ການກຳນົດຂະໜາດເບຣກເກີ DC ແສງຕາເວັນ: ສາຍສະຕຣິງ, ຜົນລວມຂອງຕົວລວມສາຍ, ແລະ ການເລືອກ MCB ທຽບກັບ MCCB

根据单线图上的实际位置选择太阳能直流断路器。电压使用冷修正后的组串 Voc ,电流使用组件 Isc 乘以并联组串数及项目要求的系数,然后确认电缆保护、直流分断能力、极接线和外壳降额。只有在明确这些职责后,才选择 MCB 或 MCCB。.

同一个光伏阵列可能在一路组串处需要 20 A 设备,而在汇流箱输出处需要 100 A 设备。两个设备看到的组串电压大致相同,但它们承载的电流不同,保护的导体也不同。这就是为什么“1000 V DC 太阳能断路器”这样的要求还不能进行型号选择。.

太阳能光伏直流保护图,显示组串、汇流箱输出和逆变器输入断路器位置

光伏阵列是一连串电气特性不同的电路。在打开产品目录之前,先标出拟用断路器的位置:

光伏组串 → 组串汇流箱输入 → 汇流后直流输出 → 逆变器直流输入

向右移动一个位置会改变电流路径。组件串联提高电压。兼容组串并联提高电流。单个输入处的断路器通常承载一路组串;公共输出处的断路器承载连接到该输出的所有组串。.

位置通过设备的电流需要确定的主要职责通常的候选范围
单个组串一路组串反向电流保护和组串隔离gPV 熔断器或设计允许时采用光伏额定直流 MCB
汇流箱输出并联组串之和汇流馈线和输出电缆保护PV-rated DC MCB, DC MCCB or switch-disconnector with separate protection
Inverter DC inputCurrent assigned to that inverter input or MPPT pathEquipment isolation and coordinated protectionBreaker or switch-disconnector specified by the system design

The table deliberately says “shortlist.” A circuit breaker is not automatically required at every position. A string may use gPV fuses; an inverter may already include a suitable DC isolator; an output may need isolation while overcurrent protection is provided elsewhere. Define the missing function before choosing the device.

Solar DC circuit breaker current sizing from five parallel strings to a 100 amp candidate

The current calculation has two sides. The breaker must carry the design current under the installed conditions, but it must not be so large that the protected cable or connected equipment is left outside its limits.

For matched PV strings:

Isc,path = Np × Isc,module

where:

  • Isc,path is the short-circuit-current basis for the selected path in amperes;
  • Np is the number of strings connected in parallel on that path;
  • Isc,module is the module short-circuit current at its stated test condition.

The project’s installation method then determines the design-current treatment:

Idesign = Isc,path × Kproject

Kproject ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກທີ່ຈະຄາດເດົາ. ມັນສະແດງເຖິງປັດໄຈກະແສທີ່ຕ້ອງການໂດຍກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ພື້ນຖານການອອກແບບທີ່ນຳໃຊ້. ຕົວຢ່າງໃນອາເມລິກາເໜືອມັກສະແດງ 1.25 ຫຼື 1.56 ຂຶ້ນກັບພິກັດອຸປະກອນ ແລະ ເສັ້ນທາງການຄຳນວນ. ໂຄງການທີ່ອີງໃສ່ IEC ຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້, ຂໍ້ມູນໂມດູນ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ແທນທີ່ຈະປ່ຽນຊື່ໜຶ່ງໃນຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນເປັນ “ຕົວຄູນ IEC” ສາກົນ.”

ຊ່ວງການເລືອກທີ່ເປັນປະໂຫຍດແມ່ນ:

ກະແສທີ່ຕ້ອງການຮອງຮັບ ≤ ພິກັດ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າເບຣກເກີທີ່ໃຊ້ໄດ້ ≤ ຂີດຈຳກັດວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທີ່ອະນຸຍາດ

ຂອບເທິງອາດຖືກກຳນົດໂດຍຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຍໄຟຫຼັງຈາກຫຼຸດພິກັດ, ພິກັດຂົ້ວຕໍ່, ຂີດຈຳກັດອິນພຸດຂອງອິນເວີຣ໌ເຕີ ຫຼື ອົງປະກອບອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ການເລືອກເບຣກເກີມາດຕະຖານຕົວຖັດໄປທີ່ສູງກວ່າ Idesign ຈະຖືກຕ້ອງກໍຕໍ່ເມື່ອຂອບເທິງຍັງຜ່ານ.

ໂມດູນຊາວຕົວທີ່ຕໍ່ອະນຸກົມບໍ່ໄດ້ຜະລິດກະແສຊາວເທົ່າຂອງກະແສໂມດູນ. ພວກມັນເພີ່ມແຮງດັນສະຕຣິງ ໃນຂະນະທີ່ກະແສສະຕຣິງຍັງຄົງອີງໃສ່ໂມດູນດຽວ. ຫ້າສະຕຣິງທີ່ຄືກັນທີ່ຕໍ່ຂະໜານກັນຈະຜະລິດກະແສປະມານຫ້າເທົ່າ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ການຫານວັດຂອງອາເຣດ້ວຍແຮງດັນ DC ທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນມາເປັນການທົດແທນທີ່ບໍ່ດີສຳລັບເອກະສານຂໍ້ມູນໂມດູນ ແລະ ຕາຕະລາງສະຕຣິງ.

Isc ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງກະແສລັດວົງຈອນທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບການປ້ອງກັນກະແສເກີນຂອງ PV. Imp ອະທິບາຍກະແສປະຕິບັດການໃກ້ກັບກຳລັງສູງສຸດ ແລະ ຊ່ວຍກວດສອບການໂຫຼດ MPPT ຂອງອິນເວີຣ໌ເຕີ ແລະ ການປະຕິບັດການປົກກະຕິ. ໃຫ້ເກັບຄ່າທັງສອງໄວ້ໃນແຜ່ນວຽກ. ຢ່າປ່ຽນພື້ນຖານການປ້ອງກັນດ້ວຍ I ທີ່ຕ່ຳກວ່າmp, ແລະ ຢ່າລືມຂີດຈຳກັດກະແສປະຕິບັດການຂອງອິນເວີຣ໌ເຕີ ຫຼັງຈາກຄຳນວນຈາກ Isc.

ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ PV ອາເມລິກາເໜືອຂອງ Eaton, ຕົວຢ່າງ, ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເບຣກເກີ molded-case ທີ່ຈັດອັນດັບ 80% ແລະ 100%. ວິທີການທີ່ໃຊ້ງານຂອງມັນໃຊ້ 1.56 × Isc ສຳລັບເບຣກເກີທີ່ຈັດອັນດັບ 80% ແລະ 1.25 × Isc ສຳລັບເບຣກເກີທີ່ຈັດອັນດັບ 100%, ພ້ອມກັບການກວດສອບຕົວນຳ ແລະ ອຸນຫະພູມ. ຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນມີປະໂຫຍດພາຍໃນບໍລິບົດ NEC/UL ແລະ ຜະລິດຕະພັນນັ້ນ. ພວກມັນບໍ່ຄວນຖືກແຍກອອກຈາກມັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເປັນກົດ PV ທົ່ວໂລກ.

ສຳລັບໂຄງການ IEC, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສະບັບທີ່ຮັບຮອງເອົາໂດຍສັນຍາ ຫຼື ເຂດອຳນາດ. ຂອບເຂດສາທາລະນະຂອງ IEC 60364-7-712 ຢືນຢັນວ່າມັນກ່າວເຖິງການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ PV, ແຕ່ໜ້າຂອບເຂດບໍ່ໄດ້ກຳນົດການຄຳນວນທີ່ສົມບູນສຳລັບໂຄງການສະເພາະ. ບັນທຶກກົດການອອກແບບຕົວຈິງໄວ້ຂ້າງ Kproject; ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຄຳນວນສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງປ່ຽນວິທີການຢ່າງງຽບໆ.

ການຄຳນວນແຮງດັນສາຍ PV ໃນອາກາດໜາວ ແລະ ການກວດສອບການຈັດວາງຂົ້ວເບຣກເກີ DC

ແຮງດັນສາຍສູງສຸດເມື່ອໂມດູນເປີດວົງຈອນ ແລະ ໜາວ. ເບຣກເກີທີ່ເລືອກຈາກ STC Voc ຂອງໂມດູນຢ່າງດຽວອາດຈະຖືກຈັດອັນດັບຕ່ຳເກີນໄປໃນຕອນເຊົ້າທີ່ໜາວ.

ບ່ອນທີ່ໂມດູນໃຫ້ຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມ Voc ເປັນລົບເປັນເປີເຊັນຕໍ່ອົງສາເຊນຊຽດ, ການຄຳນວນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ:

Voc,cold,module = Voc,STC × [1 + |βVoc| × (25 − Tຕ່ຳສຸດ)]

Voc,cold,string = Ns × Voc,cold,module

ບ່ອນທີ່ Ns ແມ່ນຈຳນວນໂມດູນທີ່ຕໍ່ກັນແບບອະນຸກົມ ແລະ Tຕ່ຳສຸດ ແມ່ນອຸນຫະພູມການອອກແບບຕ່ຳສຸດຂອງໂຄງການ. ປ້ອນ −0.27%/°C ເປັນ 0.0027. ຖ້າຜູ້ຜະລິດໂມດູນ ຫຼື ວິທີການອອກແບບທີ່ຮັບຮອງເອົາກຳນົດການຄຳນວນອຸນຫະພູມອື່ນ, ໃຫ້ໃຊ້ມັນຢ່າງສອດຄ່ອງກັນໃນທົ່ວອິນເວີເຕີ ແລະ ທຸກອົງປະກອບ DC.

ແຮງດັນ DC ທີ່ປະກາດຂອງເບຣກເກີຕ້ອງຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບແຮງດັນວົງຈອນສູງສຸດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ມັນຍັງຕ້ອງບັນລຸຄ່າພິກັດນັ້ນໃນການຈັດວາງຂົ້ວທີ່ຊັດເຈນຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດສະແດງໄວ້. ເບຣກເກີ DC ແຮງດັນສູງບາງຕົວວາງໜ້າສຳພັດຫຼາຍອັນຕໍ່ກັນເປັນອະນຸກົມເພື່ອແບ່ງປັນການຕັດອາກ. ຕົວເຄື່ອງສີ່ຂົ້ວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນເບຣກເກີ 1000 V ຫຼື 1500 V ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ແຮງດັນສາຍສະຕຣິງເຢັນ JUTRION ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດໃຫ້ຜົນ Voc,cold,string ແບບຜ່ານທຳອິດໄດ້. ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນສຳລັບການກວດກາແຮງດັນຂອງ SPD PV, ແຕ່ແຮງດັນສາຍສະຕຣິງເຢັນຍັງເປັນຂໍ້ມູນປ້ອນເຂົ້າສຳລັບການກວດສອບເບຣກເກີ, ຕົວແຍກວົງຈອນ, ສາຍໄຟ ແລະ ອິນເວີຣ໌ເຕີຣ໌.

ກະແສພິກັດຂອງເບຣກເກີ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງມັນຕອບຄຳຖາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:

  • ກະແສພິກັດ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຕັດວົງຈອນ: ອຸປະກອນສາມາດຮັບກະແສປົກກະຕິ ແລະ ປົກປ້ອງວົງຈອນຕໍ່ກັບກະແສເກີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ບໍ?
  • ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ DC: ມັນສາມາດຕັດກະແສຟອນທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງປອດໄພທີ່ແຮງດັນ DC ແລະສະພາບການເດີນສາຍທີ່ລະບຸໄວ້ບໍ?

ຢ່າປຽບທຽບອັນດັບເບຣກເກີ 100 A ກັບການປະກອບສ່ວນກະແສຍ້ອນກັບ 50 A ແລະສະຫຼຸບວ່າອຸປະກອນສາມາດຕັດຟອນໄດ້. ປ້າຍກະແສປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ພິສູດການຕອບສະໜອງການຕັດ, ການປົກປ້ອງຕົວນຳ ຫຼື ປະສິດທິພາບການຕັດວົງຈອນ DC.

ທີ່ຟອນຂອງສາຍສະຕຣິງ, ສາຍສະຕຣິງຂະໜານທີ່ດີອາດປ້ອນກະແສຍ້ອນກັບເຂົ້າໄປໃນສາຍສະຕຣິງທີ່ເສຍຫາຍ. ການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ:

Ireverse,screen = (Np − 1) × Isc,string

ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງການສຳຜັດກັບກະແສຍ້ອນກັບຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອມີສາຍສະຕຣິງຂະໜານຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ເລືອກເບຣກເກີ ຫຼື ຟິວດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ການອອກແບບສຸດທ້າຍຕ້ອງພິຈາລະນາອັນດັບຟິວຊຸດສູງສຸດຂອງໂມດູນ, ຄວາມຈຸຂອງຕົວນຳ, ຄຸນລັກສະນະຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ນຳໃຊ້.

ທີ່ຜົນຜະລິດລວມ, ໃຫ້ລະບຸທຸກແຫຼ່ງທີ່ສາມາດປ້ອນຟອນໄດ້. ໂມດູນ PV ຖືກຈຳກັດກະແສເມື່ອທຽບກັບໄຟຟ້າຫຼັກ ຫຼື ແບັດເຕີຣີ, ແຕ່ສາຍຍ່ອຍຂະໜານ, ອຸປະກອນແປງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສ່ວນຕິດຕໍ່ການເກັບຮັກສາໃດໆກໍສາມາດປ່ຽນກະແສທີ່ມີຢູ່ໄດ້. ຖ້າແບັດເຕີຣີຖືກເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ລະດັບ DC, ໃຫ້ຢຸດການປະຕິບັດຕໍ່ວົງຈອນດັ່ງກ່າວເປັນຕົວຢ່າງ PV ເທົ່ານັ້ນ; ການປະເມີນກະແສຟອນຂອງແບັດເຕີຣີສົມຄວນໄດ້ຮັບການອອກແບບຂອງມັນເອງ.

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນອາດມີຄວາມສາມາດຕັດວົງຈອນສູງສຸດຢ່າງພຽງພໍ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງສາຍໄຟທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ເພາະຈຸດຕັດ ຫຼື ການຕອບສະໜອງເວລາ-ກະແສຂອງມັນບໍ່ເໝາະສົມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນກະແສຕໍ່າສາມາດມີພິກັດປົກກະຕິໃກ້ກັບໂຫຼດ ແຕ່ຂາດຄວາມສາມາດຕັດວົງຈອນ DC ທີ່ຕ້ອງການທີ່ແຮງດັນຕົວຈິງ. ກວດສອບທັງພິກັດການຕັດວົງຈອນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການປົກປ້ອງ.

ຄວາມຜິດພາດຂອງ PV ຍັງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃກ້ກັບຂອບເຂດລຸ່ມຂອງການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ. ການເລືອກເຟັ້ນລະຫວ່າງອຸປະກອນສາຍສະຕຣິງ ແລະ ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂາອອກບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າອຸປະກອນຂາອອກມີປ້າຍແອມແປຣໃຫຍ່ກວ່າ. ໃຊ້ຂໍ້ມູນການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດໃນບ່ອນທີ່ການເຮັດວຽກແບບເລືອກເຟັ້ນມີຄວາມສຳຄັນ, ແລະ ຖືວ່າເສັ້ນໂຄ້ງການຕັດທີ່ອ້າງອີງເປັນຫຼັກຖານສະເພາະຂອງຮຸ່ນ ແທນທີ່ຈະເປັນກົດທົ່ວໄປ “C-curve ສຳລັບໂຊລາ”.

IEC 60947-2:2024 ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແນະນຳ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທີ່ມີແຮງດັນພິກັດສູງເຖິງ 1000 V AC ຫຼື 1500 V DC. ຂອບເຂດມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນນັ້ນສະໜັບສະໜູນກົດການຈັດຊື້ຫຼັກ: ຂໍເອົາພິກັດ DC ທີ່ຖືກກວດສອບແລ້ວສຳລັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຕົວນັ້ນແທ້, ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກການຕັດວົງຈອນ AC ຫຼື ປ້າຍການຕະຫຼາດລະດັບຄອບຄົວ.

ການປຽບທຽບ DC MCB ກັບ DC MCCB ສຳລັບການປົກປ້ອງສາຍສະຕຣິງໂຊລາ ແລະ ຂາອອກຂອງຕູ້ລວມສາຍ

“ໃຊ້ MCB ຕໍ່າກວ່າ 63 A ແລະ MCCB ສູງກວ່າ 63 A” ແມ່ນສະດວກ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຂອບເຂດທາງວິສະວະກຳທີ່ເປັນສາກົນ. ຊ່ວງຜະລິດຕະພັນມີການຊ້ອນກັນ. ບາງຄອບຄົວ DC MCB ຂະຫຍາຍເກີນ 63 A; ບາງໂຄງການເລືອກ MCCB ທີ່ກະແສຕໍ່າກວ່າ ເພາະພວກເຂົາຕ້ອງການຄວາມສາມາດຕັດວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງ, ການປົກປ້ອງທີ່ປັບໄດ້, ຂົ້ວຕໍ່ໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມ.

ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການDC MCB is the stronger shortlist when…DC MCCB is the stronger shortlist when…
Installation formatອຸປະກອນລາງ DIN ຂະໜາດກະທັດຮັດເໝາະກັບສາຍສະຕຣິງ ຫຼື ສາຍປ້ອນຂະໜາດນ້ອຍອຸປະກອນຕູ້ແມ່ພິມ, ສາຍໄຟຟ້າໃຫຍ່ ຫຼື ບັສບາແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ
ການປັບປ້ອງກັນຄຸນລັກສະນະຄົງທີ່ທີ່ປະກາດໄວ້ເໝາະສົມກັບວົງຈອນຊຸດປັບຕັ້ງການຕັດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ຊ່ວຍປະສານງານສາຍປ້ອນ
ໜ້າທີ່ການຕັດວົງຈອນຄວາມສາມາດຕັດວົງຈອນ DC ທີ່ກວດສອບແລ້ວຂອງລຸ້ນນີ້ສູງກວ່າລະດັບຄວາມຜິດພາດວົງຈອນຕ້ອງການໜ້າທີ່ຕັດວົງຈອນ DC ທີ່ກວດສອບແລ້ວສູງກວ່າ
ການຄວບຄຸມ ແລະ ການສະແດງຜົນຕຳແໜ່ງດ້າມຈັບພື້ນຖານ ຫຼື ທາງເລືອກອຸປະກອນເສີມແບບໂມດູລາແມ່ນພຽງພໍຕ້ອງການ ແລະ ຮອງຮັບການປົດດ້ວຍຂົດລວດ shunt, ໜ້າສຳພັດເສີມ ຫຼື ການເຮັດວຽກທາງໄກ
ຕຳແໜ່ງ PV ປົກກະຕິສາຍ string ດ່ຽວ ຫຼື ສາຂາກະແສຕ່ຳກວ່າຜົນອອກຂອງຕົວລວມ ຫຼື ສາຍປ້ອນ array ກະແສສູງກວ່າ

ການຕັດສິນໃຈບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າຄອບຄົວໃດ “ດີກວ່າ.” ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກກວດສອບແລ້ວໃດທີ່ຕອບສະໜອງປ່ອງກະແສຂອງສະຖານທີ່, ການຈັດລຽງແຮງດັນ/ຂົ້ວ, ໜ້າທີ່ການຕັດກະແສ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຄວບຄຸມ. ຫຼັງຈາກຮູ້ຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນແລ້ວ, ປຽບທຽບທີ່ມີຢູ່ ການຈັດຮູບແບບ JUTRION DC MCB and ການຈັດຮູບແບບ JUTRION DC MCCB.

ອຸປະກອນສາມຢ່າງມັກປາກົດຢູ່ໃນກ່ອງລວມດຽວກັນ, ແຕ່ໜ້າທີ່ຂອງພວກມັນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້.

  • ຟິວ gPV ແລະ ທີ່ຈັບຟິວ: ໃຫ້ການປ້ອງກັນກະແສເກີນຂອງສາຍ PV string ຫຼື array ພາຍໃນໜ້າທີ່ທີ່ຖືກກວດສອບ. ມັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການແຍກເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ ເວັ້ນເສຍແຕ່ການຈັດລຽງຟິວ-ສະວິດທັງໝົດຖືກອອກແບບສຳລັບໜ້າທີ່ນັ້ນ.
  • ເບຣກເກີຣ໌ DC: ໃຫ້ການເຮັດວຽກກະແສເກີນອັດຕະໂນມັດ ບວກກັບການສະຫຼັບພາຍໃນພິກັດທີ່ປະກາດໄວ້. ມັນບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ການແຍກທີ່ຕ້ອງການໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມັນຖືກປະກາດວ່າເໝາະສົມສຳລັບການແຍກ.
  • ສະວິດ-ຕົວຕັດຕໍ່ DC: ໃຫ້ການສະຫຼັບໂຫຼດດ້ວຍມື ແລະ ການແຍກພາຍໃນພິກັດການນຳໃຊ້ຂອງມັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນ ຫຼື ວົງຈອນສັ້ນອັດຕະໂນມັດ.

ໃນລະດັບ string, ຟິວ gPV ແມ່ນພົບເລື້ອຍ ເພາະວ່າ string ຂະໜານສາມາດປ້ອນກະແສຍ້ອນກັບເຂົ້າໄປໃນ string ທີ່ຜິດພາດ ແລະ ໂມດູນໃຫ້ພິກັດຟິວອະນຸກົມສູງສຸດ. ເບຣກເກີທີ່ຣີເຊັດໄດ້ອາດມີປະໂຫຍດ ບ່ອນທີ່ໜ້າທີ່ PV ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງມັນຖືກກວດສອບ, ແຕ່ “ຣີເຊັດໄດ້” ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານວ່າມັນປະສານງານດີກວ່າ.

ທີ່ຜົນອອກຂອງຕົວລວມ, ເບຣກເກີອາດປ້ອງກັນສາຍໄຟລວມ ແລະ ໃຫ້ການສະຫຼັບ. ການອອກແບບອື່ນອາດໃຊ້ສະວິດ-ຕົວຕັດຕໍ່ ເພາະວ່າການປ້ອງກັນກະແສເກີນຕັ້ງຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ລະບຸວ່າອຸປະກອນເຮັດໜ້າທີ່ໃດ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ສະໜອງສອງລາຍສາມາດສະເໜີລາຄາສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ຄຳຂໍ “ເບຣກເກີ DC” ດຽວກັນ.

ກວດສອບຄວາມສາມາດນຳກະແສຂອງຕົວນຳ ຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ, ການຈັດກຸ່ມ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການສິ້ນສຸດ. ພິກັດ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຂອງເບຣກເກີຕ້ອງຢູ່ພາຍໃນຄວາມສຳພັນການປ້ອງກັນທີ່ອະນຸຍາດ. ຢ່າເພີ່ມເບຣກເກີພຽງເພື່ອຢຸດການຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ໂດຍບໍ່ກວດສອບອຸນຫະພູມຕູ້ ແລະ ສາຍໄຟ.

ປຽບທຽບແຮງດັນສາຍເຢັນກັບແຮງດັນເຂົ້າ DC ສູງສຸດ. ປຽບທຽບກະແສເຮັດວຽກຂອງສາຍຂະໜານກັບຂີດຈຳກັດກະແສ MPPT/ກະແສເຂົ້າ, ແລະ ກະແສລວມ Isc ກັບກະແສລັດວົງຈອນທີ່ອະນຸຍາດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າ. ເບຣກເກີບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແຜງທີ່ເກີນຂໍ້ມູນຂອງເຄື່ອງປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າ.

ຢືນຢັນວ່າແຕ່ລະສາຍຕ້ອງການການປ້ອງກັນກະແສຍ້ອນກັບຫຼືບໍ່ ແລະ ຟິວ/ລິ້ງທີ່ເລືອກນັ້ນຍັງຕ່ຳກວ່າຄ່າຟິວສູງສຸດຂອງໂມດູນຂະນະທີ່ນຳກະແສທີ່ຕ້ອງການພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຕູ້. ເບຣກເກີຂາອອກລວມ ແລະ ຟິວສາຍປົກກະຕິຈະປ້ອງກັນສາຍໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

SPD ຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ; ມັນບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນປົກກະຕິ. ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳການປ້ອງກັນສຳຮອງຂອງຜູ້ຜະລິດ SPD ແລະ ກວດສອບພຶດຕິກຳລັດວົງຈອນຂອງມັນ. ຄູ່ມືການ ເລືອກ SPD DC ສຳລັບໂຊລາ PV ກວມເອົາ UCPV, ການຕັດສິນໃຈ Type 2/Type 1+2 ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນ.

Outdoor combiner boxes can run substantially hotter than the surrounding air. Use the breaker’s actual temperature/altitude data, terminal limits and mounting instructions. Closely spaced protective devices, solar heating, cable losses and restricted airflow all affect usable current. Review the complete ການປະກອບກ່ອງລວມສາຍ PV, ບໍ່ພຽງແຕ່ແຜ່ນປ້າຍຂອງເບຣກເກີເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າເສັ້ນໂຄ້ງໃນແຄັດຕາລັອກສະແດງວ່າເບຣກເກີນຳກະແສໄດ້ໜ້ອຍລົງທີ່ອຸນຫະພູມພາຍໃນທີ່ຄາດໄວ້, ໃຫ້ນຳໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງນັ້ນກ່ອນເລືອກຂະໜາດ. ຖ້າບໍ່ມີເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນການປະກອບ, ການເພີ່ມຄ່າເບຣກເກີດ້ວຍເປີເຊັນທີ່ຄາດເດົາເອງບໍ່ແມ່ນການອອກແບບຄວາມຮ້ອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ເບຣກເກີທີ່ໃຫຍ່ກວ່າອາດຈະຕ້ອງການສາຍໄຟ, ຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ຕູ້ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ອາດຈະບໍ່ປ້ອງກັນສາຍໄຟເດີມອີກຕໍ່ໄປ.

IEC 62548-1:2023 ກວມເອົາຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບແຖວ PV ລວມທັງສາຍໄຟ DC, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ການສັບຫຼັບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຕໍ່ດິນ. IEC 60364-7-712:2025 ນຳໃຊ້ກັບການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຂອງລະບົບ PV. ບໍລິບົດການຕິດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງຈາກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນເບຣກເກີ.

ຕົວຢ່າງການກຳນົດຂະໜາດເບຣກເກີ DC ແສງຕາເວັນ ປຽບທຽບການຕັດສິນໃຈຂອງສາຍສະຕຣິງ, ຜົນຜະລິດຕົວລວມ ແລະ ອິນພຸດອິນເວີດເຕີ

ການອອກແບບຕົວຢ່າງ: ແຕ່ລະສະຕຣິງມີ 20 ໂມດູນທີ່ຄືກັນ. ຂໍ້ມູນໂມດູນລະບຸ Voc,STC = 41.8 V, Isc = 14.2 A ແລະ βVoc = −0.27%/°C. ອຸນຫະພູມການອອກແບບຕ່ຳສຸດແມ່ນ −20°C. ຫ້າສະຕຣິງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ປ້ອນເຂົ້າອິນພຸດອິນເວີດເຕີໜຶ່ງຜ່ານຕົວລວມ. ສຳລັບຕົວຢ່າງນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ວິທີກະແສເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການໃຊ້ 1.25 × Isc.

ໂມດູນເຢັນ Voc = 41.8 × [1 + 0.0027 × (25 − (−20))] = 46.88 V

ສະຕຣິງເຢັນ Voc = 20 × 46.88 = 937.6 V

The strings are in parallel at the combiner, so their voltages do not add. The string device and the output device both require a verified voltage/pole arrangement above the approved maximum circuit voltage. A 1000 V DC class is the initial shortlist, subject to the project’s additional voltage treatment and the exact breaker diagram.

ກະແສການອອກແບບສະຕຣິງເບື້ອງຕົ້ນ = 14.2 × 1.25 = 17.75 A

ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຈັດອັນດັບ PV 20 A ແມ່ນຕົວເລືອກກະແສທຳອິດ. ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກ DC MCB, ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບນີ້ກັບຄ່າພິກັດຟິວຊີຣີສູງສຸດຂອງໂມດູນ, ຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສຂອງສາຍໄຟ, ການປ້ອງກັນກະແສຍ້ອນກັບທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການຕັດວົງຈອນທີ່ແນ່ນອນ. ຟິວ gPV ອາດຈະຍັງເປັນທາງເລືອກການປ້ອງກັນສະຕຣິງທີ່ດີກວ່າ.

ດ້ວຍຫ້າສະຕຣິງຕໍ່ຂະໜານກັນ, ສີ່ສະຕຣິງທີ່ປົກກະຕິຜະລິດການກວດກະແສຍ້ອນກັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງ:

(5 − 1) × 14.2 = 56.8 A

ຕົວເລກນັ້ນອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງການປົກປ້ອງສາຍສະຕຣິງຈຶ່ງສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ. ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄວນຕິດຕັ້ງເບຣກເກີສາຍສະຕຣິງ 56.8 A.

I ລວມsc = 5 × 14.2 = 71.0 A

ກະແສການອອກແບບຜົນຜະລິດເບື້ອງຕົ້ນ = 71.0 × 1.25 = 88.75 A

ເບຣກເກີ DC ລະດັບ 100 A ແມ່ນຕົວເລືອກເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບຜົນຜະລິດລວມ. ການປ່ຽນຈາກ MCB ໄປເປັນ MCCB ໃນຕອນນີ້ຂຶ້ນກັບຊ່ວງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່, ຄວາມສາມາດຕັດວົງຈອນ DC ທີ່ຖືກຢືນຢັນ, ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຕ້ອງການ, ຂະໜາດຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ອຸນຫະພູມຕູ້—ບໍ່ແມ່ນອີງຕາມກົດ 63 A ທົ່ວໄປ.

ການຄຳນວນກະແສອາດຈະຄືກັນກັບຜົນຜະລິດຂອງກ່ອງລວມສາຍ ເພາະມັນແມ່ນສາຍປ້ອນດຽວກັນ. ການຕັດສິນໃຈບໍ່ໄດ້ຄືກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຢືນຢັນວ່າອິນເວີຣ໌ເຕີຣ໌ມີສະວິດຊ໌ DC ໃນຕົວແລ້ວຫຼືບໍ່, ຈຳເປັນຕ້ອງມີເບຣກເກີພາຍນອກຫຼືບໍ່, ກະແສຂາເຂົ້າສູງສຸດ ແລະ Isc, ການຈັດວາງສະວິດຊ໌ທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາທີ່ປອດໄພ.

位置ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນກະແສທີ່ຄຳນວນໄດ້ທິດທາງອຸປະກອນເບື້ອງຕົ້ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຍັງຄົງຢູ່
一路组串75 Aຕົວເລືອກອຸປະກອນປົກປ້ອງ PV 20 AgPV fuse or DC MCB; module/cable coordination
汇流箱输出88.75 A100 A-class DC breaker candidateMCB/MCCB, DC breaking capacity, settings and temperature
Inverter inputSame feeder currentBreaker or switch-disconnector as requiredInverter limits and whether protection already exists

The calculation has produced three different functional decisions from one array. That is more useful than quoting one breaker size for “a 100 kW solar system.”

Do not approve the device by circling one number. Read these ratings together:

  • Ue: rated operational voltage for the stated DC pole arrangement;
  • In or frame/setting: current rating and available adjustment under reference conditions;
  • ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ DC: declared interruption performance at the relevant DC voltage;
  • trip characteristic: how and when the device operates, not simply a B/C/D letter borrowed from another family;
  • isolation declaration: whether it can serve the required isolating function;
  • pole and polarity diagram: the only valid connection for the declared high-voltage rating;
  • temperature and altitude data: the basis for usable current in the real enclosure;
  • terminals: conductor range, material, preparation and tightening torque;
  • accessories: auxiliary contacts, shunt trip or remote operation where the system needs them.

A label such as “4P, 1000 V DC, 100 A” does not disclose the complete connected rating set. Ask for the exact technical sheet and wiring diagram for the ordered model.

  • One breaking-capacity number with no DC voltage: interruption performance must refer to a stated voltage and test arrangement.
  • A 1000 V claim with no pole diagram: the buyer cannot confirm how the arc chambers share voltage or where the conductors connect.
  • One current rating with no reference temperature: the rooftop enclosure duty remains unknown.

What size DC breaker do I need for solar panels?

Use module Isc and the number of parallel strings on the protected path, then apply the current method required by the project. Select the next suitable rating only if it also protects the derated cable and stays within inverter and terminal limits. Check cold Voc, DC breaking capacity and pole wiring separately.

Can I use an AC breaker on the solar DC side?

Only when the manufacturer explicitly declares the exact device, DC voltage, breaking capacity and pole arrangement for that DC application. An AC rating alone is insufficient because a sustained DC arc is harder to interrupt.

Should a PV string use a fuse or a circuit breaker?

gPV fuses are common for individual-string reverse-current protection. A PV-rated DC breaker may be selected when its characteristic, voltage, breaking duty and cable/module coordination are suitable. The answer depends on the protection design, not on a preference for resettable devices.

When should I choose a DC MCCB instead of a DC MCB?

DC MCB?
Choose from the duty. An MCCB becomes the stronger candidate when the output needs a larger frame, higher verified breaking capacity, adjustable protection, larger terminals or control accessories. Do not rely on a universal 63 A boundary.

Do I need a 2-pole or 4-pole breaker for a 1000 V PV string?

The breaker manufacturer decides this through the model’s verified DC pole diagram. Some products require multiple poles in series to reach 1000 V; others use a different construction. Follow the exact diagram and polarity markings rather than choosing by pole count alone.

For an individual string, resolve reverse-current protection and the module’s series-protection limit. At the combiner output, resolve combined current, cable protection and DC breaking duty. At the inverter input, resolve the equipment limits and the required isolation point.

Only then choose the product family. A compact DC MCB may fit the string or smaller feeder; a DC MCCB may better fit the combined output. The final model is the one whose current, voltage, interruption, poles and installed-condition ratings all refer to the same circuit—not five individually impressive numbers collected from different conditions.

Evan
Evan

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.