Солнечная энергия и постоянный ток
Калькулятор переключателя постоянного тока для фотоэлектрической/аккумуляторной системы
Рассчитайте расчётный ток постоянного тока и определите требования к напряжению, числу полюсов и коммутации для переключателя передачи постоянного тока между двумя источниками постоянного тока — например, солнечной батареей и аккумулятором или двумя аккумуляторными банками. Переключение постоянного тока критично с точки зрения дуги: переключатель должен замыкать и размыкать цепь при полном напряжении постоянного тока с правильной полярностью.
Как формируется номинал
Переключатель передачи непрерывно несёт полную нагрузку постоянного тока, поэтому номинал тока учитывает расчётный ток с запасом на режим работы. Номинал напряжения должен покрывать наибольшее напряжение шины постоянного тока, и оба полюса обычно коммутируются, чтобы нагрузка была полностью изолирована при переключении между двумя источниками.
Почему передача постоянного тока отличается
Постоянный ток не имеет естественного перехода через ноль, поэтому переключатель передачи постоянного тока должен полностью гасить дугу самостоятельно при замыкании-размыкании каждого переключения. Это требует устройства с подлинным номиналом напряжения постоянного тока, контактами, рассчитанными на постоянный ток, и — в зависимости от топологии — правильной обработкой полярности, а не переключателя переменного тока, используемого в цепи постоянного тока. В системах «солнечная энергия плюс накопление» переключение также должно учитывать характеристики источников: аккумулятор может выдавать очень высокий ток короткого замыкания, тогда как фотоэлектрический источник ограничен по току вблизи значения короткого замыкания.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать АВР переменного тока в системе постоянного тока?
Нет, если только он не имеет явного номинала напряжения и тока постоянного тока с контактами, рассчитанными на постоянный ток. Переключатели передачи переменного тока полагаются на переход тока переменного тока через ноль для гашения дуги, чего цепь постоянного тока не обеспечивает.
Два полюса или четыре?
Два полюса изолируют одну шину постоянного тока (плюс и минус). Биполярная или 4-полюсная схема подходит для разделённых или биполярных систем постоянного тока, или когда полюса каждого источника коммутируются независимо. Следуйте топологии системы.
Как учитывать разные уровни тока короткого замыкания?
Рассчитывайте ток и отключающую способность на худший случай — обычно аккумулятор, который может выдавать очень высокий ток короткого замыкания — с учётом ограниченного по току поведения фотоэлектрического источника. Согласуйте с защитой постоянного тока на каждом источнике.
Выберите переключатель передачи постоянного тока
Подберите ток, напряжение постоянного тока и схему полюсов под переключатель передачи, рассчитанный на переключение между источниками постоянного тока.
Плановая оценка только для ориентира. Окончательные номиналы переключателя передачи, отключающая способность по постоянному току, обработка полярности и последовательность управления должны быть подтверждены квалифицированным специалистом с учётом топологии системы и данных производителя по постоянному току.
