Dobór wyłączników nadprądowych DC w instalacjach solarnych: string, wyjście z łącznika i wybór MCB vs MCCB

Dobierz solarny wyłącznik nadprądowy DC w jego rzeczywistym miejscu na schemacie jednokreskowym. Użyj skorygowanego o temperaturę napięcia stringu Voc dla napięcia, prądu modułu Isc pomnożonego przez liczbę stringów równoległych i wymagany współczynnik projektowy dla prądu, a następnie potwierdź ochronę kabla, zdolność wyłączania DC, okablowanie biegunów i derating obudowy. Wybierz MCB lub MCCB dopiero po ustaleniu tych wymagań.

Ten sam generator PV może wymagać urządzenia 20 A przy jednym stringu i urządzenia 100 A na wyjściu z łącznika. Oba urządzenia widzą w przybliżeniu to samo napięcie stringu, ale nie przenoszą tego samego prądu ani nie chronią tego samego przewodu. Dlatego zapytanie typu “wyłącznik solarny 1000 V DC” nie jest gotowe do wyboru modelu.

Mapa ochrony DC instalacji solarnej PV pokazująca pozycje wyłączników stringu, wyjścia z łącznika i wejścia falownika

Generator solarny to łańcuch elektrycznie różnych obwodów. Zaznacz proponowany wyłącznik przed otwarciem katalogu:

String PV → wejście łącznika stringów → wspólne wyjście DC → wejście DC falownika

Przesunięcie o jedną pozycję w prawo zmienia ścieżkę prądu. Moduły połączone szeregowo podnoszą napięcie. Kompatybilne stringi połączone równolegle podnoszą prąd. Wyłącznik na pojedynczym wejściu zwykle przenosi jeden string; wyłącznik na wspólnym wyjściu przenosi wszystkie stringi podłączone do tego wyjścia.

PozycjaPrąd przez urządzenieGłówne zadanie do ustaleniaTypowa krótka lista
Pojedynczy stringJeden stringOchrona przed prądem wstecznym i izolacja stringuBezpiecznik gPV lub wyłącznik nadprądowy DC MCB z homologacją PV, jeśli projekt na to pozwala
Wyjście z łącznikaSuma stringów równoległychOchrona wspólnego przewodu zasilającego i kabla wyjściowegoWyłącznik nadprądowy DC MCB z homologacją PV, MCCB DC lub rozłącznik z osobnym zabezpieczeniem
Wejście DC falownikaPrąd przypisany do tego wejścia falownika lub ścieżki MPPTIzolacja urządzenia i skoordynowana ochronaWyłącznik lub rozłącznik określony w projekcie systemu

Tabela celowo mówi “krótka lista”. Wyłącznik nadprądowy nie jest automatycznie wymagany w każdej pozycji. String może używać bezpieczników gPV; falownik może już zawierać odpowiedni izolator DC; wyjście może wymagać izolacji, podczas gdy ochrona nadprądowa jest zapewniona gdzie indziej. Zdefiniuj brakującą funkcję przed wyborem urządzenia.

Dobór prądowy wyłącznika nadprądowego DC instalacji solarnej od pięciu stringów równoległych do kandydata 100 A

Obliczenie prądu ma dwie strony. Wyłącznik musi przenosić prąd projektowy w warunkach instalacji, ale nie może być tak duży, aby chroniony kabel lub podłączone urządzenie znalazło się poza swoimi limitami.

Dla dopasowanych stringów PV:

Isc,ścieżka = Np × Isc,moduł

gdzie:

  • Isc,ścieżka to podstawa prądu zwarciowego dla wybranej ścieżki w amperach;
  • Np to liczba stringów połączonych równolegle na tej ścieżce;
  • Isc,moduł to prąd zwarciowy modułu w jego podanym stanie testowym.

Metoda instalacji projektu określa następnie traktowanie prądu projektowego:

Iprojektowy = Isc,ścieżka × Kprojektowy

Kprojektowy nie jest liczbą do zgadywania. Reprezentuje współczynnik prądowy wymagany przez przyjęte zasady instalacji i podstawę projektową. Przykłady północnoamerykańskie często pokazują 1,25 lub 1,56 w zależności od wartości znamionowej urządzenia i ścieżki obliczeniowej. Projekty zorientowane na IEC muszą stosować obowiązujące wymagania instalacyjne, dane modułu i instrukcje producenta, zamiast przeetykietowywać jedną z tych wartości jako uniwersalny “mnożnik IEC”.”

Użyteczne okno wyboru to:

Wymagany prąd przewodzenia ≤ użyteczna wartość znamionowa lub nastawa wyłącznika ≤ dopuszczalny limit chronionego obwodu

Górna granica może być wyznaczona przez obniżoną obciążalność prądową kabla, wartość znamionową zacisku, limit wejściowy falownika lub inny chroniony element. Wybór następnego standardowego wyłącznika powyżej Iprojektowy jest ważny tylko wtedy, gdy górna granica nadal jest spełniona.

Dwadzieścia modułów połączonych szeregowo nie wytwarza dwudziestokrotności prądu modułu. Zwiększają napięcie łańcucha, podczas gdy prąd łańcucha pozostaje oparty na jednym module. Pięć identycznych łańcuchów połączonych równolegle wytwarza około pięciokrotności prądu. Dlatego dzielenie watów instalacji przez założone napięcie DC jest słabym substytutem karty katalogowej modułu i harmonogramu łańcuchów.

Isc jest punktem wyjściowym prądu zwarciowego stosowanym w projektowaniu zabezpieczeń nadprądowych PV. Imp opisuje prąd roboczy w pobliżu mocy maksymalnej i pomaga zweryfikować obciążenie MPPT falownika oraz normalną pracę. Zachowaj obie wartości w arkuszu roboczym. Nie zastępuj podstawy zabezpieczenia niższą wartością Imp, i nie zapominaj o limicie prądu roboczego falownika po obliczeniu na podstawie Isc.

Na przykład przewodnik Eaton dotyczący zastosowań fotowoltaicznych w Ameryce Północnej rozróżnia wyłączniki kompaktowe o wartościach znamionowych 80% i 100%. Jego opracowana metoda wykorzystuje 1,56 × Isc dla wyłącznika o wartości znamionowej 80% i 1,25 × Isc dla wyłącznika o wartości znamionowej 100%, wraz z kontrolami przewodów i temperatury. Te wartości są użyteczne w kontekście NEC/UL i produktu. Nie powinny być od niego odrywane i publikowane jako globalna zasada PV.

W przypadku projektu IEC zacznij od edycji przyjętej w umowie lub jurysdykcji. Publiczny zakres IEC 60364-7-712 potwierdza, że dotyczy on instalacji elektrycznych PV, ale strona zakresu nie ustala pełnego obliczenia dla konkretnego projektu. Zapisz rzeczywistą zasadę projektową obok Kprojektowy; dzięki temu arytmetyka pozostaje możliwa do sprawdzenia i zapobiega cichej zmianie metod przez dostawcę.

Obliczanie napięcia łańcucha PV w niskich temperaturach i kontrola konfiguracji biegunów wyłącznika DC

Napięcie łańcucha jest najwyższe, gdy moduły są w stanie jałowym i zimne. Wyłącznik wybrany wyłącznie na podstawie STC Voc modułu może być niedowymiarowany w zimny poranek.

Jeżeli moduł podaje ujemny współczynnik temperaturowy Voc w procentach na stopień Celsjusza, wstępne obliczenie to:

Voc,zimny,moduł = Voc,STC × [1 + |βVoc| × (25 − Tmin)]

Voc,zimny,string = Ns × Voc,zimny,moduł

gdzie Ns to liczba modułów połączonych szeregowo, a Tmin to minimalna temperatura projektowa projektu. Wpisz −0,27%/°C jako 0,0027. Jeżeli producent modułu lub przyjęta metoda projektowa określa inne obliczenie temperatury, stosuj je konsekwentnie dla falownika i każdego elementu DC.

Deklarowane napięcie DC wyłącznika musi być co najmniej równe zatwierdzonemu maksymalnemu napięciu obwodu. Musi również osiągać tę wartość znamionową w dokładnym układzie biegunów pokazanym przez producenta. Niektóre wyłączniki DC wysokiego napięcia umieszczają kilka styków szeregowo, aby dzielić przerywanie łuku. Obudowa czterobiegunowa nie oznacza automatycznie wyłącznika 1000 V lub 1500 V.

Istniejący kalkulator napięcia zimnego łańcucha JUTRION może dostarczyć wstępny wynik Voc,zimny,string Został stworzony do wstępnej oceny napięcia SPD PV, ale napięcie zimnego łańcucha jest również daną wejściową do kontroli wyłączników, odłączników, kabli i falowników.

Prąd znamionowy wyłącznika i jego zdolność wyłączania odpowiadają na różne pytania:

  • Prąd znamionowy lub nastawa wyzwalacza: czy urządzenie może przenosić prąd normalny i chronić obwód przed odpowiednim przetężeniem?
  • Zdolność wyłączania DC: czy może bezpiecznie przerwać spodziewany prąd zwarciowy przy podanym napięciu DC i warunkach okablowania?

Nie porównuj wartości znamionowej wyłącznika 100 A z 50 A prądem wstecznym i nie wyciągaj wniosku, że urządzenie może przerwać zwarcie. Etykieta prądu normalnego nie potwierdza reakcji wyzwalania, ochrony przewodów ani zdolności wyłączania prądu stałego.

W przypadku zwarcia w łańcuchu zdrowe równoległe łańcuchy mogą podawać prąd wsteczny do uszkodzonego łańcucha. Wstępna kontrola to:

Iprąd,wsteczny = (Np − 1) × Isc,łańcuch

To pokazuje, dlaczego narażenie na prąd wsteczny rośnie wraz z liczbą równolegle połączonych łańcuchów. Samo to nie wystarcza do wyboru wyłącznika ani bezpiecznika. Ostateczny projekt musi uwzględniać maksymalną wartość znamionową bezpiecznika szeregowego modułu, obciążalność przewodów, charakterystykę urządzenia zabezpieczającego oraz wymagania przyjętych zasad instalacji.

Przy wyjściu zbiorczym zidentyfikuj każde źródło, które może zasilać zwarcie. Moduły PV są ograniczone prądowo w porównaniu z siecią lub akumulatorem, ale równoległe podpola, podłączone urządzenia przekształcania energii oraz wszelkie interfejsy magazynowania mogą zmienić dostępny prąd. Jeśli akumulatory są podłączone na poziomie prądu stałego, przestań traktować obwód jako przykład wyłącznie PV; ocena prądu zwarciowego akumulatora wymaga własnego projektu.

Wyłącznik może mieć dużą ostateczną zdolność wyłączania, a mimo to nie chronić zamierzonego przewodu, ponieważ jego próg wyzwalania lub charakterystyka czasowo-prądowa jest nieodpowiednia. Odwrotnie, wyłącznik niskoprądowy może mieć wartość znamionową normalną zbliżoną do obciążenia, a mimo to nie mieć wymaganej zdolności wyłączania prądu stałego przy rzeczywistym napięciu. Sprawdź zarówno zdolność wyłączania, jak i charakterystykę zabezpieczeniową.

Zwarcia PV mogą również występować w pobliżu dolnej granicy zakresu roboczego wyłącznika. Selektywność między urządzeniami łańcuchowymi a wyłącznikiem wyjściowym nie jest gwarantowana tylko dlatego, że urządzenie wyjściowe ma większą etykietę amperową. Używaj danych koordynacyjnych producenta tam, gdzie selektywne działanie ma znaczenie, i traktuj deklarowaną krzywą wyzwalania jako dowód specyficzny dla modelu, a nie ogólną zasadę “krzywej C dla instalacji słonecznych”.

IEC 60947-2:2024 dotyczy wyłączników dla osób poinstruowanych lub wykwalifikowanych o napięciach znamionowych do 1000 V AC lub 1500 V DC. Zakres tej normy produktowej wspiera kluczową zasadę zakupową: uzyskaj zweryfikowane wartości znamionowe DC dla dokładnie tego wyłącznika, a nie wartość wyłączania AC ani etykietę marketingową na poziomie rodziny produktów.

Porównanie DC MCB i DC MCCB do ochrony łańcucha słonecznego i wyjścia łącznika

“Używaj MCB poniżej 63 A i MCCB powyżej 63 A” jest wygodne, ale nie jest uniwersalną granicą inżynierską. Zakresy produktów nakładają się. Niektóre rodziny DC MCB rozciągają się powyżej 63 A; niektóre projekty wybierają MCCB przy niższym prądzie, ponieważ potrzebują innej zdolności wyłączania, regulowanego zabezpieczenia, większych zacisków lub akcesoriów.

Potrzeba projektuWyłącznik nadprądowy DC MCB jest silniejszym wyborem, gdy…Wyłącznik nadprądowy DC MCCB jest silniejszym wyborem, gdy…
Format instalacjiKompaktowe urządzenie na szynę DIN pasuje do łańcucha lub małego zasilaczaWystępuje urządzenie panelowe w obudowie formowanej, większe przewody lub szyny zbiorcze
Regulacja zabezpieczeniaDeklarowana stała charakterystyka odpowiada obwodowiDostępny regulowany wyzwalacz pomaga koordynować zasilacz
Obciążenie wyłączaniaZweryfikowana zdolność wyłączania DC modelu przekracza poziom zwarciowyObwód wymaga wyższej zweryfikowanej zdolności wyłączania DC
Sterowanie i sygnalizacjaPodstawowe położenie dźwigni lub modułowe opcje pomocnicze są wystarczająceWymagane i obsługiwane są wyzwalacze wzrostowe, styki pomocnicze lub zdalne sterowanie
Typowa pozycja PVPojedynczy łańcuch lub gałąź o niższym prądzieWyjście łącznika lub zasilacz macierzy o wyższym prądzie

Decyzja nie dotyczy tego, która rodzina jest “lepsza”. Chodzi o to, który zweryfikowany produkt spełnia wymagania lokalizacji dotyczące okna prądowego, układu napięć/biegunów, zdolności wyłączania, interfejsu kablowego i wymagań sterowania. Po ustaleniu tych wartości porównaj dostępne Konfiguracje wyłączników nadprądowych DC JUTRION MCB oraz Konfiguracje wyłączników nadprądowych DC JUTRION MCCB.

Trzy urządzenia często występują w tej samej skrzynce łączeniowej, ale ich zadania nie są wymienne.

  • Bezpiecznik gPV i oprawka: zapewnia ochronę nadprądową łańcucha lub pola PV w ramach zweryfikowanego zakresu działania. Nie zapewnia izolacji konserwacyjnej, chyba że kompletny układ bezpiecznik-rozłącznik jest zaprojektowany do tej funkcji.
  • wyłącznik DC: zapewnia automatyczne działanie nadprądowe oraz łączenie w ramach deklarowanych wartości znamionowych. Nie spełnia automatycznie wymaganej funkcji odłączania, chyba że został uznany za odpowiedni do izolacji.
  • Rozłącznik izolacyjny DC: zapewnia ręczne łączenie obciążenia i izolację w ramach swojej znamionowej zdolności użytkowej. Nie zapewnia automatycznej ochrony przed przeciążeniem ani zwarciem.

Na poziomie łańcucha bezpieczniki gPV są powszechne, ponieważ równoległe łańcuchy mogą podawać prąd wsteczny do uszkodzonego łańcucha, a moduł określa maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika szeregowego. Wyłącznik z możliwością ponownego załączenia może być przydatny, gdy jego charakterystyka i zdolność do pracy w obwodach PV są zweryfikowane, ale “możliwość ponownego załączenia” nie jest dowodem lepszej koordynacji.

Na wyjściu z łączeniówki wyłącznik może chronić połączony kabel i zapewniać łączenie. Inny projekt może wykorzystywać rozłącznik izolacyjny, ponieważ ochrona nadprądowa znajduje się w innym miejscu. Określ, jaką funkcję pełni urządzenie; w przeciwnym razie dwaj dostawcy mogą wycenić różne architektury pod tym samym zapytaniem o “wyłącznik DC”.

Zweryfikuj obciążalność prądową przewodu po uwzględnieniu poprawek na temperaturę otoczenia, grupowanie, sposób instalacji i zakończenia. Wartość znamionowa lub nastawa wyłącznika musi pozostawać w dozwolonej relacji ochronnej. Nie zwiększaj wartości znamionowej wyłącznika wyłącznie w celu zatrzymania niepożądanych wyłączeń bez sprawdzenia temperatury obudowy i kabla.

Porównaj napięcie zimnego łańcucha z maksymalnym napięciem wejściowym DC. Porównaj prąd roboczy łańcuchów równoległych z limitem MPPT/prądu wejściowego oraz całkowitym Isc z dopuszczalnym prądem zwarciowym falownika. Wyłącznik nie dopuszcza pola, które przekracza dane falownika.

Potwierdź, czy każdy string wymaga ochrony przed prądem wstecznym oraz czy wybrany bezpiecznik/wkładka pozostaje poniżej maksymalnego znamionowego prądu bezpiecznika szeregowego modułu, przenosząc wymagany prąd w warunkach obudowy. Wspólny wyłącznik wyjściowy i bezpieczniki stringowe zwykle chronią różne przewody.

SPD ogranicza przepięcia przejściowe; nie jest zwykłym urządzeniem nadprądowym. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta SPD dotyczącymi ochrony rezerwowej i sprawdź jego zachowanie zwarciowe. Przewodnik po doborze SPD DC do fotowoltaiki obejmuje UCPV, decyzje dotyczące typu 2/typu 1+2 i poziomu ochrony.

Zewnętrzne skrzynki łączeniowe mogą nagrzewać się znacznie bardziej niż otaczające powietrze. Należy korzystać z rzeczywistych danych wyłącznika dotyczących temperatury/wysokości, limitów zacisków i instrukcji montażu. Ciasno rozmieszczone urządzenia zabezpieczające, nagrzewanie słoneczne, straty w kablach i ograniczony przepływ powietrza wpływają na prąd użyteczny. Przejrzyj kompletny montaż skrzynki łączeniowej PV, a nie tylko tabliczkę znamionową wyłącznika.

Jeśli krzywa katalogowa pokazuje, że wyłącznik przenosi mniejszy prąd przy oczekiwanej temperaturze wewnętrznej, zastosuj tę krzywą przed wyborem wielkości. Jeśli nie ma odpowiedniej krzywej ani danych montażowych, zwiększenie wartości znamionowej wyłącznika o improwizowany procent nie jest obronnym projektem termicznym. Większy wyłącznik może również wymagać większego przewodu, zacisku lub obudowy i może już nie chronić oryginalnego kabla.

IEC 62548-1:2023 obejmuje wymagania projektowe dla pól PV, w tym okablowanie DC, urządzenia ochrony elektrycznej, łączenie i uziemienie. IEC 60364-7-712:2025 dotyczy instalacji elektrycznych systemów PV. Te konteksty instalacyjne różnią się od normy produktowej dla wyłączników.

Przykład doboru wyłącznika DC do fotowoltaiki porównujący decyzje dla stringu, wyjścia łącznika i wejścia falownika

Projekt poglądowy: każdy string ma 20 identycznych modułów. Dane modułu podają Voc,STC = 41,8 V, Isc = 14,2 A i βVoc = −0,27%/°C. Minimalna temperatura projektowa wynosi −20°C. Pięć kompatybilnych stringów zasila jedno wejście falownika przez łącznik. Tylko w tym przykładzie wstępna metoda prądowa projektu wykorzystuje 1,25 × Isc.

Zimny moduł Voc = 41,8 × [1 + 0,0027 × (25 − (−20))] = 46,88 V

Zimny string Voc = 20 × 46,88 = 937,6 V

Łańcuchy są połączone równolegle w skrzynce łączeniowej, więc ich napięcia się nie sumują. Zarówno urządzenie łańcuchowe, jak i urządzenie wyjściowe wymagają zweryfikowanego układu napięcie/biegun powyżej zatwierdzonego maksymalnego napięcia obwodu. Klasa 1000 V DC jest wstępnym wyborem, z zastrzeżeniem dodatkowego traktowania napięcia w projekcie i dokładnego schematu wyłącznika.

Wstępny prąd projektowy stringu = 14,2 × 1,25 = 17,75 A

Urządzenie ochronne o wartości 20 A z homologacją PV jest pierwszym kandydatem prądowym. Przed wyborem wyłącznika DC MCB porównaj ten wynik z maksymalnym znamionowym prądem bezpiecznika szeregowego modułu, obciążalnością przewodu, wymaganą ochroną przed prądem wstecznym i dokładną charakterystyką wyzwalania. Bezpiecznik gPV może pozostać lepszym wyborem ochrony stringu.

Przy pięciu stringach połączonych równolegle cztery zdrowe stringi dają wstępny ekran prądu wstecznego:

(5 − 1) × 14,2 = 56,8 A

Ta wartość wyjaśnia, dlaczego ochrona stringu zasługuje na uwagę. Nie oznacza to, że należy zamontować wyłącznik stringowy 56,8 A.

Całkowity Isc = 5 × 14,2 = 71,0 A

Wstępny prąd projektowy wyjścia = 71,0 × 1,25 = 88,75 A

Wstępną listę dla połączonego wyjścia stanowi wyłącznik DC klasy 100 A. Przejście z MCB na MCCB zależy teraz od dostępnej gamy produktów, potwierdzonej zdolności wyłączania DC, wymaganych nastaw, rozmiaru zacisków i temperatury obudowy — a nie od uniwersalnej zasady 63 A.

Obliczenia prądowe mogą być identyczne jak dla wyjścia zespołu łączącego, ponieważ jest to ten sam obwód zasilający. Decyzja nie jest automatycznie identyczna. Należy potwierdzić, czy falownik jest już wyposażony w rozłącznik DC, czy wymagany jest zewnętrzny wyłącznik, maksymalny prąd wejściowy oraz Isc, dopuszczalny układ łączeniowy i lokalizację potrzebną do bezpiecznej konserwacji.

PozycjaPunkt wyjściowy obliczonego prąduWstępny kierunek doboru urządzeniaDecyzja, która pozostaje
Jeden string17,75 AKandydat na zabezpieczenie PV 20 ABezpiecznik gPV lub wyłącznik nadprądowy DC; koordynacja moduł/kabel
Wyjście z łącznika88,75 AKandydat na wyłącznik DC klasy 100 AMCB/MCCB, zdolność wyłączania DC, nastawy i temperatura
Wejście falownikaTen sam prąd obwodu zasilającegoWyłącznik lub rozłącznik z bezpiecznikiem w zależności od wymagańOgraniczenia falownika oraz czy ochrona już istnieje

Obliczenia dały trzy różne decyzje funkcjonalne dla jednego pola fotowoltaicznego. To bardziej przydatne niż podawanie jednego rozmiaru wyłącznika dla “systemu solarnego 100 kW”.”

Nie zatwierdzaj urządzenia, zakreślając jedną liczbę. Czytaj te parametry łącznie:

  • Ue: znamionowe napięcie pracy dla podanego układu biegunów DC;
  • In lub obudowa/nastawa: prąd znamionowy i dostępna regulacja w warunkach odniesienia;
  • Zdolność wyłączania DC: deklarowana zdolność przerywania przy odpowiednim napięciu DC;
  • charakterystyka wyzwalania: jak i kiedy urządzenie działa, a nie tylko litera B/C/D zapożyczona z innej rodziny;
  • deklaracja izolacji: czy może pełnić wymaganą funkcję odłączania;
  • schemat biegunów i polaryzacji: jedyne ważne połączenie dla deklarowanego napięcia znamionowego wysokiego napięcia;
  • dane dotyczące temperatury i wysokości nad poziomem morza: podstawa dla prądu użytecznego w rzeczywistej obudowie;
  • zaciski: zakres przewodów, materiał, przygotowanie i moment dokręcania;
  • osprzęt: styki pomocnicze, wyzwalacz wzrostowy lub zdalne sterowanie tam, gdzie system ich potrzebuje.

Etykieta taka jak “4P, 1000 V DC, 100 A” nie ujawnia pełnego powiązanego zestawu parametrów znamionowych. Poproś o dokładną kartę techniczną i schemat połączeń dla zamówionego modelu.

  • Jedna wartość zdolności wyłączania bez napięcia DC: zdolność przerywania musi odnosić się do określonego napięcia i układu badawczego.
  • Deklaracja 1000 V bez schematu biegunów: kupujący nie może potwierdzić, jak komory gaszeniowe dzielą napięcie ani gdzie podłącza się przewody.
  • Jedna wartość prądu znamionowego bez temperatury odniesienia: obciążenie obudowy na dachu pozostaje nieznane.

Jaki rozmiar wyłącznika DC potrzebuję do paneli słonecznych?

Użyj prądu modułu Isc i liczby równoległych łańcuchów na chronionej ścieżce, a następnie zastosuj metodę prądową wymaganą przez projekt. Wybierz kolejną odpowiednią wartość znamionową tylko wtedy, gdy chroni ona również kabel po uwzględnieniu współczynników korekcyjnych i mieści się w granicach falownika oraz zacisków. Sprawdź zimne napięcie Voc, zdolność wyłączania DC i okablowanie biegunów osobno.

Czy mogę użyć wyłącznika AC po stronie DC instalacji solarnej?

Tylko wtedy, gdy producent wyraźnie deklaruje dokładne urządzenie, napięcie DC, zdolność wyłączania i układ biegunów dla danego zastosowania DC. Samo oznaczenie AC jest niewystarczające, ponieważ trwały łuk DC jest trudniejszy do przerwania.

Czy string PV powinien używać bezpiecznika czy wyłącznika nadprądowego?

Bezpieczniki gPV są powszechnie stosowane do ochrony przed prądem wstecznym w pojedynczych łańcuchach. Wyłącznik DC z ratingiem PV może zostać wybrany, gdy jego charakterystyka, napięcie, zdolność wyłączania oraz koordynacja z kablami/modułami są odpowiednie. Odpowiedź zależy od projektu zabezpieczenia, a nie od preferencji dla urządzeń resetowalnych.

Kiedy powinienem wybrać DC MCCB zamiast DC MCB?

Wyłącznik nadprądowy DC?
Wybierz w zależności od zastosowania. MCCB staje się lepszym kandydatem, gdy wyjście wymaga większej obudowy, wyższej zweryfikowanej zdolności zwarciowej, regulowanego zabezpieczenia, większych zacisków lub akcesoriów sterujących. Nie polegaj na uniwersalnej granicy 63 A.

Czy potrzebuję wyłącznika 2-biegunowego czy 4-biegunowego dla łańcucha PV 1000 V?

Producent wyłącznika decyduje o tym poprzez zweryfikowany schemat biegunów DC modelu. Niektóre produkty wymagają połączenia szeregowego wielu biegunów, aby osiągnąć 1000 V; inne mają inną konstrukcję. Postępuj zgodnie z dokładnym schematem i oznaczeniami polaryzacji, zamiast wybierać wyłącznie na podstawie liczby biegunów.

Dla pojedynczego łańcucha rozstrzygnij ochronę przed prądem wstecznym i limit ochrony szeregowej modułu. Na wyjściu z łącznika rozstrzygnij prąd sumaryczny, ochronę kabla i zdolność wyłączania DC. Na wejściu falownika rozstrzygnij ograniczenia urządzenia i wymagany punkt odłączenia.

Dopiero wtedy wybierz rodzinę produktów. Kompaktowy MCB DC może pasować do łańcucha lub mniejszego obwodu zasilającego; MCCB DC może lepiej pasować do wyjścia sumarycznego. Ostateczny model to ten, którego prąd, napięcie, zdolność przerywania, bieguny i parametry w warunkach zainstalowania odnoszą się do tego samego obwodu — a nie pięć indywidualnie imponujących liczb zebranych z różnych warunków.

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.