- Место установки DC 2 Защита от перенапряжений постоянного тока рядом с фотогальваническими модулями: УЗИП типа 2
- Место установки DC 1 Защита от перенапряжений постоянного тока вблизи инвертора: УЗИП типа 2, если длина кабеля между DC 1 и инвертором >10 м
- Место установки AC 2 Защита от перенапряжений переменного тока на стороне переменного тока инвертора: УЗИП типа 2, если длина кабеля между AC 1 и AC 2 >10 м
- Место установки AC 1 Защита от перенапряжений переменного тока в главной распределительной сети: УЗИП типа 2
Защита от перенапряжений для ФГ-систем, размещаемых на крыше Узнайте об оптимальной защите от перенапряжений для Вашего применения.
Требование
Избегайте потерь и высоких затрат на ремонт
Чтобы не превысить запланированные сроки амортизации, следует избегать длительного времени отказа и высоких затрат на ремонт. Однако удары молнии и перенапряжения могут нанести значительный ущерб системе. Поэтому концепция защиты от перенапряжений имеет огромное значение для бесперебойной работы фотогальванических систем, размещаемых на крыше. Концепция должна включать защиту инвертора, фотогальванических модулей и, в случае фотогальванических систем, размещаемых на крыше, с внешней системой молниезащиты, самого здания.
Нормативные требования
Стандарты являются эффективным инструментом обеспечения качества, эффективности и безопасности. Для фотогальванических систем, размещаемых на крыше, основное внимание уделяется двум стандартам:
- HD-60364-7-712 для планирования и создания фотогальванических установок
- EN 62305-3 Bbl 5 для выбора и установки защиты от молний и перенапряжений
Каким требованиям должны отвечать концепции перенапряжения для систем, размещаемых на крыше? Приведенная ниже интерпретация в соответствии с EN 62305-3 Bbl 5 предназначена для оказания помощи:
- Место установки DC 2 Защита от перенапряжений постоянного тока рядом с фотогальваническими модулями: УЗИП типа 2
- Место установки DC 1 Защита от перенапряжений постоянного тока вблизи инвертора: УЗИП типа 2, если длина кабеля между DC 1 и инвертором >10 м
- Место установки AC 2 Защита от перенапряжений переменного тока на стороне переменного тока инвертора: УЗИП типа 2, если длина кабеля между AC 1 и AC 2 >10 м
- Место установки AC 1 Защита от перенапряжений переменного тока в главной распределительной сети: УЗИП типа 1
- Место установки DC 2 Защита от перенапряжений постоянного тока рядом с фотогальваническими модулями: УЗИП типа 1
- Место установки DC 1 Защита от перенапряжений постоянного тока рядом с инвертором: УЗИП типа 1
- Место установки AC 2 Защита от перенапряжений переменного тока на стороне переменного тока инвертора: УЗИП типа 1
- Место установки AC 1 Защита от перенапряжений переменного тока в главной распределительной сети: УЗИП типа 1
Решение
Соединительные коробки генератора для фотогальванических установок
В ответ на эти вызовы мы предлагаем надежные соединительные коробки генератора с предварительно собранными системными решениями, которые защищают инвертор фотогальванической системы, размещаемой на крыше, непосредственно от входного напряжения постоянного тока. При этом ввод перенапряжения производится напрямую на защитное заземление.
За 3 шага до подходящей соединительной коробки генератора:
При выборе подходящей соединительной коробки генератора решающее значение имеют следующие критерии используемого инвертора:
- Количество устройств слежения MPP
- Количество цепей на каждое устройство слежения MPP
- Максимальный ток на устройство слежения MPP
При выборе подходящей соединительной коробки генератора имеет значение, есть ли в здании внешняя молниезащита или нет:
Здания без внешней молниезащиты:
- Достаточно УЗИП типа 2
Здания с внешней молниезащитой:
- УЗИП типа 2, если соблюдается разделительный интервал «s»
- УЗИП типа 1 (или комбинированный разрядник типа 1/2), если разделительный интервал «s» не соблюдается
Выбор правильной технологии подключения соединительных коробок генератора влияет на эффективность, безопасность, долговечность и удобство обслуживания системы. Для этого предлагаются два варианта.
- Штекерные соединители SUNCLIX
- Кабельный ввод с технологией Push-in
Ответив на ключевые вопросы, заданные выше, с помощью функции фильтрации на странице со списком продукции, Вы сможете быстро и легко найти нужное изделие. Поэтому основными критериями фильтрации для сужения ассортимента являются следующие:
- Количество поддерживаемых устройств слежения MPP
- Количество цепей (на каждое устройство слежения MPP)
- Классы разрядников согласно МЭК
- Вид ввода проводов
Если существуют дополнительные требования (например, разъединители постоянного тока, предохранители), также ограничьте эти параметры в фильтрации. Это поможет Вам быстро найти индивидуальное решение.
Специальный совет: С помощью нашего поисковика совместимости Вы сможете найти подходящую соединительную коробку генератора для Вашего инвертора всего за три шага.
Типичная структура наших соединительных коробок генератора
Преимущества для Вас
- Защита большого количества инверторов от входного напряжения постоянного тока благодаря широкому ассортименту продукции
- Быстрая установка и ввод в эксплуатацию благодаря подготовленным соединительным коробкам генератора
- Упрощенное подключение проводника выравнивания потенциалов молниезащиты благодаря достаточным возможностям подключения в соединительной коробке генератора
- Подключение ФГ-цепей посредством технологии соединения SUNCLIX или технологии соединения Push-in не требует обслуживания
Безопасное разделение в случае пожара
Не существует общего регламента для так называемых пожарных разъединителей в фотогальванических системах, размещаемых на крыше, но, тем не менее, организации по пожарной безопасности и страховщики все чаще рекомендуют их использовать.
Основная цель - «автоматическое» переключение ФГ-цепей без нагрузки как можно ближе к фотогальваническим модулям в случае пожара. Это минимизирует риски для аварийных служб. Безопасность пожаротушения гарантирована.
Автоматическое отключение благодаря пожарному разъединителю
Независимо от того, оснащено здание фотогальванической установкой или нет, перед началом пожаротушения необходимо обеспечить обесточивание пострадавшей зоны. Это можно сделать, например, с помощью главного выключателя или извлечения предохранителей. Эта процедура также прерывает подачу питания на моторизованные силовые выключатели в соединительной коробке генератора, что «автоматически» отключает линии постоянного тока в здании. Еще одним преимуществом является моторизованное повторное включение силового выключателя-разъединителя. Преднамеренные, непреднамеренные отключения или отключения, вызванные сбоями сетевого питания, не приводят к дорогостоящему обслуживанию, поскольку при возврате в исходное положение разъединители снова включаются с помощью моторизованных средств.
Важная информация и часто задаваемые вопросы (FAQ)
В нашем обширном разделе FAQ Вы найдете множество других интересных советов по защите от перенапряжений фотогальванических установок и использованию соединительных коробок генераторов. Здесь Вы найдете подробные ответы и полезную информацию, которая поможет Вам в планировании и реализации Ваших проектов.
Контакты
Контакты
Другие изделия
Часто задаваемые вопросы
Когда имеет смысл использовать разъединитель постоянного тока?
Разъединитель постоянного тока обязателен в каждой фотогальванической установке, поскольку он способствует безопасности и удобству обслуживания. Безопасное разъединение соединений возможно только в состоянии без нагрузки. Выключатели нагрузки часто встроены в инвертор, но при длинных кабельных линиях большая часть системы все равно остается под напряжением. Это необходимо предотвратить при проведении технического обслуживания или ремонта.
Решение: установите дополнительный разъединитель постоянного тока рядом с фотогальваническими модулями. Наши соединительные коробки генератора сочетают в себе этот выключатель с защитой от перенапряжений и упрощают укладку кабеля к инвертору.
Предохранители: Почему они играют подчиненную роль в системах, размещаемых на крыше?
В Европе, согласно HD 60364, часть 7-712, предохранители для ФГ-цепей требуются только в системах с тремя или более ФГ-цепями, подключенными параллельно к устройству слежения MPP. Если три или более ФГ-цепей подключены параллельно, токи утечки могут привести к повреждению модулей или кабелей. В таких случаях предохранители ФГ-цепей имеют решающее значение для предотвращения травм и повреждения зданий. Многие современные инверторы позволяют подключать не более 2 цепей к одному устройству слежения MPP. Информацию о сопротивлении обратному току и максимальной защите можно найти в техническом описании производителя модуля. Исключением являются фотогальванические установки с оптимизаторами мощности постоянного тока или инверторы с селективным отключением цепей, которые могут предотвратить появление токов утечки. Иногда здесь можно обойтись без предохранителей ФГ-цепей, хотя всегда следует соблюдать указания производителя.
Какие технологии подключения имеются в наличии?
Выбор правильной технологии подключения соединительных коробок генератора оказывает решающее влияние на эффективность, безопасность, долговечность и удобство обслуживания системы. В наличии два варианта:
1. Втычная технология подключения: SUNCLIX
Эта технология очень проста в установке и удобстве обслуживания. Необходимые штекеры входят в комплект соединительной коробки генератора, а благодаря пружинной технологии соединения инструмент для обжима не требуется. Запатентованный механизм разблокировки работает без специнструмента, а также позволяет создавать компактные конструкции соединительных коробок генератора.
2. Прямое подключение через соединительные клеммы с технологией Push-in
Помимо штекерных решений, кабели можно вводить через кабельные вводы. Соединительные клеммы с технологией Push-in обеспечивают простое соединение проводов напрямую.
Можно ли также соединить алюминиевые кабели?
Алюминиевые кабели являются популярным выбором для фотоэлектрических установок благодаря их малому весу и экономичности. Однако для обеспечения надежного и прочного соединения им требуются специальные соединительные клеммы и технологии. Поскольку стандартные СКГ не рассчитаны на подключение алюминиевых кабелей напрямую, требуются индивидуальные решения. Вы избежите коррозии и проблем с контактами.
Возможно ли использование на незащищенных открытых площадках?
Установка соединительных коробок генератора (СКГ) на незащищенных открытых площадках иногда неизбежна. Хотя СКГ со степенью защиты IP65 пыленепроницаемы и защищены от струй воды, испытания по DIN EN 60529 носят лишь сравнительный характер и не имитируют реальные условия. Поэтому крыши, защищающие от непогоды, просто необходимы. Они защищают соединительные коробки генераторов на открытых площадках от подтопления, перегрева под воздействием солнечной радиации и конденсата. Они также значительно увеличивают срок службы и надежность соединительных коробок генератора.
Как можно минимизировать потери в линии?
Различные условия на объекте могут привести к тому, что длина кабеля для некоторых фотогальванических систем, размещаемых на крыше, будет очень большой. Чтобы минимизировать рассеиваемую мощность, может потребоваться увеличение сечения провода. Стандартные СКГ часто обеспечивают лишь ограниченную гибкость в отношении сечений соединительных проводов. С другой стороны, выбор наших вариантов позволяет расширить сечение соединительного провода, чтобы удовлетворить эти требования.
Что необходимо учитывать при установке внешней системы молниезащиты?
Фотогальваническая установка и внешняя система молниезащиты занимают общую площадь крыши. Одновременная установка фотогальванической установки и системы молниезащиты не вызывает никаких проблем. При монтаже фотогальванической установки на крыше, на которой уже установлена система молниезащиты, необходимо учитывать несколько аспектов. Подробнее о разделительных интервалах, провисании, затенении и прокладке кабелей можно узнать здесь.
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.