ویوکس الکتریک
Language

انتخاب کلید قطع‌کننده خورشیدی: آرایه، کمباینر و اینورتر

انتخاب کلید قطع‌کننده خورشیدی: آرایه، کمباینر و اینورتر

نوشته شده توسط

در

,
در این صفحه

الف کلید قطع‌کننده خورشیدی باید بر اساس محدوده‌ای که باید ایزوله کند انتخاب شود، نه با انتخاب یک جعبه مناسب و سپس جستجو برای یافتن مکانی جهت نصب آن. در یک سیستم فتوولتائیک با اینورتر رشته‌ای، یک قطع‌کننده DC ممکن است در نزدیکی آرایه، در خروجی جعبه ترکیبی (combiner)، یا درون یا کنار اینورتر قرار گیرد. هر موقعیت، بخش متفاوتی از مسیر جریان را ایزوله می‌کند.

برای یک پروژه در ایالات متحده، موقعیت تنها اولین تصمیم است. طراحی نهایی همچنین باید با ویرایش محلی پذیرفته‌شده NFPA 70 (NEC)، لیست تجهیزات و علائم، دستورالعمل‌های سازنده، جریان خطای موجود، شرایط محفظه و مرجع ذی‌صلاح (AHJ) مطابقت داشته باشد. نباید فرض کرد که یک ایزولاتور با استاندارد IEC، الزامات لیست‌بندی آمریکای شمالی را برآورده می‌کند، و همچنین نباید فرض کرد که دستگیره اینورتر با برچسب “DC disconnect” تمامی عملکردهای قطع‌کننده یا خاموش‌سازی سریع NEC را انجام می‌دهد.

این راهنما بر روی موارد زیر تمرکز دارد اینکه قطع‌کننده به کجا تعلق دارد و چه شواهدی باید از آن پشتیبانی کند. برای تعریف دستگاه و اصل عملکرد، ببینید سوئیچ ایزولاتور DC چیست؟.

پاسخ کوتاه: ابتدا مرز را انتخاب کنید

  • یک کلید قطع‌کننده آرایه هنگامی که طراحی نیازمند یک نقطه کلیدزنی یا جداسازی در نزدیکی مرز یک آرایه یا زیرآرایه باشد.
  • یک اینورتر کلید قطع‌کننده خروجی کمباینر هنگامی که چندین مدار منبع با هم ترکیب شده و فیدر خروجی باید به عنوان یک بخش مشخص جداسازی شود.
  • از یک کلید قطع‌کننده یکپارچه اینورتر هنگامی که مجموعه اینورترِ دقیقِ فهرست‌شده و دستورالعمل‌های آن نشان می‌دهند که دستگاه داخلی، عملکرد مورد نیاز برای ورودی‌های DC متصل را انجام می‌دهد.
  • در نظر بگیرید خاموش‌سازی سریع به عنوان یک عملکرد سیستمی مجزا. یک کلید قطع‌کننده ممکن است آغازگر یا بخشی از فرآیند خاموشی سریع باشد، اما باز کردن یک کلید مکانیکی به طور خودکار ولتاژ را در تمام هادی‌های تحت کنترل کاهش نمی‌دهد.

توپولوژی سیستم PV که مکان‌های کاندید برای قطع‌کننده آرایه، خروجی کمباینر و اینورتر را نشان می‌دهد

هر محل قطع‌کننده در واقع چه چیزی را ایزوله می‌کند

محل کاندید مرز ایجاد شده هنگام باز شدن قوی‌ترین مورد استفاده محدودیت اصلی برای بررسی
قطع‌کننده آرایه یا زیرآرایه هادی‌ها/تجهیزات پایین‌دست را از بخش آرایه متصل جدا می‌کند، که تابع توپولوژی واقعی است بخش‌بندی میدانی، مرز تعمیر و نگهداری، مسیر طولانی DC، یا مناطق آرایه چندگانه هادی‌های سمت آرایه در حضور نور برق‌دار باقی می‌مانند؛ مسیرهای موازی چندگانه ممکن است به بیش از یک دستگاه نیاز داشته باشند
کلید قطع‌کننده خروجی کمباینر فیدر خروجی ترکیب‌شده را از اینورتر یا تجهیزات پایین‌دست جدا می‌کند معماری متمرکز با چندین رشته که در یک مدار خروجی ترکیب شده‌اند باز کردن خروجی، مدارات منبع مجزا در داخل یا قبل از کمباینر را ایزوله نمی‌کند
کلید قطع‌کننده DC یکپارچه با اینورتر بخش تبدیل DC اینورتر را مطابق تعریف در مجموعه و دستورالعمل‌های ذکرشده، جدا می‌کند نصب‌های فشرده استرینگ-اینورتر که در آن عملکرد یکپارچه، ورودی‌های متصل را پوشش می‌دهد هادی‌های بین آرایه و اینورتر ممکن است برق‌دار باقی بمانند؛ عملکرد به لیست‌بندی، علائم و توپولوژی بستگی دارد
کلید قطع‌کننده خارجی مجاور اینورتر یک نقطه جداسازی محلی قابل مشاهده در خارج از اینورتر ایجاد می‌کند مرز سرویس، بهینه‌سازی (نوسازی)، یا زمانی که اینورتر فاقد عملکرد یکپارچه مورد نیاز باشد الزامات مربوط به محفظه، هادی، ترمینال، محیطی و هماهنگی را اضافه می‌کند

پاسخ صحیح می‌تواند بیش از یک کلید قطع‌کننده باشد. یک آرایه بزرگ یا بخش‌بندی‌شده ممکن است به جداسازی میدانی و یک نقطه سرویس اینورتر نیاز داشته باشد. برعکس، یک سیستم کوچک‌ترِ دارای تأییدیه (listed) ممکن است از یک دستگاه یکپارچه برای یک عملکرد مشخص استفاده کند. جدول را به یک قانون کلی برای جانمایی تبدیل نکنید؛ از آن برای شناسایی مرزی که طراحی واقعاً به آن نیاز دارد، استفاده کنید.

۱. قطع‌کننده آرایه: ایزوله‌سازی یک بخش از میدان

یک کلید قطع‌کننده آرایه از نظر الکتریکی نزدیک به خروجی یک آرایه یا زیرآرایه قرار می‌گیرد. هدف آن ایجاد یک مرز مشخص بین آن بخش منبع و مسیر DC پایین‌دست است. این امر در مواردی که آرایه‌ها در سراسر سقف‌ها یا مناطق نصب‌شده روی زمین از هم جدا شده‌اند، جایی که یک فیدر طولانی وارد منطقه دیگری می‌شود، یا جایی که برنامه‌های نگهداری نیاز به بخش‌بندی میدانی دارند، مفید است.

باز کردن یک کلید قطع‌کننده آرایه باعث لزوماً بی‌برق شدن ماژول‌ها یا هادی‌های بین ماژول‌ها و کلید نمی‌شود. ماژول‌های PV هر زمان که در معرض نور باشند، ولتاژ تولید می‌کنند. در رشته‌های موازی، جریان برگشتی و مسیرهای منبع چندگانه نیز باید در نظر گرفته شوند. بنابراین، نقشه طراحی باید دقیقاً مشخص کند که کدام هادی‌ها و تجهیزات در هر طرف دستگاه ایزوله می‌شوند.

از کلید سمت آرایه تنها زمانی استفاده کنید که ولتاژ DC، جریان، وظیفه کلیدزنی، آرایش قطب‌ها، محدوده هادی، محفظه، محدودیت‌های محیطی و شرایط اتصال کوتاه مشخص‌شده روی آن، با آن محل متناسب باشد. قرارگیری در فضای باز همچنین مشکلاتی نظیر اشعه UV، نفوذ آب، میعان، پشتیبانی کابل و دسترسی برای بهره‌برداری را به همراه دارد. یک عبارت کلی در مورد IP یا محفظه NEMA، جایگزین دستورالعمل‌های دقیق نصب نمی‌شود.

کلید قطع‌کننده آرایه یک انتخاب مکانی است، نه لزوماً یک برچسب استاندارد. اینکه آیا این کلید به عنوان وسیله قطع‌کننده سیستم PV، قطع‌کننده تجهیزات، کلید تعمیر و نگهداری، یا بخشی از یک عملکرد فهرست‌شده دیگر عمل می‌کند، به استاندارد پذیرفته‌شده، طراحی و مستندات محصول بستگی دارد.

۲. قطع‌کننده خروجی کمباینر: ایزوله‌سازی فیدر ترکیبی

در معماری رشته‌ای متمرکز، یک جعبه کمباینر چندین مدار منبع را دریافت کرده و یک خروجی ترکیبی را به سمت اینورتر ارسال می‌کند. یک کلید قطع‌کننده در آن خروجی، یک مرز عملیاتی برای فیدر خروجی و تجهیزات پایین‌دست ایجاد می‌کند.

این محل جذاب است زیرا یک دستگاه می‌تواند مسیر ترکیبی را قطع کند. با این حال، این کار مدارهای منبع ورودی به کمباینر را به صورت جداگانه ایزوله نمی‌کند. سمت خط و باس‌بار داخلی ممکن است همچنان از سمت آرایه برق‌دار باقی بمانند. اگر تکنسین‌ها نیاز به سرویس نگهدارنده‌های فیوز، قطعات مانیتورینگ، دستگاه‌های حفاظت در برابر نوسان (SPD) یا باس‌بارها داشته باشند، برنامه تعمیر و نگهداری باید سمت منبع که همچنان برق‌دار است و هر روش ایزولاسیون اضافی ارائه‌شده توسط مجموعه فهرست‌شده را در نظر بگیرد.

دستگاه خروجی باید برای مدار ترکیبی انتخاب شود، نه برای یک رشته. حداکثر جریان مدار تحت قوانین طراحی قابل اجرا، حداکثر ولتاژ DC در پایین‌ترین دمای طراحی، شرایط خطای موجود یا پس‌خورد (backfeed)، قطب‌های مورد نیاز، وظیفه کلیدزنی بار و رابطه با فیوزهای کمباینر یا سایر تجهیزات حفاظتی در برابر اضافه‌جریان را بررسی کنید. یک کلید قطع‌کننده فیوزدار و یک کلید قطع‌کننده بدون فیوز، معماری‌های حفاظتی متفاوتی را حل می‌کنند؛ ببینید کلیدهای قطع‌کننده فیوزدار در مقابل بدون فیوز برای آن تصمیم‌گیری جداگانه.

اگر کمباینر شامل یک کلید نصب‌شده در کارخانه باشد، از فهرست کامل مجموعه، رتبه‌بندی‌ها، نقشه سیم‌کشی و دستورالعمل‌های قطعات جایگزین استفاده کنید. تصور نکنید که افزودن یک کلید نصب‌شده در محل داخل یک محفظه فهرست‌شده، ارزیابی محفظه یا مجموعه را حفظ می‌کند.

۳. قطع‌کننده یکپارچه اینورتر: فشرده، اما دامنه عملکرد اهمیت دارد

بسیاری از اینورترهای رشته‌ای شامل یک دسته قطع‌کننده DC یا یک بخش کلید مرتبط هستند. این امر می‌تواند چیدمان را ساده کرده و یک نقطه سرویس محلی ایجاد کند، اما دسته قابل مشاهده به تنهایی مدرک کافی برای تعیین محدوده عملکرد آن نیست.

از مستندات دقیق اینورتر تأیید کنید:

  • اینکه دستگاه کدام ترمینال‌های ورودی DC یا کانال‌های MPPT را قطع می‌کند؛;
  • اینکه آیا تمام هادی‌های غیرمتصل به زمین طبق الزامات طراحی سیستم قطع می‌شوند؛;
  • اینکه آیا هیچ‌یک از ترمینال‌های سمت منبع در وضعیت باز، برق‌دار باقی می‌مانند؛;
  • اینکه آیا کلید بخشی از لیست تجهیزات اینورتر است و چه استانداردهایی برای آن اعمال می‌شود؛;
  • اینکه آیا دستگاه برای شرایط عملیاتی مورد نظر، دارای رتبه قطع تحت بار (load-break) است؛;
  • اینکه آیا این کلید برای ایزولاسیون تجهیزات، عملکرد قطع سیستم PV، آغاز خاموشی سریع، یا صرفاً یک عملکرد سرویس تعریف‌شده توسط سازنده استفاده می‌شود؛ و
  • چه شرایطی برای دسترسی، قفل‌گذاری، علامت‌گذاری و بهره‌برداری اعمال می‌شود.

یک کلید قطع‌کننده یکپارچه تنها زمانی می‌تواند یک عملکرد الزامی را برآورده کند که مجموعه لیست‌شده، علامت‌گذاری‌ها، دستورالعمل‌ها، معماری سیستم، ویرایش NEC پذیرفته‌شده و مرجع دارای صلاحیت (AHJ) از آن کاربرد پشتیبانی کنند. همچنین یک کلید یکپارچه با اینورتر نمی‌تواند صرفاً به دلیل نزدیکی فیزیکی به اینورتر، ولتاژ را از هادی‌های بین آرایه و اینورتر حذف کند.

قطع‌کننده DC با قطع سریع (Rapid Shutdown) یکسان نیست

یک کلید قطع DC، یک نقطه باز عمدی در مدار ایجاد می‌کند. خاموشی سریع، عملکردی در سیستم PV است که برای کنترل هادی‌های مشخص‌شده در اطراف آرایه‌ای که روی ساختمان نصب شده، پس از فعال‌سازی در نظر گرفته شده است. جزئیات محدوده‌های هادی، محدودیت‌های ولتاژ، زمان‌بندی، تجهیزات فعال‌سازی، برچسب‌گذاری و استثناها به ویرایش NEC پذیرفته‌شده و تجهیزات یا سیستم خاموشی سریع فهرست‌شده بستگی دارد.

تفاوت مفهومی بین یک نقطه قطع DC و مرز هادی کنترل‌شده برای خاموشی سریع

این دو عملکرد می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند. برای مثال، یک کلید قطع سیستم PV یا یک سوئیچ دیگر ممکن است در یک طراحی مجاز به عنوان تجهیز فعال‌سازی خاموشی سریع استفاده شود. این موضوع باعث نمی‌شود که کلید قطع مکانیکی و عملکرد خاموشی سریع یکسان باشند. باز کردن یک سوئیچ ممکن است اینورتر را ایزوله کند در حالی که هادی‌های نزدیک‌تر به آرایه همچنان برق‌دار باقی می‌مانند؛ یک سیستم خاموشی سریع فهرست‌شده ممکن است هادی‌ها را بدون فراهم کردن ایزولاسیون فیزیکی قابل مشاهده که برای عملیات تعمیر و نگهداری مورد نیاز است، کنترل کند.

دو پرسش مجزا مطرح کنید:

  1. کدام محدوده مدار برای تعمیر و نگهداری یا قطع سیستم باز می‌شود؟
  2. کدام هادی‌ها پس از فعال‌سازی خاموشی سریع کنترل می‌شوند و تحت کد و فهرست‌بندی پذیرفته‌شده، تا چه حدودی؟

اگر پاسخ‌ها در دیاگرام تک‌خطی و مستندات تجهیزات نشان داده نشده باشند، طراحی برای انتخاب محصول آماده نیست. برای مقایسه‌ای عمیق‌تر، مطالعه کنید خاموشی سریع در مقابل کلید قطع DC.

اصطلاحات NEC، UL و IEC نگاشت یک‌به‌یک ندارند

پروژه‌های ایالات متحده اغلب از عبارت روزمره “سوئیچ قطع پنل خورشیدی” استفاده می‌کنند. کاتالوگ‌های مبتنی بر IEC اغلب از “ایزولاتور DC” یا “سوئیچ-دیسکانکتور” استفاده می‌کنند. ممکن است سخت‌افزار مشابهی درگیر باشد، اما تأییدیه به عملکرد و مستندات بستگی دارد، نه به اسم ترجمه‌شده.

مرجع آنچه در درجه اول بر آن حاکم است محدوده مربوطه برای انتخاب آنچه به تنهایی اثبات نمی‌کند
NFPA 70 (NEC)، به‌ویژه ماده 690 الزامات نصب برای سیستم‌های PV در حوزه‌های قضایی پذیرنده عملکردهای قطع مورد نیاز، مکان‌ها، عملکرد، علامت‌گذاری‌ها، قطع سریع و روابط نصب اینکه یک محصول ثبت‌نشده یا دارای گواهی متفاوت برای یک نصب خاص قابل قبول است
UL 98B استاندارد محصول برای کلیدهای محصور، با نمای بسته (dead-front) و نوع باز برای سیستم‌های PV DC در محدوده کاربرد آن ساختار، رده‌بندی‌ها، تست‌ها و علامت‌گذاری‌های کلید قطع PV تحت مسیر UL انطباق مدلی که فاقد سابقه گواهی دقیق است یا مناسب بودن آن در شرایطی خارج از موارد ذکر شده
UL 508I استاندارد محصول برای کلیدهای قطع‌کننده دستی و الکترومکانیکی برای سیستم‌های PV در محدوده کاربرد آن محصولات قطع‌کننده PV مرتبط با ساختار کلیدهای کنترل صنعتی و محدودیت‌های کاربردی بیان‌شده اینکه هر کلید UL 508 یک قطع‌کننده PV است، یا اینکه یک دستگاه الکترومکانیکی جایگزین یک وسیله دستی الزامی می‌شود
کمیسیون مستقل انتخابات ۶۰۹۴۷-۳ استاندارد محصول برای کلیدها، جداکننده‌ها، کلید-جداکننده‌ها و واحدهای ترکیبی فیوز در محدوده ولتاژی آن اصطلاحات IEC، عملکردهای سوئیچینگ/ایزولاسیون، دسته‌بندی‌های بهره‌برداری و مقادیر نامی اعلام‌شده یک لیست‌بندی ایالات متحده، انطباق نصب با NEC، یا پذیرش توسط AHJ

UL Solutions هر دو استاندارد UL 98B و UL 508I را شناسایی می‌کند در چارچوب فعالیت‌های گواهی‌سازی تجهیزات جانبی سیستم خورشیدی. دسته‌بندی دقیق محصول و سوابق گواهی‌سازی اهمیت دارند؛ شماره استاندارد باید برای مدل دقیق، روی گواهی یا در پایگاه داده معتبر گواهی‌سازی بررسی شود. بر اساس شعارهای ساده‌انگارانه “سنگین‌کار در برابر سبک‌کار” بین این دو انتخاب نکنید.

کمیسیون مستقل انتخابات ۶۰۹۴۷-۳ شامل کلیدها، جداکننده‌ها، کلید-جداکننده‌ها، واحدهای ترکیبی فیوز و متعلقات تا محدوده‌های ذکر شده در دامنه کاربرد آن است. یک “جداکننده” عملکرد ایزولاسیون را فراهم می‌کند؛ یک “کلید” عمل کلیدزنی را انجام می‌دهد؛ یک “کلید-جداکننده” عملکردهای مربوطه را تحت استاندارد ترکیب می‌کند. در بازاریابی روزمره، ممکن است از واژه “ایزولاتور” به صورت آزادانه‌تر استفاده شود، بنابراین عملکرد اعلام‌شده دقیق و دسته‌بندی بهره‌برداری باید بررسی شود.

هفت گام برای انتخاب کلید قطع‌کننده خورشیدی

پنج مرحله تأییدیه از عملکرد مورد نیاز تا رتبه‌بندی‌ها، فهرست‌بندی، نشانه‌گذاری و بازبینی توسط AHJ

۱. مسیر جریان و منابع انرژی را ترسیم کنید

با یک دیاگرام تک‌خطی شروع کنید. آرایه‌ها، رشته‌ها، ترکیب‌کننده‌ها، تجهیزات DC-to-DC، باتری‌ها در صورت وجود، اینورترها، منابع AC و هر مسیر تغذیه معکوس احتمالی را نشان دهید. هادی‌هایی را که می‌توانند هنگام باز بودن هر دستگاه پیشنهادی، برق‌دار باقی بمانند، علامت‌گذاری کنید.

۲. عملکرد مورد نیاز را در یک جمله بیان کنید

مثال‌ها شامل “ایزوله کردن فیدر DC ترکیبی از اینورتر برای سرویس” یا “فراهم کردن یک جداکننده قابل بهره‌برداری در محل برای زون A آرایه” هستند. از بیان مبهم “نصب یک جداکننده خورشیدی” خودداری کنید. جمله باید تجهیزات، بخش مدار، اپراتور و شرایط عملیاتی را مشخص کند.

۳. مکانی را انتخاب کنید که آن مرز را ایجاد می‌کند

بر اساس محدوده مورد نیاز، محل قرارگیری آرایه، خروجی کمباینر، یکپارچه با اینورتر یا مجاور اینورتر خارجی را انتخاب کنید. دسترسی، فضای کاری، شرایط محیطی، مسیر کابل‌کشی، عملیات اضطراری و اینکه آیا ترمینال‌های سمت خط و سمت بار هر دو می‌توانند برق‌دار باقی بمانند یا خیر را بررسی کنید.

۴. محاسبه بار الکتریکی

حداکثر ولتاژ DC طراحی، جریان مدار پیوسته و حداکثر، شرایط منبع و تغذیه معکوس، تعداد قطب‌های مورد نیاز، آرایش زمین‌کردن، فرکانس سوئیچینگ و اینکه آیا دستگاه باید جریان بار را قطع کند یا خیر را تعیین کنید. همچنین جریان خطای موجود و درجه اتصال کوتاه مورد نیاز برای کل آرایش تجهیزات را مشخص نمایید.

درجه‌بندی AC را به DC منتقل نکنید. مگر اینکه سازنده اتصال سری قطب‌ها و درجه‌بندی اعلام‌شده برای آن مدل خاص را ارائه دهد، درجه‌بندی قطب‌ها را با هم جمع نکنید. راهنمای VIOX برای خواندن ولتاژ، جریان، قطب‌ها و دسته‌بندی‌های بهره‌برداری ایزولاتور DC بررسی‌های پلاک مشخصات را با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهد.

۵. تایید مستندات محصول برای بازار هدف

سوابق گواهی، برگه اطلاعات، علائم، دستورالعمل‌های نصب، نقشه سیم‌کشی، ارزیابی محفظه، داده‌های ترمینال و لوازم جانبی قابل استفاده برای مدل دقیق را درخواست کنید. برای پروژه‌های ایالات متحده، به جای پذیرش گواهی IEC یا صفحه گواهی عمومی شرکت به عنوان جایگزین، لیست NRTL مورد نیاز و دسته‌بندی محصول را تایید کنید.

۶. بررسی جداگانه قطع سریع

اگر سیستم PV روی یا داخل یک ساختمان نصب شده است، تعیین کنید که آیا آیین‌نامه مصوب، قطع سریع را الزامی می‌داند و سیستم فهرست‌شده چگونه آن را برآورده می‌کند. دستگاه آغازگر، هادی‌های کنترل‌شده، مرز آرایه، برچسب‌ها و سازگاری تجهیزات را شناسایی کنید. ثبت کنید که کدام کلیدهای قطع‌کننده در این عملکرد مشارکت دارند و کدام‌یک ندارند.

۷. تأیید طراحی کامل با مرجع دارای صلاحیت (AHJ)

ویرایش آیین‌نامه مصوب و اصلاحیه‌های محلی متفاوت هستند. نمودار تک‌خطی، جداول تجهیزات، مستندات فهرست‌بندی، علائم و دستورالعمل‌های سازنده را طبق نیاز ارائه دهید. در صورت امکان، نظرات را پیش از تدارکات برطرف کنید؛ تغییر یک کلید قطع‌کننده پس از ثابت شدن هادی‌ها، محفظه‌ها و رابط‌های اینورتر می‌تواند پرهزینه باشد.

خطاهای رایج در انتخاب

فرض بر اینکه یک کلید، کل سیستم PV را بی‌برق می‌کند

باز کردن یک کلید قطع‌کننده DC، مانع از تولید ولتاژ توسط ماژول‌های تحت تابش نمی‌شود. منابع AC، باتری‌ها، رشته‌های موازی و خازن‌های تجهیزات نیز می‌توانند مسیرهای انرژی اضافی ایجاد کنند. برچسب‌ها و دستورالعمل‌های کاری باید با توپولوژی واقعی مطابقت داشته باشند.

نصب یک کلید در هر جعبه مناسب

تجهیزات بیشتر به معنای ترمینال‌ها، محفظه‌ها، آب‌بندی‌ها و نقاط عملکردی بیشتر است. تنها در جایی کلید قطع‌کننده اضافه کنید که هدف مشخصی از نظر آیین‌نامه، عملیاتی، نگهداری یا اضطراری داشته باشد. اتصالات سری غیرضروری می‌توانند بدون ایجاد یک مرز مفید، نقاط خرابی را افزایش دهند.

تلقی گواهی IEC به عنوان فهرست‌بندی ایالات متحده

مستندات IEC 60947-3 ممکن است برای بازارهای IEC و مقایسه فنی ارزشمند باشد. این مستندات گواهی UL 98B یا UL 508I را برای یک مدل خاص ایجاد نمی‌کند و به تنهایی نشان‌دهنده پذیرش NEC نیست.

استفاده از دسته اینورتر به عنوان اثبات خاموشی سریع

دسته ممکن است اینورتر را ایزوله کند در حالی که هادی‌های روی سقف همچنان برق‌دار باقی می‌مانند. سیستم خاموشی سریع فهرست‌شده و رفتار هادی کنترل‌شده را به صورت جداگانه بررسی کنید.

سایزبندی صرفاً بر اساس جریان کاری

انتخاب PV همچنین به حداکثر جریان مدار، ولتاژ در دمای پایین، رفتار منبع موازی، وظیفه کلیدزنی، آرایش قطب‌ها، جریان خطای موجود، دمای محفظه، ترمینال‌ها و گواهی مورد نیاز بستگی دارد.

چک‌لیست استعلام قیمت (RFQ) و بازبینی طراحی

هنگام درخواست کلید قطع‌کننده فتوولتائیک، موارد زیر را ارائه دهید:

  • دیاگرام تک‌خطی و محل مورد نظر برای کلید قطع‌کننده؛;
  • تجهیز یا مرز مدار دقیق که باید ایزوله شود؛;
  • حداکثر ولتاژ سیستم در شرایط طراحی؛;
  • حداکثر جریان مدار و جریان دائم؛;
  • تعداد رشته‌ها و مسیرهای جریان موازی؛;
  • آرایش زمین‌کردن و قطب‌های مورد نیاز؛;
  • وظیفه قطع بار عادی یا صرفاً ایزولاسیون؛;
  • جریان خطای موجود و درجه‌بندی اتصال کوتاه تجهیزات مورد نیاز؛;
  • تجهیزات حفاظتی جریان اضافه بالادست و پایین‌دست؛;
  • مدل‌های اینورتر، کمباینر، قطع سریع و سایر تجهیزات تعاملی؛;
  • محل نصب داخلی/خارجی، الزامات محفظه، محدوده دمای محیط، قرارگیری در معرض اشعه فرابنفش/آب/خوردگی و روش نصب؛;
  • جنس هادی، محدوده اندازه، نوع ترمینال و الزامات ورودی کابل؛;
  • دسته عملیاتی مورد نیاز، قفل ایمنی، نشانگر، کنتاکت‌های کمکی و عملکرد از راه دور؛;
  • ویرایش NEC مورد استفاده، اصلاحیه‌های محلی، لیست NRTL هدف/دسته‌بندی محصول و الزامات AHJ؛ و
  • برگه اطلاعات، دستورالعمل‌ها، نقشه‌ها، گواهی‌نامه‌ها و سوابق پایگاه داده گواهی‌نامه مورد نیاز.

یادداشتی در خصوص انتخاب محصول VIOX برای پروژه‌های ایالات متحده

VIOX چندین سوئیچ جداکننده DC فتوولتائیک فرمت را برای مقایسه ولتاژ، جریان، پل‌ها، محفظه و سبک نصب منتشر می‌کند. صفحات عمومی محصولات که برای این راهنما بررسی شده‌اند، رتبه‌بندی‌ها و استانداردهای مبتنی بر IEC را ارائه می‌دهند. این صفحات شواهد کافی برای ادعای اینکه یک مدل خاص VIOX دارای لیست UL 98B، لیست UL 508I یا تأییدیه برای نصب خاص در ایالات متحده است، ارائه نمی‌دهند.

از صفحه VIOX فقط برای مقایسه فرمت‌های مکانیکی استفاده کنید. برای پروژه‌ای در آمریکای شمالی، چک‌لیست تکمیل‌شده RFQ را ارسال کرده و سوابق لیست‌گذاری NRTL، علائم، دستورالعمل‌های نصب و گواهینامه‌های مدل دقیق را درخواست کنید. اگر این مستندات در دسترس نیست، به جای جایگزینی با یک اظهارنامه IEC، محصولی با تأییدیه قابل استعلام برای آن حوزه قضایی مشخص کنید.

قانون انتخاب نهایی

انتخاب کنید موقعیت از مرزی که باید ایزوله شود. انتخاب کنید دستگاه بر اساس وظیفه الکتریکی، محفظه و رتبه‌بندی‌های مستند دقیق آن. تأیید کنید نصب را تنها پس از آنکه الزامات NEC اتخاذ شده، لیست‌گذاری و علائم محصول، دستورالعمل‌های سازنده، معماری قطع سریع و انتظارات AHJ با یکدیگر همسو شدند.

این توالی از رایج‌ترین اشتباه در انتخاب کلید قطع‌کننده خورشیدی جلوگیری می‌کند: تلقی کردن “آرایه”، “ترکیب‌کننده”، “اینورتر”، “ایزولاتور” یا “قطع‌کننده” به عنوان برچسب‌های قابل تعویض، به جای عملکردهای متمایز سیستم.

منابع و استانداردها