در این صفحه
یک سیستم فتوولتائیک (PV) خورشیدی در بریتانیا برای تعمیر و نگهداری ایمن، به ابزار مناسبی جهت جداسازی اینورتر از منابع AC و DC خود نیاز دارد. با این حال، این موضوع لزوماً بدین معنا نیست که هر سیستم بهطور خودکار به یک جداکننده DC خارجی مجزا در کنار اینورتر نیاز دارد.
چیدمان صحیح به امکانات سوئیچینگ داخلی اینورتر، مرز جداسازی مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری، پیکربندی آرایه PV، دستورالعملهای تجهیزات و الزامات قابل اجرا برای پروژه بستگی دارد. یک کلید-جداکننده با درجهبندی PV خارجی، یکی از راهکارها است. در برخی طراحیها، یک دستگاه یکپارچه یا یک کلید مدار که مناسب بودن آن برای جداسازی تأیید شده باشد، میتواند عملکرد مورد نیاز را انجام دهد.
بنابراین، پرسش مهندسی مهم صرفاً این نیست که “آیا استفاده از جداکننده خارجی رایج است؟” بلکه این است:
چه دستگاهی و در چه مکانی، عملکرد جداسازی مورد نیاز را بدون ایجاد یک نقطه شکست با درجهبندی نادرست، نصب ضعیف یا غیرضروری فراهم میکند؟
نکات کلیدی
- سیستمهای PV در بریتانیا به یک استراتژی جداسازی مناسب در سمت DC نیاز دارند، اما وجود یک محفظه خارجی مجزا، یک الزام همگانی برای تمامی تأسیسات نیست.
- تنها زمانی میتوان به سوئیچ DC داخلی اینورتر تکیه کرد که عملکرد، درجهبندیها، دسترسی، مرز جداسازی و دستورالعملهای سازنده آن، الزامات پروژه را برآورده کنند.
- در مواردی که جداسازی تحت بار مورد نیاز است، از دستگاهی استفاده کنید که برای وصل، قطع و جداسازی در ولتاژ و جریان DC محاسبهشده PV مناسب باشد.
- طبق استاندارد BS EN IEC 60947-3، دستهبندی DC-PV0 یک دستهبندی کلیدزنی تحت بار نیست. دستهبندیهای DC-PV1 و DC-PV2 شرایط مختلف مدار PV را پوشش میدهند.
- یک ایزولاتور خارجی، کنتاکتها، ترمینالها، ورودیهای کابل و یک محفظه به سیستم اضافه میکند. مشخصات فنی یا نصب ضعیف میتواند آن را به جای بهبود ایمنی، به یک عامل خطر تبدیل کند.
- قطع کردن یک ایزولاتور DC، تولید ولتاژ توسط ماژولها را متوقف نمیکند. هادیهای بین آرایه و نقطه ایزولاسیون باز ممکن است در طول روز برقدار باقی بمانند.
چه زمانی استفاده از یک ایزولاتور DC خارجی مناسب است؟
جدول زیر یک ابزار غربالگری طراحی است و جایگزینی برای ویرایش فعلی BS 7671، آییننامه اجرایی IET، دستورالعملهای سازنده یا ارزیابی ریسک مختص پروژه نیست.
| وضعیت سیستم | آیا استفاده از یک ایزولاتور DC خارجی مجزا احتمالاً کمککننده است؟ | چه مواردی باید تأیید شوند؟ |
|---|---|---|
| اینورتر دارای یک کلید DC داخلی و قابل دسترس است و مستندات آن، ایزولاسیون و وظیفه کلیدزنی مورد نیاز را تأیید میکند | اگر این کار تنها عملکردی را که قبلاً فراهم شده است تکرار کند، ممکن است غیرضروری باشد | عملکرد دستگاه، رتبهبندیهای DC، محدوده ایمن نگهداری، دسترسی، تمهیدات قفلگذاری در صورت نیاز، و دستورالعملهای اینورتر |
| اینورتر باید در حالی که کابل PV به سیمکشی ساختمان متصل باقی میماند، جدا شود | اغلب مفید است زیرا میتواند یک نقطه جداسازی سرویس مستقل از اینورتر ایجاد کند | کدام هادیها برقدار باقی میمانند، دسترسی به ترمینال، موقعیت مکانی، وظیفه قطع بار، و رویه جداسازی ایمن |
| چندین رشته به صورت موازی متصل شدهاند | اغلب در خروجی ترکیبی یا محدوده تجهیزات مربوطه مناسب است | جریان طراحی ترکیبی، جریان معکوس احتمالی، دستهبندی بهرهبرداری DC-PV، پیکربندی قطب، و استراتژی حفاظت در برابر اضافهجریان |
| یک جعبه ترکیبی (combiner box) به یک کلید قطعکننده اصلی محلی نیاز دارد | معمولاً به عنوان یک کلید-جداکننده یکپارچه یا مجاور مناسب است | جریان ترکیبی، حداکثر ولتاژ، شرایط محفظه، و تمایز بین ایزولاسیون و حفاظت در برابر اضافهجریان |
| یک کلید مدار DC مناسب از قبل تعبیه شده است | یک جداکننده مجزا ممکن است صرفاً برای تکرار، ضروری نباشد | کلید مدار باید صراحتاً برای وظیفه ایزولاسیون و سوئیچینگ مورد نیاز مناسب باشد، نه صرفاً برای حفاظت در برابر اضافهجریان DC |
| جداکننده پیشنهادی در معرض پشتبام یا دیوار خارجی قرار خواهد گرفت | تنها زمانی که مزیت ایزولاسیون، خطرات محیطی و اتصالی افزوده شده را توجیه کند | کنترل نفوذ آب، قرارگیری در معرض اشعه UV و دما، ورودی کابل، یکپارچگی محفظه، دسترسی و نگهداری |
| طراحی موجود یا اسناد قرارداد، یک نقطه جداسازی خارجی را مشخص میکنند | معمولاً الزامی است مگر اینکه طراحی به طور رسمی بازنگری شود | مشخصات فنی قابل اجرا، تاییدیه طراح، الزامات سازنده، سوابق بازرسی و مستندات تحویل |
این چارچوب توضیح میدهد که چرا جداکنندههای خارجی در تاسیسات بریتانیا رایج هستند، بدون اینکه رویه معمول را به عنوان یک قاعده قانونی کلی در نظر بگیرد.

چرا جداکنندههای DC در سیستمهای خورشیدی PV بریتانیا رایج شدند
۱. اینورتر به یک مرز نگهداری عملیاتی نیاز دارد
ماژولهای خورشیدی هر زمان که نور کافی وجود داشته باشد، ولتاژ DC تولید میکنند. قطع کردن منبع تغذیه AC ساختمان، منبع PV را حذف نمیکند. بنابراین، تکنسینی که اینورتر را سرویس میکند، به یک روش تعریفشده برای جدا کردن آن از هادیهای DC سمت آرایه نیاز دارد.
یک کلید جداکننده خارجی در نزدیکی اینورتر، یک نقطه عملکردی محلی و قابل مشاهده فراهم میکند. این کلید همچنین میتواند هنگام جدا کردن اینورتر، همراه با سیمکشی ثابت باقی بماند. این عملکرد کاربردی در سرویسدهی، یکی از دلایلی است که تجهیزات خارجی به بخشی آشنا در طرحهای PV در بریتانیا تبدیل شدهاند.
۲. جداسازی خارجی به راحتی قابل شناسایی و مستندسازی است
یک محفظه اختصاصی میتواند نقطه جداسازی را برای نصابها، بازرسان و پرسنل تعمیر و نگهداری مشخص کند. قالب راهاندازی فعلی MIS 3002، جریان نامی، ولتاژ نامی، موقعیت و بررسی عملکردی جداکننده آرایه را ثبت میکند. این موضوع اهمیت مستندسازی آرایش جداسازی را نشان میدهد، اگرچه خود قالب نباید به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه هر طراحی به یک محفظه خارجی جداگانه نیاز دارد، تفسیر شود.
۳. طراحیهای قدیمی و ترکیبی تجهیزات، همگی عملکرد یکپارچه مشابهی را ارائه نمیدهند
اینورترهای مدرن معمولاً دارای یک کلید DC هستند، اما عملکردهای محصول و محدودههای تعمیر و نگهداری متفاوت است. برخی از کلیدهای یکپارچه ممکن است مدار داخلی اینورتر را جدا کنند در حالی که ترمینالهای خاص یا کابلهای متصل را برقدار باقی میگذارند. برخی دیگر ممکن است ویژگیهای عملکردی، قفلشدن یا دسترسی مورد نیاز برای یک رویه خاص را فراهم نکنند.
دفترچه راهنمای محصول و طراحی سیستم—نه صرفاً وجود یک دسته گردان—باید مشخص کند که کلید در واقع چه چیزی را جدا میکند.
۴. سیستمهای چند رشتهای (Multi-string) به معماری کلیدزنی دقیق نیاز دارند
رشتههای موازی PV، جریان و شرایط احتمالی جریان در مدار ترکیبی را تغییر میدهند. یک کلید جداکننده در خروجی جعبه ترکیبی (combiner-box) یا ورودی اینورتر میتواند یک نقطه قطع مشترک کاربردی فراهم کند. با این وجود، دستگاه باید برای شرایط مدار ترکیبی انتخاب شود؛ نصب یک محفظه آشنا بدون بررسی ظرفیت قطع وابسته به ولتاژ آن، کافی نیست.

آیا طبق استاندارد BS 7671 به یک ایزولاتور DC خارجی نیاز است؟
از تقلیل این پرسش به یک پاسخ تککلمهای خودداری کنید.
راهنمای IET بیان میکند که اینورترها برای تعمیر و نگهداری به وسیلهای جهت ایزولاسیون از هر دو سمت AC و DC نیاز دارند. هنگامی که طراح یک یا چند کلید-جداکننده DC خارجی را انتخاب میکند، آن تجهیزات باید برای سیستم PV خاص، دارای درجهبندی مناسب باشند. همان راهنما اشاره میکند که یک کلید مدار مناسب برای ایزولاسیون نیز میتواند طبق مقررات 712.537.2.2.102 استاندارد BS 7671 استفاده شود.
این موضوع تمایز مهمی ایجاد میکند:
| سطح الزام | معنای مهندسی |
|---|---|
| عملکرد مورد نیاز | طراحی باید عملکردهای ایزولاسیون و کلیدزنی لازم را برای تجهیزات و وظایف تعمیر و نگهداری فراهم کند. |
| تجهیز ممکن | یک کلید-جداکننده DC فتوولتائیک خارجی با درجهبندی صحیح میتواند این عملکرد را فراهم کند. |
| جایگزین احتمالی | یک کلید یکپارچه یا یک کلید مدار مناسب ممکن است در صورتی که قابلیتهای مستندشده و چیدمان نصب آن الزامات را برآورده کند، قابل قبول باشد. |
| از روی ظاهر قابل تشخیص نیست | یک دسته گردان، علامت “ON/OFF” یا عدد جریان بالا، به تنهایی اثباتکننده قابلیت ایزولاسیون یا قطع بار در ولتاژ DC سیستم نیست. |
برای کارهای MCS، استاندارد MIS 3002:2025 ویرایش 2.0 الزامی میدارد که سیستمها مطابق با ویرایش دوم «آییننامه عملیاتی IET برای سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی متصل به شبکه» و با رعایت اضافات و استثنائات ذکر شده در استاندارد، طراحی و نصب شوند. همچنین بیان میدارد که در صورت تضاد الزامات، آخرین نسخه BS 7671 اولویت دارد.
از آنجا که استانداردها و دستورالعملهای محصولات تغییر میکنند، طراح یا نصاب باید به جای کپیبرداری از چیدمان یک نصب قدیمی، ویرایشهای قابل اعمال در تاریخ پروژه را بررسی کند.
ایزولاتور خارجی در مقابل کلید DC یکپارچه با اینورتر
هیچکدام از این چیدمانها بهطور خودکار برتر نیستند. مقایسه در مورد عملکرد، دسترسی و نقاط خرابی افزوده است.
| فاکتور تصمیمگیری | کلید جداکننده DC فتوولتائیک خارجی | کلید DC یکپارچه با اینورتر |
|---|---|---|
| جداسازی سرویس هنگام تعویض اینورتر | میتواند با سیمکشی ثابت باقی بماند و یک مرز جداگانه فراهم کند | ممکن است از نظر مکانیکی بخشی از اینورتر باقی بماند؛ نحوه انجام جداسازی را بررسی کنید |
| شناسایی بصری | اغلب واضح و بهصورت محلی برچسبگذاری شده است | بسته به طراحی و برچسبگذاری اینورتر |
| ترمینالهای DC و ورودیهای کابل اضافی | بله | معمولاً قطعات خارجی کمتر |
| قرارگیری در معرض باران، اشعه UV، گرما و میعان | بسیار وابسته به محل و نصب محفظه | بسته به محل قرارگیری و ساختار اینورتر |
| تأییدیه مختص مدل | مورد نیاز | مورد نیاز |
| خطر تکرار غیرضروری | ممکن | هنگامی که این وسیله به عنوان ابزار جداسازی انتخاب شده باشد، کاربرد ندارد |
استفاده از یک دستگاه خارجی زمانی توجیهپذیر است که مزیت واقعی در نگهداری یا کنترل سیستم داشته باشد. افزودن آن صرفاً به این دلیل که “سیستمهای بریتانیا همیشه یکی دارند”، منطق طراحی کافی نیست.
چگونه یک کلید-جداکننده DC خارجی برای سیستم PV مشخص کنیم
اگر طراحی نیازمند یک دستگاه خارجی باشد، مشخصات باید با مدار شروع شود، نه با جریان نامی کاتالوگ.
۱. محاسبه حداکثر ولتاژ PV
ولتاژ مدار باز PV در شرایط سرد افزایش مییابد. راهنمای انتخاب IET، مسیر طراحی زیر را ارائه میدهد:
UOC MAX = تعداد ماژولها به صورت سری × UOC STC × ۱.۲
این راهنما همچنین اشاره میکند که یک روش جایگزین میتواند از پایینترین دمای محل و ضریب دمایی ولتاژ ماژول استفاده کند. روش مورد نیاز برای پروژه باید با استفاده از دادههای تأیید شده ماژول، به طور پیوسته اعمال شود.
سپس ایزولاتور انتخابشده باید در آن ولتاژ محاسبهشده بررسی شود. جریان قطع مجاز یک دستگاه ممکن است با افزایش ولتاژ DC کاهش یابد.
۲. محاسبه حداکثر جریان مدار
برای رشتههای موازی، همان راهنمای IET موارد زیر را ارائه میدهد:
ISC MAX = تعداد رشتههای موازی × ISC STC × ۱.۲۵
دستگاه سوئیچینگ در خروجی ترکیبی باید برای جریان طراحی ترکیبی انتخاب شود. نیاز به حفاظت در برابر اضافهجریان رشته، یک تصمیم جداگانه است؛ یک ایزولاتور دستی جایگزین فیوزها یا کلیدهای مدار نمیشود.
۳. انتخاب دستهبندی بهرهبرداری PV صحیح
استاندارد BS EN IEC 60947-3 شامل دستهبندیهای خاص PV است:
| دسته بندی استفاده | شرایط کاری معمول | محدودیت کلیدی |
|---|---|---|
| DC-PV0 | قطع اتصال در شرایطی که هیچ جریانی برقرار نیست | دارای رتبهبندی برای برقراری یا قطع جریان نیست؛ برای مواردی که ایزولاسیون اینورتر نیازمند قطع تحت بار است، مناسب نمیباشد |
| DC-PV1 | رشته PV تکی یا مدارهایی که در آنها امکان وقوع اضافهجریان قابلتوجه وجود ندارد | تأیید کنید که مدار واقعی با این شرایط مطابقت دارد |
| DC-PV2 | مدارهای PV که در آنها ممکن است اضافهجریان قابلتوجه رخ دهد و جریان بتواند در هر دو جهت برقرار شود، مانند رشتههای موازی روی یک اینورتر واحد | اغلب برای مدارهای ترکیبی یا رشتههای موازی کاربرد دارد |
دستهبندی بهرهبرداری را از روی عکس محصول یا برچسب کلی “ایزولاتور خورشیدی” استنباط نکنید. برگه اطلاعات دقیق و مدارک انطباق مدل ذکر شده را دریافت کنید.
۴. پیکربندی پلها و سیمکشی را بررسی کنید
کلیدهای جداکننده دوپل و چهارپل میتوانند قابلیتهای ولتاژ و جریان DC متفاوتی داشته باشند. برای افزایش مسیر مؤثر قوس الکتریکی، میتوان چندین کنتاکت را به صورت سری قرار داد؛ پیکربندیهای دیگر ممکن است از اتصالات سری و موازی استفاده کنند. آرایش مجاز، مختص به هر محصول است.
تأیید کنید:
- پیکربندی دقیق ترمینال و اتصال؛;
- اینکه آیا طراحی نسبت به پلاریته حساس است یا خیر؛;
- مقدار نامی ولتاژ/جریان DC برای آن پیکربندی؛;
- اتصالات ارائهشده توسط سازنده و نقشه نصب؛;
- الزامات قطع همزمان هادیها؛ و
- مناسب بودن برای وظیفه وصل، قطع و جداسازی مورد نظر.
هرگز فرض نکنید که یک اتصال مستقیم یا الگوی سیمکشی استفادهشده در مدل دیگر، معتبر است.
۵. تطبیق با محیط نصب
برای یک واحد فضای باز، درجه حفاظت (IP) اعلامشده تنها نقطه شروع است. عملکرد محفظه میتواند به دلیل ورود نامناسب کابل یا نصب نادرست مختل شود.
استاندارد MIS 3002 توصیه میکند که حفظ درجه IP مناسب در فضای باز ممکن است مستلزم ورود کابل از پایین، ایجاد حلقه چکهگیر (drip loop) و استفاده از یک کابل برای هر گلند باشد. IET همچنین بر گرمایش خورشیدی و تابش UV، بهویژه در دیوارهای رو به جنوب، و همچنین نیاز به حفظ یکپارچگی محفظه هنگام نصب واحد تأکید میکند.
موارد زیر را با دستورالعملهای نصب و سازنده مطابقت دهید:
- قرارگیری در معرض آب، میعان، گرد و غبار، تابش UV و دمای محیط؛;
- جهت ورود کابل و مناسب بودن گلند؛;
- یک کابل با اندازه صحیح برای هر گلند آببندی؛;
- نقاط نصب که باعث نفوذ به محفظه آببندیشده نشوند؛;
- مناسب بودن ترمینال برای کلاس هادی؛;
- هرگونه عملیات مورد نیاز برای سرسیم یا غلاف؛ و
- گشتاور سفتکاری مخصوص مدل و الزامات بازرسی.

چرا یک ایزولاتور اضافی میتواند ریسک را افزایش دهد
یک ایزولاتور صرفاً به دلیل خارجی بودن یا داشتن برچسب برای استفاده خورشیدی، ایمنتر نمیشود. این قطعه یک محفظه، کنتاکتهای کلیدزنی، اتصالات، گلندها و عملیات نصب را اضافه میکند که همگی باید در محیط واقعی قابل اطمینان باقی بمانند.
تحقیقات BRE دولت بریتانیا در مورد آتشسوزیهای مرتبط با سیستمهای خورشیدی PV، سه مشکل تکرارشونده در ایزولاتورهای DC را شناسایی کرد: طراحی یا ساخت ضعیف محصول، تجهیزات با درجهبندی پایینتر از ولتاژ یا جریان PV متصل، و نصب ضعیف. در حوادث بررسیشده در آن بخش از گزارش، نه ایزولاتور که به طور نامناسب نصب شده بودند، با آتشسوزی یا رویدادهای حرارتی مرتبط بودند. چهار حادثه شامل ورود آب به ایزولاتورهای DC از طریق گلندهای کابل رو به بالا بود.
این یافتهها به این معنی نیست که هرگز نباید از ایزولاتورهای خارجی استفاده کرد. بلکه به این معنی است که مزیت ایزولاسیون باید با انتخاب صحیح محصول، پیکربندی، عملیات محفظه، بازرسی و نگهداری همراه باشد. بررسی اجمالی دولت همچنین اشاره میکند که میزان وقوع آتشسوزیهای مرتبط با PV به طور کلی بسیار پایین بوده است، بنابراین شواهد باید به جای ادعاهای هشداردهنده، از مهندسی بهتر پشتیبانی کنند.
چکلیست تدارکات و تایید طراحی
پیش از تأیید یک ایزولاتور DC خارجی برای یک پروژه PV در بریتانیا، موارد زیر را درخواست و بررسی کنید:
- نام دقیق سازنده و شماره مدل؛;
- محاسبات حداکثر ولتاژ و جریان طراحی PV؛;
- درجهبندی دستگاه در آن ولتاژ DC—نه فقط جریان نامی اسمی آن؛;
- مستندات انطباق با ویرایش قابلاجرای استاندارد BS EN IEC 60947-3؛;
- دستهبندی بهرهبرداری DC-PV0، DC-PV1 یا DC-PV2 طبق نیاز مدار؛;
- علامتگذاریها/عملکردهای وصل، قطع و ایزولاسیون؛;
- پیکربندی دو پل یا چهار پل و نقشه سیمکشی تأییدشده؛;
- محدودیتهای پلاریته و جهت جریان؛;
- کلاس هادی ترمینال و الزامات آمادهسازی؛;
- درجهبندیهای محفظه و محیطی متناسب با محل نصب؛;
- گشتاور سفتکاری سازنده و دستورالعملهای نصب؛;
- الزامات قفلکردن و نشانگر وضعیت برای رویه نگهداری؛;
- تعامل با کلید داخلی اینورتر؛;
- مرز دقیق ایزولاسیون نشاندادهشده در نقشه تکخطی؛ و
- سوابق بازرسی، راهاندازی و تحویل.
اگر به عملکرد حفاظتی در برابر جریان بیش از حد نیز نیاز باشد، نقشهای مجزا را در جداکننده DC در مقابل قطع کننده مدار DC در جعبه های ترکیب کننده خورشیدی. برای توضیحات جامعتر در مورد خود دستگاه، به کلید ایزولاتور خورشیدی DC چیست؟.
نکتهی آخر
ایزولاتورهای DC خارجی در تاسیسات خورشیدی PV در بریتانیا رایج هستند، زیرا میتوانند یک مرز نگهداری شفاف و قابل دسترس بین سیمکشی آرایه PV و اینورتر ایجاد کنند. اما رویه رایج، لزوماً به معنای یک الزام جهانی نیست.
طراحی باید ابتدا عملکرد و مرز ایزولاسیون را تعریف کند. سپس باید تعیین شود که آیا این عملکرد توسط یک کلید یکپارچه در اینورتر، یک کلید مدار مناسب، یا یک کلید-جداکننده DC خورشیدی خارجی به بهترین نحو تامین میشود. اگر یک واحد خارجی انتخاب شود، دستهبندی بهرهبرداری PV، قابلیت قطع وابسته به ولتاژ، جریان نامی، پیکربندی قطبها، محیط نصب و مستندات مدل آن، همگی باید با مدار واقعی مطابقت داشته باشند.
برای پروژههایی که به یک دستگاه مجزا نیاز دارند، سری کلیدهای ایزولاتور DC فتوولتائیک VIOX را بررسی کرده و پیش از مشخصاتدهی، برگه اطلاعات مدل دقیق و اسناد انطباق آن را درخواست کنید. قرارگیری یک خانواده محصول در وبسایت، دلیلی بر این نیست که یک مدل خاص، الزامات پروژه در بریتانیا را برآورده میکند.
سوالات متداول
آیا استفاده از یک ایزولاتور DC خارجی برای هر سیستم خورشیدی PV در بریتانیا از نظر قانونی الزامی است؟
آن را به عنوان یک الزام کلی در نظر نگیرید. نصب سیستم به ابزار لازم برای ایزولاسیون و سوئیچینگ نیاز دارد، اما پیادهسازی قابل قبول آن به تجهیزات، طراحی سیستم، نسخه قابل اجرای BS 7671، راهنمای IET و الزامات پروژه بستگی دارد. یک محفظه خارجی مجزا یکی از روشهای پیادهسازی ممکن است، نه تنها روش موجود.
آیا سوئیچ DC داخلی اینورتر میتواند جایگزین یک ایزولاتور خارجی شود؟
این امر در صورتی ممکن است که مستندات سازنده، عملکردهای سوئیچینگ و ایزولاسیون مورد نیاز، رتبهبندیها، دسترسی و محدوده تعمیر و نگهداری را تأیید کند. بررسی کنید که هنگام باز بودن سوئیچ، چه بخشهایی همچنان برقدار باقی میمانند و اینورتر چگونه میتواند به صورت ایمن جدا شود.
آیا میتوان از یک کلید مدار DC به جای ایزولاتور DC استفاده کرد؟
احتمالاً. راهنمای IET اشاره میکند که یک کلید مدار مناسب برای ایزولاسیون میتواند تحت مفاد مربوطه در BS 7671 استفاده شود. ظرفیت قطع DC و مناسب بودن آن برای ایزولاسیون باید به صراحت اثبات شود؛ یک کلید مدار صرفاً به دلیل داشتن وضعیت OFF، به طور خودکار یک ایزولاتور محسوب نمیشود.
آیا میتوان از یک ایزولاتور AC در سمت DC سیستم PV استفاده کرد؟
تنها در صورتی که دستگاه دقیقاً دارای رتبهبندی DC مستند باشد و برای وظایف لازم جهت وصل، قطع و ایزولاسیون DC در ولتاژ و جریان محاسبهشده سیستم مناسب باشد. رتبهبندی AC به تنهایی برای استفاده در سیستم DC خورشیدی قابل تعمیم نیست، زیرا خاموش کردن قوسهای DC پایدار دشوارتر است.
آیا یک ایزولاتور DC روی پشتبام ایمنتر از یک ایزولاتور در سمت اینورتر است؟
لزوماً خیر. مکانهای روی پشتبام یا مکانهای در معرض محیط میتوانند خطرات مربوط به آب، اشعه UV، دما، دسترسی و نگهداری را افزایش دهند. نقطه ایزولاسیون را بر اساس محدوده ایزولاسیون مورد نیاز و ارزیابی طراحی مستند تعیین کنید، نه بر اساس این فرض کلی که ایزولاتورهای بیشتر همیشه به معنای ایمنی بیشتر است.
آیا باز کردن ایزولاتور DC باعث ایمن شدن تمام کابلهای PV میشود؟
خیر. ماژولهای خورشیدی میتوانند در طول روز به تولید ولتاژ ادامه دهند. باز کردن یک ایزولاتور، مدار را در آن نقطه جدا میکند، اما هادیهای بین ماژولها و دستگاه باز شده ممکن است همچنان برقدار باقی بمانند. کار ایمن نیازمند یک رویه ایزولاسیون و تأییدیه مصوب است که توسط افراد ذیصلاح انجام شود.
