Новости
Продукты

Как выбрать надежный внешний разъединитель постоянного тока для фотоэлектрических систем

Внешний разъединитель постоянного тока является обязательным компонентом безопасности фотоэлектрических (PV) установок. Он отключает цепи постоянного тока под нагрузкой, обеспечивая безопасное обслуживание и быстрое отключение. В этом руководстве объясняются функциональная роль, критерии выбора и требования соответствия внешним разъединителям постоянного тока, при этом особое внимание уделяется внешнему разъединителю постоянного тока Soutya как практическому решению для инженеров и покупателей проектов.

Оглавление

  • Что такое внешний разъединитель постоянного тока?
  • Зачем фотоэлектрическим системам нужен разъединитель постоянного тока?
  • Как правильно выбрать внешний разъединитель постоянного тока?
  • Какие стандарты регулируют работу разъединителей постоянного тока?
  • Какие функции следует проверить в изоляторе постоянного тока Soutya?
  • Задаваемые вопросы

Ключевые моменты

  • Разъединители постоянного тока отключают ток нагрузки, не образуя устойчивой дуги.
  • Внешний монтаж защищает чувствительные компоненты от прямого воздействия тепла и напряжения.
  • Выбор зависит от номинального напряжения, тока, степени защиты IP и количества полюсов.
  • Соответствие стандартам IEC 60947-1 и GB/T 14048.1 обеспечивает надежную работу.
  • Soutya предлагает внешний разъединитель постоянного тока, предназначенный для требовательных фотоэлектрических установок.

Что такое внешний разъединитель постоянного тока?

Внешний разъединитель постоянного тока представляет собой коммутационное устройство с ручным управлением, установленное в цепи постоянного тока фотоэлектрической системы. В отличие от автоматических выключателей переменного тока, он предназначен для прерывания постоянного тока, когда отсутствие естественного перехода через ноль создает устойчивую электрическую дугу. Внутренняя система гашения дуги переключателя гасит дугу внутри закрытой камеры, защищая как оператора, так и оборудование, расположенное ниже по потоку.

Термин «внешний» относится к месту установки: снаружи инвертора, объединительной коробки или батарейного шкафа. Такое размещение обеспечивает быстрый доступ для обслуживающего персонала без открытия корпуса под напряжением. Он также сохраняет тепло, выделяемое при отключении чувствительной электроники.

Примечание:Внешний разъединитель постоянного тока не является автоматическим выключателем. Он обеспечивает ручное переключение и изоляцию нагрузки, а не автоматическую защиту от неисправностей.

Зачем фотоэлектрическим системам нужен разъединитель постоянного тока?

Фотоэлектрические массивы генерируют напряжение постоянного тока всякий раз, когда на панели попадает солнечный свет. Даже после выключения инвертора проводка постоянного тока остается под напряжением. Это создает серьезную опасность для обслуживающего персонала, служб быстрого реагирования и оборудования. Изолирующий выключатель постоянного тока создает видимый и поддающийся проверке разрыв между массивом и инвертором, что делает систему безопасной для обслуживания.

Многие национальные электротехнические нормы и правила теперь требуют изоляции постоянного тока как на положительном, так и на отрицательном полюсах. Например, стандарт IEC 60947-1 для низковольтных распределительных устройств определяет эксплуатационные и эксплуатационные требования к такому изолирующему оборудованию. Без соответствующего разъединителя фотоэлектрическая установка может не пройти проверку и аннулировать страховое покрытие.

Помимо соответствия требованиям, высококачественный внешний разъединитель постоянного тока снижает риск электрических пожаров, вызванных ослаблением соединений, проникновением влаги или искрением. Это также позволяет быстро отключать систему в чрезвычайных ситуациях, что является ключевой особенностью коммерческих крыш и электростанций коммунального назначения.

Как правильно выбрать внешний разъединитель постоянного тока?

Выбор внешнего разъединителя постоянного тока требует соответствия устройства электрическим характеристикам фотоэлектрической батареи и условиям окружающей среды. Ключевые параметры включают в себя:

  • Номинальное напряжение постоянного тока:Должно превышать максимальное напряжение холостого хода массива: 600 В, 1000 В или 1500 В.
  • Номинальный ток:Должен быть равен или превышать ток короткого замыкания фотоэлектрической цепочки, умноженный на коэффициент безопасности.
  • Количество полюсов:Двухполюсное переключение изолирует как положительные, так и отрицательные провода.
  • IP-защита:Внешние блоки требуют IP65 или IP66 для защиты от дождя, пыли и воздействия ультрафиолета.
  • Обработка дуговых замыканий:Выключатель должен иметь сертифицированную отключающую способность для нагрузок постоянного тока.

Ниже приведено сравнение типичных конфигураций внешних разъединителей постоянного тока, используемых в фотоэлектрических системах.

Номинальное напряжениеНоминальный токполякиТипичное применениеIP-рейтинг
600 В постоянного тока16А–32А2П/4ПБытовые струнные инверторыIP65
1000 В постоянного тока16А–63А2П/4ПКоммерческие и промышленные фотоэлектрические системыIP66
1500 В постоянного тока20А–40А4ПЭлектростанции коммунального масштабаIP66

Внешний разъединитель постоянного тока от Soutya охватывает сегмент 1000 В и имеет корпус со степенью защиты IP66, что делает его пригодным как для жилых, так и для коммерческих установок.

Какие стандарты регулируют работу разъединителей постоянного тока?

Производители должны проектировать внешние разъединители постоянного тока в соответствии с международными и национальными стандартами. Наиболее актуальными являются:

  • МЭК 60947-1– Низковольтные распределительные устройства и устройства управления: общие правила. В этом стандарте изложены условия эксплуатации, требования к конструкции и методы испытаний изолирующих выключателей.
  • ГБ/Т 14048.1-2019– Китайский эквивалент IEC 60947-1, устанавливающий критерии производительности и безопасности для низковольтных распределительных устройств.
  • МЭК 61439-1– Для низковольтных распределительных устройств, в состав которых в качестве отдельных компонентов входят внешние разъединители постоянного тока.

Сертификация по этим стандартам подтверждает, что переключатель может выдерживать постоянный ток, выдерживать короткие замыкания и безопасно гасить дуги постоянного тока. Инженерам следует запросить сертификаты испытаний производителя, прежде чем утверждать какой-либо внешний разъединитель постоянного тока для проекта.

Какие функции следует проверить в изоляторе постоянного тока Soutya?

Внешний разъединитель постоянного тока Soutya создан для обеспечения надежности в суровых фотоэлектрических условиях. При оценке этого продукта для проекта стоит проверить следующие характеристики:

  • Конструкция контактов с двойным разрывом– Каждый полюс имеет две точки разрыва, что снижает энергию дуги и продлевает срок службы контактов.
  • Корпус из высококачественного диэлектрика– Обеспечивает изоляционную стойкость и защищает от УФ-деградации.
  • Четкая индикация включения/выключения– Обеспечивает визуальный осмотр на расстоянии, повышая безопасность оператора.
  • Варианты «коробка в коробке» или внешний монтаж– Обеспечивает гибкую установку на стенах кабелепровода или корпуса.
  • Рассчитан на переключение как положительного, так и отрицательного полюса.– Обеспечивает полную изоляцию цепи постоянного тока во время технического обслуживания.

Эти функции соответствуют ожиданиям по производительности, описанным в стандарте IEC 60947-1 и стандарте GB/T 14048.1, в которых особое внимание уделяется диэлектрической прочности, пределам повышения температуры и механической прочности.

Задаваемые вопросы

В чем разница между изолятором постоянного тока и автоматическим выключателем постоянного тока?

Выключатель постоянного тока — это ручное устройство, которое обеспечивает видимую точку отключения для безопасного обслуживания. Его единственная функция — изолировать цепь. С другой стороны, автоматический выключатель постоянного тока автоматически прерывает ток во время перегрузок или коротких замыканий. Они служат разным целям и не являются взаимозаменяемыми.

Можно ли использовать переключатель переменного тока для фотоэлектрических цепей постоянного тока?

Нет. Выключатели переменного тока полагаются на естественное пересечение нуля переменного тока для гашения дуги. Постоянный ток не имеет перехода через ноль, поэтому переключатель, рассчитанный на переменный ток, выдержит сильную дугу, что приведет к сварке контактов или возгоранию. Всегда используйте коммутатор, специально сертифицированный для использования постоянного тока.

Сколько полюсов должен иметь внешний разъединитель постоянного тока?

Для большинства фотоэлектрических систем требуется двухполюсный (2P) переключатель для изоляции как положительного, так и отрицательного проводников. Четырехполюсные (4P) версии используются в системах с двойными цепями или когда аккумуляторные батареи нуждаются в изолированных положительных, отрицательных и заземляющих соединениях. Выбор зависит от топологии инвертора и местных правил электромонтажа.

Что означает степень защиты IP66 для внешнего изолятора постоянного тока?

IP66 означает, что коммутатор пыленепроницаем и защищен от мощных струй воды. Этот рейтинг важен для наружной установки, где переключатель подвергается воздействию дождя, пыли или очистки из шланга. Внешний разъединитель постоянного тока Soutya отвечает этому требованию.

Выберите подходящий внешний разъединитель постоянного тока для вашего проекта

Выбор надежного внешнего разъединителя постоянного тока — это решение по обеспечению безопасности, а не покупка компонента. Для фотоэлектрических систем напряжением до 1000 В постоянного токаВнешний разъединитель постоянного тока Soutyaобеспечивает надежное гашение дуги, защиту IP66 и соответствие международным стандартам. Свяжитесь с Soutya для получения подробных технических характеристик и предложения, адаптированного к вашей установке.

Soutya external DC isolator switch for PV systems

Ссылки

[1] МЭК 60947-1. Аппаратура распределительная и управляющая низковольтная. Часть 1. Общие правила [S]. 2020.

[2] ГБ/Т 14048.1-2019. Аппаратура распределительная и управляющая низковольтная. Часть 1. Общие правила [S]. 2019.

[3] Характеристики старения контактных электродов низковольтных переключателей постоянного тока. Энергия, 2021, 14(20): 6838.

Похожие новости
Оставьте мне сообщение
X
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам лучший опыт просмотра, анализировать трафик сайта и персонализировать контент. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. политика конфиденциальности
ОтклонятьПринимать