Solar y CC

Calculadora de conmutador de transferencia de CC para PV / batería

Dimensione la corriente de diseño de CC y organice los requisitos de tensión, polos y conmutación para un conmutador de transferencia de CC entre dos fuentes de CC, por ejemplo, solar y batería, o dos bancos de baterías. La transferencia de CC es crítica en cuanto a arco: el conmutador debe conectar y desconectar a plena tensión de CC con el manejo de polaridad correcto.

Conmutar ambos polos de CC aísla completamente la carga. Introduzca la potencia o corriente de CC continua máxima que debe soportar el conmutador de transferencia.
Corriente de diseño de CC
A
Conmutador de transferencia Ie
Tensión nominal Ue
Polos

Cómo se determina la clasificación

Corriente de CC: I = P / Vcc (o introducida directamente)e ≥ 1,25 × Ie ≥ V del sistemacc

El conmutador de transferencia soporta la carga de CC completa de forma continua, por lo que la corriente nominal toma la corriente de diseño con un margen de servicio. La tensión nominal debe cubrir la tensión más alta del bus de CC, y normalmente se conmutan ambos polos para que la carga quede completamente aislada durante la transferencia entre las dos fuentes.

Por qué la transferencia de CC es diferente

La corriente continua no tiene un cruce por cero natural, por lo que un conmutador de transferencia de CC debe extinguir el arco por completo por sí mismo durante la conexión y desconexión de cada transferencia. Eso exige un dispositivo con una tensión nominal de CC genuina, contactos nominales para CC y, según la topología, un manejo de polaridad correcto, no un conmutador de conmutación de CA utilizado en servicio de CC. En sistemas solares con almacenamiento, la transferencia también debe respetar las características de la fuente: una batería puede entregar una corriente de fallo muy alta, mientras que una fuente fotovoltaica está limitada en corriente cerca de su valor de cortocircuito.

La secuencia y el funcionamiento de ruptura antes de cierre son importantes. Dos fuentes de CC no deben ponerse en paralelo involuntariamente durante la transferencia. Utilice un conmutador y un esquema de control diseñados para la transferencia de fuentes de CC, y coordínelos con el aislamiento y la protección de CC de cada fuente.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar un ATS de CA en un sistema de CC?

No, a menos que tenga una tensión y corriente nominal de CC explícitas con contactos nominales para CC. Los conmutadores de transferencia de CA dependen del cruce por cero de la corriente de CA para extinguir el arco, algo que un circuito de CC no proporciona.

¿Dos polos o cuatro?

Dos polos aíslan un solo bus de CC (positivo y negativo). Una disposición bipolar o de 4 polos se adapta a sistemas de CC divididos o bipolares, o donde los polos de cada fuente se conmutan de forma independiente. Siga la topología del sistema.

¿Cómo manejo los diferentes niveles de fallo?

Dimensione la corriente y la capacidad de interrupción para el peor caso, normalmente la batería, que puede suministrar una corriente de fallo muy alta, respetando al mismo tiempo el comportamiento de corriente limitada de la fuente fotovoltaica. Coordine con la protección de CC de cada fuente.

Seleccione el conmutador de transferencia de CC

Haga coincidir la corriente, la tensión de CC y la disposición de polos con un conmutador de transferencia nominal para conmutación de fuentes de CC.

Standards referencedIEC 60947-6-1 (equipos de conmutación de transferencia) · IEC 60947-3 (conmutación de CC) · IEC 62548 / IEC 60364-7-712 (PV) · valores nominales de CC del fabricante.

Estimación de planificación solo como orientación. Los valores nominales finales del conmutador de transferencia, la capacidad de interrupción de CC, el manejo de polaridad y la secuencia de control deben ser confirmados por una persona cualificada según la topología del sistema y los datos de CC del fabricante.