Какво представлява DC миниатюрният прекъсвач (MCB)?
Функциите на DC MCB и AC MCB са еднакви. И двете защитават електрически уреди и друго товарно оборудване от претоварване и проблеми с късо съединение и защитават безопасността на веригата. но сценариите за използване на AC MCB и DC MCB са различни.
Обикновено зависи от това дали използваното напрежение е състояния на променлив или постоянен ток. Повечето от DC MCB използват някои системи с постоянен ток като нова енергия, слънчева фотоволтаична и др. Напреженията на DC MCB обикновено са от DC 12V-1000V.
Разликата между AC MCB и DC MCB само по физически параметри, AC MCB има етикети на терминалите като LOAD и LINE терминали, докато DC MCB ще има положителен (+) или отрицателен (-) знак на своя терминал.
Как да свържете правилно DC MCB?
Тъй като DC MCB има маркировка само със символи '+' и '-', често е лесно да се свържете неправилно. Ако DC миниатюрният прекъсвач е свързан или свързан неправилно, има възможности за възникване на проблеми.
В случай на претоварване или късо съединение, MCB няма да може да отреже тока и да изгаси дъгата, това може да доведе до изгаряне на прекъсвача.
Следователно, DC MCB има маркировка със символи „+“ и „-“, все още трябва да маркирате посоката на веригата и схемите на свързване, както е показано по-долу:
Според схемата на свързване, 2P DC MCB има два метода на окабеляване, единият е горната част е свързана към положителния и отрицателния полюс, друг метод е долната част е свързана към положителния и отрицателния полюс като маркировка на "+" и "- '. За 4P 1000V DC MCB има три метода на окабеляване, според различните състояния на употреба, за да изберете съответната схема на свързване за свързване на окабеляването.
Слънчевата енергийна система, също фотоволтаична (PV) система, Това е вид енергия, преобразуваща слънчевата светлина в електричество за ежедневна употреба от човека, състои се от един или повече слънчеви панели и инвертори и други електрически устройства и механичен хардуер, който използва изходна слънчева енергия от постоянен ток към променлив ток за генериране на електричество. Слънчевите енергийни системи варират от малки покриви или преносими системи, интегрирани в сгради системи до големи електроцентрали с комунални услуги, размерът на слънчевата енергийна система може да варира значително от няколко до няколко десетки киловата.
Светлинната радиация от слънцето пада върху слънчевия панел и генерира определен постоянен ток чрез процеса на фотоволтаичен ефект.
Всеки отделен соларен панел генерира по-малко енергия, но може да бъде свързан с други слънчеви панели успоредно или последователно, за да генерира повече енергия като слънчев масив.
Как работи слънчевата енергийна система?
Електричеството, генерирано от слънчеви панели, е под формата на постоянен ток (DC). Ние можем да съхраняваме част от слънчевата енергия чрез батерии, които могат да бъдат доставени до някои отдалечени райони без електроразпределителни системи. Чрез слънчеви разпределителни кутии за постоянен ток мощността може да се разпределя към някои електронни устройства, които директно използват постоянен ток. Но въпреки че има много електронни устройства, които използват постоянен ток, включително вашия мобилен телефон или лаптоп, те са проектирани да работят в електрическа мрежа, която осигурява (и изисква) променлив ток (AC). Следователно, за да произвеждаме слънчева енергия за ежедневна употреба, трябва да използваме инвертор, за да я преобразуваме от постоянен ток в променлив ток. Променливотоковото захранване от инвертора може след това да се използва за захранване на местно електрическо оборудване или да се изпрати към мрежата за използване другаде.
Как да изградим кутия за соларен комбиниран?
Обща слънчева комбинирана кутия, също pv комбинирана кутия според различните изисквания за конфигурация на потребление на енергия, токът варира от 10A до 800A, а постояннотоковото напрежение варира от DC 24V до 1500V. Често използваните напрежения се разделят главно на DC 550V и DC 1000V. За слънчеви комбиниращи кутии с токове над 125A, трябва да се избере DC MCCB (прекъсвач в лят корпус) 125A-800A. За токове по-малки от 125A, DC MCB (мини прекъсвач) 6-125A е избран за DC прекъсвачи. В допълнение към прекъсвача за постоянен ток, слънчевата комбинирана кутия също трябва да бъде оборудвана с държач за предпазител за постоянен ток, DC SPD (устройство за защита от пренапрежение) в съответствие с различните изисквания за мълниезащита и защита от претоварване. Нашата обща фотоволтаична комбинирана кутия е подходяща за максимална входна мощност на инвертора от DC550V/DC1000V. Соларната комбинирана кутия TOSSD-PV е изработена от IP66 високоефективен водоустойчив пластмасов материал, който е огнеустойчив, забавящ горенето, повишаване на температурата, устойчив на удар и ултравиолетови лъчи. Той е много подходящ за външна инсталация за разпределение на електрозахранване на слънчева система за постоянен ток.
TOMS8DC 250A DC 250V MCCB
TOWFH1DC-30 DC 1000V държач за предпазители
TOMC7-63DC DC 550V MCB
TOWSP-DC2/2/C40 DC 1000V SPD
TOSSD-PV1-1-T DC 1000V слънчева комбинирана кутия
TOSSD-PV1-1-T DC 1000V слънчева комбинирана кутия
Модел
TOSSD-PV1-1
TOSSD-PV2-1
TOSSD-PV4-1
TOSSD-PV4-2
Електрически параметри
Максимално постоянно напрежение на системата
550
1000
550
1000
550
1000
550
1000
Максимален входен ток на канал
20A
20A
20A
20A
Максимален брой входни канали
1
2
4
4
Максимален изходен ток на превключване
16A / 20A
20A / 32A
50A / 63A
20A / 32A
Брой MPPT на инвертора
1
1
1
2
Брой на изхода
1
1
1
2
Мълниезащита от пренапрежение
клас
T2
T2
T2
T2
Номинален разряден ток
20kA
20kA
20kA
20kA
Максимален ток на разреждане
40kA
40kA
40kA
40kA
Ниво на защита на напрежението
2.8kV
3.8kV
2.8kV
3.8kV
2.8kV
3.8kV
2.8kV
3.8kV
Максимално продължително работно напрежение
630V
1050V
630V
1050V
630V
1050V
630V
1050V
Полюс
2P
3P
2P
3P
2P
3P
2P
3P
Структурни характеристики
Plug-in модул
Plug-in модул
Plug-in модул
Plug-in модул
система
Степен на защита
IP66
Изходен превключвател
DC прекъсвач (стандартен) / DC въртящ се изолиращ превключвател (по избор)