يعد صندوق الدمج 1000 فولت تيار مستمر مع حماية MCB (قاطع الدائرة المصغرة) حلاً مدمجًا لدمج سلسلتين كهروضوئية في مخرج واحد مع توفير حماية التيار الزائد. تشرح هذه المقالة المزايا التقنية ومعايير الاختيار وسيناريوهات التطبيق لـصندوق تجميع تيار مستمر 1000 فولت 2 في 1 من نوع MCBمنسوتيالي، موقع يركز على مكونات الحماية الكهربائية الموثوقة.
يغطي هذا الدليل الجوانب الرئيسية لنوع 1000V DC Combiner Box 2 In 1 Out MCB، بما في ذلك ميزاته ومعايير الاختيار والتطبيقات وأفضل ممارسات الصناعة.
يقوم صندوق الموحد بتجميع مدخلات السلسلة الكهروضوئية المتعددة في مخرج واحد. يقبل التكوين 2 في 1 مدخلين من السلسلة ويوفر دائرة مدمجة واحدة للعاكس. يتوافق تصنيف 1000V DC مع الأنظمة الكهروضوئية التجارية القياسية. يستخدم هذا النموذج MCB كجهاز حماية التيار الزائد بدلاً من الصمامات. تعمل قدرة إعادة ضبط MCB على تقليل تكاليف الصيانة مقارنة بالصمامات القابلة للاستبدال.
تعمل المصفوفات الكهروضوئية تحت جهد تيار مستمر عالي وتيار متغير. يمكن أن تؤدي الأعطال مثل الدوائر القصيرة أو التيارات العكسية إلى إتلاف الوحدات والأسلاك. يوفر صندوق الدمج المزود بـ MCB حماية من التيار الزائد قابلة لإعادة التعيين. وفقًا للمواصفة IEC 62548:2016، يجب حماية كل سلسلة من التيار الزائد. يسمح نوع MCB بالاستعادة السريعة بعد الرحلة، وهو أمر مفيد لاستكشاف أخطاء السلسلة وإصلاحها. بالنسبة للأنظمة الكبيرة، تعمل صناديق التجميع المعيارية مع MCBs على تقليل وقت التوقف عن العمل.
| ميزة | نوع ام سي بي | نوع الصمامات |
|---|---|---|
| إعادة تعيين بعد الرحلة | إعادة الضبط اليدوي | الصمامات القابلة للاستبدال |
| وقت الاستجابة | ( <10 ms) | يعتمد على منحنى الصمامات |
| التصنيف الحالي | ما يصل إلى 63A لكل قطب | ما يصل إلى 32A نموذجي |
| جهد التشغيل | 1000 فولت تيار مستمر | 1000 فولت تيار مستمر (مع الصمامات المناسبة) |
| متطلبات المساحة | مدمج | مدمج |
| التكلفة لكل حماية | الأولية العليا | الأولي السفلى |
يوفر MCB الراحة للأنظمة التي يُتوقع فيها إعادة تعيين الحماية بشكل متكرر. قد تكون أنواع الصمامات أرخص بالنسبة للتركيبات البعيدة أو الثابتة حيث يكون الاستبدال مقبولاً.
عند اختيار صندوق تجميع 1000 فولت تيار مستمر 2 في 1 من نوع MCB، تحقق من هذه المعلمات:
ملاحظة: يجب أن يكون MCB الموجود في صندوق الدمج مصنفًا بالتيار المستمر. لا تقوم AC MCBs بإطفاء أقواس التيار المستمر بشكل موثوق. استخدم دائمًا DC MCB المعتمد لأنظمة 1000 فولت.
يعتبر صندوق الدمج 2 في 1 مثاليًا لأنظمة الأسطح التجارية أو السكنية الصغيرة ذات سلسلتين. إنه يعمل حيث تكون المساحة محدودة وكل سلسلة تتطلب حماية منفصلة من التيار الزائد قبل الدمج. يتم وضع النموذج المضغوط داخل صندوق التوصيل بالقرب من المصفوفة. كما أنه بمثابة مُجمِّع لأنظمة تخزين البطاريات التي تحتوي على بنكين متوازيين للبطاريات. بالنسبة للمصفوفات الأكبر حجمًا، يمكن تجميع وحدات متعددة أو يلزم وجود صندوق مجمع متعدد المدخلات.
يجب أن يتبع التثبيت القوانين الكهربائية المحلية وتعليمات الشركة المصنعة. استخدم كبلات ذات حجم صحيح مع موصلات مناسبة ذات تصنيف تيار مستمر. تأكد من تأريض العلبة وإغلاقها ضد الرطوبة. قم باختبار MCB بشكل دوري عن طريق تعثره يدويًا لتأكيد الوظيفة الميكانيكية. في البيئات عالية الرطوبة، فكر في استخدام الوحدات ذات الطلاء المضاد للتآكل على أطراف التوصيل. يمكن إضافة أجهزة الحماية من زيادة التيار (SPDs) بشكل مضمّن لتوفير حماية إضافية من الصواعق، على الرغم من عدم تضمينها في هذا الإصدار الأساسي.
رقم 1000 فولت تيار مستمر هو الحد الأقصى لجهد التشغيل. سيؤدي استخدامه على نظام 1500 فولت إلى تجاوز تنسيق العزل وتصنيف جهد MCB، مما يؤدي إلى خطر وميض القوس.
يشتمل صندوق الدمج على حماية من التيار الزائد وSPDs، في حين أن صندوق التوصيل عبارة عن حاوية تمرير بسيطة. تُستخدم الصناديق المجمعة لتجميع سلاسل متعددة؛ تقوم صناديق التوصيل بتوصيل الموصلات دون حماية.
اختر بناءً على عدد السلاسل في المصفوفة الخاصة بك. 2 في 1 خارج يتعامل مع سلسلتين. إذا كان لديك المزيد، فاستخدم عدد 4 في 1 أو أعلى، أو استخدم عدة صناديق 2 في 1 في خزانة مجمعة.
نعم، يعد MCB مكونًا قابلاً للاستبدال ميدانيًا. تأكد من أن البديل لديه نفس تصنيف التيار المستمر وقدرة الكسر أو أعلى.
للحصول على صندوق تجميع موثوق به بقدرة 1000 فولت تيار مستمر 2 في 1 من نوع MCB، راجع المواصفات واطلب منصفحة المنتج سوتيالي. يلبي هذا النموذج متطلبات الحماية الأساسية للألواح الشمسية الصغيرة.
مراجع
[1] اللجنة الكهروتقنية الدولية 62548:2016. المصفوفات الكهروضوئية – متطلبات التصميم [S]. 2016.
[2] اللجنة الكهروتقنية الدولية 60947-2:2020. المفاتيح الكهربائية وأجهزة التحكم ذات الجهد المنخفض – الجزء 2: قواطع الدائرة [S]. 2020.
[3] يو ال 1699ب:2018. حماية دائرة خطأ القوس الكهربائي الكهروضوئية (PV) [S]. 2018.


Jack
Soutya