Я живу в небольшом таунхаусе, где фотоэлектрический объединитель делит тесный шкаф с разъединителем постоянного тока и болтливым регистратором Wi-Fi. После одного громкого летнего ливня в инверторе произошел скачок напряжения, и в мои планы на выходные внезапно превратились кабели и стяжки. Решение оказалось простым: компактный, монтируемый на рейку.ДК СПDпрямо у приземления струны с короткими поводками и чистым сцеплением. На нескольких последующих работах я продолжал тянуться к одному и тому же комплекту, потому что он действительно подходил и выдерживал на горячих крышах; вот какЦНКАпроник в мою жизнь — тихо, работая в ограниченном пространстве. Вот краткое практическое изложение, которое мне хотелось бы иметь в первый день: что заСПД постоянного токадействительно решает, где оно находится и как его определить.
Какие проблемы на самом деле решает DC SPD при повседневном использовании?
Он отводит быстрые переходные процессы на стороне постоянного тока до того, как эти пики создадут нагрузку на вход постоянного тока инвертора, платы MPPT, BMS или модули зарядного устройства для электромобилей.
Это уменьшает количество нежелательных сбоев инвертора после близлежащих гроз, переключений сети или циклических индуктивных нагрузок в общей сети.
Он защищает длинные участки фотоэлектрических цепочек, где наведенные перенапряжения накапливаются по длине кабеля и перескакивают на окончаниях.
Это продлевает срок службы оборудования, поэтому я заменяю меньше плат и трачу меньше времени на планирование повторных визитов.
Где в моей системе должен располагаться УЗИП постоянного тока?
На объединителе на крыше или на стыке, где струны впервые сходятся вместе.
На разъединителе постоянного тока или входе постоянного тока инвертора зафиксируйте то, что проходит через крышу.
На стороне батареи рядом с шиной постоянного тока или BMS, если я прокладываю длинные кабели батареи или использую общие кабелепроводы.
Внутри шкафов для быстрой зарядки постоянного тока и полок электропитания постоянного тока для телекоммуникаций, которые работают в суровых погодных условиях.
Как выбрать рейтинги и не переплатить?
Я согласовываю постоянное рабочее напряжение УЗИП с напряжением моего массива или шины с достаточным запасом по запасу, затем проверяю ток разряда и позволяю факторам воздействия на объекте выбирать между типом 2 или типом 1+2. Сменные модули и контакты удаленной сигнализации сэкономят мне время в дальнейшем. Вот краткая карта, которую я использую, когда определяю вакансии:
Вариант использования
напряжение постоянного тока
Рекомендуемый тип
Номинальный расход In
Максимальный разряд Imax
Цель вверх
Предлагаемое местоположение
Бытовые фотоэлектрические линии
≤ 600 В постоянного тока
Тип 2
20-25 это
40-50
≤ 2,5 кВ
Сумматор и инверторный вход постоянного тока
Коммерческий комбайн на крыше
800–1000 В постоянного тока
Тип 1+2 при высокой экспозиции, иначе Тип 2.
25
50 это
≤ 3,0 кВ
Сумматор и главный разъединитель постоянного тока
Фотоэлектрические блоки коммунального масштаба
1000–1500 В постоянного тока
Тип 2 или Тип 1+2 при входе в сервис
40
80
≤ 4,0 кВ
Блочный сумматор и центральный инверторный двор
Батарейный блок и шина BMS
48–100 В постоянного тока
Тип 2
20-25 это
40-50
≤ 1,5 кВ
Рядом с шиной постоянного тока или шкафом BMS
Шкаф для быстрой зарядки постоянного тока
800–1000 В постоянного тока
Передняя часть типа 1+2 плюс выходная часть типа 2
25-40 это
50-80 это
≤ 3,0 кВ
Сервисный вход и звено постоянного тока внутри шкафа
Почему корпус и занимаемая площадь имеют значение, когда места мало?
Мои шкафы обычно переполнены разъединителями, счетчиками и средствами связи, поэтому я предпочитаю УЗИП с тонким корпусом, который крепится к DIN-рейке, не затрагивая соседнюю проводку. Компактный УЗИП обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг горячих компонентов, а защищенный от атмосферных воздействий корпус защищает от попадания пыли и дождя на открытые крыши. Другими словами, я получаю надежную защиту без ущерба для компоновки.
Как мне установить его без проблем и доставить удовольствие инспекторам?
Я держу провода короткими и прямыми, используя то же сечение, что и фидер, где это практически возможно, чтобы уменьшить проходное напряжение.
Я подключаю землю SPD непосредственно к основной точке соединения постоянного тока, а не через последовательную цепочку клемм.
Я размещаю его на стороне линии разъединителя постоянного тока, когда мне нужна защита от зажима перед выключателем.
Я отмечаю устройство, рейтинг и дату, чтобы следующий технический специалист знал, что я использовал.
Я включаю контакт удаленной сигнализации, если он предусмотрен в модели, и вывожу его на монитор объекта.
Какие ошибки я вижу и как их избежать?
Использование УЗИП ниже напряжения холостого хода массива и наблюдение за его срабатыванием холодным утром. Я подбираю размер по Voc для холодной погоды, а не только по паспортной табличке.
Длинные, витиеватые выводы, которые добавляют индуктивность. Я прокладываю прямой, короткий и парный маршрут.
Поставив один SPD на инвертор и забыв о комбайнере на крыше, выставленном на небо. Я защищаю оба конца на длинных дистанциях.
Пропуск сменных картриджей на прибрежных участках. Я храню запасные части и планирую быстрые проверки после сильных штормов.
Как быстро сравнить варианты, если все спецификации выглядят одинаково?
Я проверяю Uc на наличие достаточного запаса мощности над Voc и Vmp.
Я подбираю Тип 2 для нижнего оборудования и Тип 1+2 для служебных входов или открытых крыш.
Я ищу сменные модули с понятным окном состояния, чтобы можно было заменить их за считанные минуты.
Я предпочитаю компактные корпуса, в которых остается место для прокладки проводов, а не просто большой блок, из-за которого дверь трудно закрыть.
Я проверяю устойчивость к атмосферным воздействиям коробок для уличного использования и устойчивый к ультрафиолетовому излучению пластик для обогрева крыши.
Как я отношусь к компактным моделям для небольших шкафов?
Мне нравятся устройства, которые сочетают в себе компактную конструкцию и прочные материалы, потому что они скользят в ограниченном пространстве и продолжают работать в жару, пыль и дождь. Более совершенная конструкция позволяет мне закрепиться на DIN-рейке, подключить провода без перекосов и быстро вернуться в работу после технического обслуживания. Благодаря такому балансу размера, долговечности и простоты установки эти устройства защиты постоянного тока подходят для тех работ, которые я действительно вижу, а не только для тех, которые указаны в брошюрах.
Будет ли стоить использовать DC SPD во время следующего шторма?
Компактный, устойчивый к атмосферным воздействиям УЗИП на стороне постоянного тока защищает чувствительную электронику от воздействия переходных процессов, а установка может быть быстрой, если корпус предназначен для ограниченного пространства. Я плачу один раз, я сплю лучше и планирую меньше обратных звонков.
Готовы защитить свой сайт с помощью чистого плана DC?
Если вам нужна помощь в подборе модели к вашему массиву, шине или шкафу зарядного устройства, пришлите свое напряжение, местоположение и размер корпуса, и я нарисую схему с короткими выводами, которая подойдет. Если вы планируете проект многокрышного или наружного шкафа и вам нужно компактное оборудование, которое быстро устанавливается, сообщите мне о своих ограничениях, и я поделюсь подходящим списком.Связаться с намизапросить ценовое предложение или быструю проверку технических характеристик иоставьте свой запроссегодня, чтобы мы могли подобрать правильный размерСПД постоянного токадля вашего сайта.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy