Disjoncteurs solaires : La différence entre les disjoncteurs à courant continu et les disjoncteurs à courant alternatif

Disjoncteur DC - Disjoncteurs miniatures pour la production DC et solaire

Le JB est un disjoncteur DC dédié aux installations photovoltaïques multi-chaînes.
Ce disjoncteur est conçu pour protéger les câbles situés entre chaque chaîne de modules photovoltaïques et l'onduleur photovoltaïque contre les surcharges et les courts-circuits.
Combiné à un interrupteur, le JB sera installé dans un boîtier de protection PV à l'extrémité de chaque chaîne de modules photovoltaïques.
Il peut être verrouillé (par un dispositif de cadenassage) en position OFF comme mesure de sécurité pour le retrait de l'onduleur PV.
Étant donné qu'un courant de défaut peut circuler dans le sens inverse du courant de fonctionnement, le JB peut détecter et protéger contre tout courant bidirectionnel.
Pour assurer la sécurité de l'installation, il est nécessaire, selon les différents types d'application, de combiner le JB avec :

un dispositif à courant résiduel à l'extrémité AC

un détecteur de passage de défaut (dispositif de contrôle de l'isolation) à l'extrémité DC

un disjoncteur de protection de la terre à l'extrémité DC

NOTES

  • Dans tous les cas, une intervention rapide sur place sera nécessaire pour éliminer le défaut (la protection n'est pas assurée en cas de double défaut).
  • JB n'est pas sensible à la polarité : les fils (+) et (-) peuvent être inversés sans aucun risque.

Signification et modèles de classification

Disjoncteur DC

Principales caractéristiques

Tension de fonctionnement (Ue) 1P=250 V DC, 2P=500 V DC
3P=750 V DC, 4P=1000 V DC
Tension nominale d'isolation (Ui) 1 000 VDC
Capacité de rupture (Icu) 10 kA
Tension d'impulsion (Uimp) 4 kA
Raccordement électrique Par le fond pour In and Out
Nombre de poteaux 1P, 2P, 3P, 4P
Normes IEC 60947-2
EN 60947-2

Données techniques

  • Indication de contact de position - aptitude à l'isolement selon la norme IEC/EN 60947-2.
  • La présence de la bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'effectuer des opérations sur le circuit aval en toute sécurité.
  • Augmentation de la durée de vie du produit grâce à une fermeture rapide indépendante de la vitesse d'actionnement de la genouillère.
  • Produit précâblé : Entrée / Sortie du même côté.
Capacité de rupture nominale (Ics) 100 % de l'Icu
Endurance (O-C) Électricité 1 500 cycles (où L/R=2 ms)
Mécanique 20 000 cycles
Mécanique 20 000 cycles
Degré de pollution 2
Catégorie A (pas de retard conformément aux normes IEC / EN 60947-2)
Degré de protection
(IEC 60529)
IP40
Tropicalisation Humidité relative : 95 % à 55°C conformément à la directive sur l'eau.
Normes IEC 60068-2 et GB 14048.2
Température Fonctionnement De -25 °C à 70 °C
Stockage -40°C à 85°C

Courbe

Disjoncteur DC C courbe

Disjoncteur DC Courbe K

Déplacement instantané

Courbe B
Ces disjoncteurs sont adaptés à la protection des câbles.
Classement : 1-63A(30℃)
Déclenchement instantané : (3-5)In
Courbe C
Convient aux applications domestiques et résidentielles et aux charges de démarrage électromagnétiques avec
courants de démarrage moyens.
Classement : 1-63A(30℃)
Déclenchement instantané : (7-10)In
Courbe D
Convient aux charges inductives et aux charges de moteur avec des courants de démarrage élevés.
Classement : 1-63A(30℃)
Déclenchement instantané : (10-14)In
Courbe K
Convient aux charges inductives et aux charges de moteur avec des courants d'appel élevés.
Classement : 1-63A(30℃)
Déplacement instantané : (14-18)In

Schéma de câblage

Diagrammes des disjoncteurs DC

Installation

Installation de disjoncteurs DC

Dimensions (mm)

Dimensions du disjoncteur DC

Poids (g)

Disjoncteur
Type 1P 2P 3P 4P
Poids (g) 120 240 360 480

Connexion

Connexion du disjoncteur CC

Disjoncteurs à courant alternatif et à courant continu : L'importance de l'extincteur ARC à courant continu

FAQ

Qu'est-ce qu'un disjoncteur à courant continu ?

Le disjoncteur CC offre une protection fiable pour les installations électriques à courant continu, en les protégeant contre les surcharges et les courts-circuits. En cas de défaut, le disjoncteur déconnecte automatiquement le circuit électrique, ce qui évite d'endommager les fils et réduit le risque d'incendie. Il permet également une ouverture manuelle à pleine charge lors de la maintenance électrique.

Le disjoncteur est conçu pour une connexion réversible, permettant un flux de courant bidirectionnel. Des marquages clairs sur la poignée permettent d'identifier facilement la position du contact. Grâce à sa conception polyvalente, il peut être facilement installé sur les disjoncteurs standard et sur les disjoncteurs de la catégorie "A". Rails DIN et les surfaces verticales.

Les disjoncteurs CC d'aujourd'hui ont des applications étendues, notamment dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque, des stations de recharge de véhicules électriques, des systèmes de stockage de batteries et d'onduleurs, ainsi que de la distribution CC commerciale et industrielle. Faites confiance aux disjoncteurs DC Langir pour une protection efficace et sûre de vos systèmes électriques DC.

Quelle est la différence entre les disjoncteurs et les fusibles ?

  • Principe : Les fusibles utilisent un fil qui fond pour couper le circuit en cas de surintensité, tandis que les disjoncteurs utilisent un interrupteur ou un mécanisme de déclenchement.
  • Réinitialisation : Les fusibles sont à usage unique et doivent être remplacés, tandis que les disjoncteurs peuvent être réinitialisés manuellement ou automatiquement.
  • Temps de réponse : Les fusibles ont un temps de réponse plus rapide que les disjoncteurs.
  • Réutilisation : Les fusibles sont jetables, tandis que les disjoncteurs peuvent être réutilisés plusieurs fois.
  • Sensibilité : Les fusibles sont plus sensibles aux surintensités, tandis que les disjoncteurs sont réglables.
  • Application : Les disjoncteurs offrent plus de souplesse et peuvent protéger à la fois contre les surintensités et les courts-circuits.

Quelles sont les applications du disjoncteur DC de Langir ?

  • Chemin de fer : Les disjoncteurs à courant continu sont essentiels pour garantir la sécurité et la fiabilité des systèmes d'alimentation électrique dans les chemins de fer. Ces disjoncteurs sont capables de détecter rapidement les défauts dans les circuits et de couper le courant pour éviter d'endommager les équipements électriques ou de provoquer des incendies. Dans les systèmes ferroviaires, les disjoncteurs à courant continu peuvent également aider à contrôler la marche et l'arrêt des trains, ainsi que les fonctions suivantes optimiser l'utilisation de l'énergie.
  • Système d'alimentation : Les disjoncteurs CC sont essentiels pour assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes d'alimentation, en particulier dans le domaine de l'énergie solaire. Ces disjoncteurs détectent et isolent les défauts, en protégeant Panneaux photovoltaïques Les disjoncteurs JB permettent d'éviter les surintensités et de maximiser l'efficacité du système. Le disjoncteur DC Langir (JB) peut être appliqué aux systèmes avec ou sans mise à la terre et répond aux niveaux de tension plus élevés et aux niveaux de courant de défaut plus faibles des systèmes solaires.
  • Accueil : Les disjoncteurs DC sont un élément de sécurité essentiel pour les systèmes électriques domestiques. Ces disjoncteurs protègent contre les surintensités qui peuvent provoquer des incendies et endommager les équipements. En outre, ils peuvent aider les propriétaires à optimiser leur consommation d'énergie en surveillant et en contrôlant le flux d'électricité.
  • Immeuble de bureaux : Les disjoncteurs DC sont couramment utilisés dans les immeubles de bureaux pour diverses applications, telles que la protection des panneaux et équipements électriques, le contrôle de l'éclairage et des systèmes CVC, et la gestion des systèmes d'alimentation de secours. Ils constituent également un élément essentiel des systèmes d'énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires et les éoliennes.

Comment choisir les disjoncteurs à courant continu appropriés ?

  • Tension nominale : Déterminez la tension maximale de votre système de courant continu. Veillez à ce que la tension nominale du disjoncteur corresponde à la tension de votre système ou la dépasse afin d'assurer une protection adéquate.
  • Cote actuelle : Déterminez le courant maximal que votre circuit CC peut supporter. Choisissez un disjoncteur dont l'intensité nominale correspond ou dépasse l'intensité maximale de votre système.
  • Courbe de déplacement : Prenez en compte la courbe de déclenchement souhaitée, qui détermine la vitesse à laquelle le disjoncteur se déclenche en cas de surcharge ou de court-circuit. Des applications différentes peuvent nécessiter des courbes de déclenchement différentes en fonction du niveau de protection requis.
  • Capacité de rupture : Évaluez le pouvoir de coupure ou la capacité d'interruption du disjoncteur. Il indique le courant de défaut maximal que le disjoncteur peut interrompre sans dommage. Veillez à ce que le pouvoir de coupure corresponde ou dépasse le courant de défaut de votre système de courant continu.
  • Type de montage : Déterminez le type de montage adapté à votre application. Les disjoncteurs DC sont généralement disponibles dans des configurations de montage sur panneau, sur rail DIN ou en surface. Choisissez celle qui correspond à vos besoins d'installation.
  • Caractéristiques supplémentaires : Tenez compte des caractéristiques supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour votre application spécifique, telles que des contacts auxiliaires, des capacités de déclenchement à distance ou des indicateurs d'état.
  • Conformité et certifications : Vérifiez que le disjoncteur choisi est conforme aux normes et certifications industrielles en vigueur afin de garantir la sécurité et la fiabilité.
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Les colliers de serrage en acier inoxydable sont la solution idéale pour installer vos câbles dans des conditions extrêmes et des zones dangereuses, à l'intérieur comme à l'extérieur, telles que les industries pétrochimique et alimentaire, les centrales électriques, l'exploitation minière, la construction navale, l'offshore et d'autres environnements agressifs.
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La série de thermostats à action rapide KSD301 est une série de thermostats bimétalliques de petite taille avec un capuchon métallique, qui appartient à la famille des relais thermiques. Le principe principal est que l'une des fonctions des disques bimétalliques est l'action d'encliquetage sous le changement de la température de détection. L'action d'enclenchement du disque peut pousser l'action des contacts à travers la structure interne, puis provoquer l'activation ou la désactivation des circuits. Les principales caractéristiques sont la fixation de la température de travail, la fiabilité de l'action instantanée, la réduction de l'embrasement, la durée de vie plus longue et la réduction des interférences radio.
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