+86-136-52756687

Norma i ochrona systemów fotowoltaicznych

Jul 08, 2021

Jeśli chodzi o ochronę strony prądu stałego systemu fotowoltaicznego, sekcja 690.99 artykułu 690-Systemy fotowoltaiczne krajowego kodeksu elektrycznego NASI/NFPA 70 (przetężenie) Jasno wyjaśniono, że przewody i wyposażenie obwodu podsystemu fotowoltaicznego, obwodu wyjściowego fotowoltaiki, obwodu wyjściowego falownika i obwodu akumulatora magazynującego energię powinny być chronione zgodnie z wymogami artykułu 240 (Uwaga: artykuł 240 dotyczący ochrona przewodów i sprzętu); „Instalacje elektryczne budynków -Część 7-712:Wymagania dotyczące specjalnych instalacji morskich” stanowi część normy IEC60364-7-712:2002 Lokalizacje – Fotowoltaiczne (PV) systemy zasilania GB/T 16895.32-2008 Instalacje elektryczne w budynkach część 7-712: System zasilania fotowoltaicznego instalacji lub miejsc specjalnych (wdrożony 1 lutego 2010 r.). Chociaż w zabezpieczeniu przed przeciążeniem po stronie prądu stałego proponuje się, że gdy ciągły prąd przewodzący kabla jest równy lub większy niż 1,25 krotności ISC STC w dowolnym miejscu (ISC STC to prąd zwarciowy w standardowych warunkach testowych), zabezpieczenie przed przeciążeniem kabli fotowoltaicznych i paneli fotowoltaicznych można zignorować (są to normy 712.433.1 i.2), ale norma stwierdza również, że powyższe wymagania dotyczą tylko ochrony kabli, a specyfikacje producenta dotyczące Należy również rozważyć zabezpieczenie modułu fotowoltaicznego. W definicji skrzynki przyłączeniowej układu fotowoltaicznego stwierdza się również, że w razie potrzeby do ochrony można zastosować bezpiecznik. GB/T 16895.32-2008 nie zawiera sztywnych przepisów ustalających powód ochrony urządzeń elektrycznych, z jednej strony norma określa jedynie minimalne wymagania, zapewniające wdrożenie; Ale innym głównym powodem jest to, że standardy są wciąż opracowywane.


PV system_Power Storage_Energy Storage


Norma bezpieczników IEC 60269-6:2010 dotycząca ochrony systemów fotowoltaicznych została zatwierdzona przez komisję IEC w październiku tego roku i zostanie opublikowana w styczniu lub lutym 2011 r. Prace nad normą krajową również będą kontynuowane. W roku 2005 lub wcześniej firma UL ustaliła specyfikację techniczną-wkładek bezpiecznikowych chroniących ciągi modułów ogniw fotowoltaicznych i tablice fotowoltaiczne: Temat 2529 Zarys BADAŃ DOTYCZĄCYCH bezpieczników niskonapięciowych-DO SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH, najnowsza wersja z 2010 r. Opublikowania tych norm wskazują, że kolejne normy i wymagania dotyczące certyfikacji bezpieczeństwa państw członkowskich IEC, w tym Chin, mogą uwzględnić kwestię zabezpieczenia nadprądowego po stronie prądu stałego, tak jak robi to NASI/NFPA 70. W rzeczywistości większość istniejących w branży systemów fotowoltaicznych została już zaprojektowana i zainstalowana z bezpiecznikami. Na poniższym rysunku bezpieczniki Holly PV HC10AR 1000 V DC i HC10N 600 V DC są szeroko stosowane w szafach przyłączeniowych fotowoltaiki PV w pozycji bezpiecznika A, chronione PV NH00 1000 V 100 A i NH1 1000 V DC. 200 A jest również używane w pozycji bezpiecznika B szafy przyłączeniowej PV PV.


Północnoamerykańska norma NASI/NFPA 70 wyraźnie stwierdza, że ​​wszystkie urządzenia zabezpieczające po stronie prądu stałego wymagają specyfikacji prądu stałego. W przypadku bezpiecznika zabezpieczającego serię ogniw fotowoltaicznych, mianowicie bezpiecznika A. Na rysunku wymagany jest prąd znamionowy In większy lub równy 1,56 ISC (ISC to-prąd zwarciowy serii PV). Napięcie znamionowe jest nie mniejsze niż napięcie obwodu otwartego VOC w najniższej lokalnej temperaturze serii ogniw fotowoltaicznych, a do obliczenia rzeczywistej temperatury roboczej VOC zapewnia się współczynnik korygujący; Podczas gdy bezpiecznik B, który chroni panel fotowoltaiczny, wymaga prądu granicznego I o natężeniu 1,25 I mniejszym lub równym In< 1,56 ISC, specyfikacja przewodu w tym miejscu musi być mniejsza niż 1,56 ISC, dlatego właściwe jest przyjęcie maksymalnego prądu znamionowego w specyfikacji szeregowej poniżej obliczonej wartości 1,56 ISC.


PV system_Power Storage_Energy Storage_Photovoltaic


Uzgodniony prąd bezpieczników fotowoltaicznych w systemie IEC wynosi 1,45 In. Uzgodniony prąd bezpieczników fotowoltaicznych odpowiadający specyfikacji technicznej US Object 2529 wynosi 1,35 In. Innymi słowy, rzeczywista obciążalność bezpieczników fotowoltaicznych w systemie IEC jest około 1,1-1,2 razy większa niż w przypadku bezpiecznika US Object 2529. Dlatego też, biorąc pod uwagę różnicę w rzeczywistej nośności, bezpiecznik fotowoltaiczny systemu IEC przy bezpieczniku A na rysunku należy zmodyfikować na In większy lub równy 1,42Is, odwołując się do powyższego wzoru In większy lub równy 1,56 ISC. Zatem oblicz wartość specyfikacji bezpiecznika In zgodnie ze zmienionym wzorem i weź bezpiecznik, którego poziom prądu jest większy niż obliczona wartość i najbliższy obliczonej wartości. Ponadto specyfikacja drutu nie powinna być mniejsza niż IS, najlepiej większa niż 1,25IS. Podobnie, bezpiecznik fotowoltaiczny systemu IEC w pozycji bezpiecznika B na rysunku powinien odpowiadać powyższemu wzorowi.. 1.56 ISC zmienione na IN< 1,42IIs, przyjąć maksymalny prąd znamionowy w serializowanej specyfikacji poniżej bieżącej wartości obliczeniowej 1,42ISC. Gdy temperatura wokół bezpiecznika jest wyższa, na przykład powyżej 45 stopni lub gdy w pobliżu skrzynki przyłączeniowej zainstalowano wiele bezpieczników, należy zmniejszyć pojemność zgodnie z sugestią producenta bezpiecznika.


Wszystko to jest bardzo ważne w przypadku instalacji fotowoltaicznej, instalowania bezpiecznika prądu stałego, wybór napięcia znamionowego bezpiecznika, aby uwzględnić, że panele fotowoltaiczne mogą wykorzystywać najniższą temperaturę napięcia obwodu otwartego Voc, należy wziąć pod uwagę prąd znamionowy, gdy najwyższa temperatura paneli fotowoltaicznych wymaga prądu zwarciowego Is oraz wpływ obciążenia cyklicznego na długi okres użytkowania. Zapewnij długoterminową - pracę przy założeniu niskich wartości znamionowych, aby osiągnąć ochronę.


Wyślij zapytanie