, что наружные корпуса имеют покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, внутренняя температура все равно повышается, если солнце попадает на поверхность. Для массивов на крыше установите коробку на северной стене или под рядом модулей, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду.
Периодическое техническое обслуживание должно включать проверку всех предохранителей, индикаторов состояния УЗИП, целостности уплотнений и кабельных вводов. УЗИП деградируют после повторяющихся скачков напряжения, даже если зеленый индикатор все еще виден. Простая ежегодная проверка снижает вероятность нежелательного отключения.
, документация имеет значение. Храните схему подключения и руководство по установке рядом с распределительным щитом. Схема блока Soutya с двумя входами и одним выходом проста, но понятная схема помогает новым специалистам и ускоряет поиск неисправностей.
Вопрос: Может ли блок сумматора постоянного и переменного тока заменить стандартный объединитель фотоэлектрических цепочек?
О: Это возможно, если архитектура системы включает в себя как источник переменного тока, так и источник постоянного тока. Для объектов, использующих только фотоэлектрические системы, лучше подходит стандартный объединитель постоянного тока. Блок сумматора постоянного и переменного тока предназначен для гибридных фотоэлектрических систем и систем хранения данных, где оба типа мощности необходимо координировать в одной точке.
Вопрос: Что означает «2 входа 1 выход» для системной проводки?
О: Это означает, что корпус имеет два независимых входных порта: один для постоянного тока и один для переменного тока, а также одно выходное соединение, по которому объединенный поток мощности передается к нагрузке или точке распределения. Это ограничивает общее количество кабельных вводов и упрощает координацию защиты.
Вопрос: Почему напряжение постоянного тока 1000 В важно для сумматора?
О: Более высокое напряжение постоянного тока позволяет передавать ту же мощность при меньшем токе, что уменьшает размер проводника и резистивные потери. Многие крупные коммерческие фотоэлектрические модули и инверторы работают с напряжением 800 В или выше, поэтому сумматорный блок с номиналом 1000 В обеспечивает достаточный запас прочности и перспективность.
Вопрос: Включает ли соединительный блок Soutya DC+AC все необходимые компоненты защиты?
A: Интегрированный блок включает в себя разъединители, предохранители, устройства защиты от перенапряжения и шины. Точную конфигурацию следует согласовать с производителем, чтобы она соответствовала току короткого замыкания, номинальному напряжению и классу УЗИП проекта.
Готовы снизить затраты на электропроводку и улучшить защиту в своем следующем проекте гибридной солнечной энергии и накопителя энергии? Ознакомьтесь с технической конфигурациейКомбинаторная коробка Soutya постоянного и переменного тока 1000 В, 2 в 1, выходи проверьте, соответствуют ли его входные характеристики вашему инвертору и фотоэлектрической батарее. Свяжитесь с командой Soutya для получения подробной спецификации и поддержки дизайна.

[1] МЭК 62548:2016. Фотоэлектрические (PV) батареи. Требования к проектированию [S]. 2016.
[2] МЭК 61643-11:2011. Устройства защиты от перенапряжения низкого напряжения. Часть 11. УЗИП, подключенные к низковольтным энергосистемам [S]. 2011.
[3] UL 1699B:2018. Фотоэлектрическая (PV) защита от дугового замыкания постоянного тока [S]. 2018.

Jack
Soutya