صناديق combiner مع الصمامات: ماذا يفعلون ، وكيفية حجمها ، وأي واحد يختار
نباتات PV الحديثة - من أسطح المنازل C & I إلى الأداة المساعدة - يتصاعد الأرض - مباشرة أو يموت على ظهر التفاصيل الصغيرة غير المألوفة. أمربع Combinerهي واحدة من تلك التفاصيل. يجذب سلاسل متعددة معًا ، منازلحماية التيار الزائد(الصمامات السلسلة) ، ويوفر حماية قطع الاتصال والارتفاع بحيث تظل صفيفك آمنة وقابلة للخدمة. احصل عليه بشكل صحيح وتكتسب وقت تشغيل وتنسيق انتقائي وامتثال NEC. تخطئ وتخاطر برحلات الإزعاج ، والشيخوخة المتسارعة ، أو في أسوأ الحالات ، حريق.
في أبسطه ، فإن مربع Combiner هو حاوية كهربائية تعمل على دمج سلاسل PV المتعددة في إخراج DC واحد يغذي العاكس. النقطة ليست مجرد تخفيض الأسلاك - إنها تتعلق بسلوك الصدع الذي يتم التحكم فيه ، وقابلية الصيانة ، ورؤية البيانات عند دمج المراقبة. غالبًا ما تصل مجموعات الجودة العالية - إلى "كل- في - واحد" مع حاملي الصمامات ، مفتاح التيار المستمر ، SPD ، وأحيانًا سلسلة- المستوى الحالي/درجة الحرارة.
ولكن هناك قصة ثانية أقل وضوحا:الصمامات. في المصفوفات الموازية ، يمكن تغذية خطأ على سلسلة واحدة بواسطة السلاسل الصحية ("Backfeed") ، مما يخلق تيارًا أعلى من الموصلات وتصنيفات الوحدة النمطية. قم بتوصيل سلسلة- إلى الحد من تلك الطاقة ، ومسح السلسلة المصابة ، واحتفظ بباقي المصفوفة عبر الإنترنت - إذا قمت بحجم ، وقدرتها ، وقمت بتثبيتها بشكل صحيح. ملاحظات هندسية موثوقة وأوراق التطبيقات العريضة عند الحاجة إلى الانصهار (في كثير من الأحيان أكبر من أو تساوي 3 سلاسل بالتوازي) ، قواعد التحجيم النموذجية (على سبيل المثال ،1.56 × ISCتحت NEC) ، وكيف "تصنيف سلسلة FUSE" على وحدة Nameplate Caps القيمة الصمامات التي يُسمح لك باستخدامها.

1) ما هو بالضبط مربع combiner - ولماذا وضع الصمامات في الداخل؟
A مربع Combinerيجمع السلاسل الكهروضوئية المتعددة وتوجيه الإخراج المشترك إلى العاكس. في الممارسة العملية يعني:
سلسلة OCPD (الصمامات)لحماية الموصلات والوحدات النمطية من التيارات العكسية/الخلفية.
العزلة العاصمةعبر مفتاح حتى يتمكن الفنيون من خدمة معدات المصب بأمان.
حماية زيادة(SPD) الحجم لفئة الجهد والبيئة في النظام.
يراقبلقياس لكل - السلسلة الحالية أو درجة الحرارة أو حتى مقاومة العزل في الوحدات المتقدمة.
الصمامات مركزية لأنها تحل صفيفًا متوازيًا محددًا -: إذا كانت أخطاء سلسلة واحدة ، يمكن أن تدفع السلاسل الصحية التيار إلى ذلك. بدون OCPD لكل سلسلة ، يمكن أن تتجاوز هذه التيارات "تصنيف FUSE Series" ، وموصلات الموصل ، وحدود العروات/الطرفية. صمامات GPV بحجمها بشكل صحيح مسح السلسلة المعطلة بسرعة ، بينما يستمر الباقي في الإنتاج. هذه حماية انتقائية يمكن التنبؤ بها - ليس فقط "قد يكون هناك شيء ما.
خيط: Series - الوحدات المتصلة ؛ السلسلة ISC هي تقريبًا الوحدة النمطية.
صفيف: سلاسل متعددة بالتوازي ؛ صفيف ISC هو ~ n × سلسلة ISC.
Combiner: العلبة التي تجمع السلاسل وتحتوي على OCPD ، التبديل ، SPD ، والمراقبة.

2) الرموز والمعايير التي تدفع دمج دمج (NEC + GPV)
في أمريكا الشمالية ، عادة ما يتبع المصممونNEC المادة 690وبيانات الشركة المصنعة. قاعدتان عمليتان تهيمنان على اليوم -
تحجيم الجهاز والموصلات الزائدة بنسبة 156 ٪ من ISC
العامل الحالي المستمر لـ NEC (1.25) مضروبة في عامل ضبط آخر (غالبًا 1.25) يؤدي إلى مألوف1.56 × ISCقاعدة الإبهام لـ OCPD والموصلات على دوائر مصدر PV. سترى نفس الرقم في العديد من ملاحظات تطبيق البائع وأدلة التثبيت.
الوحدة النمطية "تصنيف فتيل"
كل وحدة لديها تصنيف فتيل أقصى سلسلة. هذا هو أعلى تصنيف أمبير فتيل يسمح لك بوضعه في سلسلة مع الوحدة النمطية/السلسلة. فهو يضمن موصلات الوحدات والاتصالات الداخلية لن يتم سدها أثناء الأعطال. يجب عليك حجم فتيل السلسلة بطريقة تحترم كلاهما1.56 × ISC الحد الأدنىللتشغيل المستمر وسلسلة الوحدة النمطية الحد الأقصى. لا يمكنك تجاوز أقل حدود الجهاز أو تصنيف اللوحات.
على الصعيد الدولي ، يتم تعريف الصمامات GPV بواسطةIEC 60269-6. غالبًا ما ينشر البائعون الوقت - مثل البوابات الحالية مثل "غير- ذوبان التيار ≈ 1.13 × في" و "ذوبان تيار ≈ 1.35 × في ،" بالإضافة إلى إرشادات محيطة للمحاويات الساخنة (من الشائع رؤية 45-65 درجة داخل صناديق PV في أيام الشيشة). النتيجة: تحقق من كلاهماتصنيف أمبيرودرجة الحرارة deratingلذلك لن ينفجر الصمامات - في التيارات التشغيلية المتوقعة ودرجات الحرارة.
الحالات الحافة - "Combiner - Free"
بعض منصات العاكس طي OCPD ، والتبديل ، والمراقبة في العاكس ، وتمكينCombiner - مجانًابنيات لتخطيطات محددة. يمكنهم تقليص تكلفة BOS ، لكنها لا تقضي على الصمامات على جميع الظروف ؛ تحقق دائمًا من تصنيفات DC ودليل التثبيت في العاكس قبل افتراض أن الصمامات غير ضرورية.

3) تقنيات الصمامات في المجمعات
بينما تختلف الحاويات ، فإن أجهزة الصمامات موحدة إلى حد ما:
الصمامات الأسطوانية GPV (10 × 38 مم)- في كل مكان لسلاسل 600/1000/1500 VDC. متوفر مع اختياريمؤشرنصائح أو microswitchs التي تشير إلى فتيل مفتوح لتسريع استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
NH - النمط PV الصمامات- شائع في مغذيات التيار الأعلى في نباتات العاكس المركزية-.
في - سطر (تسخير) الصمامات- مصبوب في تسخير السلسلة على الحامل لتقليل عدد مربعات المجال المدمجة ؛ المقايضة هي قابلية الصيانة والختم البيئي.
أصحاب الصمامات/الكتل- Touch - آمن ، DIN - السكك الحديدية أو اللوحة - ، مصنفة لفئات الجهد الكهروضوئية وقدرة كسر. media.distributordatasolutions.com
أهم المواصفات إلى جانب تصنيف أمبيرفئة الجهد- تصميمات PV النموذجية استخدم 1000 VDC أو 1500 VDC - ومقاطعة التقييمكافية لأسوأ مصفوفة - خطأ الحالة الحالي ومعاوقة الشبكة في موقع الصمامات. تحقق من كل من ورقة البيانات ، وليس مجرد كتيب ويب.
4) كيفية حجم سلسلة الأسلوب الخطوة - بواسطة - الخطوة
التحجيم واضح ومباشر عندما تضع ثلاثة درجات في الاعتبار:الحد الأدنى للتشغيل الحالي, حد فتيل سلسلة الوحدة النمطية، وجهد العاصمة المناسبة/التقييمات المقاطعة.
خطوة 1 - جمع المدخلات المهمة
ستحتاج:
وحدة ISC (في STC)والمركبات العضوية المتطايرة(تحقق من أبرد درجة حرارة الموقع لأن المركبات العضوية المتطايرة ترتفع مع انخفاض درجة الحرارة).
عدد السلاسل المتوازيةفي كل مدخلات combiner.
تصنيف سلسلة الوحدة النمطيةمن ورقة البيانات.
العلبة درجة الحرارة المحيطة(داخل الصندوق ، وليس فقط المحيط في الهواء الطلق).
فئة الجهد العاصمة للنظام(600 ، 1000 ، 1500 VDC).
الخطوة 2 - تحديد ما إذا كان توضيح السلسلة مطلوبًا
في صفائف معثلاثة أو أكثر من السلاسل الموازية، عادةً ما يكون الانصهار مطلوبًا لأن الخطأ على سلسلة واحدة يمكن أن يعود - الذي تغذيه الآخرون في التيارات التي تتجاوز حدود الوحدة النمطية والموصل. يمكن أن تكون أقل من ثلاثة سلاسل حافة - ، ولكن لا تعتمد على قواعد الإبهام وحدها ؛ تحقق من تصنيف Fuse Series الخاص بسلسلة الوحدة وأسوأ ما في حالة الرياضيات الحالية -. عندما تكون في شك ، فإن التصميم مع الصمامات - عادة ما تكون تكلفة تدريجية صغيرة مقابل ملف تعريف المخاطر.
الخطوة 3 - احسب التيار إلى الحجم ضد
ابدأ معسلسلة ISC × 1.56لتغطية الخدمة المستمرة والإشعاع. ثم قارن الهدف الناتج عن Ampere مقابل الوحدة النمطيةالحد الأقصى لتصنيف فتيل السلسلة. إذا تجاوزت قيمة 1.56 × ISC تصنيف سلسلة فتيل ، فيجب عليك احترام حد الوحدة النمطية وتحديد أقرب فتيل قياسيلا تتجاوزهذا التقييم. على العكس من ذلك ، إذا كان 1.56 × ISC أقل من أحجام الصمامات العملية ، فيمكنك الصعود إلى أقرب تصنيف AMP القياسي - لا تزال متأكدة من أن الصمامات لن تكون مضطربة - مفتوحة تحت التيارات ودرجات الحرارة الحقيقية.
الخطوة 4 - اختر فئة الجهد الصحيح وتصنيف المقاطع
يختار1000 VDCأو1500 VDCالصمامات لمطابقة الصفيف ، مع كافيةالأشعة تحت الحمراء (تصنيف المقاطعة)لأسوأ - أخطاء الحالة في هذا الموقع. تذكر أن المصفوفات الكهروضوئية يمكن أن تقدم الفولتية العالية من التيار المستمر مع تيارات الصدع المتواضعة نسبيا ؛ تحقق من حديد الصمامات - التي تحد من السلوك والوقت - المنحنيات الحالية حتى لا تترك الموصلات أو العروات أو busbars تحت - محمية خلال خطأ بطيء -.
الخطوة 5 - حساب درجة الحرارة وفقدان الطاقة وحاملي
داخل حاوية كهروضوئية مختومة ، يمكن تشغيل المحيط20-30 درجة أكثر سخونةمن الهواء في الهواء الطلق في فترة ما بعد الظهيرة الصافية. Resistance Fuse - وبالتالي يرتفع فقدان watt - مع درجة الحرارة. تحقق من أرقام تبديد ورقة البيانات - والحدود الحرارية لحامل الحامل. في المواقع الساخنة ، يمكن أن تدفع خطوة صغيرة في حجم الصندوق ، أو استراتيجية التهوية ، أو تباعد المكون أرباحًا في الموثوقية. إذا كان وقت التشغيل مهمًا ، فاخترصمامات المؤشر أو microswitch - حاملي مجهزةوقطع الغيار في الموقع - حتى يمكن لطواقم أن تبادل الطواقم في دقائق وليس أيام.

5) الهندسة المعمارية و BOM: ما يذهب إلى مربع "جيد" combiner
المدمج العملي هو أكثر من مجرد علبة مع مقاطع الصمامات. تتضمن فاتورة المواد (BOM) عادةً:
حاملي الصمامات السلسلة + صمامات GPVلكل سلسلة واردة (إيجابية فقط أو كلا القطبين لكل تصميم/AHJ).
DC مفتاح مفتاح الاتصالبحجم فئة التيار والجهد المشترك ، متوافق مع إجراءات القفل/الوصا.
DC SPD(النوع 2 في معظم تطبيقات PV PV) مع خراطيش قابلة للاستبدال ، مطابقة لجهد النظام وملف تعريف زيادة الموقع.
أشرب أو تجمعات الحافلات مغلفةالحجم لارتفاع الحالي ودرجة الحرارة.
مراقبة السلسلةالألواح/التقلبات للتيار ودرجة الحرارة (اختياري ولكن قيمة ل O & M).
ملصقات وسلامة لافتات السلامةلكل NEC/AHJ ، UV - مقاومة.
للحفاظ على درجات حرارة العلبة تحت السيطرة ، ضمان تباعد المكون ، ونصف قطر ثني الأسلاك ، واتجاه غدة الكابل تدعم تدفق الهواء والصيانة. في الملح - بيئات أو بيئات ساحلية ، أجهزة غير قابلة للصدأ وNEMA 4X / IP65تقييمات مع الحشوة المناسبة تحسين طول العمر. (تحقق من أوراق بيانات البائعين للمؤهلات البيئية قبل افتراض - جاهزة تساوي الملح - جاهزة.)
الجدول A - النموذجي PV Combiner Box BOM (مثال)
| وظيفة | جزء نموذجي | اعتبارات رئيسية |
|---|---|---|
| سلسلة OCPD | GPV 10 × 38 الصمامات (15-30 أ) + اللمس - | 600/1000/1500 فئة VDC ؛ خيارات المؤشر ؛ يشتق في الصناديق الساخنة. |
| قطع الاتصال | DC عزل / مقولبة - مفتاح الحالة | تصنيف العاصمة في جهد النظام ؛ مقبض لوتو قمع القوس. |
| حماية زيادة | النوع 2 DC SPD | تطابق MCOV إلى Array Max ؛ خراطيش قابلة للخدمة. |
| البقر | النحاس أو القصدير - أشرطة نحاسية مطلي | ضخمة ، ارتفاع درجة الحرارة ، زحف/خلوص. |
| يراقب | سلسلة الحالية/لوحة درجة الحرارة | توطين الخطأ الحبيبي. تحليل الاتجاه ل O & M. |
6) تجول في التحجيم (من ISC إلى فتيل إلى الأسلاك)
دعنا نقوم بتحويل مجموعة من الأرقام - إلى خيار فتيل يحترم حدود NEC ووحدة الوحدة النمطية.
المدخلات (STC)
الوحدة النمطية isc =11.0 A
الوحدة النمطيةسلسلة التصنيف الصمامات = 20 A(من ورقة بيانات الوحدة)
سلاسل بالتوازي في إدخال combiner =8
جهد النظام =1000 VDC
Ambient=35 درجة ؛ المربع المقدر الداخلي المحيط في فترة ما بعد الظهيرة الساخنة =55-65 درجة
خطوة 1 - سلسلة الهدف الصمامات
1.56 × ISC=1.56 × 11.0 A =17.16 A
أقرب حجم الصمامات الكهروضوئية القياسية في/فوق هذا20 A.
تحقق من تصنيف سلسلة الوحدة النمطية (20 أ). المرشح يساوي الحد الأقصى ، لذلك20 Aمقبول ولكن لا يترك أي غرفة. تحقق من درجة الحرارة الدافئة والنظر في التصميم الحراري لتجنب ضربات الإزعاج.
الخطوة 2 - جهاز إخراج الجهاز الزائد
صفيف ISC ≈ 8 × 11.0 A =88 A
1.56 × صفيف ISC ≈137 A
حدد DC - مصنفة OCPD وفصل التبديل أكبر من أو يساوي 150 A عند 1000 VDC ، مما يضمن تصنيف المقاطع السليم. (الجزء الدقيق يعتمد على هندسة العلبة ونتائج دراسة الصدع.)
خطوة 3 - فئة الجهد وإشارات الجهد
يختار1000 VDC GPV الصماماتمع تصنيف مقاطع يتجاوز أسوأ خطأ في الموقع -. التحقق من صحة ورقة البيانات.
الخطوة 4 - فقدان درجة الحرارة وفقدان الطاقة
مع ~ 55-65 درجة المحيطة الداخلية ، أكد فئة درجة حرارة الحامل وفقدان وات. أصحاب الفضاء لتشجيع التبريد الحراري ومواصفات الضوء - ملون ، الشمس -
الجدول B - ملخص الحجم (مثال)
| المعلمة | قيمة | حساب | نتيجة |
|---|---|---|---|
| وحدة ISC | 11.0 A | 1.56 × 11.0 | 17.16 Aالحد الأدنى للأساس |
| تصنيف فتيل سلسلة (وحدة) | 20 A | يجب ألا تتجاوز | 20 Aفتيل موافق |
| سلاسل بالتوازي | 8 | 8 × 11.0 | صفيف ISC ≈88 A |
| صفيف OCPD (دقيقة) | - | 1.56 × 88 | 137 A→ اختر أكبر من أو يساوي 150 A DC - |
| جهد النظام | 1000 VDC | - | يستخدم1000 VDC GPVالصمامات |
| العلبة المحيطة | 55-65 درجة | فحص حراري | تحقق من الصمامات/حاملمثبت |
هام: الجداول أعلاهتوضيحي. استبدل دائمًا بموقع - بيانات محددة ، وقيم لوحية النمط ، واختبار العلبة الفعلي ، و Cross - تحقق من تفسيرات دليل العاكس و AHJ.
7) اعتبارات البيئة والبيئة (NEMA/IP ، UV ، التآكل ، الارتفاع)
كامح الكهروضوئية يعيشون في الهواء الطلق. يمكن أن يصبح صندوق "مقبول" في مناخ داخلي بارد صداعًا في حقل تعقب الساحلية. لمواصفات حاوية متينة:
الدخول والتآكل: هدفNEMA 3R/4XأوIP 65+اعتمادا على التعرض. في الهواء الساحلي أو الصناعي ، تفضل316 غير القابل للصدأأو الألمنيوم المطلي بشكل صحيح مع السحابات غير القابل للصدأ.
ارتفاع: انخفاض كثافة الهواء يقلل من التبريد الحراري. derate التيار - حمل أجزاء وفقًا لذلك.
إدارة الكابلات: استخدام UV - الغدد المقاومة والرحلات ؛ زاوية إدخالات لتخفيف الماء.
التصميم الحراري: اللون الخارجي الخفيف ، Sunshields ، والتخطيط الداخلي (تباعد الصمامات العمودي) يقطع درجة الحرارة الداخلية بدرجات متعددة.
صيانة: الأبواب المفصلية مع الإقامات ، وضع العلامات السخية ، والمقبض القابل للقفل (LOTO) تقلل MTTR أثناء الخدمة.

8) الصيانة: المؤشرات ، قطع الغيار ، والمراقبة
يجب أن يوفر لك Combiner وقتًا عندما يحدث خطأ ما. بعض خيارات التكلفة المنخفضة - في المقدمة ، تجعل الفرق بين إصلاح بعد الظهر و multi- لغز اليوم:
مؤشر الصمامات / microswitchesفي حاملي العلم السلسلة الدقيقة مع فتيل مفتوح - لا مطلوب Safari متر المشبك. يحفظقطع الغيارفي حقيبة مجففة داخل الخزانة.
سلسلة المراقبة الحاليةالبقع الضعيفة الأداء الأوتار قبل أن تفشل بشكل كارثي. مع قنوات درجات الحرارة ، يمكنك ربط الحرارة والتيار لإيجاد الإنهائيات الفضفاضة في وقت مبكر.
وضع العلامات: يجب أن يظهر كل رقم سلسلة على علامة تسخير ، والمحطة ، وحامل الصمامات ، وخريطة SCADA - غالية الثمن في الحقل.

9) الصمامات مقابل الكسارات داخل Combiner: كيفية تحديد
الصماماتبطبيعتهاالحالي - الحد، مضغوط ، و Cost - فعال لـ High - Voltage DC خطأ في مستوى السلسلة. إنها بسيطة ويمكن التنبؤ بها إذا كانت الحجم والتبريد بشكل صحيح.قاطع العاصمةيمكن أن يكون مناسبًا على مغذيات الإخراج الحالية - أو حيث يكون إعادة التثبيت اليدوي مفيدًا ، ولكن يجب أن يكونصريح DC -بالنسبة لجهد النظام ونوع الصدع (يختلف سلوك ARC سلسلة من AC). تخلط العديد من خطوط Combiner OEM على حد سواء: الصمامات للسلاسل ، مفتاح DC/Breaker للمبنى الرئيسي. تحقق دائمًا من صحة قدرة الانقراض في DC ARC في ورقة بيانات Breaker ؛ لا تفترض أبدًا تصنيف AC "يغطي" العاصمة.
10) عندما يكون السطر في- (تسخير) ينطوي
صفائف فائدة كبيرة في بعض الأحيانحرك الصمامبالقرب من سلاسل الوحدة النمطية ، تقليص عدد مجموعات المجال أو حتى القضاء على بعض الصناديق. تشمل الإيجابيات انخفاض BOS و Homeruns أقصر. وتشمل السلبياتالصيانة(إن الحصول على تقنية إلى تسخير على السطح في فصل الشتاء ليس تافهاً) ، والختم البيئي ، وانجراف الوثائق إذا تم تبديل تسخير. بالنسبة للأساطيل التي تحتوي على O&M صارمة و Digital كـ - ، يمكن أن يكون توضيح الخط - مقنعًا ؛ بالنسبة للمواقع الأصغر مع الطواقم العجاف ، يمكنك التمسك بالدمج التقليدية لدمج سرعة الخدمة. (تحقق من تصنيفات الصمامات المحددة للبائع الخاصة بك ، والأختام البيئية ، وكيفية تعرض المؤشرات.)
11) وضع كل شيء معًا: قائمة مرجعية للتصميم يمكنك إعادة استخدامها
جمع البيانات: الوحدة النمطية ISC/VOC ، تصنيف سلسلة الصمامات ، عدد السلاسل المتوازية ، فئة الجهد الجهد ، الافتراضات المحيطة.
قرر ما إذا كان الانصهار مطلوب: عادةنعمفي أكبر من أو يساوي 3 سلاسل متوازية ؛ التحقق من صحة مع الرياضيات الخلفية.
حجم كل فتيل سلسلة: هدف لأكبر من أو يساوي 1.56 × ISCلكنأقل من أو يساوي تصنيف سلسلة الوحدة النمطية؛ حدد أقرب فتيل قياسي PV.
اختر الجهد و IR: مباراة1000/1500 VDCوضمان مقاطع التقييم يغطي أخطاء الموقع.
فحص الواقع الحراري: تأكيد derating وفقدان الطاقة في مربع درجات الحرارة الداخلية.
العلبة والبيئة: حدد NEMA/IP ، مقاومة التآكل ، الغدد الكبلية ، وضع العلامات ، و loto.
الصيانة: صمامات المؤشر ، قطع الغيار ، ومراقبة السلسلة.
الوثائق: احتفظ بصفحة TCC/derating ، وقائمة قطع الغيار ، ومخطط خط واحد- في جيب الباب.
12) الأخطاء وكيفية تجنب
الخطأ رقم 1: افتراض "Breaker - فقط" على ما يرام على مستوى السلسلة
حتى DC - يمكن أن تكافح الكسرات المصنفة من أجل مسح أنظمة صدع PV معينة ، وعادة ما تكون أكبر وأكثر تكلفة لكل سلسلة. تعطي الصمامات الحالية الحتمية - تحد من السلوك وبسيطة للتنسيق. استخدام الكسور للمخطط/الإخراج عند الاقتضاء ؛ استخدام الصمامات للسلاسل.
الخطأ رقم 2: تجاهل تصنيف سلسلة الوحدة النمطية
حجم المصممين في بعض الأحيان إلى 1.56 × ISC ، ثم ننسى الحد الأقصى للوحدة. هذا للخلف:كلاهمايجب أن تكون راضية في وقت واحد. إذا دفعك 1.56 × ISC إلى ما وراء تصنيف سلسلة Fuse ، فيجب عليك احترام الحد الأدنى والتخفيف من خلال استخفاف السلسلة الحالية (نادرة) ، أو اختيار وحدة مختلفة ، أو إعادة النظر في استراتيجية التوتر.
الخطأ رقم 3: عدم التحقق من درجة الحرارة
Combiner على سقف مظلم عند الظهر هو فرن صغير. إذا لم تقم بتفسير المحيط الداخلي ، فقد ترى افتتاح المرضية خلال قمم الصيف. اختر حاملي الجودة ، وترك غرفة التنفس ، وفكر في الدروع الحرارية أو ميزات التهوية عند السماح بها.
الخطأ رقم 4: التغلب على متطلبات دمج القطب -
بعض التصميمات تدمج الساق الإيجابية فقط. آخرون فتيل على حد سواءإيجابية وسلبيةلكل توجيهات الشركة المصنعة وتفسير AHJ. لا تخمن - اتبع كتيبات العاكس والمدمجة وموقف اختصاصك.
13) دليل المشتري: لغة المواصفات التي تمنع المفاجآت
عندما ترسل RFQ إلى EPC أو OEM ، تضمين تفاصيل بحيث لا يمكن للبائعين قطع الزوايا:
"يجب أن تكون صناديق combinerNEMA 4X / IP65الحد الأدنى ، UV - مستقر ، مع الأجهزة غير القابل للصدأ والأبواب ذات الحشوات ؛ قم بتضمين استنزاف/تنفيس إذا لزم الأمر حسب نموذج رطوبة الموقع. "
"يمدGPV 10 × 38الصمامات لكل سلسلة ،1000/1500 VDCحسب الاقتضاء ، مع مقاطعة تصنيف أكبر من أو تساوي واجب الصدع المحسوب في موقع Combiner. يجب أن يكون الصماماتالمؤشرات البصريةأو حاملي مع إشارة microswitch سلكية إلى لوحة المراقبة. "
"يشملالنوع 2 DC SPDمع خراطيش قابلة للاستبدال و MCOV متوافق مع الصفيف الحد الأقصى للجهد. الأرضية لكل تعليمات الشركة المصنعة. "
"العاصمة الرئيسيةقطع الاتصاليجب أن يكون DC - تم تقييمه في جهد النظام وتيار الصفيف بمقبض قابل للقفل ؛ المستند قوس - طريقة القمع وارتفاع درجة الحرارة عند الحمل الكامل. "
"دمجسلسلة المراقبة الحالية؛ نشر قائمة نقاط Modbus ؛ العرض كـ - تقوم بتعيين معرفات سلسلة رسم الخرائط إلى أرقام الطرفية ، ومواضع الصمامات ، وعلامات تسخير. "
14) Fieldmenting & O&M: كتاب اللعب لمدة 60 دقيقة
تمريرة مرئية: افتح الباب. تحقق من الملصقات ، وعلامات عزم الدوران ، والموارد ، وضيق الغدة ، وهذا المجفف غير مشبع.
الاستمرارية والقطبية: قبل هبوط السلاسل ، قم بإجراء اختبارات مقاومة العزل والتحقق من القطبية على كل زوج.
لا -: تأكيد مؤشرات SPD ، وتشغيل التبديل ، وأن المراقبة تأتي عبر الإنترنت مع قراءات خط الأساس عاقل.
تحت الإشعاع: منحدر سلسلة واحدة في وقت واحد ؛ مشاهدة قيم مراقبة القيم المتطرفة. إذا تم فتح فتيل جديد على الفور ، أو مشتبه في انعكاس القطبية ، أو كابل مقروص ، أو MIS - الموصل.
المسح الحراري: في يوم حار ومشرق ، قم بتمرير كاميرا الأشعة تحت الحمراء ؛ يمكن لأصحاب الصمامات الدافئة أن يشير إلى الاتصالات الهامشية أو الأجزاء المستهلكة.
قطع الغيار الانضباط: مخزون ما لا يقل عن 2-3 الصمامات لكل حجملكل combiner؛ استبدال و - حاملي عزم الدوران مع أي تلون الحرارة.
15) دراسة حالة قصيرة: سقف C & I المتوسط ، 1000 VDC ، ثمانية - سلسلة combiner
سياق: يستخدم تثبيت سقف 500 كيلو وات 1000 VDC ومحاكاة سلسلة موزعة. يقوم كل عاكس المنزل - بتشغيل اثنين اثنين- المدمجة. تصنيف FUSE سلسلة الوحدة هو 20 أ ؛ الوحدة النمطية ISC هي 11.0 A.
توصيل سلسلة: 1.56 × 11.0 A=17.16 A → Pick20 AGPV 10 × 38 الصمامات (نوع المؤشر) ، فئة 1000 VDC ، مقاطعة تصنيف لكل ورقة بيانات. احترم 20 سلسلة تصنيف الصمامات.
OCPD الرئيسي والفصل: صفيف ISC ≈ 8 × 11 A=88 A → 1.56 × 88 A ≈ 137 A → اختر أكبر من أو يساوي 150 A DC/OCPD عند 1000 VDC. قم بتضمين النوع 2 DC SPD ولوحة مراقبة السلسلة (8 قنوات).
الحراري: مربع مثبت في الشمس الكاملة. حدد الانتهاء من حاوية الضوء ، تباعد حامل العمودي ، وتصنيف 4x/IP65 للغسل. لفترة طويلة - ، قم بتضمين 24 الصمامات الاحتياطية (3 لكل موضع سلسلة عبر ثلاثة مجموعات).
حصيلة: صفر عمليات الصمامات المزعجة خلال الصيف الأول ؛ تم تتبع سلسلتين من الأداء الضعيف التي تم وضع علامة عليها عن طريق المراقبة إلى مشكلات تجعيد وتثبيت تحت الضمان دون توقف نظام -.
16) الوجبات السريعة الرئيسية
الصمامات غير - اختياريعندما تشترك سلاسل متعددة في الحافلة: فهي تمنع الخلفية المدمرة وتوفر تطهيرًا انتقائيًا يمكن التنبؤ به.
الحجم الصمامات سلسلةاستخدام1.56 × ISC(NEC) ولكنلا تتجاوزالوحدة النمطيةتصنيف سلسلة الصمامات. كلاهما يجب أن يكون صحيحا.
اختر فئة الجهد المناسب و IR، ثم derate لحاويات ساخنةلذلك لا تقاتل الضيق يفتح طوال الصيف.
تصميم للصيانة: صمامات المؤشر ، وضع العلامات الواضحة ، قطع الغيار ، والمراقبة تقلل من العائد MTTR والتعزيز.
17)حماية الصمامات في صناديق combiner
الغرض من حماية الصمامات
الصمامات في صناديق Combiner بمثابة أجهزة حماية حرجة من التيار. تتمثل وظيفتها الأساسية في حماية سلاسل الوحدات النمطية الكهروضوئية من تدفق التيار العكسي والدوائر القصيرة المحتملة التي يمكن أن تسبب ارتفاع درجة الحرارة أو مخاطر الحريق أو تلف المعدات. عن طريق فتح الدائرة عند تدفق التيار المفرط ، تعزل الصمامات الخطأ دون التأثير على بقية النظام.
تشمل الفوائد الرئيسية للصمامات في صناديق combiner:
استجابة سريعة للأحداث الزائدة
التكلفة المنخفضة والتركيب البسيط
الحماية لكل من الأسلاك والمعدات المتصلة
التوافق مع الفولتية DC المستخدمة في المصفوفات الشمسية
أنواع الصمامات المستخدمة في صناديق combiner
عادة ما تستخدم الأنظمة الكهروضوئيةGPV - الصمامات المصنفةتم تصميمه خصيصًا للتطبيقات الكهروضوئية. هذه الصمامات قادرة على مقاطعة التيارات المنخفضة الصدع التي يمكن أن تحدث في سلاسل PV ، وكذلك مع فولتية العاصمة العالية.
| نوع الصمامات | تصنيف الجهد النموذجي | طلب | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| GPV الصمامات | 600V / 1000V / 1500V DC | حماية السلسلة الكهروضوئية | سعة كسر العاصمة العالية ، UV - مواد مقاومة |
| الصمامات NH | 500V - 1000V AC/DC | حماية العاكس | تصميم قوي ، استبدال سهل |
| الصمامات الأسطوانية | 10x38mm ، أحجام 14x51mm | حماية السلسلة والسرقة الفرعية | مضغوط ، تكلفة - فعالة |
حجم الصمامات والاختيار
عند اختيار الصمامات لصناديق combiner:
تحديد السلسلة الحاليةبناءً على مواصفات وحدة PV (عامل أمان ISC × 1.25).
اختر تصنيف الصماماتما لا يقل عن 1.35 × ISC ولكن أقل من تصنيف الكابلات والمعدات.
يضمنتصنيف الجهديطابق أو يتجاوز جهد النظام (على سبيل المثال ، 1500V DC لأداة المساعدة - PV).
حدد فتيل معتصنيف المقاطعةمناسبة لأقصى حدود خطأ.
تنسيق فتيل
يضمن تنسيق الصمامات الصحيح أن يتم عزل أصغر قسم ممكن من نظام PV أثناء الخطأ ، مما يقلل من وقت التوقف.
مثال:
يتم تصنيف الصمامات سلسلة في مربعات Combiner أقل من الصمامات الإخراج الرئيسية في صناديق إعادة التركيب أو العزف.
هذا يضمن أن الخطأ في سلسلة واحدة تهب فقط فتيله ، وليس فتيل النظام الرئيسي.
18)فتيل اختبار وصيانة في صناديق combiner
تردد التفتيش
التفتيش البصري: على الأقل كل ثلاثة أشهر ، أو بعد أحداث الطقس القاسية
التصوير الحراري: سنويًا ، للكشف عن النقاط الساخنة الناجمة عن تدهور أصحاب الصمامات أو الاتصالات الفضفاضة
شيكات الاستمرارية: سنويًا أو كلما تم العثور على قراءات حالية غير طبيعية
أوضاع الفشل المشتركة
التعب العنصر الصمامات بسبب المستمر القريب -
اتصالات فضفاضة تسبب انخفاض درجة الحرارة وفشل الصمامات المبكرة
نوع الصمامات الخاطئ المثبت (على سبيل المثال ، فتيل التيار المتردد في دائرة العاصمة)
تدهور الأشعة فوق البنفسجية لحاملي الصمامات في المنشآت الخارجية
أفضل الممارسات لحياة فتيل طويلة
دائما استخدامDC - مصنفة GPVللتطبيقات الكهروضوئية
تشديد جميع الاتصالات الطرفية لمواصفات الشركة المصنعة
الحفاظ على الصمامات نظيفة وخالية من الغبار أو الحطام
تخزين الصمامات الاحتياطية في بيئات جافة مختومة
19)تصاميم مربع Combiner المتقدمة مع مراقبة الصمامات
غالبًا ما تتكامل صناديق المشمع الحديثةأنظمة مراقبة الصماماتالتي توفر تنبيهات الوقت - عندما تهب الصمامات. هذا يقلل من وقت التوقف عن طريق تمكين الموقع السريع واستبدال المكونات المعيبة.
يمكن أن تكون مراقبة الصمامات:
مؤشرات LED المحليةعلى كل حامل فتيل
تكامل SCADA عن بعدعبر Modbus أو Ethernet
التحليلات التنبؤيةللكشف عن الاتجاهات الحالية غير الطبيعية قبل ضربات الصمامات
20)المعايير والامتثال لاستخدام الصمامات في صناديق Combiner
يجب أن تتوافق الصمامات وصناديق combiner للمعايير الدولية ذات الصلة لضمان السلامة والأداء:
| معيار | نِطَاق |
|---|---|
| IEC 60269-6 | منخفضة - الصمامات الجهد للاستخدام في الأنظمة الكهروضوئية |
| UL 2579 | سلامة الصمامات الكهروضوئية |
| NEC 690.9 | متطلبات الحماية الزائدة للأنظمة الكهروضوئية |
| IEC 61439 | منخفضة - جهد مفاتيح الجهد وتجميعات ControlGear |
يضمن الامتثال ليس فقط سلامة نظام الكهروضوئية ولكن أيضًا الأهلية لبعض مطالبات التأمين والضمان.
21)خاتمة
تعتبر صناديق Combiner مع حماية الصمامات جزءًا أساسيًا من أنظمة الطاقة الكهروضوئية ، حيث تعمل كخط الدفاع الأول ضد الأعطال الكهربائية. من خلال فهم أنواع الصمامات ، يمكن أن يؤدي التحجيم والتنسيق والصيانة إلى أفضل الممارسات ، والمهندسين الشمسيين والمثبتين يمكن أن يحسن بشكل كبير موثوقية النظام وطول العمر.
بئر - مربع combiner مصمم مع الصمامات المحددة بشكل صحيح:
يقلل من وقت التوقف
يمنع أضرار المعدات المكلفة
يعزز كفاءة النظام الكهروضوئية بشكل عام
في صناعة الطاقة الشمسية المتوسعة بسرعة ، يمكن الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة - مثل Scipe Fuse Selection - يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في نجاح المشروع الطويل -.
