Định cỡ Bộ ngắt mạch DC Năng lượng mặt trời: Chuỗi, Đầu ra Bộ gộp và Lựa chọn MCB so với MCCB

Định cỡ bộ ngắt mạch DC năng lượng mặt trời tại vị trí thực tế của nó trên sơ đồ một dây. Sử dụng Voc chuỗi đã hiệu chỉnh theo nhiệt độ lạnhoc cho điện áp, Isc của mô-đunsc nhân với số chuỗi song song và hệ số yêu cầu của dự án cho dòng điện, sau đó xác nhận bảo vệ cáp, khả năng cắt DC, đấu dây cực và giảm định mức theo vỏ tủ. Chỉ chọn MCB hoặc MCCB sau khi đã biết các nhiệm vụ đó.

Cùng một mảng PV có thể yêu cầu thiết bị 20 A tại một chuỗi và thiết bị 100 A tại đầu ra bộ gộp. Cả hai thiết bị đều thấy điện áp chuỗi xấp xỉ như nhau, nhưng chúng không mang cùng dòng điện hoặc bảo vệ cùng một dây dẫn. Đó là lý do tại sao yêu cầu như “bộ ngắt mạch DC năng lượng mặt trời 1000 V” chưa sẵn sàng để chọn model.

Sơ đồ bảo vệ DC PV năng lượng mặt trời hiển thị vị trí bộ ngắt mạch chuỗi, đầu ra bộ gộp và đầu vào biến tần

Một mảng năng lượng mặt trời là một chuỗi các mạch điện khác nhau. Đánh dấu bộ ngắt mạch dự kiến trước khi mở catalogue:

Chuỗi PV → đầu vào bộ gộp chuỗi → đầu ra DC gộp → đầu vào DC biến tần

Di chuyển một vị trí sang phải sẽ thay đổi đường dòng điện. Các mô-đun nối tiếp làm tăng điện áp. Các chuỗi tương thích song song làm tăng dòng điện. Bộ ngắt mạch tại một đầu vào riêng lẻ thường mang một chuỗi; bộ ngắt mạch tại đầu ra chung mang tất cả các chuỗi kết nối với đầu ra đó.

Vị tríDòng điện qua thiết bịNhiệm vụ chính cần xác lậpDanh sách rút gọn thông thường
Chuỗi riêng lẻMột chuỗiBảo vệ dòng ngược và cách ly chuỗiCầu chì gPV hoặc MCB DC định mức PV nơi thiết kế cho phép
Đầu ra bộ gộpTổng các chuỗi song songBảo vệ bộ cấp gộp và cáp đầu raMCB DC định mức PV, MCCB DC hoặc bộ ngắt-cách ly có bảo vệ riêng
Đầu vào DC biến tầnDòng điện được gán cho đầu vào biến tần hoặc đường MPPT đóCách ly thiết bị và bảo vệ phối hợpBộ ngắt mạch hoặc bộ ngắt-cách ly do thiết kế hệ thống quy định

Bảng cố ý nói “danh sách rút gọn.” Bộ ngắt mạch không tự động được yêu cầu tại mọi vị trí. Một chuỗi có thể dùng cầu chì gPV; biến tần có thể đã bao gồm bộ cách ly DC phù hợp; một đầu ra có thể cần cách ly trong khi bảo vệ quá dòng được cung cấp ở nơi khác. Xác định chức năng còn thiếu trước khi chọn thiết bị.

Định cỡ dòng điện bộ ngắt mạch DC năng lượng mặt trời từ năm chuỗi song song đến ứng viên 100 amp

Tính toán dòng điện có hai mặt. Bộ ngắt mạch phải mang dòng điện thiết kế trong điều kiện lắp đặt, nhưng nó không được quá lớn đến mức cáp được bảo vệ hoặc thiết bị kết nối nằm ngoài giới hạn của nó.

Đối với các chuỗi PV khớp nhau:

IIsc,path = Np × Isc, mô-đun

trong đó:

  • IIsc,path Isc,path là cơ sở dòng ngắn mạch cho đường dẫn được chọn tính bằng ampe;
  • Np N là số chuỗi kết nối song song trên đường dẫn đó;
  • Isc, mô-đun Isc,module là dòng ngắn mạch của mô-đun tại điều kiện thử nghiệm đã nêu.

Phương pháp lắp đặt của dự án sau đó xác định xử lý dòng thiết kế:

IIdesign = IIsc,path × Kdự án

Kdự án không phải là con số để đoán. Nó thể hiện hệ số hiện tại theo yêu cầu của các quy tắc lắp đặt được áp dụng và cơ sở thiết kế. Các ví dụ ở Bắc Mỹ thường cho thấy 1,25 hoặc 1,56 tùy thuộc vào định mức thiết bị và đường tính toán. Các dự án theo định hướng IEC phải sử dụng các yêu cầu lắp đặt hiện hành, dữ liệu mô-đun và hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì gán lại một trong những con số đó như một “hệ số nhân IEC” phổ quát.”

Cửa sổ lựa chọn hữu ích là:

Dòng điện mang yêu cầu ≤ định mức bộ ngắt hoặc cài đặt khả dụng ≤ giới hạn mạch được bảo vệ cho phép

Ranh giới trên có thể được đặt bởi khả năng dẫn dòng của cáp đã giảm định mức, định mức đầu nối, giới hạn đầu vào biến tần hoặc một thành phần được bảo vệ khác. Việc chọn bộ ngắt tiêu chuẩn tiếp theo trên IIdesign chỉ hợp lệ khi ranh giới trên vẫn đạt.

Hai mươi mô-đun nối tiếp không tạo ra hai mươi lần dòng điện mô-đun. Chúng làm tăng điện áp chuỗi trong khi dòng điện chuỗi vẫn dựa trên một mô-đun. Năm chuỗi giống hệt nhau song song tạo ra khoảng năm lần dòng điện. Đây là lý do tại sao việc chia watt mảng cho điện áp DC giả định là một sự thay thế kém cho bảng dữ liệu mô-đun và lịch trình chuỗi.

Isc là điểm khởi đầu dòng điện ngắn mạch được sử dụng trong thiết kế quá dòng PV. Imp mô tả dòng điện hoạt động gần công suất tối đa và giúp xác minh tải MPPT của biến tần và hoạt động bình thường. Giữ cả hai giá trị trên bảng tính. Đừng thay thế cơ sở bảo vệ bằng Imp, thấp hơn, và đừng quên giới hạn dòng điện hoạt động của biến tần sau khi tính toán từ Isc.

Hướng dẫn ứng dụng PV Bắc Mỹ của Eaton, ví dụ, phân biệt máy cắt dạng khối định mức 80% và định mức 100%. Phương pháp tính toán của họ sử dụng 1,56 × Isc cho bộ ngắt định mức 80% và 1,25 × Isc cho bộ ngắt định mức 100%, cùng với các kiểm tra dây dẫn và nhiệt độ. Những con số đó hữu ích trong bối cảnh sản phẩm và NEC/UL đó. Chúng không nên bị tách rời khỏi bối cảnh đó và được công bố như một quy tắc PV toàn cầu.

Đối với dự án IEC, hãy bắt đầu với phiên bản được áp dụng bởi hợp đồng hoặc thẩm quyền. Phạm vi công khai của IEC 60364-7-712 xác nhận rằng nó đề cập đến các hệ thống điện PV, nhưng một trang phạm vi không thiết lập phép tính hoàn chỉnh cho một dự án cụ thể. Ghi lại quy tắc thiết kế thực tế bên cạnh Kdự án; điều này giữ cho phép tính có thể xem xét lại và ngăn nhà cung cấp âm thầm chuyển đổi phương pháp.

Tính toán điện áp chuỗi PV thời tiết lạnh và kiểm tra cấu hình cực bộ ngắt DC

Điện áp chuỗi cao nhất khi các mô-đun hở mạch và lạnh. Một bộ ngắt được chọn chỉ từ Voc STC của mô-đun có thể bị định mức thấp vào buổi sáng lạnh.

Khi mô-đun cung cấp hệ số nhiệt độ Voc âm theo phần trăm trên độ C, một phép tính sơ bộ là:

Voc,lạnh,mô-đun = Voc,STC × [1 + |βVoc| × (25 − Tmin)]

Voc,lạnh,chuỗi = Ns × Voc,lạnh,mô-đun

trong đó Ns là số mô-đun nối tiếp và Tmin là nhiệt độ thiết kế tối thiểu của dự án. Nhập −0,27%/°C là 0,0027. Nếu nhà sản xuất mô-đun hoặc phương pháp thiết kế được áp dụng chỉ định một phép tính nhiệt độ khác, hãy sử dụng nó nhất quán trên biến tần và mọi thành phần DC.

Điện áp DC định mức của bộ ngắt phải ít nhất bằng điện áp mạch tối đa đã được phê duyệt. Bộ ngắt cũng phải đạt được định mức đó theo đúng cách bố trí cực do nhà sản xuất thể hiện. Một số bộ ngắt DC cao áp bố trí nhiều tiếp điểm nối tiếp để chia sẻ việc ngắt hồ quang. Thân bốn cực không tự động tương đương với bộ ngắt 1000 V hoặc 1500 V.

Công cụ hiện có máy tính điện áp chuỗi lạnh JUTRION có thể đưa ra kết quả Voc,lạnh,chuỗi sơ bộ. Công cụ này được tạo ra để sàng lọc điện áp SPD của hệ PV, nhưng điện áp chuỗi lạnh cũng là một đầu vào cho các kiểm tra bộ ngắt, bộ cách ly, cáp và bộ nghịch lưu.

Dòng định mức và khả năng cắt của bộ ngắt trả lời cho các câu hỏi khác nhau:

  • Dòng định mức hoặc cài đặt ngắt: thiết bị có thể mang dòng bình thường và bảo vệ mạch trước quá dòng áp dụng hay không?
  • Khả năng cắt DC: nó có thể ngắt an toàn dòng sự cố dự kiến ở điện áp DC và điều kiện đi dây đã nêu không?

Đừng so sánh định mức máy cắt 100 A với dòng ngược 50 A và kết luận rằng thiết bị có thể ngắt sự cố. Nhãn dòng bình thường không chứng minh phản ứng cắt, bảo vệ dây dẫn hay hiệu suất ngắt DC.

Khi xảy ra sự cố chuỗi, các chuỗi song song khỏe mạnh có thể đưa dòng ngược vào chuỗi bị hỏng. Bước sàng lọc ban đầu là:

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

Điều này cho thấy vì sao mức tiếp xúc dòng ngược tăng khi nhiều chuỗi được đấu song song hơn. Tự nó không chọn máy cắt hay cầu chì. Thiết kế cuối cùng phải xem xét định mức cầu chì nối tiếp tối đa của mô-đun, khả năng dòng của dây dẫn, đặc tính thiết bị bảo vệ và các yêu cầu của quy tắc lắp đặt được áp dụng.

Tại đầu ra kết hợp, hãy xác định mọi nguồn có thể cấp dòng vào sự cố. Mô-đun PV bị giới hạn dòng so với lưới điện hoặc ắc quy, nhưng các dãy phụ song song, thiết bị chuyển đổi công suất được kết nối và bất kỳ giao diện lưu trữ nào cũng có thể thay đổi dòng khả dụng. Nếu ắc quy được kết nối ở mức DC, đừng coi mạch là ví dụ chỉ có PV nữa; đánh giá dòng sự cố ắc quy xứng đáng có thiết kế riêng.

Máy cắt có thể có khả năng cắt tối đa dồi dào mà vẫn không bảo vệ được dây dẫn dự kiến vì ngưỡng cắt hoặc đáp ứng thời gian-dòng của nó không phù hợp. Ngược lại, máy cắt dòng thấp có thể có định mức bình thường gần với tải nhưng lại thiếu khả năng cắt DC yêu cầu ở điện áp thực tế. Hãy kiểm tra cả định mức ngắt và đặc tính bảo vệ.

Sự cố PV cũng có thể xảy ra gần đầu dưới của dải hoạt động của máy cắt. Tính chọn lọc giữa thiết bị chuỗi và máy cắt đầu ra không được đảm bảo chỉ vì thiết bị đầu ra có nhãn ampe lớn hơn. Hãy dùng dữ liệu phối hợp của nhà sản xuất khi cần vận hành chọn lọc, và coi đường cong cắt được công bố là bằng chứng riêng cho từng mẫu thay vì quy tắc chung “đường cong C cho điện mặt trời”.

IEC 60947-2:2024 áp dụng cho máy cắt dành cho người được hướng dẫn hoặc người có kỹ năng với điện áp định mức đến 1000 V AC hoặc 1500 V DC. Phạm vi tiêu chuẩn sản phẩm đó hỗ trợ quy tắc mua sắm then chốt: lấy định mức DC đã được xác minh cho đúng loại máy cắt, không phải con số cắt AC hay nhãn tiếp thị cấp dòng sản phẩm.

So sánh DC MCB và DC MCCB cho bảo vệ chuỗi năng lượng mặt trời và đầu ra bộ gom

“Dùng MCB dưới 63 A và MCCB trên 63 A” thì tiện, nhưng không phải ranh giới kỹ thuật phổ quát. Các dải sản phẩm chồng lấn nhau. Một số dòng DC MCB mở rộng trên 63 A; một số dự án chọn MCCB ở dòng thấp hơn vì họ cần khả năng cắt khác, bảo vệ điều chỉnh được, đầu nối lớn hơn hoặc phụ kiện.

Nhu cầu dự ánDC MCB là lựa chọn mạnh hơn khi…DC MCCB là lựa chọn mạnh hơn khi…
Định dạng lắp đặtThiết bị ray DIN nhỏ gọn phù hợp với chuỗi hoặc feeder nhỏThiết bị bảng dạng khối, dây dẫn lớn hơn hoặc thanh cái được sử dụng
Điều chỉnh bảo vệĐặc tính cố định được công bố phù hợp với mạchBộ cắt điều chỉnh được khả dụng giúp phối hợp feeder
Nhiệm vụ cắtKhả năng cắt DC đã xác minh của mẫu vượt mức sự cốMạch yêu cầu nhiệm vụ ngắt DC đã xác minh cao hơn
Điều khiển và chỉ báoTùy chọn vị trí tay cầm cơ bản hoặc phụ kiện mô-đun là đủCần và được hỗ trợ cuộn cắt, tiếp điểm phụ hoặc vận hành từ xa
Vị trí PV điển hìnhNhánh chuỗi riêng lẻ hoặc nhánh dòng điện thấp hơnĐầu ra bộ gom hoặc bộ cấp mảng dòng điện cao hơn

Quyết định không phải là về việc dòng sản phẩm nào “tốt hơn.” Mà là về sản phẩm đã được xác minh nào đáp ứng cửa sổ dòng điện, bố trí điện áp/cực, khả năng cắt, giao diện cáp và yêu cầu điều khiển của vị trí đó. Sau khi biết các giá trị đó, hãy so sánh các cấu hình có sẵn JUTRION DC MCB và Cấu hình JUTRION DC MCCB.

Ba thiết bị thường xuất hiện trong cùng một hộp gom, nhưng nhiệm vụ của chúng không thể thay thế cho nhau.

  • Cầu chì và đế cầu chì gPV: cung cấp bảo vệ quá dòng cho chuỗi hoặc mảng PV trong phạm vi khả năng đã được xác minh. Nó không cung cấp cách ly bảo trì trừ khi bộ bố trí cầu chì-công tắc hoàn chỉnh được thiết kế cho chức năng đó.
  • DC circuit breaker: cung cấp vận hành quá dòng tự động cộng với chuyển mạch trong định mức đã công bố. Nó không tự động đáp ứng chức năng cách ly yêu cầu trừ khi được công bố là phù hợp để cách ly.
  • Công tắc ngắt DC: cung cấp chuyển mạch tải thủ công và cách ly trong định mức sử dụng của nó. Nó không cung cấp bảo vệ quá tải hoặc ngắn mạch tự động.

Ở cấp chuỗi, cầu chì gPV phổ biến vì các chuỗi song song có thể đưa dòng ngược vào chuỗi bị lỗi và mô-đun cung cấp định mức cầu chì nối tiếp tối đa. Bộ ngắt có thể đặt lại có thể hữu ích khi khả năng PV và đặc tính của nó được xác minh, nhưng “có thể đặt lại” không phải là bằng chứng cho thấy nó phối hợp tốt hơn.

Ở đầu ra bộ gom, bộ ngắt có thể bảo vệ cáp kết hợp và cung cấp chuyển mạch. Một thiết kế khác có thể sử dụng công tắc ngắt vì bảo vệ quá dòng được đặt ở nơi khác. Hãy nêu rõ chức năng mà thiết bị thực hiện; nếu không, hai nhà cung cấp có thể báo giá các kiến trúc khác nhau theo cùng một yêu cầu “bộ ngắt DC”.

Xác minh khả năng mang dòng của dây dẫn sau khi hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường, cách nhóm, cách lắp đặt và đầu nối. Định mức hoặc cài đặt của bộ ngắt phải nằm trong mối quan hệ bảo vệ được cho phép. Không tăng bộ ngắt chỉ để ngăn ngắt nhầm mà không xem xét nhiệt độ vỏ tủ và cáp.

So sánh điện áp chuỗi lạnh với điện áp đầu vào DC tối đa. So sánh dòng vận hành của chuỗi song song với giới hạn MPPT/dòng đầu vào, và tổng Isc với dòng ngắn mạch cho phép của bộ biến tần. Bộ ngắt không cho phép một dãy vượt quá dữ liệu của bộ biến tần.

Xác nhận xem mỗi chuỗi có cần bảo vệ dòng ngược hay không và liệu cầu chì/dây chảy được chọn có nằm dưới định mức cầu chì nối tiếp tối đa của mô-đun trong khi vẫn mang dòng yêu cầu trong điều kiện vỏ tủ hay không. Bộ ngắt đầu ra chung và cầu chì chuỗi thường bảo vệ các dây dẫn khác nhau.

SPD giới hạn quá điện áp quá độ; nó không phải là thiết bị quá dòng thông thường. Tuân theo hướng dẫn bảo vệ dự phòng của nhà sản xuất SPD và kiểm tra hành vi ngắn mạch của nó. Hướng dẫn chọn SPD DC cho PV năng lượng mặt trời bao gồm UCPV, quyết định Loại 2/Loại 1+2 và mức bảo vệ.

Hộp kết hợp ngoài trời có thể chạy nóng hơn đáng kể so với không khí xung quanh. Sử dụng dữ liệu nhiệt độ/độ cao thực tế của bộ ngắt, giới hạn đầu nối và hướng dẫn lắp đặt. Các thiết bị bảo vệ đặt gần nhau, nhiệt mặt trời, tổn thất cáp và luồng không khí hạn chế đều ảnh hưởng đến dòng khả dụng. Xem xét toàn bộ cụm hộp kết hợp PV, không chỉ nhãn bộ ngắt.

Nếu đường cong danh mục cho thấy bộ ngắt mang dòng ít hơn ở nhiệt độ bên trong dự kiến, hãy áp dụng đường cong đó trước khi chọn khung. Nếu không có đường cong hoặc dữ liệu cụm lắp ráp áp dụng được, việc tăng định mức bộ ngắt theo một tỷ lệ tùy ý không phải là thiết kế nhiệt có thể bảo vệ được. Bộ ngắt lớn hơn cũng có thể yêu cầu dây dẫn, đầu nối hoặc vỏ tủ lớn hơn và có thể không còn bảo vệ cáp ban đầu.

IEC 62548-1:2023 bao gồm các yêu cầu thiết kế dãy PV bao gồm dây DC, thiết bị bảo vệ điện, chuyển mạch và quy định nối đất. IEC 60364-7-712:2025 áp dụng cho lắp đặt điện của hệ thống PV. Các bối cảnh lắp đặt này khác biệt với tiêu chuẩn sản phẩm bộ ngắt mạch.

Ví dụ định cỡ bộ ngắt DC năng lượng mặt trời so sánh quyết định chuỗi, đầu ra hộp kết hợp và đầu vào bộ biến tần

Thiết kế minh họa: mỗi chuỗi có 20 mô-đun giống hệt nhau. Dữ liệu mô-đun ghi Voc,STC = 41,8 V, Isc = 14,2 A và βVoc = −0,27%/°C. Nhiệt độ thiết kế tối thiểu là −20°C. Năm chuỗi tương thích cấp cho một đầu vào bộ biến tần qua một hộp kết hợp. Chỉ cho ví dụ này, phương pháp dòng sơ bộ của dự án sử dụng 1,25 × Isc.

Mô-đun lạnh Voc = 41,8 × [1 + 0,0027 × (25 − (−20))] = 46,88 V

Chuỗi lạnh Voc = 20 × 46,88 = 937,6 V

Các chuỗi song song tại hộp kết hợp, nên điện áp của chúng không cộng lại. Thiết bị chuỗi và thiết bị đầu ra đều yêu cầu bố trí điện áp/cực đã được xác minh trên điện áp mạch tối đa được phê duyệt. Cấp 1000 V DC là danh sách sơ bộ ban đầu, tùy thuộc vào xử lý điện áp bổ sung của dự án và sơ đồ bộ ngắt chính xác.

Dòng thiết kế chuỗi sơ bộ = 14,2 × 1,25 = 17,75 A

Thiết bị bảo vệ định mức PV 20 A là ứng viên dòng điện đầu tiên. Trước khi chọn MCB DC, hãy so sánh kết quả này với định mức cầu chì nối tiếp tối đa của mô-đun, khả năng dẫn dòng của dây dẫn, yêu cầu bảo vệ dòng ngược và đặc tính cắt chính xác. Cầu chì gPV có thể vẫn là lựa chọn bảo vệ chuỗi tốt hơn.

Với năm chuỗi mắc song song, bốn chuỗi khỏe mạnh tạo ra sàng lọc dòng ngược ban đầu là:

(5 − 1) × 14,2 = 56,8 A

Con số đó giải thích vì sao bảo vệ chuỗi đáng được chú ý. Điều đó không có nghĩa là nên lắp bộ ngắt chuỗi 56,8 A.

Tổng Isc = 5 × 14,2 = 71,0 A

Dòng thiết kế đầu ra sơ bộ = 71,0 × 1,25 = 88,75 A

Bộ ngắt DC cấp 100 A là ứng viên dòng điện cho đầu ra kết hợp. Việc chuyển từ MCB sang MCCB giờ phụ thuộc vào dải sản phẩm sẵn có, khả năng cắt DC đã được xác minh, cài đặt yêu cầu, kích thước đầu nối và nhiệt độ tủ—không phải theo quy tắc chung 63 A.

Phép tính dòng điện có thể giống hệt đầu ra bộ gộp vì cùng một đường cấp. Quyết định không tự động giống nhau. Xác nhận xem biến tần đã có công tắc DC chưa, có cần bộ ngắt ngoài không, dòng vào tối đa và Isc, cách bố trí chuyển mạch cho phép và vị trí cần thiết để bảo trì an toàn.

Vị tríĐiểm khởi đầu dòng điện tính toánHướng thiết bị ban đầuQuyết định còn lại
Một chuỗi17,75 AỨng viên thiết bị bảo vệ PV 20 ACầu chì gPV hoặc MCB DC; phối hợp mô-đun/cáp
Đầu ra bộ gộp88,75 AỨng viên bộ ngắt DC loại 100 AMCB/MCCB, khả năng cắt DC, cài đặt và nhiệt độ
Đầu vào biến tầnCùng dòng điện feederBộ ngắt hoặc cầu dao cách ly theo yêu cầuGiới hạn biến tần và liệu đã có bảo vệ hay chưa

Tính toán đã đưa ra ba quyết định chức năng khác nhau từ một dãy pin. Điều đó hữu ích hơn việc chỉ nêu một cỡ bộ ngắt cho “hệ mặt trời 100 kW.”

Không phê duyệt thiết bị bằng cách khoanh tròn một con số. Hãy đọc các thông số định mức này cùng nhau:

  • Ue: điện áp vận hành định mức cho cách bố trí cực DC đã nêu;
  • In hoặc khung/cài đặt: định mức dòng điện và điều chỉnh khả dụng trong điều kiện tham chiếu;
  • Khả năng cắt DC: hiệu suất cắt đã công bố ở điện áp DC liên quan;
  • đặc tính ngắt: thiết bị vận hành như thế nào và khi nào, không chỉ đơn giản là ký tự B/C/D mượn từ dòng sản phẩm khác;
  • công bố cách ly: liệu nó có thể đảm nhận chức năng cách ly yêu cầu hay không;
  • sơ đồ cực và phân cực: kết nối hợp lệ duy nhất cho định mức điện áp cao đã công bố;
  • dữ liệu nhiệt độ và độ cao: cơ sở cho dòng điện khả dụng trong tủ điện thực tế;
  • đầu nối: dải tiết diện dây dẫn, vật liệu, chuẩn bị và mô-men siết;
  • phụ kiện: tiếp điểm phụ, cắt từ xa hoặc vận hành từ xa khi hệ thống cần.

Nhãn như “4P, 1000 V DC, 100 A” không thể hiện bộ thông số định mức liên kết đầy đủ. Hãy yêu cầu bảng kỹ thuật chính xác và sơ đồ đấu dây cho model đã đặt hàng.

  • Một con số khả năng cắt không có điện áp DC: hiệu suất cắt phải gắn với điện áp đã nêu và cách bố trí thử nghiệm.
  • Công bố 1000 V không có sơ đồ cực: người mua không thể xác nhận các buồng dập hồ quang chia điện áp như thế nào hoặc dây dẫn kết nối ở đâu.
  • Một định mức dòng điện không có nhiệt độ tham chiếu: điều kiện làm việc trong tủ điện trên mái vẫn chưa được biết.

Tôi cần bộ ngắt DC cỡ nào cho tấm pin mặt trời?

Sử dụng I của mô-đunsc và số chuỗi song song trên đường dẫn được bảo vệ, sau đó áp dụng phương pháp dòng điện theo yêu cầu dự án. Chỉ chọn định mức phù hợp tiếp theo nếu nó cũng bảo vệ cáp đã giảm định mức và nằm trong giới hạn biến tần và đầu nối. Kiểm tra V lạnhoc, khả năng cắt DC và đấu dây cực riêng biệt.

Tôi có thể dùng bộ ngắt AC cho phía DC mặt trời không?

Chỉ khi nhà sản xuất công bố rõ ràng chính xác thiết bị, điện áp DC, khả năng cắt và cách bố trí cực cho ứng dụng DC đó. Chỉ riêng định mức AC là không đủ vì hồ quang DC duy trì khó cắt hơn.

Chuỗi PV nên dùng cầu chì hay bộ ngắt mạch?

Cầu chì gPV phổ biến cho bảo vệ dòng ngược từng chuỗi riêng lẻ. Có thể chọn bộ ngắt DC định mức PV khi đặc tính, điện áp, nhiệm vụ cắt và phối hợp cáp/mô-đun phù hợp. Câu trả lời phụ thuộc vào thiết kế bảo vệ, không phải sở thích dùng thiết bị có thể đặt lại.

Khi nào nên chọn MCCB DC thay vì MCB DC?

MCB DC?
Chọn theo nhiệm vụ. MCCB trở thành ứng viên mạnh hơn khi đầu ra cần khung lớn hơn, khả năng cắt đã kiểm chứng cao hơn, bảo vệ điều chỉnh được, đầu nối lớn hơn hoặc phụ kiện điều khiển. Đừng dựa vào ranh giới phổ quát 63 A.

Tôi có cần bộ ngắt 2 cực hay 4 cực cho chuỗi PV 1000 V không?

Nhà sản xuất bộ ngắt quyết định điều này thông qua sơ đồ cực DC đã được kiểm chứng của model. Một số sản phẩm yêu cầu nhiều cực mắc nối tiếp để đạt 1000 V; một số khác sử dụng kết cấu khác. Hãy tuân theo đúng sơ đồ và ký hiệu cực tính thay vì chỉ chọn theo số lượng cực.

Đối với từng chuỗi riêng lẻ, hãy xác định bảo vệ dòng ngược và giới hạn bảo vệ nối tiếp của mô-đun. Tại đầu ra bộ gom, xác định dòng tổng hợp, bảo vệ cáp và khả năng cắt DC. Tại đầu vào biến tần, xác định giới hạn thiết bị và điểm cách ly yêu cầu.

Chỉ sau đó mới chọn dòng sản phẩm. Một loại nhỏ gọn MCB DC có thể phù hợp với chuỗi hoặc nhánh cấp nhỏ hơn; một loại MCCB DC có thể phù hợp hơn với đầu ra tổng hợp. Mẫu cuối cùng là mẫu có dòng điện, điện áp, khả năng cắt, số cực và các thông số định mức theo điều kiện lắp đặt đều quy chiếu về cùng một mạch—không phải năm con số ấn tượng riêng lẻ được thu thập từ các điều kiện khác nhau.

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.