كيفية اختيار جهاز حماية التيار المستمر (DC SPD) لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية: النوع، الحجم، والمعايير

اختر واقي التيار المفاجئ للتيار المستمر بأربعة مدخلات: أقصى جهد للدائرة المفتوحة للمصفوفة، وأقصى تيار قصر لها، وما إذا كان نظام الحماية من الصواعق موجودًا، وترتيب التأريض. حدد جهد التشغيل المستمر الأقصى بحيث يكون Ucpv ≥ 1.2 × أقصى جهد دائرة مفتوحة للمصفوفة (IEC 61643-32)، اختر النوع 2 للأسطح العادية أو النوع 1+2 حيث يكون التعرض للصواعق أو نظام الحماية من الصواعق موجودًا، وتأكد من أن الجهاز مُصنف للتيار المستمر مع فاصل حراري مدمج. طابق فئة الجهد مع النظام: 600 فولت، 1000 فولت، أو 1500 فولت.

يفشل واقي التيار المفاجئ للتيار المستمر بطريقة لا يفشل بها واقي التيار المتردد أبدًا. في صباح بارد وصافٍ، تكون سلسلة الخلايا الكهروضوئية عند أعلى جهد لها في السنة، وتكون المصفوفة حية لحظة شروق الشمس فوق الأفق، ولا يوجد تقاطع صفري متناوب للمساعدة في إطفاء القوس الداخلي. واقي التيار المفاجئ المختار وفقًا لجهد النظام الاسمي — “إنه نظام 1000 فولت، لذا فإن جهاز 1000 فولت مناسب” — يمكن أن يبقى تحت إجهاد زائد دائم، وينزلق إلى تسرب، ويفصل فاصله الحراري قبل أشهر من عمره المقدر. الرقم الذي يحمي المصفوفة ليس الجهد الاسمي؛ بل هو أقصى جهد دائرة مفتوحة حقيقي للمصفوفة زائد هامش أمان، وكل شيء آخر في المواصفات يتبع الحصول على هذا الرقم بشكل صحيح.

يعمل هذا الدليل على اختيار جانب التيار المستمر بالطريقة التي يقوم بها صانع اللوحات أو محدد المواصفات الهندسية فعليًا: تحديد مدخلات المصفوفة، وتحديد الجهد، واختيار النوع، وضبط التصنيفات الوقائية، ثم إغلاق الحلقة على تيار العطل، والفاصل الحراري، والتكوين، والتأريض، وورقة البيانات، وجانب التيار المتردد، ودورة الحياة. يتبع إطار IEC 61643-31 (معيار المنتج لواقيات التيار المفاجئ للتيار المستمر الكهروضوئية) وIEC 61643-32 (الاختيار والتطبيق). للحصول على نظرة أوسع عبر أجهزة النوع 1 و2 و3 وجانبي التيار المتردد والمستمر، انظر دليل واقي التيار المفاجئ الكامل; ؛ هذه المقالة هي الرفيق الخاص بجانب التيار المستمر الذي يتعمق حيث تجعل المصفوفة الشمسية القرار مختلفًا.

إن إغراء إعادة استخدام واقي تيار مفاجئ متردد احتياطي على جانب الخلايا الكهروضوئية هو أخطر اختصار في حماية الطاقة الشمسية من التيارات المفاجئة. يمر التيار المتردد عبر الصفر مئة مرة في الثانية؛ عندما يبدأ مكثف متغير في نهاية عمره بالتوصيل، يساعد هذا الصفر الطبيعي للتيار الفاصل الداخلي على قطع تيار المتابعة. أما مصفوفة الخلايا الكهروضوئية فتوفر تيارًا مستمرًا متواصلًا دون أي تقاطع صفري على الإطلاق. لذلك يمكن لمكثف أكسيد المعدن المتدهور أن يحافظ على قوس تيار مستمر، ويسخن، ويصبح مصدر حريق بدلاً من أن يفشل بأمان.

يعمل العنصر الوقائي نفسه بالطريقة نفسها في كلا العالمين: مكثف أكسيد المعدن (MOV) هو فعليًا دائرة مفتوحة عند الجهد الطبيعي وينهار إلى مقاومة منخفضة خلال نانوثانية عندما يتجاوز الجهد عتبته، محولاً التيار المفاجئ إلى الأرض ومثبتًا جهد المرور. بعض الأجهزة تزاوج مكثف أكسيد المعدن مع أنبوب تفريغ غازي (GDT) على التوالي لإزالة تيار التسرب وتحسين وضع الفشل. ما يتغير على جانب التيار المستمر ليس فيزياء التثبيت بل سلوك العطل بعد تقادم العنصر، ولهذا فإن الجهاز بأكمله — تصنيف جهده، وفاصله، وطوبولوجيته الداخلية — مبني للتيار المستمر.

لهذا السبب يُبنى واقي التيار المفاجئ الكهروضوئي المطابق للمعايير بشكل مختلف. فهو مُصنف للتشغيل المستمر بالتيار المستمر، وأنماط حمايته مرتبة لمصفوفة تيار مستمر عائمة أو مؤرضة وظيفيًا بدلاً من مصدر تيار متردد مرجعي محايد، ويحمل فاصلًا حراريًا مدمجًا الذي يعزل المقاومة المتغيرة عند العطل دون الاعتماد على مرور التيار بالصفر. وتنص المواصفة IEC 61643-31 صراحةً على أن هذه الأجهزة مخصصة لجانب التيار المستمر في المولدات الكهروضوئية والعواكس — ولا يفي واقي التيار المتردد بهذه المتطلبات ويُمنع منعًا باتًا استخدامه بديلًا. وهذه وظيفة مختلفة عن الجهاز الذي يحمي من الارتفاع والانخفاض المستمرين في جهد المصدر؛ فإذا كان ما يقلقك هو ارتفاع أو انخفاض بطيء في جهد التغذية وليس عابرًا في زمن الميكروثانية، فهذا مجال واقي الارتفاع والانخفاض في الجهد, ، وليس واقي التيار المفاجئ.

كل قيمة في ورقة بيانات واقي التيار المفاجئ تجيب عن سؤال يتعلق بالمصفوفة. حدد هذه المدخلات الأربعة قبل النظر في أي منتج:

  • أقصى جهد للدائرة المفتوحة، Uoc(max). ليس الجهد الاسمي للنظام — بل أعلى جهد يمكن أن تصل إليه السلسلة، ويحدث عند الدائرة المفتوحة في أبرد صباح متوقع. وهذا يحدد Ucpv.
  • أقصى تيار للدائرة القصيرة، Iscpv. تيار الدائرة القصيرة المرتقب للمصفوفة عند موضع واقي التيار المفاجئ، معززًا للإشعاع ودرجة الحرارة. وهذا يحدد متطلب تحمل الدائرة القصيرة ويحدد ما إذا كان يلزم جهاز احتياطي خارجي.
  • التعرض للصواعق ووجود نظام الحماية من الصواعق. ما إذا كان الموقع يحتوي على نظام حماية من الصواعق، أو يقع في مكان مكشوف أو عالي الكثافة الومضية، أو لا يمكنه الحفاظ على مسافة الفصل عن الموصلات الهابطة. وهذا يحدد النوع 2 مقابل النوع 1+2.
  • ترتيب التأريض وطول كابل التيار المستمر. مصفوفة مؤرضة وظيفيًا أو عائمة، ومسافة الكابل بين المصفوفة والعاكس. وهذا يحدد التكوين الداخلي لواقي التيار المفاجئ وعدد مواضع واقي التيار المفاجئ التي يحتاجها النظام.

اضبط هذه الأربعة بشكل صحيح وستكون بقية المواصفات ميكانيكية. خمّنها ولن ينقذ التركيبَ أيُّ قدر من قيمة تيار التفريغ الرئيسية.

Ucpv هو أقصى جهد تشغيل مستمر يمكن أن يتحمله واقي التيار المفاجئ إلى أجل غير مسمى دون تدهور. يجب أن يكون كل نمط حماية داخل الجهاز — الموجب إلى الأرض، والسالب إلى الأرض، وبين القطبين — أعلى من أعلى جهد للمصفوفة في جميع ظروف الخدمة. وتنص المواصفة IEC 61643-32 على القاعدة مباشرة:

Ucpv ≥ 1.2 × Uoc(max), حيث Uoc(max) هو أقصى جهد للدائرة المفتوحة للمصفوفة عند ظروف الاختبار القياسية.

عامل 1.2 ليس هامشًا اعتباطيًا. يرتفع جهد الدائرة المفتوحة عندما تنخفض درجة حرارة الخلية عن 25 درجة مئوية لظروف الاختبار القياسية، بنحو 0.3% لكل درجة للسيليكون البلوري. ويمتص هامش 20% هذا الارتفاعَ في الطقس البارد لمعظم المناخات حتى لا يعمل واقي التيار المفاجئ أبدًا عند جهده Ucpv أو فوقه عندما تبلغ المصفوفة ذروتها عند الفجر.

خذ سلسلة من 24 لوحًا، لكل منها جهد دائرة مفتوحة عند ظروف الاختبار القياسية قدره 49.5 فولت.

  1. جهد المصفوفة Uoc(max) عند ظروف الاختبار القياسية = 24 × 49.5 فولت = 1188 فولت.
  2. طبّق الهامش القياسي: Ucpv ≥ 1.2 × 1188 فولت = 1426 فولت.
  3. اختر فئة الجهد التالية فوق هذا الرقم: واقي تيار مفاجئ للتيار المستمر 1500 فولت (جهد Ucpv مقدر بـ 1500 فولت).

تحقق من الصباح البارد لموقع قاسٍ. عند درجة حرارة خلية دنيا تصميمية −10 درجة مئوية، يكون حد درجة الحرارة انخفاضًا قدره 35 درجة × 0.3%/درجة مئوية ≈ +10.5%، فيرتفع جهد الدائرة المفتوحة إلى نحو 1188 × 1.105 ≈ 1313 فولت — ما يزال أقل بكثير من جهد Ucpv البالغ 1500 فولت. أما في المناخ شديد البرودة، فاحسب جهد الدائرة المفتوحة عند درجة الحرارة الدنيا التصميمية الخاصة بك باستخدام معامل درجة حرارة اللوح وتأكد من أن Ucpv ما يزال يتجاوزه؛ فعامل 1.2 يغطي الظروف العادية، لا التركيب في القطب الشمالي. ثم انقل إلى القائمة المختصرة للفئات:

  • الأنظمة حتى نحو 600 فولت → فئة جهد Ucpv بقدر 600 فولت (أو أعلى).
  • أنظمة 1000 فولت → فئة 1000 فولت.
  • أنظمة 1500 فولت ← فئة 1500 فولت.

النوع هو قرار يعتمد على مخاطر الصواعق، وليس مستوى جودة. وهو يتبع المدخل الرابع أعلاه وتصميم الحماية من الصواعق في الموقع.

  • النوع 2 تُختبر الأجهزة بموجة 8/20 ميكروثانية وتُصنَّف حسب تيار التفريغ الاسمي (In) وتيار التفريغ الأقصى (Imax). وهي تتعامل مع التيارات المفاجئة المستحثة والعابرات الناتجة عن عمليات الفصل والوصل — وهي التهديد اليومي على سطح مبنى لا يحتوي على نظام حماية خارجي من الصواعق. ويغطي هذا غالبية مصفوفات الأسطح السكنية والتجارية.
  • النوع 1+2 تضيف الأجهزة تصنيفًا لتيار البرق الجزئي، وهو تيار النبضة Iimp المُختبر بموجة 10/350 ميكروثانية، مع استمرارها في توفير حماية النوع 2. حددها في المواقع التي يوجد بها نظام حماية من الصواعق ولا يمكن فيها الحفاظ على مسافة الفصل، وفي المصفوفات الأرضية المكشوفة ومصفوفات قمم التلال، وفي المناطق ذات الكثافة العالية لومضات البرق — أي في أي مكان يمكن أن ينتقل فيه جزء من تيار البرق المباشر إلى جانب التيار المستمر.

السؤال الحاسم هو ما إذا كان تيار البرق المباشر أو الجزئي يمكن أن يصل إلى أسلاك المصفوفة، ويتم تقييم ذلك من خلال تحليل مخاطر الحماية من الصواعق في الموقع (سلسلة IEC 62305). إذا كانت الإجابة نعم، فإن قدرة Iimp الإضافية لجهاز النوع 1+2 تحمي من طاقة لا يمثلها اختبار النوع 2. وإذا كانت الإجابة لا بشكل واضح، فإن جهاز النوع 2 المحدد جيدًا هو الخيار الصحيح والأكثر اقتصادية، وليس حلاً وسطًا.

بمجرد تثبيت الجهد والنوع، تحدد ثلاثة تصنيفات ما إذا كان العاكس الموجود خلف واقي التيار المفاجئ محميًا بشكل حقيقي:

التصنيفما يمثلهقاعدة الاختيار
لأعلى (مستوى حماية الجهد)الجهد المار الذي يسمح به واقي التيار المفاجئ بالوصول إلى المعدات أثناء التيار المفاجئأبقِ Up أقل بنسبة 20% على الأقل من جهد التحمل النبضي (Uw) لمدخل التيار المستمر للعاكس، بحيث يبقى هامش بعد فاقد طول الأسلاك
في In(تيار التفريغ الاسمي)تيار 8/20 ميكروثانية الذي يمكن لواقي التيار المفاجئ تحويله بشكل متكرر دون تلف
ارتفاع In يعطي هامشًا أكبر وعمر خدمة أطول في المواقع المكشوفة؛ تعامل معه كتصنيف تشغيلي، وليس كحد أقصى Imax(تيار التفريغ الأقصى)تيار 8/20 ميكروثانية للحدث الواحد الذي يمكن لواقي التيار المفاجئ النجاة منه مرة واحدة

سقف نجاة لحدث شديد، وليس رقمًا للتشغيل المستمر؛ حدده بهامش أعلى من التيار المفاجئ المتوقع، وليس مساويًا له.

نسق المراحل، وتحقق من واقي التيار المفاجئ المدمج في العاكس.

سؤالان متعلقان بواقي التيار المفاجئ يحددان ما إذا كانت الأجهزة الإضافية مفيدة أم مجرد إهدار للمال. عندما يعمل جهاز من النوع 1+2 عند المصفوفة أو صندوق التجميع مع جهاز من النوع 2 عند العاكس، يجب تنسيق الطاقة بينهما بحيث يتحمل الجهاز العلوي الصدمة عالية الطاقة ويقتصر دور الجهاز السفلي على تخفيف الطاقة المتبقية. يتحقق التنسيق بإبقاء طول كافٍ من كابل التيار المستمر بين المرحلتين — نحو 10 أمتار توفر فصلاً حثياً كافياً — أو، حيث لا تتوفر هذه المسافة، باستخدام محث فصل أو مجموعة منسقة معتمدة من الشركة المصنعة. خلط أجهزة من مصنعين مختلفين دون فصل محدد قد يترك جهاز الحماية من اندفاع التيار السفلي مجهداً أكثر من اللازم؛ اتبع بيانات التنسيق الخاصة بالشركة المصنعة بدلاً من افتراض أن أي جهازين سيعملان معاً.

قد يحتوي العاكس بالفعل على جهاز حماية من اندفاع التيار للتيار المستمر. تُشحن العديد من عواكس السلسلة الحديثة بجهاز حماية من اندفاع التيار من النوع 2 مدمج للتيار المستمر أو بفتحة لوحدة قابلة للتركيب. تأكد من ذلك قبل تحديد جهاز خارجي عند مدخل التيار المستمر للعاكس: إذا كان العاكس يحمي أطرافه بالفعل، فإن الجهد الخارجي ينتمي إلى طرف المصفوفة أو صندوق التجميع، حيث يكون خط التيار المستمر الطويل غير محمي. تحديد جهاز حماية ثانٍ على بعد 200 مم من جهاز مدمج موجود لا يحمي شيئاً جديداً ويضيف نقطة فشل.

هنا يفترق الاختيار بدرجة المواصفات عن الاختيار من الكتالوج، وهنا يصمت معظم المقالات عن أجهزة حماية اندفاع التيار الشمسية. ثلاثة متطلبات مترابطة تمنع جهاز الحماية الفاشل من التحول إلى عطل تيار مستمر.

تحمل تيار القصر (Iscpv / SCCR)

يجب أن يتحمل جهاز الحماية تيار القصر المرتقب للمصفوفة في موضع تركيبه. قارن تيار تحمل القصر المقدر للجهاز، Iscpv، بأقصى تيار قصر للمصفوفة — نحو 1.25 × تيار قصر الوحدات عند شروط الاختبار القياسية لعدد السلاسل المتوازية ذات الصلة، حيث يغطي معامل 1.25 تعزيز الإشعاع ودرجة الحرارة وفق ممارسة تصميم المصفوفات الكهروضوئية (IEC 62548). لصندوق تجميع يجمع أربع سلاسل متوازية من وحدات تيار قصرها المقدر 13.5 أمبير عند شروط الاختبار القياسية، يكون ذلك 1.25 × 13.5 أمبير × 4 ≈ 68 أمبير; ؛ يحتاج جهاز الحماية في ذلك الموضع إلى تصنيف Iscpv يساوي أو يزيد عن نحو 68 أمبير. يجب أن يكون Iscpv لجهاز الحماية مساوياً أو أكبر من ذلك الرقم في كل موقع يُركب فيه.

الفاصل الحراري المدمج

لأن قوس التيار المستمر لا يمر بنقطة صفر طبيعية للتيار، تتطلب المواصفة IEC 61643-31 من جهاز الحماية عزل نفسه عند الفشل. عملياً يكون ذلك عبر فاصل حراري ملتصق بالمقاومة المتغيرة يفتح مسار الحماية عندما ترتفع حرارة العنصر في نهاية عمره. وهو عنصر أمان إلزامي في جهاز حماية اندفاع التيار للتيار المستمر الكهروضوئي، وليس ميزة فاخرة — جهاز بدونه لا مكان له في جانب التيار المستمر.

متى يلزم جهاز نسخ احتياطي خارجي

لا يلزم منصهر نسخ احتياطي خارجي أو فاصل مقدر للتيار المستمر إلا عندما يتجاوز تيار القصر المرتقب للمصفوفة يتجاوز تصنيف Iscpv لجهاز الحماية. كثير من أجهزة حماية اندفاع التيار الكهروضوئية للتيار المستمر مقدرة لتحمل تيار قصر السلسلة الكامل ولا تحتاج إلى أي نسخ احتياطي خارجي إطلاقاً؛ إضافة منصهر غير ضروري لا يؤدي إلا إلى نقطة فشل إضافية وطول توصيل إضافي. اقرأ ورقة بيانات جهاز الحماية: فهي تحدد أقصى تيار قصر للمصفوفة يتحمله الجهاز دون مساعدة، وحيث يلزم نسخ احتياطي، التصنيف الموصى به. في المحطات الأكبر، حدد أيضاً جهازاً مزوداً بـ ملامس إشارة عن بعد حتى يرى المشغل جهاز الحماية المنتهي العمر على نظام المراقبة بدلاً من فتح الخزانات لفحص مؤشرات الحالة بالعين.

تأتي واقيات التيار المستمر الكهروضوئية بأكثر من طوبولوجيا داخلية واحدة، ويعتمد الاختيار على ترتيب تأريض المصفوفة. النوعان اللذان ستصادفهما هما:

  • القطب الثنائي القياسي: مكثف متغير من القطب الموجب إلى الأرض وآخر من القطب السالب إلى الأرض. بسيط ومناسب للأنظمة المؤرضة وظيفيًا حيث يناسب هذا الترتيب المصفوفة.
  • التوصيلة على شكل Y (وتسمى أيضًا 3+0 أو الحماية الكلية): يتصل القطبان الموجب والسالب كلٌّ منهما عبر مكثف متغير المقاومة (فاريستور) بعقدة مشتركة، وتتصل تلك العقدة بالأرض عبر أنبوب تفريغ غازي (فجوة شرارة). ولأن فجوة الشرارة تحجب التيار المستمر المتواصل نحو الأرض، فإن فشل فاريستور واحد لا يمكن أن يُنشئ عطلًا دائمًا بين القطب والأرض، ويناسب هذا الترتيب كلاً من المصفوفات العائمة (غير المؤرضة) والمصفوفات المؤرضة وظيفيًا. وهو التكوين الذي تستخدمه معظم واقيات التيار المستمر الكهروضوئية لهذا السبب تحديدًا.

طابِق التكوين مع ترتيب تأريض المصفوفة وتأكد منه مقابل ورقة بيانات واقي التيار؛ فالجهاز الذي يُختار بناءً على الجهد والتيار فقط لكنه يُوصَّل بطوبولوجيا خاطئة قد يترك نمط حماية غير فعّال أو يُدخل تسريبًا.

واقي التيار لا يكون أفضل من مسار الأرض الذي يفرغ فيه التيار. تيار الاندفاع الذي يحوّله الجهاز يجب أن يصل إلى كتلة الأرض عبر مسار منخفض المعاوقة، وإذا كان ذلك المسار طويلًا أو رفيعًا أو موصولًا بشكل غير محكم، فإن جهد المرور يرتفع مهما كان جهد الحماية Up للجهاز جيدًا.

  • مقطع الموصل. حدِّد مقاطع موصلات التوصيل والتأريض الخاصة بواقي التيار وفقًا للاندفاع، وليس لتيار التشغيل فقط. الممارسة الشائعة في التركيب (IEC 60364-5-53) هي 6 مم² نحاس على الأقل لجهاز من النوع 2 و16 مم² نحاس على الأقل لجهاز من النوع 1 أو النوع 1+2 الذي يحمل تيار برق جزئيًا. تأكد من الرقم وفقًا لقواعد التمديدات المحلية وتعليمات واقي التيار.
  • الربط المتساوي الجهد. اربط طرف التأريض الخاص بواقي التيار بتأريض هيكل المصفوفة وبنظام التأريض الرئيسي بحيث يرتفع التركيب كله وينخفض معًا أثناء الاندفاع ولا يظهر أي فرق جهد خطير عبر العاكس. في الأنظمة التي تحتوي على نظام حماية من الصواعق، يكون هذا الربط جزءًا من تصميم تأريض نظام الحماية من الصواعق، وليس فكرة لاحقة منفصلة.
  • نقاط التوصيل. حافظ على نقاط التوصيل محكمة ومحمية من التآكل في صندوق التجميع الخارجي؛ فالمفصل ذو المقاومة العالية في مسار الأرض يُبطل مفعول الجهاز بهدوء.

التأريض هو الجزء من المواصفات الذي لا تستطيع ورقة البيانات إصلاحه نيابةً عنك. واقيا تيار متطابقان، أحدهما بأرض مربوطة قصيرة 16 مم² والآخر بذيل طويل أقل من المقطع المطلوب، يحميان العاكس بشكل مختلف تمامًا.

واقي التيار لا يحمي إلا ما يقع بالقرب منه، لذا فإن الموقع جزء من المواصفات، وليس فكرة لاحقة.

  • عند مدخل التيار المستمر للعاكس — ما لم يكن العاكس يحتوي أصلًا على واقي تيار مستمر منسق. هذا هو الجهاز الذي تحميه.
  • عند المصفوفة أو صندوق التجميع — عندما يتجاوز طول كابل التيار المستمر بين المصفوفة والعاكس نحو 10 أمتار. بعد تلك المسافة يمكن لاندفاع مُستحث على كابل التيار المستمر الطويل أن يبني جهدًا كافيًا بحيث لا يعود واقي تيار واحد في الطرف البعيد يحمي الطرفين معًا، لذا ضع الحماية عند الطرفين.
  • عند صناديق التجميع وإعادة التجميع — في الأنظمة متعددة السلاسل والأنظمة الأرضية الكبيرة، واقي تيار واحد لكل مجموعة سلاسل بالإضافة إلى فاصل التيار المستمر، وفقًا لمناطق الحماية الخاصة بالمصفوفة.

قاعدتا تركيب تحددان بعد ذلك مقدار الجهد الذي يصل فعليًا إلى الجهاز:

  1. قاعدة 0.5 م. اجعل الطول الكلي لموصلات التوصيل — الحلقة عبر الأقطاب الحية وموصل الأرض — نحو 0.5 م. كل طول إضافي من الموصل يضيف جهدًا حثيًا (V = L × di/dt) فوق جهد الحماية Up للجهاز أثناء اندفاع سريع، لذا فإن التمديدات المرتبة عبر الطريق الطويل حول الصندوق ترفع جهد المرور بهدوء. اسلك أقصر مسار إلى قضيب التوزيع وقضيب الأرض.
  2. وصِّل الأرض أولًا. أنشئ مسار الأرض الواقي قبل الموصلات الحية بحيث يكون مسار التفريغ موجودًا منذ اللحظة التي يصبح فيها واقي التيار تحت الجهد.

لا تكون المواصفة آمنة إلا عندما تستطيع قراءة ورقة البيانات دون تخمين. هذه هي البنود المهمة في واقي التيار المستمر الكهروضوئي، وما يخبرك به كل بند.

بند ورقة البياناتما يعنيهما يجب التحقق منه
Ucpv (Uc DC)أقصى جهد تشغيل مستمر للتيار المستمر≥ 1.2 × أقصى جهد دائرة مفتوحة للمصفوفة، لكل نمط حماية
النوع / الفئةالنوع 2 (الفئة II) أو النوع 1+2 (الفئة I+II)يطابق قرار التعرض للصواعق
Iimp (10/350 µs)تيار نبضة البرق الجزئية، اختبار النوع 1موجود وكافٍ فقط حيثما يكون النوع 1+2 مطلوبًا
In (8/20 µs)تيار التفريغ الاسمي، تشغيل متكررمحدد حسب تعرض الموقع؛ التصنيف التشغيلي
Imax (8/20 µs)أقصى تيار تفريغ منفردهامش مريح فوق الاندفاع المتوقع
لأعلىمستوى جهد الحماية (الجهد المار)≥ 20% أقل من جهد تحمل العاكس للتيار المستمر
Iscpv / SCCRتحمل قصر الدائرة عند الأطراف≥ أقصى تيار قصر دائرة للمصفوفة عند تلك النقطة
زمن الاستجابة (tA)مدى سرعة تثبيت العنصربدرجة النانو ثانية للأجهزة المعتمدة على MOV
فاصل حراري / مؤشرأمان داخلي من التعطل ونافذة حالةموجود؛ مؤشر أخضر/أحمر أو راية؛ يُفضَّل وجود وحدة قابلة للسحب
ملامس إشارة عن بُعدملامس خالٍ من الجهد للمراقبةيُحدَّد في المحطات الكبيرة أو غير المراقَبة
درجة حرارة التشغيل / IPالمدى البيئي وتصنيف الحماية من الدخوليناسب مناخ صندوق التجميع والغلاف
الأقطاب / التثبيت / الأطرافقطبين أو توصيلة Y، قضيب DIN 35 مم، سعة الموصليطابق ترتيب التأريض ومقاس الكابل

إذا كان أي من هذه البنود مفقودًا من ورقة البيانات — خاصة Ucpv أو Iscpv أو الفاصل الحراري — فاعتبر الإغفال سببًا للسؤال، لا افتراضًا يمكن قبوله. الجهاز الذي لا يصرح بقدرة تحمل دائرة القصر أو تصنيف جهده المستمر ليس موثقًا لجانب التيار المستمر.

إن مواصفة الحماية من اندفاعات التيار لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئي التي تتوقف عند جانب التيار المستمر ليست سوى نصف مواصفة. فحدث البرق أو التبديل نفسه الذي يهدد المصفوفة يصل إلى خرج التيار المتردد للعاكس ونقطة الاتصال بالمبنى أو الشبكة، ويحتاج ذلك الجانب إلى واقي اندفاعات خاص به وفقًا للمواصفة IEC 61643-11 — وهو تيار متردد يُحدَّد حجمه وفق جهد منظومة التيار المتردد (مثلًا Uc نحو 275 فولت بين الخط والأرض على منظومة 230/400 فولت)، وليس جهاز تيار مستمر.

نسّق الجانبين: واقي اندفاعات تيار متردد من النوع 2 عند خرج العاكس ولوحة التيار المتردد الرئيسية لمبنى لا يحتوي على نظام حماية خارجي من الصواعق، أو واقي اندفاعات تيار متردد من النوع 1+2 عند نقطة المنشأ حيث يوجد نظام حماية من الصواعق، بما يعكس المنطق المستخدم في جانب التيار المستمر. وتغطي مجموعة JUTRION للتيار المتردد — JUSPD-40AC (النوع 2) وJUSPD-12.5AC (النوع 1+2) — هذا الجانب وفقًا للمعايير نفسها، بحيث يمكن لمورّد واحد توفير مجموعة منسقة للتيار المستمر والمتردد بدلاً من نصفين غير متطابقين.

واقي الاندفاعات جزء قابل للتآكل. فكل اندفاع يحوّله يستهلك جزءًا صغيرًا من عمر المقاومة المتغيرة، والجهاز مصمم ليصل إلى نهاية عمره الافتراضي وينفصل بدلاً من أن يفشل بشكل كارثي. وتحديد المواصفات وفقًا لدورة الحياة هذه جزء من عملية الاختيار، وليس موضوع صيانة منفصلاً.

  • وحدات قابلة للسحب. فضّل جهازًا بوحدة حماية قابلة للسحب وقاعدة تبقى موصولة بالأسلاك. عندها يستغرق الاستبدال ثوانٍ ولا يزعج أطراف التيار المستمر أو مسار التأريض — وهذا مهم في منظومة طاقة شمسية حية لا يمكن إطفاؤها ببساطة في وضح النهار.
  • مؤشر الحالة. راية ميكانيكية أو نافذة تتحول من الأخضر إلى الأحمر تُظهر بنظرة واحدة ما إذا كانت الوحدة ما تزال تحمي. في المصفوفات الكبيرة أو المركبة على الأسطح حيث لا يفحص أحد صندوق التجميع أسبوعيًا، أضف ملامس الإشارة عن بُعد وصله بنظام المراقبة بحيث تطلق الوحدة التي بلغت نهاية عمرها إنذارًا.
  • الفحص والاستبدال. افحص المؤشرات في كل زيارة صيانة مجدولة وبعد أي حدث برق شديد معروف في المنطقة. عندما تظهر النافذة باللون الأحمر أو ينفصل المعيّار، استبدل المعيّار — فهو لم يعد يوفر الحماية، حتى وإن استمرت المصفوفة في توليد الطاقة. اعزل بأمان واتبع إرشادات الشركة المصنعة للعمل تحت الجهد قبل إزالة معيّار من نظام تيار مستمر نشط.

إن تصميم حماية المصفوفة بحيث يمكن رؤية المعيّار الفاشل واستبداله بسرعة هو ما يُبقي الحماية حقيقية بعد سنوات من التشغيل، بدلاً من ضوء أخضر يفترض الجميع أنه ما زال أخضر.

تتكامل الطريقة في مشروع واقعي واحد. هذه الحالة توضيحية وليست تركيبًا محددًا من JUTRION، لكن الحسابات هي الحسابات التي ستجريها فعليًا.

النظام. سطح تجاري مسطح بقدرة 100 كيلوواط ذروة، عاكسات سلسلة 1500 فولت، لا يوجد نظام حماية خارجي من الصواعق على المبنى، كثافة ومضات برق معتدلة. الوحدات: 550 واط، جهد الدائرة المفتوحة (STC) 49.9 فولت، تيار القصر (STC) 13.85 أمبير، معامل درجة حرارة جهد الدائرة المفتوحة حوالي −0.28 %/°م. سلاسل من 24 وحدة، أربع سلاسل لكل صندوق تجميع، وصناديق التجميع على بعد حوالي 15 مترًا من الكابلات عن العاكسات.

  1. الجهد. جهد الدائرة المفتوحة للسلسلة (STC) = 24 × 49.9 = 1197.6 فولت. جهد الحماية المستمر ≥ 1.2 × 1197.6 = 1437 فولت ← جهاز من فئة 1500 فولت فحص البرودة عند حد أدنى تصميمي −5 °م: +8.4 % على جهد الدائرة المفتوحة ≈ 1298 فولت، ما زال أقل من 1500 فولت. طول السلسلة آمن لنظام 1500 فولت؛ أما سلسلة من 26 وحدة فستدفع جهد الحماية المستمر إلى ~1560 فولت وتخرجه من فئة 1500 فولت.
  2. النوع. لا يوجد نظام حماية خارجي من الصواعق وسقف مبنى ← النوع 2 صحيح عند كل من جانب التجميع وجانب العاكس. لن يُحدد النوع 1+2 إلا إذا أُضيف نظام حماية من الصواعق أو كان الموقع شديد التعرض.
  3. تحمّل تيار القصر. لكل صندوق تجميع، أربع سلاسل متوازية: تيار قصر واقي الاندفاعات ≥ 1.25 × 13.85 × 4 ≈ 69 أمبير. اختر جهازًا يتجاوز تيار قصره 69 أمبير؛ معظم الأجهزة تفعل ذلك، فلا حاجة إلى منصهر احتياطي خارجي — تأكد من ورقة البيانات.
  4. المواقع والتنسيق. المسافة البالغة 15 مترًا تتجاوز 10 أمتار، لذا احمِ كليهما صناديق التجميع ومدخل التيار المستمر للعاكس؛ كما توفر كابلات الـ 15 مترًا فصل التوصيل الذي يُبقي المرحلتين منسقتين في الطاقة. لكن تحقق أولاً مما إذا كانت العاكسات تحتوي بالفعل على واقي اندفاعات تيار مستمر مدمج — إذا كانت كذلك، فأبقِ أجهزة صناديق التجميع وتخطَّ أجهزة مدخل العاكس الزائدة.
  5. جهد الحماية والتأريض. تأكد أن جهد الحماية Up لكل جهاز يقل بنسبة 20 % على الأقل عن جهد تحمل التيار المستمر للعاكس، وقم بتأريض كل واقي تيار باستخدام نحاس لا يقل مقطعه عن 6 مم² مربوطًا بهيكل المصفوفة والأرضي الرئيسي.
  6. جانب التيار المتردد. أضف واقي تيار متردد من النوع 2 عند مخرج العاكس للتيار المتردد / اللوحة الرئيسية للجهد المنخفض، بجهد تشغيل مستمر Uc حوالي 275 فولت، وفقًا للمواصفة IEC 61643-11.

النتيجة: واقيات تيار مستمر من النوع 2 بفئة 1500 فولت مع تيار قصر دائرة كهروضوئي Iscpv ≥ ~70 أمبير عند كل صندوق تجميع و(إذا لم يكن العاكس يحتوي على جهاز مدمج) عند كل مدخل تيار مستمر للعاكس، مع إشارة تحكم عن بُعد على وحدات صناديق التجميع لمراقبة مستوى السطح، بالإضافة إلى واقي تيار متردد من النوع 2 عند لوحة التيار المتردد. هذه مواصفة منسقة وموثقة — وليست علبة يتم اختيارها بناءً على تيار التفريغ وحده.

تحول المصفوفة أدناه المدخلات الأربعة إلى مواصفة أولية. اقرأ عبر الصفوف من النظام ودرجة تعرضه إلى النوع وفئة الجهد وتصنيف التفريغ ومكان تركيب الجهاز. تأكد من الأرقام الدقيقة مقابل حساب المصفوفة وبيانات واقي التيار قبل الطلب.

النظام الكهروضوئي ودرجة التعرضنوع واقي التيارفئة جهد الحماية Ucpvتقدير التفريغالموقع
سطح سكني، بدون نظام حماية من الصواعق خارجيالنوع 2مطابق للنظام (600 / 1000 فولت)تيار تفريغ اسمي In محدد حسب درجة التعرض؛ تيار تفريغ أقصى Imax بهامش أمانمدخل التيار المستمر للعاكس؛ أضف طرف المصفوفة إذا زاد طول الكابل عن ~10 أمتار
سطح تجاري، بدون نظام حماية من الصواعق خارجيالنوع 21000 / 1500 فولتتيار تفريغ اسمي In أعلى للعمل المتكررمدخل التيار المستمر للعاكس وصندوق التجميع
سطح تجاري مع وجود نظام حماية من الصواعقالنوع 1+21000 / 1500 فولتتيار صاعقة نبضي Iimp (10/350 ميكروثانية) بالإضافة إلى In/Imaxمدخل التيار المستمر للعاكس وصندوق التجميع
أرض مكشوفة / قمة تل / كثافة صواعق عاليةالنوع 1+21500 VIimp rated for partial lightning currentCombiner and recombiner boxes; inverter DC input
Utility-scale free-field arrayالنوع 1+21500 VHigh Iimp and In; remote signalingEvery combiner/recombiner and inverter station, per protection zones

Notice what the matrix does not include: a battery or energy-storage DC bus. IEC 61643-31 and IEC 61643-32 cover the PV generator and inverter DC side up to 1500 V DC; they explicitly do not cover PV systems with energy storage. A battery DC bus needs its surge protection assessed under its own requirements, so do not assume a PV-string SPD is a drop-in for the storage side — specify that separately.

Most failed or ineffective PV surge protection traces back to a short list of avoidable errors. Each one has a direct consequence.

  • Using an AC SPD on the DC side. No DC-capable disconnector, wrong voltage basis — a fire risk, not a protection device.
  • Sizing Ucpv to the nominal voltage. Ignoring the cold-morning Voc rise overstresses the device and trips its thermal disconnector early. Always size to 1.2 × the maximum Voc.
  • Over-long or oversized strings. A string whose Voc pushes Ucpv past the 1500 V class leaves no compliant SPD; fix it at design time by shortening the string.
  • Ignoring Iscpv. An SPD with a short-circuit withstand below the array’s fault current can fail violently instead of disconnecting cleanly.
  • Leads too long. Exceeding the 0.5 m connecting-lead target adds inductive voltage and defeats a low Up.
  • Doubling up on an integrated SPD. Fitting an external device beside the inverter’s own coordinated SPD protects nothing new and adds a failure point — put the effort at the unprotected array end.
  • Uncoordinated stages. Two SPDs with no decoupling distance or defined inductor can leave the downstream device overstressed. Keep ~10 m between stages or follow the maker’s coordination data.
  • No monitoring on unattended arrays. A red window on a rooftop combiner box no one opens means months of unprotected operation; specify the remote contact.

A selection is only useful once it becomes something a supplier can quote against without a second round of questions. The reader job at the end of this process is a single, unambiguous specification line. Capture these fields and an enquiry can be answered in one reply:

  • Application and standard: PV DC side, to IEC 61643-31; state Type 2 or Type 1+2.
  • System voltage class and Ucpv: the 600 / 1000 / 1500 V class and the minimum Ucpv from the 1.2 × Voc calculation.
  • Array maximum Voc: the figure Ucpv was sized against, so the supplier can verify the margin.
  • Discharge rating: required In and Imax (8/20 µs), and Iimp (10/350 µs) for a Type 1+2 device.
  • Voltage protection level: the maximum acceptable Up, derived from the inverter’s DC withstand voltage.
  • Short-circuit withstand: the minimum Iscpv from the array short-circuit calculation, and whether an external backup device is expected.
  • Configuration and poles: standard 2-pole or Y-configuration, matched to the earthing arrangement.
  • Installation point and monitoring: inverter input, combiner, or recombiner; DIN-rail format; and whether a remote signaling contact is required.

That line removes the guesswork on both sides and is the difference between a quote and a conversation.

Bringing the method back to real decisions, here is how the specification typically lands for four common projects, mapped to the two JUTRION solar DC series — JRSPD-40DC-II (Type 2) and JRSPD-40DC-I+II (Type 1+2), both to IEC 61643-31, up to DC 1500 V, 40 kA Imax.

  • Residential rooftop string inverter (no LPS): a Type 2 device (JRSPD-40DC-II class) at the inverter DC input, Ucpv matched to the string’s cold-morning Voc, sized for occasional induced surges. Add a second at the array end only if the DC run is long.
  • Commercial rooftop (no LPS): Type 2 at both the combiner box and the inverter DC input, a higher nominal discharge current for repeated duty, and Up checked against the inverter’s DC withstand.
  • Exposed ground-mount or utility array: Type 1+2 (JRSPD-40DC-I+II class) with a real Iimp rating at combiner and recombiner boxes, 1500 V class, and a remote signaling contact for plant monitoring — this is where the partial-lightning-current capability earns its cost.
  • Array with a lightning protection system: Type 1+2 wherever separation distance to down-conductors cannot be maintained, coordinated with the LPS design rather than chosen in isolation.

Specify the four inputs first, size Ucpv to 1.2 × the real maximum Voc, choose the type from lightning exposure, then confirm Up, short-circuit withstand, the thermal disconnector, configuration, and earthing against the datasheet. If you want those figures checked against a specific array before you order, the JUTRION AC & DC surge protective device range lists the DC series with the ratings this guide asks for, and the engineering team can confirm the match for your string voltage and site exposure.

References

  • IEC 61643-31:2018 — Low-voltage surge protective devices, Part 31: Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations.
  • IEC 61643-32:2017 — Low-voltage surge protective devices, Part 32: SPDs connected to the DC side of photovoltaic installations, selection and application principles.
  • IEC 62305 series — Protection against lightning (risk assessment and lightning protection system coordination).
  • IEC 62548 — Photovoltaic (PV) arrays: design requirements (basis for array maximum short-circuit current).
  • IEC 60364-5-53 — Low-voltage electrical installations: selection and erection of electrical equipment, isolation, switching and control (SPD connection and conductor sizing).
إيفان
إيفان

Electrical Engineer | Low-Voltage Power Distribution

Hello, I’m Evan.

I am an electrical engineer with 10 years of experience in low-voltage electrical equipment, circuit protection, and power distribution systems. I specialize in product selection, application engineering, and technical support for industrial, commercial, and renewable-energy projects.

For technical inquiries, please contact me at evan@jutrion.com.