2024-12-13
Sistemul fotovoltaic de generare a energiei (prescurtat ca PV) este format din componente și subsisteme care pot converti direct energia luminii incidente în energie electrică, din care tabloul fotovoltaic este unitatea de bază. Matricea fotovoltaică convertește direct radiația solară incidentă în curent continuu prin conectarea panourilor solare la caseta de conectare a tabloului fotovoltaic, apoi o converge la invertor sau o aplică direct prin caseta de conectare. Ca parte a sistemului care reprezintă până la 70% din costuri, protecția tabloului fotovoltaic și optimizarea eficienței generarii de energie au devenit domenii cheie ale dezvoltării tehnologice.
Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului fotovoltaic, mai multe panouri fotovoltaice sunt conectate în serie pentru a forma un șir fotovoltaic, iar mai multe grupuri de șiruri fotovoltaice sunt conectate în paralel pentru a forma un tablou fotovoltaic. Curentul tabloului fotovoltaic este convertit prin caseta de conectare și intră în legătura aplicației din aval. Pentru a împiedica panoul fotovoltaic să devină o sarcină de energie și să afecteze eficiența generală a generarii de energie atunci când apare o defecțiune și pentru a preveni pericolele supracurente cauzate de afectarea greșită sau a anomaliilor locale, fiecare șir fotovoltaic trebuie să fie instalat cu siguranțe la ambele capete. Când apare o defecțiune de scurtcircuit în șirul fotovoltaic, siguranța seriei va sufla rapid și va izola partea defectă pentru a asigura funcționarea normală a tabloului în ansamblu.
În plus, siguranțele de matrice pot oferi, de asemenea, protecție împotriva curenților alungați de componentele din aval, mai ales atunci când curentul de scurtcircuit este mai mare decât curentul unui singur șir de PV. Capacitatea de rupere nominală a siguranței trebuie să poată acoperi astfel de condiții extreme pentru a proteja funcționarea în siguranță a sistemului.
Standarde internaționale și specificații interne
În ceea ce privește protecția părții DC PV, standardele internaționale și internaționale relevante oferă îndrumări importante. De exemplu, articolul 690.99 din Standardul Național al SUARice/NFPA 70„Codul electric național” (NEC) afirmă clar că conductoarele și echipamentele din circuitele subsistemului fotovoltaic, circuitele de ieșire fotovoltaice, circuitele de ieșire a invertorului și circuitele de baterii de stocare a energiei trebuie să îndeplinească cerințele conductorului și ale clauzelor de protecție a echipamentelor. În plus, China adoptă standardul IEC echivalentGB/T 16895.32-2021, care prevede că în condiții de testare standard, atunci când capacitatea de transport continuă a cablului este egală sau mai mare de 1,25 ori mai mare decât curentul de scurtcircuit, protecția împotriva suprasarcină poate fi ignorată, dar este recomandat, de asemenea, să selectați siguranțe în combinație cu instrucțiunile specifice ale produsului.
IEC a dezvoltatStandard IEC 60269-6În mod specific pentru siguranțele de protecție a sistemului fotovoltaic, ceea ce stipulează în mod clar cerințele de performanță ale siguranțelor fotovoltaice, cum ar fi posibilitatea de a rezista la curenți continue de scurtcircuit și de a sufla rapid. În același timp, specificația tehnică a ULSubiectul 2529Oferă îndrumări importante pentru siguranțele de joasă tensiune în sistemele fotovoltaice. Cele două sunt ușor diferite în calculul curentului de suflare și utilizarea coeficienților de corecție a temperaturii.
Considerații de selecție a siguranței
Când selectați siguranțe în sistemele fotovoltaice, ar trebui să se concentreze următorii indicatori pe:
Tensiune nominală: Tensiunea nominală a siguranței trebuie să îndeplinească tensiunea maximă a circuitului deschis (COV) la care poate ajunge sistemul. Mai ales în zonele reci, trebuie luată în considerare valoarea de corecție a tensiunii deschise a panoului fotovoltaic la cea mai mică temperatură ambiantă.
Curent nominal: Pentru siguranțele conectate în serie cu panouri fotovoltaice, curentul nominal în 1.56 ISC (ISC este curentul de scurtcircuit) este de obicei necesar. Standardul IEC este revizuit la 1.42 ISC, iar standardul SUA UL este în ISC în 1,35. Trebuie să fie selectat în combinație cu mediul propriu -zis.
Capacitatea de rupere: capacitatea de rupere a siguranței ar trebui să fie suficientă pentru a face față vârfului curentului de scurtcircuit și pentru a proteja echipamentul de deteriorare.
Adaptabilitatea mediului: în cazul unei temperaturi ridicate sau instalații densă, valoarea nominală ar trebui redusă în mod corespunzător în conformitate cu recomandările producătorului de siguranță pentru a asigura o funcționare stabilă pe termen lung.
Concluzie
Instalarea siguranțelor DC în tablourile fotovoltaice nu este doar un mijloc necesar pentru a proteja echipamentele și pentru a îmbunătăți eficiența generarii de energie, ci și o măsură importantă pentru a asigura funcționarea în siguranță a întregului sistem. Selecția rezonabilă a siguranțelor necesită o examinare cuprinzătoare a factorilor precum mediul de lucru al panourilor fotovoltaice, curentului de scurtcircuit, tensiunii de circuit deschis, etc. pentru a asigura fiabilitatea și economia pe termen lung a sistemului.
De exemplu, Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd's1000VDC 30A 10x38mm Solar Py Fuse Linkşi1500VDC 30A 10x85mm Solar PV Fuse Linkşi1500VDC 630A 3L BOLT TIP SOLAR SOLAR PV LinkSiguranțele fotovoltaice au fost utilizate pe scară largă în pozițiile cheie de protecție ale dulapurilor de conexiune fotovoltaică. Cu performanțe excelente și certificare cu standard ridicat, aceste siguranțe oferă soluții stabile și fiabile pentru proiectele fotovoltaice de generare a energiei electrice, ajutând sistemul să funcționeze eficient.