Solaire et courant continu

Calculateur de commutateur de transfert CC PV / Batterie

Dimensionnez le courant de conception CC et organisez les exigences de tension, de pôles et de commutation pour un commutateur de transfert CC entre deux sources CC — par exemple solaire et batterie, ou deux bancs de batteries. Le transfert CC est critique pour l'arc : le commutateur doit établir et couper à pleine tension CC avec une gestion correcte de la polarité.

La commutation des deux pôles CC isole complètement la charge. Saisissez la puissance ou le courant CC continu maximal que le commutateur de transfert doit supporter.
Courant de conception CC
A
I du commutateur de transferte
Tension assignée Ue
Poles

Comment le calibre est établi

Courant CC : I = P / Vcc (ou saisi directement)e ≥ 1,25 × Ie ≥ V du systèmecc

Le commutateur de transfert supporte la charge CC complète en continu, donc le calibre en courant prend le courant de conception avec une marge de service. Le calibre en tension doit couvrir la tension de bus CC la plus élevée, et les deux pôles sont normalement commutés afin que la charge soit entièrement isolée pendant le transfert entre les deux sources.

Pourquoi le transfert CC est différent

Le courant continu n'a pas de passage par zéro naturel, donc un commutateur de transfert CC doit éteindre l'arc entièrement par lui-même pendant l'établissement et la coupure de chaque transfert. Cela exige un appareil avec un véritable calibre en tension CC, des contacts calibrés pour le CC et — selon la topologie — une gestion correcte de la polarité, et non un commutateur inverseur CA utilisé en service CC. Dans les systèmes solaires avec stockage, le transfert doit aussi respecter les caractéristiques des sources : une batterie peut fournir un courant de défaut très élevé, tandis qu'une source PV est limitée en courant près de sa valeur de court-circuit.

La séquence et la coupure avant établissement sont importantes. Deux sources CC ne doivent pas être mises en parallèle involontairement pendant le transfert. Utilisez un commutateur et un schéma de commande conçus pour le transfert de sources CC, et coordonnez-les avec l'isolement CC et la protection de chaque source.

Questions fréquentes

Puis-je utiliser un inverseur de source CA sur un système CC ?

Non, sauf s'il porte un calibre explicite en tension et courant CC avec des contacts calibrés pour le CC. Les commutateurs de transfert CA comptent sur le passage par zéro du courant CA pour éteindre l'arc, ce qu'un circuit CC ne fournit pas.

Deux pôles ou quatre ?

Deux pôles isolent un seul bus CC (positif et négatif). Un montage bipolaire ou à 4 pôles convient aux systèmes CC bipolaires ou divisés, ou lorsque les pôles de chaque source sont commutés indépendamment. Suivez la topologie du système.

Comment gérer les différents niveaux de défaut ?

Dimensionnez le courant et le pouvoir de coupure pour le pire cas — généralement la batterie, qui peut fournir un courant de défaut très élevé — tout en respectant le comportement à courant limité de la source PV. Coordonnez avec la protection CC de chaque source.

Sélectionnez le commutateur de transfert CC

Faites correspondre le courant, la tension CC et la disposition des pôles à un commutateur de transfert calibré pour le changement de source CC.

Normes référencéesIEC 60947-6-1 (équipements de commutation de transfert) · IEC 60947-3 (commutation CC) · IEC 62548 / IEC 60364-7-712 (PV) · calibres CC du fabricant.

Estimation de planification à titre indicatif uniquement. Les calibres finaux du commutateur de transfert, le pouvoir de coupure CC, la gestion de la polarité et la séquence de commande doivent être confirmés par une personne qualifiée selon la topologie du système et les données CC du fabricant.