قواطع التيار المستمر لتطبيقات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة

تمثل سلسلة قواطع التيار المستمر JUTRION للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة قمة السلامة الكهربائية للبنية التحتية المتجددة الحديثة. صُممت خصيصًا لتحمل الدورات الحرارية الشديدة والتيارات المستمرة المباشرة المتأصلة في مصفوفات الطاقة الشمسية وبنوك البطاريات عالية السعة، وتوفر قواطعنا فصلًا حراريًا مغناطيسيًا دقيقًا. من قواطع MCB الصغيرة على سكة الدين لتطبيقات الطاقة الشمسية السكنية إلى قواطع MCCB الصناعية لحلقات التخزين التجارية، تضمن JUTRION استمرارية تشغيل النظام وحماية مطلقة للأصول.

قاطع الدائرة المصغر JUTRION سلسلة JUH3

المعايير الفنية

قاطع الدائرة المصغر JUTRION سلسلة JUH6

المعايير الفنية

المعايير الفنيةسلسلة JUTRION JUH3سلسلة JUTRION JUH6
نطاق التيار المقنن6A إلى 63A80A إلى 125A
عدد الأقطاب المتاحة1P، 2P، 3P، 4P1P، 2P، 3P، 4P
التركيز الأساسي للتطبيقدوائر التفريع ودوائر التحكم وسلاسل الطاقة الشمسية الصغيرة والأنظمة السكنيةدوائر الإدخال الرئيسية وتوزيع الآلات الثقيلة وأنظمة تخزين الطاقة التجارية
التصميم الهيكلي الداخليتصميم معياري مدمج مع مكونات فصل حراري مغناطيسي دقيقةإطار للخدمة الشاقة مع موصلات نحاسية معززة وغرف إخماد قوس موسعة
طريقة التركيبتركيب على سكة الدين القياسية 35 ممتركيب على سكة الدين القياسية 35 مم
الفائدة الهندسية الأساسيةيزيد من مساحة سكة الدين في حاويات التوزيع عالية الكثافةيقطع التيارات الأعلى بأمان مع تقليل تراكم الحرارة الداخلية غير الطبيعية

المعايير: يجب أن يكون الجهد التشغيلي المقنن للقاطع مساويًا أو أكبر من أقصى جهد دائرة مفتوحة لنظام التيار المستمر لديك.
الاختيار: لحلقات التحكم ذات الجهد المنخفض، استخدم التكوينات القياسية. لسلاسل الطاقة الشمسية الكهروضوئية أو شبكات البطاريات عالية الجهد التي تقترب من 1000 فولت تيار مستمر، اختر سلاسل متعددة الأقطاب مصممة خصيصًا لإخماد القوس الكهربائي عالي الجهد.

المعايير: اختر تيارًا مقننًا يتحمل التشغيل المستمر بالحمل الكامل دون فصل مزعج، مع توفير حماية حرارية سريعة أثناء أحداث التيار الزائد الحقيقية.
الاختيار: للدوائر الفرعية الخفيفة، والأجهزة، وخطوط المراقبة، اختر سلسلة JUH3 (من 6 أمبير إلى 63 أمبير). للخطوط الواردة الثقيلة، وتغذية البطاريات الرئيسية، وتتبع لوحات توزيع الطاقة الكبيرة، استخدم سلسلة JUH6 (من 80 أمبير إلى 125 أمبير).

المعايير: يحدد عدد الأقطاب إجمالي سعة تحمل الجهد وطريقة العزل الفيزيائي للخطين الموجب والسالب.
الاختيار: استخدم تكوينات 1P أو 2P لأنظمة الجهد المنخفض أو الشبكات المؤرضة أحادية القطب. استخدم تكوينات 3P أو 4P للأنظمة العائمة غير المؤرضة وحلقات الطاقة المتجددة عالية الجهد لقطع كلا القطبين في وقت واحد لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء الصيانة.

المعايير: قم بتوحيد عمليات الشراء لديك بتحديد معلمات الطراز الدقيقة، وأبعاد نفق التوصيل، وشهادات الامتثال الدولية المطلوبة للجهد المنخفض.
الاختيار: زوّد مكتب هندسة المبيعات لدينا بمنحنيات الفصل المحددة، ومتطلبات الملحقات (مثل ملفات الفصل أو الملامسات المساعدة)، وأبعاد التركيب لاستلام رسم تقني نهائي وعرض أسعار رسمي للدفعة.

ما هو قاطع DC المصغر، وما الفرق بين قاطع DC المصغر وقاطع AC المصغر؟

قاطع DC المصغر هو قاطع دائرة مصغر متخصص مصمم هندسيًا لفصل التيارات الزائدة والدوائر القصيرة بأمان في شبكات التيار المستمر. يكمن الفرق الحاسم في إخماد القوس الكهربائي. التيار المتردد يمر بشكل طبيعي بنقطة عبور صفرية للجهد خمسين أو ستين مرة في الثانية، مما يساعد على إطفاء القوس الكهربائي. أما التيار المستمر فيبقى عند جهد ثابت ومستمر، مما يعني أن القوس لا يعبر الصفر أبدًا ويصعب إخماده بشكل استثنائي. ولهذا السبب، يجب أن يحتوي قاطع DC المصغر على مغناطيسات داخلية قوية وهياكل تبريد مخصصة لسحب وإطفاء قوس التيار المستمر المستمر بقوة، بينما يفتقر قاطع AC المصغر القياسي إلى عناصر النفخ المغناطيسي القوية هذه وسيفشل بشكل كارثي إذا طُبق على خطوط تيار مستمر عالية الجهد.

كيف أختار بين سلسلتي JUTRION JUH3 وJUH6 لمشروعي؟

يعتمد الاختيار كليًا على متطلبات حمل التيار في نظامك. سلسلة JUH3 مُصنَّفة من 6 أمبير إلى 63 أمبير، مما يجعلها مثالية لتوزيع الأطراف المحلية الأخف، وخطوط المراقبة، وحلقات التحكم، وسلاسل الطاقة الشمسية السكنية الصغيرة. بينما تتعامل سلسلة JUH6 مع مسارات طاقة أكبر للخدمة الشاقة من 80 أمبير حتى 125 أمبير، وتتضمن قضبان نحاس أسمك وأطر أعمق لإدارة التغذية الرئيسية الواردة وخزائن الآلات الصناعية دون تراكم حراري خطير.

هل يمكنني خلط مقاسات أسلاك مختلفة أو أنواع نحاس مختلفة في أطراف توصيل القاطع؟

لا، فالقيام بذلك يُدخل مخاطر كهربائية كبيرة في أنظمة التيار المستمر عالية القدرة. أطراف التوصيل النفقية في سلسلتي JUH3 وJUH6 مصممة بدقة لتطبيق ضغط ميكانيكي متساوٍ عبر مقطع موصل موحد. خلط أسلاك بأقطار مختلفة أو الجمع بين أسلاك صلبة وأسلاك نحاسية مرنة مجدولة داخل نفق واحد سيؤدي إلى ضغط تلامس غير متساوٍ. وهذا يؤدي إلى فجوات مرتخية، ومقاومة تلامس عالية، وتسخين موضعي، وفي النهاية احتراق الأطراف تحت أحمال التيار المستمر المستمرة. للسلامة التامة، استخدم دائمًا مقاسات أسلاك متطابقة وطبّق أطرافًا معدنية معقوصة مناسبة على خطوط النحاس المجدولة.

ما الذي يسبب تعثر قاطع DC MCB بشكل طبيعي، وكيف يمكنني استكشاف الأخطاء وإصلاحها؟

سيتعثر قاطع JUTRION DC MCB لسببين قياسيين للسلامة: حمل حراري زائد أو قصر دارة مغناطيسي. يحدث التعثر الحراري ببطء عندما تسحب المعدات المتصلة تيارًا أعلى قليلًا من تصنيف القاطع بمرور الوقت، وغالبًا ما يحدث بسبب إضافة عدد كبير جدًا من وحدات البطاريات أو تغيرات الحمل. أما التعثر المغناطيسي فيحدث فورًا بسبب عطل قصر دارة هائل. لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل دائمًا حلقة الطاقة الرئيسية أولًا. افحص كابلات الخط بحثًا عن تآكل العزل أو أطراف توصيل مرتخية، وتحقق من أن قدرة المعدات الفعلية تطابق التيار المستمر المُصنَّف للقاطع، واترك الوحدة تبرد لبضع دقائق قبل محاولة إعادة الضبط.

نموذج استفسار عن منتج