VIOX Electric
Language

Miért melegednek túl vagy égnek el a napelemes DC leválasztó kapcsolók: Ellenőrzési útmutató

Miért melegednek túl vagy égnek el a napelemes DC leválasztó kapcsolók: Ellenőrzési útmutató

Írta:

a oldalon.

,
Ezen az oldalon

A szokatlanul forró, elszíneződött, deformálódott, sercegő, füstölgő, égett vagy megolvadt napelemes DC leválasztó kapcsolót meghibásodott elektromos berendezésként kell kezelni. Ne nyissa ki, ne húzza meg a csatlakozásait, és ne folytassa az üzemeltetését annak ellenőrzésére, hogy a tünet visszatér-e. Tartsa távol az embereket, kövesse a dokumentált helyszíni vagy rendszer-vészhelyzeti eljárást, és gondoskodjon szakképzett napelemes villanyszerelő általi vizsgálatról. Ha füstöt, lángot vagy közvetlen tűzveszélyt észlel, menjen biztonságos helyre, és értesítse a segélyszolgálatot.

A főbb kivizsgálandó okok a nagy ellenállású csatlakozások, a vízbejutás és korrózió, a nem megfelelő feszültség/áramerősség/terhelhetőség vagy csatlakoztatási elrendezés, a sérült kapcsolóérintkezők vagy mechanizmus, valamint a szomszédos kábel vagy csatlakozó hibájából eredő hő. A látható sérülés mutatja, hol jelent meg a hő; önmagában nem bizonyítja, hol kezdődött a meghibásodás.

A legfontosabb tudnivalók

  • Az égett vagy megolvadt DC leválasztó kapcsoló cserét és kivizsgálást igénylő állapot, nem pedig rutinszerű utánhúzási feladat.
  • A PV-mező vezetői feszültség alatt maradhatnak, amíg fény éri a modulokat. A kar OFF állásba fordítása nem teszi biztonságossá a burkolaton belüli összes vezetőt.
  • A helyi kapocsmelegedés általában elsősorban nagy ellenállású kötésre, vezető-előkészítési problémára, nem kompatibilis csatlakozásra vagy korrózióra utal – de a pontos kiváltó okot ellenőrizni kell.
  • A víz korrodálhatja a kapcsokat és érintkezőket, csökkentheti a tényleges áramvezető keresztmetszetet, és növelheti az ellenállást. Az IP-védettség nem kompenzálja a helytelenül beszerelt tömszelencét, a sérült tömítést, a nem megfelelő bevezetést vagy a kondenzációs problémát.
  • Az üzem közbeni ívhúzás sérült érintkezőkre, nem teljes kapcsolási műveletre, helytelen csatlakoztatási topológiára vagy az adott PV DC terhelésre nem alkalmas kapcsolóra utalhat.
  • A DC leválasztó kapcsoló egy kézi kapcsoló- és leválasztóeszköz. Ha “nem működik”, ne várja el, hogy úgy oldjon ki, mint egy megszakító; diagnosztizálja, hogy nem működtethető, nem marad pozícióban, nem szakítja meg az áramkört, rendellenes az ellenállása, vagy mechanikailag meghibásodott.

A készülék rendeltetésszerű használatát és működési határait lásd a Mi az az egyenáramú (DC) szakaszolókapcsoló.

DC leválasztó hibadiagnosztikai táblázata

Ezt a táblázatot a megfigyelések rendszerezésére használja, ne feszültség alatti munkavégzés engedélyezésére. A “szakképzett ellenőrzés” az alkalmazandó biztonságos leválasztási eljárás szerint, a pontos termékutasítások és a helyi elektromos szabályok betartásával végzett munkát jelenti.

Tünet Lehetséges okok Gyűjthető biztonságos bizonyítékok Szakképzett személy által végzendő ellenőrzések Javasolt intézkedés
Feketedett kapocsterület vagy helyi elszíneződés Laza vagy sérült csatlakozás; nem megfelelő vezetőbehelyezés; nem megfelelő saru, érvéghüvely, vezetőosztály vagy kapocs; korrózió Külső fénykép, helyszín, időpont, terhelési állapot, szag vagy hang – a burkolat kinyitása vagy érintése nélkül Teremtse meg a biztonságos munkavégzés feltételeit; vizsgálja meg a vezető előkészítését, a kapcsot és a szomszédos szigetelést; hasonlítsa össze a rögzített szerelési nyomatékot és az alkatrészeket a pontos utasításokkal Cserélje ki a hő által károsodott alkatrészeket, és készítse el újra a bekötést kompatibilis alkatrészekkel; ne érje be csupán a szenesedett vagy meglágyult szerelvény meghúzásával
A burkolat elvetemedett, felhólyagosodott vagy megolvadt Tartós helyi ellenállás-fűtés; túlterhelt vagy helytelenül méretezett eszköz; forró szomszédos csatlakozás; érintkező sérülése Fényképezze le a deformációt és a közeli kábel/csatlakozó állapotát biztonságos távolságból Határozza meg a hő forrását; ellenőrizze az üzemi áramot, a környezeti/burkolati feltételeket, a DC névleges értékeket, a terhelést, a vezető állapotát és a közeli csatlakozásokat Vegye ki az érintett berendezést a használatból; cserélje ki a sérült berendezést, és az újbóli üzembe helyezés előtt szüntesse meg a kiváltó okot
Recsegés, villanás vagy ívhúzás működés közben Kopott vagy szennyezett érintkezők; nem teljes kapcsolási művelet; helytelen póluskiosztás; a megadott képességeket meghaladó feszültség/áram/terhelés; típusspecifikus hiba Ne ismételje meg a műveletet; rögzítse a kar állását és az esemény körülményeit biztonságos helyről Kövesse a modellt és az esetleges visszahívási utasításokat; ellenőrizze a kapcsolási rajzot, a pólusok használatát, a DC üzemi/alkalmazási kategóriát, a PV maximális feszültségét/áramerősségét, valamint a mechanizmus állapotát Sérülés vagy gyanú esetén hagyja abba a használatot és cserélje ki az eszközt; a feszültség alá helyezés előtt javítsa ki a kiválasztási vagy topológiai hibákat
Vízcseppek, páralecsapódás, korrózió vagy foltosodás Meghibásodott tömítés vagy tömszelence; nem megfelelő kábelbevezetés; sérült burkolat; védőcső vízelvezetési probléma; hőciklus és páralecsapódás A vízfolyások, repedt ház, laza tömszelence, hiányzó burkolat vagy védőcső-útvonal külső jelei Ellenőrizze a bevezető rendszert, a tömítéseket, a rögzítési pontokat, a burkolat épségét, a korrózió mértékét, a vízelvezetést és az alkalmazandó telepítési követelményeket Cserélje ki a szennyezett vagy korrodált berendezést; javítsa meg a vízbejutási útvonalat és állítsa helyre az előírt burkolati védettséget
A kar merev, laza, törött, nem reteszelődik, vagy a pozíciója bizonytalan UV-sugárzás/ütés okozta sérülés; mechanikai kopás; hő okozta deformáció; belső érintkező/mechanizmus hiba Jegyezze fel a pozíciót és a látható mechanikai állapotot; ne erőltesse a kart Hasonlítsa össze a mechanizmus viselkedését a pontos utasításokkal; az érintkező állapotát csak ellenőrzött, biztonságos munkavégzési módszer mellett vizsgálja Cserélje ki a leválasztót; ne módosítsa, kenje, fúrja vagy erőltesse a működtető mechanizmust, kivéve, ha a gyártó kifejezetten előír erre vonatkozó eljárást
Napelemes energiatermelés megszűnt, de nincs látható külső sérülés Nyitott érintkező; hibás bekötés; kábel- vagy csatlakozóhiba; az inverter vagy a rendszer leválasztótól független hibája Jegyezze fel az inverter üzeneteit, az időpontot, az időjárást és azt, hogy a kiesés szakaszos-e – a DC berendezés kinyitása nélkül Szisztematikus vizsgálat a napelemmező, a kábel, a csatlakozó, a leválasztókapcsoló és az inverter okozta hibák elkülönítésére Javítsa meg a megerősített hibaokot; ne cserélje ki a leválasztókapcsolót kizárólag azért, mert az energiatermelés leállt
A leválasztókapcsoló normálisnak tűnik, de sokkal melegebb, mint a hasonló berendezések Korai nagyellenállású kötés; egyenetlen terhelés; érintkező-elhasználódás; külső napsugárzás okozta melegedés; mérési hiba Csak érintésmentes megfigyelés; őrizze meg az üzemi és időjárási körülményeket Szakképzett hőkamerás vizsgálat vagy hőmérsékletmérés biztonságos módszerrel; hasonlítsa össze az egyenértékű pontokat hasonló terhelés mellett, és vegye figyelembe az emissziós tényezőt és a napsugárzásból eredő hőnyereséget Vizsgálja meg a rendellenes hőmérséklet-különbséget; a termék megadott határértékeit és bizonyítékait használja, ne egy általános internetes hőmérsékleti küszöbértéket
Tünetalapú diagnosztika napelemes DC leválasztókapcsoló túlmelegedése, nedvessége, deformációja és működési hibája esetén

Miért vezethet egy kis ellenállás-növekedés a DC leválasztó leégéséhez

Az ellenálláson áthaladó áram hőt termel. Egy csatlakozásnál az alapvető összefüggés a következő:

P = I²R

Ez nem jelenti azt, hogy egy helyszíni technikus egyetlen hőmérsékleti értékből ki tudja számítani egy kapocs állapotát. Azt magyarázza, hogy miért számíthat egy kis mértékű, lokalizált ellenállás-növekedés, amikor az áram órákon keresztül folyik.

A gyakori eszkalációs folyamat a következő:

  1. A laza, szennyezett, korrodált, sérült vagy nem megfelelően illeszkedő érintkező csökkenti a tényleges érintkezési felületet.
  2. A helyi ellenállás megnő, és koncentrált melegedést okoz.
  3. A melegedés felgyorsítja az oxidációt, lágyítja a közeli polimert, csökkenti az érintkezési nyomást, vagy tovább károsítja az érintkező felületét.
  4. Az ellenállás és a hőmérséklet ismét emelkedik, ami egy önmagát erősítő meghibásodási ciklust hoz létre.
  5. Az áramkör megszakadhat, az érintkezők összehegedhetnek, a szigetelés elszenesedhet, vagy ív keletkezhet. A legrosszabb esetben a közeli éghető anyagok meggyulladhatnak.

Az Energy Safe Victoria azonosította a DC leválasztó kapcsolók burkolatán belüli vízkárokat és laza kisfeszültségű kábelcsatlakozásokat, mint az ellenőrzött PV rendszerek nem biztonságos állapotának fő okait. Közzétett elemzésük azt is leírja, hogyan csökkentheti a korrózió az érintkezési felületet, növelheti az ellenállást, olvaszthatja meg az érintkezőt, és bizonyos körülmények között hozzájárulhat tűz kialakulásához. Ez a bizonyíték alátámasztja a meghibásodási láncolatot; ugyanakkor nem bizonyítja, hogy minden kiégett leválasztó kapcsolónak ugyanaz a kiváltó oka.

A megnövekedett érintkezési ellenállástól a helyi felmelegedésig, anyagkárosodásig és ívképződési kockázatig vezető elvi meghibásodási láncolat

Hat kiváltó okcsoport, amelyet ellenőrizni kell

1. Nagy ellenállású kábelcsatlakozások

A kapocs melegedése gyakran illesztési probléma, nem pedig egyszerűen a “túl nagy áramerősség” problémája. A lehetséges közreműködő tényezők közé tartozik az elégtelen vagy túlzott meghúzás, a sérült elemi szálak, a nem teljes körű vezetőbehelyezés, a szorítórészbe került szigetelés, a nem megfelelő érvéghüvely vagy saru, a kapocs megadott tartományán kívül eső vezeték típus, vagy a kábelről a kapocsra átvitt mechanikai feszültség.

A helyes nyomaték az adott kapocsra és vezetőre vonatkozó pontos termékutasításban szereplő érték – nem pedig egy másik kapcsolóról másolt általános érték. A nyomaték ellenőrzése a túlmelegedés után már nem jelent megoldást: ha egy kapocs, vezető, érintkezőhordozó vagy burkolat elszíneződött, meglágyult, kilyukadt vagy elszenesedett, az utólagos meghúzás csak elrejtheti a tünetet, miközben a sérült anyag továbbra is üzemben marad.

Az Energy Safe Victoria telepítői útmutatója kifejezetten arra utasítja a telepítőket, hogy a kapcsokat – beleértve az áthidaló kapcsokat is – a gyártói előírásoknak megfelelően húzzák meg, és biztosítsák a sodrott vezetők megfelelő rögzítését. A VIOX DC leválasztó csatlakoztatási útmutató segíthet a normál topológia magyarázatában, de a pontos modellábra marad az irányadó.

2. Vízbehatolás, páralecsapódás és korrózió

A víz bejuthat nem megfelelően kiválasztott vagy felszerelt tömszelencén, engedély nélküli burkolatáttörésen, sérült tömítésen, repedt házon, nem megfelelő kábel- vagy védőcső-elvezetésen, illetve nyomás- és páralecsapódási ciklusokon keresztül. A kapcson vagy a kapcsoló érintkezőjén kialakuló korrózió növelheti az ellenállást még akkor is, ha a burkolat külseje kezdetben épnek tűnik.

Az Energy Safe Victoria PV DC leválasztókapcsolókra vonatkozó útmutatója hangsúlyozza a deklarált IP-védettség fenntartását, a gyártó által meghatározott bemeneti és rögzítési pontok használatát, a felső kábelbevezetés elkerülését, a megfelelő tömszelencék és vezeték-tehermentesítők biztosítását, valamint a vízelvezetés vagy páralecsapódás kezelését, ahol szükséges. Ezek ausztrál követelmények és útmutatások; más piacokon dolgozó telepítőknek a saját előírásaikat és a gyártói utasításokat kell alkalmazniuk.

Az UV-sugárzás, a burkolati anyagok, a kábelbevezetés és a kültéri károsodások mélyrehatóbb tárgyalásához olvassa el a miért hibásodnak meg a kültéri leválasztók.

3. Feszültség-, áram-, terhelési vagy teljesítménycsökkentési eltérések

Egy kapcsoló rendelkezhet ismerős amperjelöléssel, mégis alkalmatlan lehet a tényleges PV áramkörhöz. A kiválasztásnál figyelembe kell venni a maximális DC feszültséget a rendszer tervezési feltételei mellett, az egyes stringekből és az esetleges párhuzamos ágakból származó áramot, a deklarált póluskiosztást, a terhelésmegszakítási feladatot vagy felhasználási kategóriát, a tokozást és a környezeti feltételeket, valamint az alkalmazandó teljesítménycsökkentést.

A DC ívek nem haladnak át természetes áramnullán minden félciklusban, mint az AC ívek. A kapcsolót és a csatlakozási elrendezést ezért a vonatkozó DC feladatra kell tervezni és deklarálni. Az AC névleges érték, eltérő póluskonfiguráció vagy nem megfelelő felhasználási kategória alapján kiválasztott eszköz nem biztos, hogy a várt megszakítási teljesítményt nyújtja.

Használja a DC szakaszolókapcsoló névleges érték útmutató a dokumentumok és jelölések azonosításához, amelyeket ellenőrizni kell. Ne következtessen egy termék megszakítóképességére kizárólag annak névleges áramerőssége alapján.

4. Helytelen póluskiosztás vagy csatlakozási topológia

Egyes PV DC szakaszolókapcsolók több érintkezőt használnak a gyártó által meghatározott soros vagy áramköri elrendezésben a deklarált DC teljesítmény eléréséhez. Egy vizuálisan elfogadhatónak tűnő alternatív csatlakozás elektromosan hibás lehet. A helytelen pólushasználat a terhelést kevesebb érintkezőre koncentrálhatja, meghiúsíthatja a tervezett ívoltási útvonalat, vagy váratlan feszültség alatt álló áramutat hagyhat hátra.

Nincs biztonságos, univerzális “kapcsonkénti színkód” vagy „minden négypólusú szakaszolókapcsoló ugyanúgy köthető” szabály. Ellenőrizze a pontos modell kapcsolási rajzát, a polaritási követelményeket (ha meg vannak adva), az áthidalások elrendezését, az áramirányra vonatkozó korlátozásokat (ha meg vannak adva) és a telepítési tervet. Egy elvi internetes ábra nem minősül kivitelezési utasításnak.

5. Érintkező- vagy működtetőmechanizmus-sérülés

A beégett, szennyezett, összehegedt, elállítódott vagy nem teljesen zárt érintkezők melegedhetnek vagy ívet húzhatnak. A lassú, sérült, akadályozott vagy részlegesen működtetett mechanizmus szintén nem biztonságos állapotban hagyhatja a kapcsolót. A termékvisszahívások bizonyítják, hogy bizonyos típusfüggő belső hibák túlmelegedést, ívhúzást vagy tüzet okoztak; ezek a figyelmeztetések a megnevezett termékekre vonatkoznak, és nem általánosíthatók minden DC leválasztóra.

Ha egy típus visszahívás vagy hatósági figyelmeztetés tárgyát képezi, kövesse pontosan az abban foglaltakat. Egyes hivatalos visszahívási értesítések kifejezetten arra utasítják a tulajdonosokat, hogy ne működtessék a DC leválasztót, hanem használják a megadott rendszerleállítási eljárást. Soha ne fordítsa el ismételten a gyanús fogantyút annak “tesztelésére”, hogy még működik-e.

6. A leválasztón kívülről származó hő

Az olvadt burkolat nem jelenti automatikusan azt, hogy a hiba forrása a leválasztó. Egy közeli nem megfelelő PV-csatlakozó, sérült kábel, laza külső kötés, inverterkapocs vagy gyűjtődoboz-csatlakozás olyan hőt vagy ívet generálhat, amely átterjed a kapcsolóra.

Az ellenőrzés során a hőmintát és az elektromos útvonalat a láthatóan sérült burkolaton túl is követni kell. Csak a leválasztó cseréje, miközben a kiváltó kábel, csatlakozó, tartó, tömítés vagy tervezési hiba a helyén marad, a hiba megismétlődéséhez vezet.

Mit figyelhet meg a tulajdonos – és mihez van szükség napelemes villanyszerelőre

A tulajdonos vagy az üzemeltető a berendezés érintése vagy kinyitása nélkül is rögzítheti a külső jeleket:

  • füst, szag, szokatlan hang, elszíneződés, deformáció, vízfolyások, repedt műanyag vagy megváltozott karállás;
  • inverterriasztások vagy a termelés kiesése;
  • az időpont, az időjárás, az üzemállapot, valamint a közelmúltbeli karbantartás vagy vihar; és
  • biztonságos távolságból készített tiszta fényképek.

Ne távolítsa el a burkolatot, ne érintse meg a házat a hőmérséklet megítéléséhez, ne erőltesse a kart, ne használjon vizet, ne húzza meg a tömszelencét, és ne válassza le a PV csatlakozót. A PV modulok megvilágítás esetén DC feszültséget termelnek, és a tömboldal az AC berendezés kikapcsolása után is feszültség alatt maradhat.

Szakképzett PV villanyszerelőnek kell ellenőriznie a munkaterületet, áttekintenie a rendszer leállítási és vészhelyzeti információit, azonosítania az összes energiaforrást, alkalmaznia a jogszabályban előírt biztonságos leválasztási módszert, és a hozzáférés előtt ellenőriznie az egyes érintett alkatrészek állapotát. A vizsgálat magában foglalhat szemrevételezést, a modell utasításaival és a telepítési dokumentációval való összevetést, megfelelő feszültségmentes állapotú tesztelést, valamint indokolt esetben ellenőrzött üzemi körülmények közötti hőkamerás vizsgálatot. A vizsgálati módszernek meg kell felelnie a rendszernek és a joghatóságnak; ez a cikk nem egy kapocsszintű vizsgálati eljárás.

Biztonságos ellenőrzési útvonal feltételezett napelemes DC leválasztó hiba esetén, a használat leállításáról szóló döntéstől a szakképzett diagnózisig és az újbóli üzembe helyezésig

Milyen hőmérséklet számít túl magasnak?

Nincs olyan általánosan elfogadható felületi hőmérsékleti érték, amely minden napelemes DC leválasztóra érvényes lenne. Az elfogadható hőmérséklet-emelkedés az adott terméktől, a kapocstól, az áramerősségtől, a vezetőtől, a tokozástól, a környezeti hőmérséklettől, a telepítéstől, az igénybevételtől és a vizsgálati módszertől függ. A napfény az elektromos veszteségtől függetlenül is felmelegítheti a kültéri tokozást, miközben az emissziós tényező torzíthatja az infravörös méréseket.

A hasznos bizonyíték összehasonlító és kontextuális jellegű: ha egy kapocs vagy pólus jelentősen melegebb, mint a hasonló terhelés alatt álló megfelelő pontok, ha a hőmérséklet-mintázat egy csatlakozási pontra koncentrálódik, ha a tendencia idővel romlik, vagy ha a mért állapot kívül esik a termékdokumentációban foglaltakon. A látható elszíneződés, deformáció, szag, füst, sercegés vagy olvadás már önmagában felülírja a hőmérsékleti küszöbértékek vitatását – a berendezést le kell állítani és meg kell vizsgálni.

Leégett DC leválasztó cseréje vagy javítása?

Cserélje ki a leválasztót, ha olvadás, elszenesedés, érintkező- vagy kapocssérülés, belső nedvesség vagy korrózió, repedt tokozás, bizonytalan kapcsolási állapot, meghibásodott mechanizmus, olvashatatlan biztonsági jelölés vagy vonatkozó visszahívási utasítás tapasztalható. A kapcsolódó vezetőt, kábelsarut vagy érvéghüvelyt, tömszelencét, áthidalót, tokozási tartozékot és a szomszédos berendezéseket is értékelni kell; a csere körének a sérülést és a kiváltó okot kell követnie.

A helyszíni “javítás” a gyártó által kifejezetten engedélyezett munkákra korlátozódik, meghatározott alkatrészek és eljárások alkalmazásával. Ne csiszolja az érintkezőket, ne ragassza meg a repedt házat, ne fúrjon vízelvezető nyílást, ne iktassa ki a pólusokat, ne improvizáljon áthidalásokat, ne helyezzen át hő által károsodott mechanizmust másik tokozásba, és ne használjon újra olyan vezetőket, amelyeknek az erei vagy a szigetelése hőhatás miatt károsodott.

A kulcsfontosságú döntés nem az, hogy “a kar újra mozgatható-e?”, hanem az, hogy “igazolható-e a teljes leválasztási funkció, az áramút, a tokozás védettsége és a telepítés megfelelősége az adott termékre és az elektromos rendszerre vonatkozó követelményeknek a kiváltó hiba elhárítása után?”. Ha ez a bizonyíték nem áll rendelkezésre, a csere a konzervatív választás.

A napelemes rendszer visszakapcsolása előtt

A felelős elektromos szakembernek dokumentálnia kell, hogy:

  • a kiváltó okot azonosították, vagy a csere köre konzervatív módon kiterjed minden valószínűsíthetően sérült elemre;
  • a csereként beépített leválasztó megfelel az elektromos rendszer maximális DC feszültségének, áramerősségének, póluskiosztásának, kapcsolási igénybevételének, tokozásának, környezeti feltételeinek és a vonatkozó szabályoknak.;
  • a vezető típusa, előkészítése, behelyezése, érvéghüvelyek vagy saruk használata, áthidalók, valamint a kapocs meghúzási nyomatéka pontosan kövesse az utasításokat;
  • a kábelalátámasztás és a húzásmentesítés megakadályozza a kapcsokra ható erőhatásokat;
  • a tömszelencék, a bevezetési irány, a tömítések, a rögzítési pontok, a vízelvezetés, a burkolatok és a páralecsapódás elleni védelem biztosítja az előírt környezeti védelmet;
  • a polaritás és a gyártó szerinti csatlakoztatási elrendezés ellenőrzése megtörtént;
  • a szomszédos kábeleket, csatlakozókat, összegző berendezéseket és az inverter interfészeit ellenőrizték az esetleges sérülések szempontjából;
  • az előírt ellenőrzések és vizsgálatok elvégzése megtörtént, az eredmények dokumentálva lettek; és
  • a címkék, a leállítási információk, a dokumentáció és a helyi ellenőrzési követelmények naprakészek.

A megelőző karbantartást a gyártó által előírt, a helyi szabályoknak, a helyszíni kockázatnak és a környezeti hatásoknak megfelelő időközönként kell elvégezni. Ne alkalmazzon általános utánhúzási ütemtervet: egy ép csatlakozás megbontása új hibát okozhat, míg a hő által károsodott kötés időszakos meghúzás helyett értékelést igényel.

Csere DC leválasztó kiválasztása

A csere az elektromos rendszerrel és a környezettel kezdődik, nem csupán a régi eszköz áramerősségének megfelelő kiválasztásával. Ellenőrizze a PV feszültségtartományt, az áramutakat, a pólus- és huzalozási elrendezést, a deklarált DC kapcsolási terhelhetőséget, a tokozást és a szerelési módot, a kábelbevezető rendszert, a vezető kompatibilitását, valamint a célpiacon előírt igazolásokat.

IEC 60947-3 covers switches, disconnectors, switch-disconnectors, fuse-combination units, and dedicated accessories within its stated low-voltage scope, including equipment up to 1,500 V DC. That scope does not prove that any particular model is certified or suitable for a specific PV installation. Request the exact datasheet, connection diagram, instructions, declarations, and certificates for the model being evaluated.

A VIOX számos fotovillamos DC szakaszolókapcsoló sorozatot tesz közzé feszültség, áramerősség, pólusszám, tokozás és szerelési formátum szerinti összehasonlításhoz. Használja az oldalt a mechanikai formátum kiválasztásához, majd a csere jóváhagyása előtt kérje le az aktuális, modellspecifikus dokumentumokat.

Források