Wyłączniki solarne: Różnica między wyłącznikami DC i AC

Wyłącznik prądu stałego - miniaturowe wyłączniki dla prądu stałego i energii słonecznej

JB to wyłącznik prądu stałego przeznaczony do wieloprzewodowych instalacji fotowoltaicznych.
Ten wyłącznik automatyczny jest przeznaczony do ochrony kabli znajdujących się między każdym ciągiem modułów fotowoltaicznych a falownikiem fotowoltaicznym przed przeciążeniami i zwarciami.
W połączeniu z przełącznikiem, JB zostanie zainstalowany w obudowie zabezpieczającej ciąg modułów fotowoltaicznych na końcu każdego ciągu modułów fotowoltaicznych.
Można go zablokować (za pomocą kłódki) w pozycji OFF jako środek bezpieczeństwa podczas demontażu falownika PV.
Ponieważ prąd zwarciowy może płynąć w kierunku odwrotnym do prądu roboczego, JB może wykrywać i chronić przed dowolnym prądem dwukierunkowym.
Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji, konieczne jest, w zależności od różnych rodzajów zastosowań, połączenie JB z:

wyłącznik różnicowoprądowy po stronie AC

detektor przejścia błędu (urządzenie monitorujące izolację) na końcu DC

wyłącznik ochronny uziemienia po stronie DC

UWAGI

  • We wszystkich przypadkach wymagane będzie szybkie działanie na miejscu w celu usunięcia usterki (ochrona nie jest zapewniona w przypadku podwójnej usterki).
  • JB nie jest wrażliwy na polaryzację: przewody (+) i (-) można odwrócić bez żadnego ryzyka.

Znaczenie i modele klasyfikacji

Wyłącznik obwodu prądu stałego

Główne cechy charakterystyczne

Napięcie robocze (Ue) 1P=250 V DC, 2P=500 V DC
3P=750 V DC, 4P=1000 V DC
Znamionowe napięcie izolacji (Ui) 1,000 VDC
Wytrzymałość na zerwanie (Icu) 10 kA
Napięcie impulsowe (Uimp) 4 kA
Połączenie elektryczne Przy dnie dla In and Out
Liczba biegunów 1P, 2P, 3P, 4P
Standardy IEC 60947-2
EN 60947-2

Dane techniczne

  • Wskazanie położenia styku - przydatność do izolacji zgodnie z normą IEC/EN 60947-2.
  • Obecność zielonego paska gwarantuje fizyczne otwarcie styków i umożliwia całkowicie bezpieczne wykonywanie operacji na dalszym obwodzie.
  • Zwiększona żywotność produktu dzięki szybkiemu zamykaniu niezależnie od prędkości uruchamiania przełącznika.
  • Produkt wstępnie okablowany: Wejście / Wyjście po tej samej stronie.
Znamionowa obciążalność eksploatacyjna (Ics) 100 % Icu
Wytrzymałość (O-C) Elektryczny 1 500 cykli (gdzie L/R=2 ms)
Mechaniczny 20 000 cykli
Mechaniczny 20 000 cykli
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria A (bez opóźnienia zgodnie z normami IEC / EN 60947-2)
Stopień ochrony
(IEC 60529)
IP40
Tropikalizacja Wilgotność względna: 95 % przy 55°C zgodnie z normą
Normy IEC 60068-2 i GB 14048.2
Temperatura Działanie -25°C do 70°C
Przechowywanie -40°C do 85°C

Krzywa

Wyłącznik obwodu DC krzywa C

Wyłącznik DC Krzywa K

Natychmiastowe wyzwolenie

Krzywa B
Te MCB są odpowiednie do ochrony kabli.
Ocena: 1-63A(30℃)
Chwilowe wyzwolenie: (3-5)In
Krzywa C
Nadaje się do zastosowań domowych i mieszkaniowych oraz elektromagnetycznych obciążeń rozruchowych z
średnie prądy rozruchowe.
Ocena: 1-63A(30℃)
Chwilowe wyzwolenie: (7-10)In
Krzywa D
Nadaje się do obciążeń indukcyjnych i silnikowych o wysokich prądach rozruchowych.
Ocena: 1-63A(30℃)
Chwilowe wyzwolenie: (10-14)In
Krzywa K
Nadaje się do obciążeń indukcyjnych i silnikowych o wysokich prądach rozruchowych.
Ocena: 1-63A(30℃)
Chwilowa podróż: (14-18)In

Schemat połączeń

Schematy wyłączników prądu stałego

Instalacja

Instalacja wyłącznika prądu stałego

Wymiary (mm)

Wymiary wyłącznika prądu stałego

Waga (g)

Wyłącznik automatyczny
Typ 1P 2P 3P 4P
Waga (g) 120 240 360 480

Połączenie

Podłączenie wyłącznika obwodu DC

Wyłączniki różnicowoprądowe AC i DC: Znaczenie gaśnicy prądu stałego

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest wyłącznik prądu stałego?

Wyłącznik DC zapewnia niezawodną ochronę instalacji elektrycznych prądu stałego, zabezpieczając przed przeciążeniami i zwarciami. W przypadku awarii wyłącznik automatycznie rozłącza obwód elektryczny, zapobiegając uszkodzeniu przewodów i zmniejszając ryzyko pożaru. Pozwala również na ręczne otwarcie przy pełnym obciążeniu podczas konserwacji elektrycznej.

Wyłącznik został zaprojektowany do odwracalnego podłączenia, umożliwiając dwukierunkowy przepływ prądu. Wyraźne oznaczenia na uchwycie zapewniają łatwą identyfikację pozycji styku. Dzięki uniwersalnej konstrukcji można go łatwo zainstalować zarówno na standardowych Szyny DIN i powierzchnie pionowe.

Dzisiejsze wyłączniki DC mają rozszerzone zastosowania, w tym fotowoltaikę słoneczną, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, przechowywanie baterii i systemy UPS, a także komercyjną i przemysłową dystrybucję DC. Zaufaj wyłącznikom DC firmy Langir, aby zapewnić skuteczną i bezpieczną ochronę systemów elektrycznych DC.

Jaka jest różnica między wyłącznikami automatycznymi a bezpiecznikami?

  • Zasada: Bezpieczniki wykorzystują drut, który topi się w celu przerwania obwodu podczas przetężenia, podczas gdy wyłączniki wykorzystują przełącznik lub mechanizm wyzwalający.
  • Resetowanie: Bezpieczniki są jednorazowe i wymagają wymiany, natomiast wyłączniki mogą być resetowane ręcznie lub automatycznie.
  • Czas reakcji: Bezpieczniki mają szybszy czas reakcji niż wyłączniki automatyczne.
  • Możliwość ponownego użycia: Bezpieczniki są jednorazowe, podczas gdy wyłączniki mogą być używane wielokrotnie.
  • Wrażliwość: Bezpieczniki są bardziej wrażliwe na przetężenie, podczas gdy wyłączniki automatyczne mają regulowane ustawienia.
  • Zastosowanie: Wyłączniki automatyczne oferują większą elastyczność i mogą chronić zarówno przed przetężeniem, jak i zwarciem.

Jakie są zastosowania wyłącznika DC firmy Langir?

  • Kolej: Wyłączniki prądu stałego mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemów zasilania w kolejnictwie. Wyłączniki te są w stanie szybko wykryć usterki w obwodach i odciąć prąd, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu elektrycznego lub potencjalnym pożarom. W systemach kolejowych wyłączniki prądu stałego mogą również pomagać w kontrolowaniu działania i zatrzymywania pociągów, a także Optymalizacja zużycia energii.
  • System zasilania: Wyłączniki DC są niezbędne dla bezpiecznych i niezawodnych systemów zasilania, szczególnie w przypadku energii słonecznej. Wyłączniki te wykrywają i izolują usterki, chroniąc Panele fotowoltaiczne od warunków nadprądowych i maksymalizując wydajność systemu. Wyłącznik DC (JB) firmy Langir może być stosowany w systemach uziemionych lub nieuziemionych i spełnia wyższe poziomy napięcia i niższe poziomy prądu zwarciowego w systemach solarnych.
  • Dom: Wyłączniki DC są niezbędnym elementem bezpieczeństwa w domowych instalacjach elektrycznych. Wyłączniki te chronią przed nadmiernym prądem, który może prowadzić do pożarów elektrycznych i uszkodzeń sprzętu. Ponadto mogą one pomóc właścicielom domów zoptymalizować zużycie energii poprzez monitorowanie i kontrolowanie przepływu energii elektrycznej.
  • Budynek biurowy: Wyłączniki DC są powszechnie używane w budynkach biurowych do różnych zastosowań, takich jak ochrona paneli elektrycznych i sprzętu, sterowanie oświetleniem i systemami HVAC oraz zarządzanie systemami zasilania awaryjnego. Są one również kluczowym elementem systemów energii odnawialnej, takich jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe.

Jak wybrać odpowiednie wyłączniki różnicowoprądowe?

  • Napięcie znamionowe: Określ maksymalne napięcie systemu DC. Upewnij się, że napięcie znamionowe wyłącznika automatycznego odpowiada lub przekracza napięcie systemu, aby zapewnić odpowiednią ochronę.
  • Aktualna ocena: Zidentyfikuj maksymalny prąd, który może obsłużyć obwód DC. Wybierz wyłącznik automatyczny o prądzie znamionowym odpowiadającym lub przekraczającym maksymalny prąd systemu.
  • Krzywa podróży: Należy wziąć pod uwagę pożądaną krzywą wyzwalania, która określa, jak szybko wyłącznik zadziała w odpowiedzi na przeciążenie lub zwarcie. Różne zastosowania mogą wymagać różnych krzywych wyzwalania w zależności od wymaganego poziomu ochrony.
  • Zdolność łamania: Należy ocenić zdolność wyłączania lub przerywania wyłącznika automatycznego. Wskazuje ona maksymalny prąd zwarciowy, który wyłącznik może bezpiecznie przerwać bez uszkodzenia. Upewnij się, że zdolność wyłączania odpowiada lub przekracza prąd zwarciowy systemu DC.
  • Typ montażu: Określ typ montażu odpowiedni dla danego zastosowania. Wyłączniki DC są powszechnie dostępne w konfiguracjach do montażu panelowego, na szynie DIN lub natynkowego. Wybierz ten, który pasuje do Twoich wymagań instalacyjnych.
  • Dodatkowe funkcje: Rozważ wszelkie dodatkowe funkcje, które mogą być wymagane w konkretnym zastosowaniu, takie jak styki pomocnicze, możliwość zdalnego wyzwalania lub wskaźniki stanu.
  • Zgodność z przepisami i certyfikaty: Sprawdź, czy wybrany wyłącznik automatyczny jest zgodny z odpowiednimi normami branżowymi i certyfikatami, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność.
Wypełnij mój formularz online.

Główne produkty

Szyna DIN 35 mm

Szyna DIN 35 mm

Szyna DIN to znormalizowana metalowa szyna o szerokości 35 mm i przekroju poprzecznym w kształcie kapelusza. Jest ona powszechnie stosowana do montażu wyłączników automatycznych i przemysłowych urządzeń sterujących w szafach sprzętowych.
Wspornik szyny DIN / wsporniki / montaż

Wspornik szyny DIN / wsporniki / montaż

Wspornik szyny DIN / wsporniki / materiał montażowy do stali walcowanej na zimno poddanej cynkowaniu galwanicznemu i pasywacji.
Wytrzymałe opaski kablowe ze stali nierdzewnej

Wytrzymałe opaski kablowe ze stali nierdzewnej

Opaski kablowe ze stali nierdzewnej to najlepsze rozwiązanie do montażu kabli w ekstremalnych warunkach i niebezpiecznych obszarach, wewnątrz i na zewnątrz, takich jak przemysł petrochemiczny i spożywczy, elektrownie, górnictwo, przemysł stoczniowy, offshore i inne agresywne środowiska.
Termostat zatrzaskowy

Termostat zatrzaskowy

Seria termostatów zatrzaskowych KSD301 to niewielkich rozmiarów termostaty bimetaliczne z metalową osłoną, należące do rodziny przekaźników termicznych. Główną zasadą jest to, że jedną z funkcji dysków bimetalicznych jest działanie zatrzaskowe pod wpływem zmiany temperatury czujnika. Działanie zatrzaskowe dysku może popchnąć działanie styków przez wewnętrzną strukturę, a następnie spowodować włączenie lub wyłączenie obwodów. Głównymi cechami są stabilizacja temperatury roboczej, niezawodne działanie zatrzaskowe, mniejszy rozbłysk, dłuższa żywotność i mniejsze zakłócenia radiowe.
  • CQC, TUV Dotyczy
  • Zastosowania / rynki

    Kontakt