태양광 및 DC

PV / 배터리 DC 전환 스위치 계산기

DC 설계 전류의 크기를 정하고, 두 DC 소스(예: 태양광과 배터리, 또는 두 배터리 뱅크) 간의 DC 전환 스위치에 대한 전압, 극, 스위칭 요구 사항을 정리하십시오. DC 전환은 아크가 중요합니다. 스위치는 올바른 극성 처리를 통해 전체 DC 전압에서 투입 및 차단을 수행해야 합니다.

DC 양극을 모두 스위칭하면 부하가 완전히 분리됩니다. 전환 스위치가 감당해야 하는 최대 연속 DC 전력 또는 전류를 입력하십시오.
DC 설계 전류
A
전환 스위치 Ie
정격 전압 Ue
극수

정격 산정 방식

DC 전류: I = P / Vdc (또는 직접 입력)e ≥ 1.25 × Ie ≥ 시스템 Vdc

전환 스위치는 전체 DC 부하를 연속적으로 감당하므로, 전류 정격은 설계 전류에 듀티 여유를 두고 산정합니다. 전압 정격은 최고 DC 버스 전압을 충족해야 하며, 일반적으로 양극을 모두 스위칭하여 두 소스 간 전환 시 부하가 완전히 분리되도록 합니다.

DC 전환이 다른 이유

직류에는 자연적인 제로 크로싱이 없으므로, DC 전환 스위치는 각 전환의 투입-차단 동안 아크를 전적으로 자체 소호해야 합니다. 이를 위해서는 AC 전환 스위치를 DC 용도로 사용하는 것이 아니라, 실제 DC 전압 정격, DC 정격 접점, 그리고 토폴로지에 따라 올바른 극성 처리를 갖춘 장치가 필요합니다. 태양광+저장 시스템에서 전환은 또한 소스 특성을 고려해야 합니다. 배터리는 매우 높은 고장 전류를 공급할 수 있는 반면, PV 소스는 단락 값 근처에서 전류가 제한됩니다.

시퀀스와 브레이크-비포-메이크가 중요합니다. 전환 중 두 DC 소스가 의도치 않게 병렬 연결되어서는 안 됩니다. DC 소스 전환용으로 설계된 스위치와 제어 방식을 사용하고, 각 소스의 DC 절연 및 보호와 연계하십시오.

자주 묻는 질문

DC 시스템에 AC ATS를 사용할 수 있습니까?

아니요, 명시적인 DC 전압 및 전류 정격과 DC 정격 접점을 갖추지 않은 한 사용할 수 없습니다. AC 전환 스위치는 아크를 소호하기 위해 AC 전류 제로에 의존하지만, DC 회로에는 이것이 없습니다.

2극 또는 4극?

2극은 단일 DC 버스(양극 및 음극)를 분리합니다. 바이폴라 또는 4극 배열은 분할 또는 바이폴라 DC 시스템에 적합하거나, 각 소스의 극을 독립적으로 스위칭해야 하는 경우에 적합합니다. 시스템 토폴로지를 따르십시오.

서로 다른 고장 레벨은 어떻게 처리합니까?

최악의 경우(일반적으로 매우 높은 고장 전류를 공급할 수 있는 배터리)에 대해 전류 및 차단 용량을 산정하면서, PV 소스의 전류 제한 동작을 고려하십시오. 각 소스의 DC 보호와 연계하십시오.

DC 전환 스위치 선택

전류, DC 전압, 극 배열을 DC 소스 전환용으로 정격된 전환 스위치에 맞추십시오.

참조 표준IEC 60947-6-1 (전환 스위칭 기기) · IEC 60947-3 (DC 스위칭) · IEC 62548 / IEC 60364-7-712 (PV) · 제조사 DC 정격.

참고용 계획 추정치입니다. 최종 전환 스위치 정격, DC 차단 용량, 극성 처리 및 제어 시퀀스는 시스템 토폴로지와 제조사의 DC 데이터를 기준으로 자격을 갖춘 사람이 확인해야 합니다.