أخبار

الصندوق المتصل بالشبكة الكهروضوئية: الوظائف والمعايير ومعايير الاختيار

المعلمةصندوق متصل بالشبكة الكهروضوئيةالحل التقليدي
الجهد المقننقابلة للتخصيصمعيار
مستوى الحمايةعاليواسطة
تثبيتسهلمعقد
الصندوق متصل بالشبكة الكهروضوئيةهي واجهة مهمة بين المصفوفات الكهروضوئية وشبكة المرافق. تشرح هذه المقالة دورها في توزيع الطاقة والحماية والقياس. للحصول على تكوينات مفصلة، ​​قم بزيارةصفحة فئة المنتجلسوتيالي، مورد موثوق به لمكونات توازن النظام الشمسي.

ملحوظة:يعد الاختيار والتركيب الصحيح للصندوق المتصل بالشبكة الكهروضوئية أمرًا بالغ الأهمية لسلامة النظام وأدائه. قم دائمًا بالرجوع إلى مواصفات الشركة المصنعة ومعايير الصناعة ذات الصلة.

ما هو الصندوق المتصل بالشبكة الكهروضوئية ولماذا هو مطلوب؟

A صندوق متصل بالشبكة الكهروضوئية(يُسمى أيضًا صندوق تجميع التيار المتردد أو صندوق توزيع ربط الشبكة) يجمع الإخراج من محولات سلسلة متعددة أو محولات دقيقة ويربطها بأمان بشبكة المرافق. على عكس صناديق تجميع التيار المستمر، تعمل هذه الوحدة على جانب التيار المتردد بعد الانقلاب. وتشمل وظائفها الأساسية حماية التيار الزائد، وقمع الطفرة، والعزل، وقياس الطاقة. يتطلب كل تركيب شمسي تجاري أو صناعي صندوقًا متصلاً بالشبكة متوافقًا مع التعليمات البرمجية لتلبية اللوائح الكهربائية المحلية. تقدم Soutyaele مجموعة من هذه الصناديق المصممة للأنظمة ثلاثية الطور وأحادية الطور، مع حاويات IP65 للاستخدام الخارجي.

تنشأ الحاجة إلى صندوق مخصص متصل بالشبكة من متطلبات السلامة والموثوقية. بدون الحماية المناسبة من التيار الزائد، قد يؤدي حدوث خطأ في جانب التيار المتردد إلى إتلاف المحولات أو التسبب في نشوب حريق. يعمل الصندوق أيضًا كنقطة مركزية لفصل الصيانة، مما يسمح للقائمين بالتركيب بعزل المصفوفة عن الشبكة دون الوصول إلى كل عاكس على حدة. في العديد من الولايات القضائية، تفرض شركة المرافق مفتاح فصل مرئيًا وقابلاً للقفل، وهو مدمج فيصندوق متصل بالشبكة الكهروضوئية.

كيف يضمن الصندوق السلامة الكهربائية والامتثال للكود؟

تخضع السلامة في الأنظمة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة للمعايير الدولية مثل IEC 60364-7-712 والمادة 690 من NEC.صندوق متصل بالشبكة الكهروضوئيةتلعب دورا مركزيا في تلبية هذه المتطلبات. تشمل ميزات السلامة الرئيسية ما يلي:

  • حماية التيار الزائد: قواطع دوائر مقولبة (MCCBs) أو صمامات مصنفة لتيار النظام، مع تنسيق انتقائي لعزل أصغر قسم معطل.
  • أجهزة الحماية من زيادة التيار (SPDs): النوع 2 أو النوع 1+2 SPDs للحماية من العابرين الناجمين عن البرق، المتوافقة مع IEC 61643-11.
  • مراقبة الأعطال الأرضية: أجهزة التيار المتبقي (RCDs) لحماية الأفراد، في أنظمة التأريض TT أو تكنولوجيا المعلومات.
  • قطع التبديل: فاصل قابل للقفل ومرئي للكسر يتوافق مع NEC 690.15 للإغلاق السريع.
  • تصنيف الضميمة: الحد الأدنى IP65 للتركيبات الخارجية، مع مواد مقاومة للأشعة فوق البنفسجية وحماية من التآكل.

تم تجهيز الصناديق المتصلة بالشبكة من Soutyaele بأسلاك مسبقة واختبارها لتتوافق مع IEC 61439-2 لتجميعات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض. تم تصميم قضبان التوصيل الداخلية للتعامل مع تصنيفات تحمل الدائرة القصيرة التي تصل إلى 50 كيلو أمبير، مما يضمن المتانة في ظل ظروف الأعطال.

ما هي المكونات المدمجة داخل الصندوق؟

مجمعة بالكاملصندوق متصل بالشبكة الكهروضوئيةمن Soutyaele يحتوي على المكونات التالية:

  • القاطع الرئيسي أو مفتاح الفصل: مُصنف لإجمالي تيار إخراج العاكس (على سبيل المثال، 100 أمبير لكل سلسلة).
  • قواطع الفروع: واحد لكل مدخل عاكس، مع قدرة كسر مناسبة.
  • وحدة SPD: 3 أقطاب + N للأنظمة ثلاثية الطور مع فاصل حراري.
  • مقبس عداد الطاقة: متوافق مع أجهزة القياس ثنائية الاتجاه المعتمدة من قبل المرافق.
  • محطات التحكم والمراقبة: لإشارات إيقاف التشغيل عن بعد (RTS) واتصالات RS485.
  • قضبان التوصيل المحايدة والتأريض: الحجم لخطأ النظام الحالي.

تشمل الخيارات مراقبة Wi-Fi/GPRS متكاملة، ومرحلات مضادة للجزيرة، وسخان/تهوية للمناخات القاسية. يستخدم التكوين القياسي قضبان التوصيل النحاسية وتركيب السكك الحديدية لتسهيل توصيل الأسلاك الميدانية.

كيف تختار الصندوق المناسب المتصل بالشبكة الكهروضوئية لمشروعك؟

تعتمد معايير الاختيار على حجم النظام ونوع الشبكة والرموز المحلية. اتبع الخطوات التالية:

  1. تحديد القدرة الإجمالية للعاكس: أضف النواتج المقدرة لجميع العاكسات (على سبيل المثال، 10 محولات × 30 أمبير = 300 أمبير). هذا يحدد تصنيف الكسارة الرئيسية.
  2. تحديد عدد المدخلات: كل ​​عاكس يتطلب قاطع فرعي. إذا كانت هناك حاجة إلى مدخلات أكثر من الفتحات المتاحة، فاختر صندوقًا به حاوية أكبر أو أضف توزيعًا فرعيًا.
  3. تحقق من الجهد والمرحلة: جهد الشبكة المشترك هو 230/400 فولت تيار متردد ثلاثي الطور للأغراض التجارية، و120/240 فولت مقسم الطور لأمريكا الشمالية.
  4. النظر في بيئة الضميمة: تحتاج الصناديق الخارجية إلى IP65، ويمكن أن تكون داخلية IP30. بالنسبة للمناطق المسببة للتآكل أو المتربة، حدد الفولاذ المقاوم للصدأ أو البولي كربونات.
  5. مراجعة متطلبات الامتثال: تحقق مما إذا كان الصندوق يلبي معايير IEC 60364-7-712 أو NEC 690 أو AS/NZS 4777 أو معايير المرافق المحلية. توفر Soutyaele وثائق الشهادة عند الطلب.
  6. خطة للتوسع المستقبلي: اختر طرازًا مزودًا بمواضع قاطعة احتياطية للعاكسات الإضافية.

بالنسبة للمشاريع واسعة النطاق، يمكن تصميم صندوق مصمم هندسيًا خصيصًا من Soutyaele ليناسب قوائم مكونات الصنف ومخططات الأسلاك المحددة. تستخدم الشركة ملفات CAD الصلبة وتدعم التجميع في الموقع إذا لزم الأمر.

الأسئلة المطروحة

هل يمكن استخدام صندوق متصل بالشبكة الكهروضوئية لكل من الأنظمة أحادية الطور وثلاثية الطور؟

نعم، تقدم Soutyaele نماذج لكليهما. تتعامل الصناديق أحادية الطور مع ما يصل إلى 63 أمبير، بينما تتعامل الصناديق ثلاثية الطور مع ما يصل إلى 250 أمبير لكل مرحلة. تحقق دائمًا من تصنيف الجهد (على سبيل المثال، 230 فولت مقابل 400 فولت).

ما الفرق بين الصندوق المتصل بالشبكة الكهروضوئية ولوحة توزيع التيار المتردد؟

تم تصميم صندوق متصل بالشبكة الكهروضوئية لمخرجات عاكس الطاقة الشمسية، مع ميزات مثل القياس ثنائي الاتجاه، والقفل المضاد للجزيرة، والحماية من زيادة التيار المضبوطة على توافقيات العاكس. تفتقر لوحة توزيع التيار المتردد القياسية إلى هذه العناصر.

هل أحتاج إلى جهاز حماية من زيادة التيار داخل الصندوق المتصل بالشبكة؟

نعم. تتطلب المواصفة القياسية IEC 60364-7-712 وجود أجهزة SPD في واجهة التيار المتردد. تتضمن صناديق Soutyaele أجهزة SPD من النوع 2 بشكل قياسي؛ النوع 1+2 اختياري للمناطق ذات مخاطر البرق العالية.

للحصول على موثوقة ومتوافقةصناديق متصلة بالشبكة الكهروضوئية، اكتشف مجموعة المنتجات منسوتيالي. قم بزيارةصفحة تفاصيل المنتجللمواصفات والرسوم البيانية وخيارات الطلب. يدعم Soutyaele OEM/ODM مع فترات زمنية.

PV Grid-connected Box - Soutyaele AC Combiner Box 6-in-1-out

مراجع
[1] اللجنة الكهروتقنية الدولية 60364-7-712:2017. التركيبات الكهربائية ذات الجهد المنخفض - الجزء 7-712: أنظمة إمداد الطاقة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية.
[2] اللجنة الكهروتقنية الدولية 62548:2016. المصفوفات الكهروضوئية – متطلبات التصميم.
[3] إن إي سي 690.12 (NFPA 70). الإغلاق السريع للأنظمة الكهروضوئية على المباني.

أخبار ذات صلة
اترك لي رسالة
X
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لنقدم لك تجربة تصفح أفضل، وتحليل حركة مرور الموقع، وتخصيص المحتوى. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.سياسة الخصوصية
يرفضيقبل