¿Qué es el disyuntor en miniatura de CC (MCB)?
Ang mga function ng DC MCB at AC MCB son las mismas. Ambos protegen los aparatos eléctricos y otros equipos de carga de problemas de sobrecarga y cortocircuito, y protegen la seguridad del circuito.
Pero los escenarios de uso de AC MCB y DC MCB son diferentes. Generalmente depende de si la tensión utilizada es de estados de corriente alterna o de estados de corriente continua.
Ang mayoria ng DC MCB ay gumagamit ng mga algunos na sistema ng corriente continua como energía nueva, energía solar fotovoltaica, atbp. Los estados de voltaje ng DC MCB son generalmente de DC 12V-1000V.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng AC MCB at DC MCB ay nag-iisa sa parámetros físicos, ang AC MCB ay may mga etiquetas ng los terminales tulad ng mga terminal na LOAD y LINE, mga mientras que el DC MCB tendrá un signo positivo (+) o negativo (-) en su terminal.
¿Cómo conectar DC MCB correctamente?
Debido a que el DC MCB tiene isang marca de símbolo «+» y «-» solamente, at menudo es facil conectarse incorrectamente.
Ang disyuntor sa miniatura ng CC ay may koneksyon o hindi tama ang cable, ito ay posible na makagawa ng mga problema.
En caso de sobrecarga o cortocircuito, el MCB no podrá cortar la corriente y apagar el arco, esto puede provocar que el disyuntor se queme.
Kaya naman, ang DC MCB ay may isang marka ng mga simbolo «+» y «-«, kung saan kailangan mong markahan ang direksiyon ng circuit at ang mga diagram ng cableado, tulad ng muestra at pagpapatuloy:
De acuerdo con el diagrama de cableado, 2P DC MCB tiene dos métodos de cableado, uno es que la part superior está conectada a los polos positivo y negativo.
Otro método es que la parte inferior está conectada a los polos positivo y negativo como la marca de «+» y «-«.
Para sa 4P 1000V DC MCB tiene tres métodos de cableado, de acuerdo con los diferentes estados de uso, para elegir el diagrama de cableado correspondiente para conectar el cableado.
¿AC MCB ay isang aplica sa los estados de DC?
La señal de corriente CA cambia continuuamente su valor cada segundo. La señal de voltaje de CA cambia de positivo a negativo en cada segundo de un minuto.
El arco MCB se extinguirá a 0 voltios, el cableado estará protegido de una gran corriente.
Pero la señal de CC no es alterna, fluye en un estado constante y el valor del voltaje solo se cambia cuando el circuito se desconecta o el circuito disminuye en algún valor.
De lo contrario, el circuito de CC proporcionará un valor constante de voltaje por cada segundo de un minuto. Entonces, como no hay un punto de 0 voltios en un estado de CC, no sugiere que AC MCB se aplique a los estados de CC.
Ang sistema ng energía solar, también sistema ng fotovoltaico (PV), ay isang uri ng energía que convierte la luz solar en electricidad para uso diario humano, consta de uno o más paneles solares at inversores y otros dispositivos eléctricos y hardware mecánico na utiliza la salida de energía solar de corriente continua a corriente alterna para generar electricidad.
Los sistemas de energía solar van desde techos pequeños o sistemas portátiles, sistemas integrados en edificios hasta grandes plantas de energía a escala de servicios públicos, el tamaño del sistema de energía solar puede variar mucho de unas pocas a varias decenas de kilova.
¿Cómo funciona el sistema de energía solar?
La radiación de luz del sol incide sobre el panel solar y genera una determinada corriente continua at través del proceso de efecto fotovoltaico. Cada panel solar individual genera menos energía, pero se puede conectar con otros paneles solares en paralelo o en serie para generar más energía como una matriz solar.
La electricidad generada por los paneles solares se encuentra en forma de corriente continua (CC). Podemos almacenar parte de la energía solar a través de baterías, que se pueden suministrar a algunas áreas remotas sin sistemas de distribución de energía. A través de cajas de distribución de CC solares, la energía se puede distribuir a algunos equipos electrónicos que utilizan directamente corriente continua.
Pero aunque hay muchos dispositivos electrónicos que usan corriente continua, incluido su teléfono móvil o computadora portátil, están diseñados para funcionar en una red de servicios públicos que proporciona (y requiere) corriente alterna (CA). Por lo tanto, para hacer energía solar para nuestro uso diario, necesitamos usar un inversor para convertirla de corriente continua a corriente alterna. La energía de CA del inversor se puede utilizar para alimentar equipos eléctricos locales o enviarse a la red para su uso en otro lugar.
¿Cómo construir una caja combinadora solar?
Caja combinadora solar general, también caja combinadora fotovoltaica de acuerdo con los diferentes requisitos de configuración de uso de energía, la corriente varía de 10 A at 800 A y el voltaje de CC varía de 24 V CC a 1500 V.
Ang boltahe ng uso común sa dividend principalmente sa DC 550V at DC 1000V. Para sa cajas de conexiones solares con corrientes superiores a 125A, at piliin ang DC MCCB (disyuntor de caja moldeada) 125A-800A. Para sa corrientes inferiores a 125A, piliin ang DC MCB (Mini disyuntor) 6-125A para disyuntores de CC.
Además del disyuntor de CC, la caja combinadora solar también debe estar equipada con un portafusibles de CC, DC SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones) de acuerdo con los diferentes requisitos de protection contra rayos y sobrecargas.
Nuestra caja de combinación fotovoltaica común es adecuada para la potencia de entrada máxima del inversor de DC550V / DC1000V. Ang pinagsamang solar TOSSD-PV ay ang materyal na plastic na hindi natatagusan ng IP66, na lumalaban sa fuego, retardante ng llama, pagtaas ng temperatura, antiimpacto at anti-ultravioleta. Es muy adecuado para sa instalación de distribución de energía del sistema de CC de energía solar al aire libre.
Caja combinadora solar TOSSD-PV1-1-T DC 1000V
Caja combinadora solar TOSSD-PV1-1-T DC 1000V
Modelo | TOSSD-PV1-1 | TOSSD-PV2-1 | TOSSD-PV4-1 | TOSSD-PV4-2 | ||||||||||||||
Parametros eléctricos | ||||||||||||||||||
Voltaje DC maximum ng sistema | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | ||||||||||
Corriente de entrada máxima por canal | 20A | 20A | 20A | 20A | ||||||||||||||
Número máximo de canales de entrada | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Corriente de conmutación de salida máxima | 16A / 20A | 20A / 32A | 50A / 63A | 20A / 32A | ||||||||||||||
Número de inversor MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Número de salida | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Protección contra sobretensiones contra rayos | ||||||||||||||||||
Clase | T2 | T2 | T2 | T2 | ||||||||||||||
Corriente de descarga nominal | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||||||||||
Corriente máxima de descarga | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||||||||||
Nivel de protection de voltaje | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV | ||||||||||
Voltaje de trabajo continuo máximo | 630V | 1050V | 630V | 1050V | 630V | 1050V | 630V | 1050V | ||||||||||
Polo | 2P | 3P | 2P | 3P | 2P | 3P | 2P | 3P | ||||||||||
Mga katangiang istruktura | Módulo enchufable | Módulo enchufable | Módulo enchufable | Módulo enchufable | ||||||||||||||
Sistema | ||||||||||||||||||
Antas ng proteksyon | IP66 | |||||||||||||||||
switch ng output | Disyuntor de CC (estándar) / interruptor de aislamiento giratorio de CC (opsyonal) | |||||||||||||||||
Hindi natatagusan ng connector TOWMC4 | Estándar | |||||||||||||||||
Fusible ng CC de energy solar | Estándar | |||||||||||||||||
Protektor ng sobretension DC ng enerhiya ng solar | Estándar | |||||||||||||||||
Módulo de monitorización | N | |||||||||||||||||
Diodo anti-retroceso | N | |||||||||||||||||
Kaso materyal | PVC | |||||||||||||||||
Pamamaraan ng pag-install | Superficie montado en la pared | |||||||||||||||||
Temperatura ng pagpapatakbo | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | |||||||||||||||||
Pagkaluwang | 2000 M | |||||||||||||||||
Humedad relativa permitida | 0~95%,Sin condensación |
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