โซลาร์และดีซี

เครื่องคำนวณสวิตช์ถ่ายโอน DC สำหรับ PV / แบตเตอรี่

คำนวณขนาดกระแสออกแบบ DC และจัดการข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้า จำนวนขั้ว และการสลับสำหรับสวิตช์ถ่ายโอน DC ระหว่างแหล่งจ่าย DC สองแหล่ง — เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่สองชุด การถ่ายโอน DC มีความสำคัญเรื่องอาร์ก: สวิตช์ต้องตัดและต่อวงจรที่แรงดันไฟฟ้า DC เต็มพิกัดพร้อมการจัดการขั้วที่ถูกต้อง.

การสลับขั้ว DC ทั้งสองข้างจะแยกโหลดออกจากระบบอย่างสมบูรณ์ ป้อนกำลังไฟฟ้า DC ต่อเนื่องสูงสุดหรือกระแสที่สวิตช์ถ่ายโอนต้องรองรับ.
กระแสออกแบบ DC
A
กระแสสวิตช์ถ่ายโอน Ie
แรงดันพิกัด Ue
Poles

How the rating is built

กระแส DC: I = P / Vdc (หรือป้อนโดยตรง)e ≥ 1.25 × Ie ≥ system Vdc

สวิตช์ถ่ายโอนรองรับโหลด DC เต็มพิกัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพิกัดกระแสจึงใช้กระแสออกแบบพร้อมส่วนเผื่อการทำงาน พิกัดแรงดันไฟฟ้าต้องครอบคลุมแรงดันไฟฟ้าบัส DC สูงสุด และโดยปกติจะสลับทั้งสองขั้วเพื่อให้โหลดถูกแยกออกอย่างสมบูรณ์ระหว่างการถ่ายโอนระหว่างสองแหล่งจ่าย.

เหตุใดการถ่ายโอน DC จึงแตกต่าง

กระแสตรงไม่มีจุดตัดศูนย์ตามธรรมชาติ ดังนั้นสวิตช์ถ่ายโอน DC ต้องดับอาร์กทั้งหมดด้วยตัวเองระหว่างการตัด-ต่อวงจรในแต่ละครั้งของการถ่ายโอน ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า DC แท้จริง หน้าสัมผัสพิกัด DC และ — ขึ้นอยู่กับโทโพโลยี — การจัดการขั้วที่ถูกต้อง ไม่ใช่สวิตช์สลับ AC ที่นำมาใช้กับ DC ในระบบโซลาร์พร้อมระบบกักเก็บ การถ่ายโอนยังต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของแหล่งจ่าย: แบตเตอรี่สามารถจ่ายกระแสลัดวงจรสูงมาก ในขณะที่แหล่งจ่าย PV ถูกจำกัดกระแสใกล้กับค่าลัดวงจรของมัน.

ลำดับและการตัดก่อนต่อสำคัญมาก. แหล่งจ่าย DC สองแหล่งต้องไม่ถูกต่อขนานโดยไม่ตั้งใจระหว่างการถ่ายโอน ใช้สวิตช์และรูปแบบการควบคุมที่ออกแบบมาสำหรับการถ่ายโอนแหล่งจ่าย DC และประสานงานกับการแยกวงจร DC และการป้องกันในแต่ละแหล่งจ่าย.

คำถามที่พบบ่อย

ใช้ ATS กระแสสลับกับระบบ DC ได้หรือไม่

ไม่ได้ เว้นแต่จะมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าและกระแส DC ระบุชัดเจนพร้อมหน้าสัมผัสพิกัด DC สวิตช์ถ่ายโอน AC อาศัยจุดศูนย์ของกระแส AC ในการดับอาร์ก ซึ่งวงจร DC ไม่มีให้.

สองขั้วหรือสี่ขั้ว?

สองขั้วแยกบัส DC เดี่ยว (ขั้วบวกและขั้วลบ) การจัดแบบไบโพลาร์หรือ 4 ขั้วเหมาะกับระบบ DC แบบแยกหรือไบโพลาร์ หรือกรณีที่สลับขั้วของแต่ละแหล่งจ่ายแยกอิสระ ปฏิบัติตามโทโพโลยีของระบบ.

จัดการระดับกระแสลัดวงจรที่แตกต่างกันอย่างไร?

กำหนดขนาดพิกัดกระแสและความสามารถในการตัดวงจรสำหรับกรณีเลวร้ายที่สุด — โดยปกติคือแบตเตอรี่ซึ่งจ่ายกระแสลัดวงจรสูงมาก — ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงพฤติกรรมจำกัดกระแสของแหล่งจ่าย PV ประสานงานกับการป้องกัน DC ในแต่ละแหล่งจ่าย.

เลือกสวิตช์ถ่ายโอน DC

จับคู่กระแส แรงดันไฟฟ้า DC และการจัดขั้วให้ตรงกับสวิตช์ถ่ายโอนที่พิกัดสำหรับการสลับแหล่งจ่าย DC.

มาตรฐานที่อ้างอิงIEC 60947-6-1 (อุปกรณ์สวิตชิ่งถ่ายโอน) · IEC 60947-3 (การสลับ DC) · IEC 62548 / IEC 60364-7-712 (PV) · พิกัด DC ของผู้ผลิต.

การประมาณเพื่อการวางแผนเท่านั้น พิกัดสวิตช์ถ่ายโอนขั้นสุดท้าย ความสามารถในการตัดวงจร DC การจัดการขั้ว และลำดับการควบคุมต้องได้รับการยืนยันโดยผู้มีคุณสมบัติตามโทโพโลยีของระบบและข้อมูล DC ของผู้ผลิต.