Сумматорная коробка постоянного тока 1000 В с изолятором 1 в 1 представляет собой защитный корпус, который соединяет один вход фотоэлектрической цепочки с одной выходной цепью. Он содержит разъединитель постоянного тока, который позволяет операторам вручную отключать солнечную батарею от инвертора или контроллера заряда. Этот блок рассчитан на постоянное напряжение 1000 В и предназначен для современных коммерческих фотоэлектрических систем, где напряжение цепочки достигает 600 В, 800 В или 1000 В.
В отличие от более крупных блоков сумматоров, которые объединяют множество строк, эта одноканальная конструкция подходит для небольших систем, инверторов строк или в качестве вспомогательного сумматора для одной секции более крупного массива. Тип изолятора ориентирован на безопасное переключение и изоляцию, а не на агрегирование тока.
Каждая фотоэлектрическая цепочка требует средств отключения для технического обслуживания, устранения неисправностей и аварийного отключения. посвященныйКомбинатор 1000 В постоянного токас разъединителем обеспечивает единственную безопасную точку, где можно разомкнуть цепь постоянного тока. Без него техническим специалистам придется полагаться на внутреннее отключение инвертора или физическое отсоединение разъемов, оба из которых менее безопасны под нагрузкой.
Многие установки также нуждаются в защите от сверхтоков в виде предохранителей или автоматических выключателей постоянного тока внутри коробки. Эта модель может быть оснащена соответствующими предохранителями для защиты кабеля и подключенного оборудования от токов короткого замыкания. Формат 1 вход/1 выход обеспечивает простоту конструкции и снижает стоимость, сохраняя при этом основное требование безопасной изоляции.
| Особенность | Изолирующая коробка 1-в-1-выход | Многострунный объединительный блок |
|---|---|---|
| Входная мощность | Одна строка | Несколько строк (4, 8, 12 и т. д.) |
| Типичное применение | Небольшие массивы, строковые инверторы, разъединители подмассивов | Большие массивы, центральные инверторы |
| Изоляция | Встроенный изолятор постоянного тока | В зависимости от модели может иметь предохранитель и автоматический выключатель. |
| Расходы | Ниже | Выше |
| Сложность | Минимальный | Выше |
Дуги постоянного тока являются непрерывными, и их трудно погасить по сравнению с дугами переменного тока, которые естественным образом пересекают ноль. Правильный изолятор постоянного тока должен обеспечивать положительный воздушный зазор, быстрое размыкание контактов и гашение дуги.Комбинаторная коробка Soutya 1000 В постоянного тока, тип изолятора 1 в 1использует переключатель, рассчитанный на нагрузки постоянного тока, гарантируя, что при открытии ручки цепь разрывается четко и дуга не может поддерживаться.
Кроме того, в некоторых конструкциях изолятор блокируется с крышкой корпуса, что предотвращает открытие двери, когда переключатель находится в положении «ВКЛ». Этот уровень защиты снижает риск поражения электрическим током во время проверки или обслуживания.
Солнечные системы с напряжением цепей выше 500 В теперь являются стандартными. Комбинатор постоянного тока на 1000 В необходим на коммерческих крышах, в навесах для автомобилей, на небольших наземных установках и в системах постоянного тока с накопителями, где массив работает при высоком напряжении постоянного тока. Изолирующий блок с 1 входом и 1 выходом полезен, когда каждая фотоэлектрическая цепочка нуждается в локальном отключении перед входом в центральный сумматор или инвертор.
Он также используется в аккумуляторных батареях с питанием по постоянному току для изоляции фотоэлектрического входа от шины постоянного тока. Компактный форм-фактор позволяет устанавливать его рядом с массивом или внутри существующего электрощитового помещения, сокращая длину кабелей и падение напряжения.
При выборе сумматора 1000 В постоянного тока проверьте следующие параметры:
Сутьяпроизводит распределительную коробку постоянного тока 1000 В с прочным металлическим или пластиковым корпусом, устойчивым к ультрафиолетовому излучению, коррозии и механическим воздействиям. Внутренние медные шины и клеммы имеют такие размеры, чтобы свести к минимуму выделение тепла при номинальном токе. Изолятор постоянного тока поставляется признанными производителями распределительных устройств и протестирован на тысячи механических операций.
КаждыйСутьяБлок сумматора проходит регулярные проверки качества, включая испытания на сопротивление изоляции, измерение контактного сопротивления и испытания на устойчивость к напряжению. Именно такое внимание к последовательности производства является причиной того, чтоСутьяПродукции доверяют монтажники и EPC-подрядчики, работающие в солнечных проектах в различных климатических условиях.
При выборе этого продукта инженеры должны ссылаться на следующие стандарты:
Эти стандарты обеспечивают техническую основу для установки и тестирования объединителей постоянного тока в сетевых и автономных фотоэлектрических системах.
Нет. Конструкция «1-в-1-выход» предназначена для одной цепочки или схемы источника. Для нескольких строк используйте блок сумматора с несколькими входами, который безопасно объединяет и объединяет выходы.
Это зависит от конфигурации. Базовая модель представляет собой изоляционную плату, но предохранители и УЗИП могут быть добавлены в качестве заводских опций. Всегда уточняйте точную спецификацию материалов у поставщика.
Изолятор представляет собой выключатель нагрузки для ручного отключения. Автоматический выключатель также обеспечивает автоматическую защиту от перегрузки и короткого замыкания. Если необходима автоматическая защита, закажите объединительную коробку с выключателем или добавьте соответствующие предохранители.
Установите его рядом с фотоэлектрическими цепочками, следуйте схеме подключения производителя и убедитесь, что все кабельные вводы постоянного тока затянуты должным образом. Корпус должен быть надлежащим образом заземлен в соответствии с местными электротехническими нормами.
[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.

Jack
Soutya