Защита от перенапряжений для систем накопления энергии (BESS): руководство по выбору УЗИП для цепей постоянного, переменного тока и сигнальных линий

Краткий ответ

Защита от перенапряжений для системы накопления энергии (BESS) должна охватывать три уровня: сторона постоянного тока (DC) между аккумуляторными шкафами и системой преобразования энергии, сторона переменного тока (AC) подключены к сети или распределению нагрузки, а линии связи/сигнальные линии используемые системой управления батареями, SCADA, Ethernet, RS485 и вспомогательными средствами управления.

BESS не защищена установкой одного УЗИП на одной панели. Требуется скоординированная архитектура защиты: УЗИП постоянного тока на интерфейсах батареи и инвертора, УЗИП переменного тока в точках подключения к сети и распределения, а также сигнальные УЗИП везде, где кабели управления или связи входят в шкафы или выходят из них.


Почему защита от перенапряжений для BESS отличается

Системы накопления энергии на батареях (BESS) объединяют в одной установке высокое напряжение постоянного тока, силовую электронику, распределенные шкафы, длинные кабельные трассы, сети связи и оборудование для подключения к сети. Это создает больше точек проникновения перенапряжений, чем в обычном низковольтном распределительном щите.

Перенапряжения могут проникать или возникать вследствие:

  • переходных процессов, вызванных молнией на внешних кабелях постоянного и переменного тока
  • коммутационные процессы со стороны сети и включение трансформаторов под напряжение
  • переключения инверторов и систем преобразования энергии
  • работа контакторов и выключателей постоянного тока в цепях аккумуляторных батарей
  • длинные линии связи между аккумуляторными стойками, BMS, PCS, EMS и SCADA
  • разность потенциалов земли между шкафами, контейнерами, зданиями и внешним оборудованием

Практический риск заключается не только в физическом повреждении. Скачок напряжения также может нарушить работу системы управления батареями (BMS), вызвать защитное отключение, привести к сбоям в передаче данных, повреждению портов мониторинга или выводу системы накопления энергии из строя, даже если сами аккумуляторные модули не имеют видимых повреждений.

Более подробную информацию об основах устройства см. в руководстве VIOX по тому, что такое устройство защиты от перенапряжения (УЗИП). В данной статье основное внимание уделяется размещению и выбору систем BESS на уровне объекта.


Архитектура защиты от перенапряжений для BESS

BESS surge protection architecture showing DC SPDs AC SPDs and signal SPDs across battery cabinets PCS AC grid side BMS and SCADA lines
Архитектура защиты от перенапряжений BESS, демонстрирующая многоуровневое размещение УЗИП постоянного тока, УЗИП переменного тока и сигнальных УЗИП в аккумуляторных шкафах, интерфейсах PCS, оборудовании со стороны сети переменного тока, а также линиях BMS и SCADA.
Уровень BESS Что требует защиты Типовая категория УЗИП Основной критерий выбора
Выход постоянного тока аккумуляторного шкафа Аккумуляторные сборки, клеммы выхода постоянного тока, электроника BMS рядом со шкафом ДК СПД Максимальное напряжение постоянного тока, схема заземления, ток короткого замыкания, расположение шкафа
Шина постоянного тока / сумматор постоянного тока Точка сбора постоянного тока между аккумуляторными шкафами и PCS/инвертором ДК СПД Класс постоянного тока 1000 В или 1500 В, ток повреждения, режим защиты, координация
Вход постоянного тока инвертора / PCS Электроника преобразования мощности и входные клеммы постоянного тока ДК СПД Напряжение постоянного тока, Up, способ подключения, гарантия производителя/требования к установке
Выход переменного тока PCS / инвертора Клеммы выхода переменного тока и последующие цепи переменного тока АС СПД IEC 61643-11 или UL 1449, тип 1/2/3, Uc/MCOV, Up/VPR, SCCR
Ввод питания переменного тока / подключение к сети Точка общего присоединения, вторичная обмотка трансформатора, главный распределительный щит низкого напряжения АС СПД Воздействие молнии, воздушная/подземная линия питания, требования для типа 1 или типа 1+2
Распределительный щит переменного тока Вспомогательное питание, ОВиК, освещение, системы управления, панели мониторинга АС СПД Защита 2-го типа на уровне распределения и координация с вышестоящим УЗИП
BMS / RS485 / CAN / «сухие» контакты Линии связи и аварийной сигнализации аккумуляторных батарей УЗИП для сигнальных линий Рабочее напряжение, скорость передачи данных, емкость, защита от синфазных помех
Ethernet / SCADA / EMS Каналы мониторинга и удаленной связи УЗИП для сетей Ethernet Скорость Ethernet, наличие PoE, заземление экрана, межшкафная прокладка кабелей

Правильное проектирование является многоуровневым. УЗИП для силовых цепей защищают пути передачи энергии. УЗИП для сигнальных цепей защищают пути передачи данных. Они не заменяют друг друга.


Стандарты: IEC 61643-41, IEC 61643-31, IEC 61643-11 и IEC 61643-21

Стандарт зависит от места установки УЗИП.

Место установки УЗИП Основное направление стандартизации Важное примечание
Общие цепи систем накопления энергии (BESS) постоянного тока IEC 61643-41:2025 для УЗИП, подключаемых к низковольтным системам электропитания постоянного тока напряжением до 1500 В пост. тока Это более точная ссылка для шин постоянного тока только систем накопления энергии (BESS) и других низковольтных систем электропитания постоянного тока
Цепи постоянного тока, сопряженные с фотоэлектрическими системами IEC 61643-31:2018 для УЗИП на стороне постоянного тока фотоэлектрических установок напряжением до 1500 В пост. тока Использовать в случаях, когда система накопления энергии напрямую связана с архитектурой фотоэлектрического постоянного тока или когда УЗИП указано в качестве защиты на стороне постоянного тока фотоэлектрической системы
Низковольтная сторона переменного тока IEC 61643-11:2025 для УЗИП, подключаемых к низковольтным сетям переменного тока Применимо к распределительным сетям переменного тока, выходу инвертора переменного тока и защите со стороны сети переменного тока на рынках IEC
Линии передачи сигналов и связи IEC 61643-21 семейство стандартов для телекоммуникационных и сигнальных сетей Актуально для связи BMS, RS485, Ethernet, цепей сигнализации и интерфейсов управления
Проекты в Северной Америке UL 1449 для силовых УЗИП, а также требования к защите сигнальных интерфейсов Проверьте местные нормы, сертификацию продукции, номинальный ток короткого замыкания (SCCR) и требования к системной интеграции

Это различие имеет значение. Стандарт IEC 61643-31 предназначен специально для фотоэлектрических установок постоянного тока. Он не является наиболее точным общим стандартом для всех шин постоянного тока систем накопления энергии (BESS). Для цепей постоянного тока BESS, не связанных с фотоэлектрикой, стандарт IEC 61643-41:2025 является более подходящим нормативным документом для УЗИП постоянного тока. Если BESS связана с фотоэлектрической системой, является гибридной или использует общую архитектуру постоянного тока с фотоэлектрическими панелями, стандарт IEC 61643-31 может оставаться актуальным в зависимости от конструкции изделия и системы.

Для сравнения стандартов см. Стандарты защиты от перенапряжений: IEC 61643 против UL 1449 против GB 18802.


Защита от перенапряжений на стороне постоянного тока для BESS

Сторона постоянного тока часто является наиболее сложной частью защиты BESS от перенапряжений, поскольку напряжение может быть высоким, ток короткого замыкания может быть значительным, а система может работать непрерывно.

Системы постоянного тока 1000 В и 1500 В

В коммерческих и промышленных установках BESS обычно используются шины постоянного тока высокого напряжения. УЗИП должно соответствовать максимальному длительному рабочему напряжению системы.

Не делайте предположений:

  • УЗИП постоянного тока на 1000 В подходит для BESS с напряжением 1500 В
  • УЗИП для фотоэлектрических систем автоматически подходит для любой аккумуляторной системы постоянного тока
  • УЗИП переменного тока с высоким номиналом в кА можно использовать на стороне постоянного тока
  • одно номинальное напряжение применимо для всех схем заземления

Правильная проверка заключается в следующем:

Uc / MCOV должно превышать максимальное постоянное напряжение, которое может возникнуть в режиме защиты УЗИП при любых ожидаемых условиях эксплуатации.

Интерпретацию номинального напряжения см. в Что означают Uc и Up на УЗИП?.

Заземление постоянного тока и режим защиты

Системы постоянного тока BESS могут быть изолированными, с опорным импедансом, с заземленным отрицательным или положительным полюсом, либо сконфигурированными в соответствии со стратегией контроля изоляции конкретного производителя (OEM). Режим подключения УЗИП должен соответствовать этой архитектуре.

Схема постоянного тока Типовая логика защиты УЗИП Предупреждение о выборе
Изолированная шина постоянного тока (Floating DC bus) В зависимости от конструкции, защита может быть применена между DC+ и PE, а также между DC- и PE Проверьте контроль изоляции и допустимые значения тока утечки/емкости
Шина постоянного тока с заземленным отрицательным полюсом Режим защиты отличается, так как один из полюсов уже имеет опорный потенциал Не копируйте слепо схему УЗИП для изолированных систем
Шина постоянного тока с заземленным положительным полюсом Аналогичные меры предосторожности, как и для систем с заземленным отрицательным полюсом, с учетом противоположной полярности Проверьте полярность и схему подключения производителя
Архитектура постоянного тока с фотоэлектрическими системами (PV-coupled) На интерфейсах сумматора фотоэлектрических панелей (PV combiner) или инвертора может потребоваться устройство защиты от перенапряжений (УЗИП), рассчитанное на работу с фотоэлектрическими системами Проверьте Ucpv, полярность и соответствие стандарту IEC 61643-31
Контейнерная система накопления энергии (BESS) с разделенными шкафами Может потребоваться несколько точек защиты, так как кабельные трассы действуют как пути связи (помех) Проверьте расстояние между шкафами, прокладку кабелей, уравнивание потенциалов и подверженность воздействию молнии

Если система представляет собой комбинацию солнечной генерации и накопителей энергии, VIOX по устройствам защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для постоянного тока является полезным справочным материалом.

Места установки оборудования постоянного тока

Позиция Почему это важно Основные критерии выбора
Выход постоянного тока аккумуляторного шкафа Защищает электронику со стороны шкафа и выходные клеммы постоянного тока от входящих переходных процессов Класс напряжения постоянного тока, способ подключения, минимальная длина проводников, заземление шкафа
Шкаф объединения постоянного тока или шинный шкаф Защищает общую точку сбора постоянного тока между аккумуляторными стойками и системой преобразования энергии (PCS) Уровень импульсного тока, номинальный ток короткого замыкания (SCCR), резервная защита, координация
Вход постоянного тока (DC) системы преобразования энергии (PCS) / инвертора Защищает силовую преобразовательную электронику от переходных процессов в кабельных линиях постоянного тока Уровень напряжения защиты (Up), максимальное рабочее напряжение (Uc), полярность постоянного тока, требования производителя к монтажу

Не устанавливайте универсальное правило, например, “одного УЗИП всегда достаточно” или “всегда требуется два УЗИП”. Необходимое количество зависит от длины кабеля, расстояния между шкафами, риска удара молнии, планировки объекта, системы уравнивания потенциалов и инструкций производителя.


Защита от перенапряжений на стороне переменного тока (AC) для систем накопления энергии (BESS)

Сторона переменного тока соединяет BESS с объектом, трансформатором, микросетью, генератором или электросетью общего пользования. Перенапряжения могут поступать из сети или возникать в результате коммутационных операций внутри установки.

Вводно-распределительное устройство переменного тока или точка общего присоединения

В точке подключения к сети или на главном низковольтном распределительном щите используйте устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) переменного тока, выбранное в соответствии с уровнем воздействия на объекте и напряжением системы. На объектах с воздушным вводом питания, внешними системами молниезащиты или высокой грозовой активностью может потребоваться защита типа 1 или типа 1+2. В установках с кабельным вводом и низким уровнем риска, при условии проведения оценки рисков и соблюдения местных норм, оптимальным выбором на уровне распределения может быть УЗИП типа 2.

Распределительный щит переменного тока и вспомогательные цепи

Контейнеры и помещения систем накопления энергии (BESS) часто имеют вспомогательные нагрузки: системы ОВК, пожарную сигнализацию, освещение, мониторинг, питание систем управления, обогреватели, вентиляторы и источники питания средств связи. Эти цепи могут быть повреждены или выведены из строя переходными процессами со стороны переменного тока, даже если основной преобразователь (PCS) остается исправным.

УЗИП типа 2 обычно используются в распределительных щитах и вспомогательных панелях, однако точные значения Imax/In зависят от проекта. Значение 40 кА может быть распространенным ориентиром на некоторых рынках, но его не следует рассматривать как универсальное правило.

Выход переменного тока PCS / инвертора

Клеммы переменного тока системы преобразования энергии могут нуждаться в локальной защите в зависимости от расстояния до вышестоящего УЗИП, прокладки кабелей, координации защиты и требований производителя.

Информацию о выборе типа УЗИП см. в Устройство защиты от импульсных перенапряжений Тип 1 vs Тип 2 vs Тип 3.


Защита от перенапряжений сигнальных и коммуникационных линий

Многие отказы систем накопления энергии (BESS) связаны не с силовыми клеммами, а с нарушениями связи.

BMS, система управления энергопотреблением (EMS), контроллер PCS, шлюз SCADA, интерфейс пожарной сигнализации и оборудование для удаленного мониторинга — все они зависят от низковольтных сигнальных цепей. Эти линии могут проходить между шкафами, контейнерами, зданиями и наружным оборудованием, что делает их уязвимыми для синфазных перенапряжений.

Линии связи BMS

Сети BMS могут использовать RS485, CAN, Ethernet или проприетарные протоколы связи. УЗИП для сигнальных линий должно соответствовать следующим параметрам:

  • номинальное напряжение сигнала
  • максимальным длительным рабочим напряжением
  • скорость передачи данных
  • емкость линии
  • количество проводников или пар
  • метод заземления экрана
  • требования к защите от синфазных и дифференциальных помех

УЗИП с высокой емкостью может ухудшить качество связи. УЗИП с неправильным рабочим напряжением может сработать слишком поздно или создавать помехи для нормальных сигналов.

Каналы Ethernet, SCADA и EMS

Для каналов Ethernet необходимо выбирать сетевые УЗИП в соответствии с требуемой скоростью передачи данных, типом экрана и статусом PoE (если применимо). Если кабель Ethernet выходит за пределы контейнера BESS или проложен между отдельно заземленными конструкциями, защиту следует предусмотреть на обоих концах открытого участка кабельной трассы.

Линии аварийной сигнализации, «сухие» контакты и вспомогательные цепи управления

«Сухие» контакты и цифровые цепи ввода-вывода часто остаются без внимания, поскольку они передают мало энергии. Однако скачок напряжения в этих проводниках может попасть на входную плату контроллера и вызвать ложное срабатывание или аппаратный сбой.

Для получения подробной информации о выборе сигналов используйте VIOX Руководство по выбору устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для сигнальных линий.


Основные номинальные характеристики УЗИП для систем накопления энергии (BESS)

Comparison chart for selecting DC SPDs AC SPDs and signal SPDs in BESS applications by voltage standard SCCR grounding and communication requirements
Таблица выбора УЗИП для BESS, сравнивающая УЗИП постоянного тока (DC), переменного тока (AC) и сигнальные УЗИП по напряжению, стандартам, току короткого замыкания (SCCR), заземлению и требованиям к связи.
Рейтинг Области применения Что нужно проверить
Uc / MCOV (Максимальное длительное рабочее напряжение) Переменный ток (AC), постоянный ток (DC), сигнальные линии Должно соответствовать фактическому длительному рабочему напряжению в режиме работы УЗИП
UCPV Сторона постоянного тока (DC) с фотоэлектрическими системами Должно превышать максимальное напряжение фотоэлектрической цепи в соответствии со стандартами для фотоэлектрических систем
Up / VPR (уровень напряжения ограничения) Все защищаемое оборудование Должен быть достаточно низким для обеспечения устойчивости оборудования, включая напряжение на установочных проводниках
На сайте Испытание на повторные импульсные перенапряжения для устройств типа 2 Сравнивать в рамках одного стандарта, типа и класса напряжения
Имакс Максимальная пропускная способность по току 8/20 мкс Полезный параметр, но не является показателем ожидаемого срока службы
Имп Испытание на воздействие токов молнии для устройств типа 1 Актуально при наличии риска прямого удара молнии или при использовании системы молниезащиты (LPS)
SCCR / номинальный ток короткого замыкания УЗИП для силовых цепей Должны соответствовать ожидаемому току короткого замыкания и резервной защите
Резервный предохранитель / автоматический выключатель УЗИП для силовых цепей Соблюдайте таблицу координации от производителя
Полоса пропускания сигнала / емкость BMS, Ethernet, RS485 Не должны нарушать передачу данных
Дистанционная сигнализация Эксплуатация и техническое обслуживание систем накопления энергии (BESS) Помогает обнаружить неисправные модули УЗИП до возникновения следующего скачка напряжения

Информацию о номинальном токе см. в Рейтинги Imax и In для устройств защиты от перенапряжения. Информацию о старении варисторов (MOV) и их поведении в конце срока службы см. в Принцип работы варисторов (ZnO MOV).


Выбор УЗИП для систем накопления энергии (BESS) в зависимости от места установки

Infographic showing where to install DC AC and signal SPDs in a BESS including battery output DC bus PCS AC service entrance and BMS communication lines
Места установки УЗИП в системах BESS, показывающие, где размещать УЗИП для цепей постоянного тока (DC), переменного тока (AC) и сигнальных линий: на выходе аккумуляторной батареи, шине постоянного тока, преобразователе (PCS), главном вводе переменного тока, распределительном щите и линиях связи системы управления батареями (BMS).
Положение установки Направление типа УЗИП Стандартное направление Основные проверки
Выход постоянного тока аккумуляторного шкафа ДК СПД IEC 61643-41 для цепей постоянного тока только в системах BESS; IEC 61643-31, если применимо для стороны постоянного тока фотоэлектрических систем (PV) Uc/MCOV, режим заземления, SCCR, резервная защита, минимальная длина проводников
Шкаф объединения постоянного тока / шкаф шин постоянного тока ДК СПД IEC 61643-41 или стандарт для УЗИП постоянного тока согласно требованиям проекта Класс 1000/1500 В пост. тока, ток короткого замыкания, координация, заземление корпуса
Вход постоянного тока (DC) системы преобразования энергии (PCS) / инвертора ДК СПД IEC 61643-41 или IEC 61643-31 в зависимости от архитектуры Up, Uc, полярность, инструкции производителя
Вводно-распределительное устройство переменного тока / точка общего присоединения (PCC) УЗИП переменного тока типа 1, типа 2 или комбинированного типа 1+2 IEC 61643-11 или UL 1449 Тип системы электроснабжения, воздействие молнии, Uc, Up, Iimp/In/Imax, SCCR
Распределительный щит переменного тока УЗИП переменного тока типа 2 IEC 61643-11 или UL 1449 Напряжение распределительной сети, вспомогательные нагрузки, координация, дистанционная сигнализация
Выход переменного тока PCS УЗИП переменного тока типа 2 или согласованное локальное УЗИП IEC 61643-11 или UL 1449 Расстояние от вышестоящего УЗИП, прокладка кабелей, руководство по эксплуатации PCS
Линии связи BMS RS485 / CAN УЗИП для сигнальных линий Семейство стандартов IEC 61643-21 Напряжение сигнала, емкость, скорость передачи данных, заземление экрана
Ethernet / SCADA / EMS УЗИП для сетей Ethernet Семейство стандартов IEC 61643-21 или стандарт, специфичный для интерфейса Скорость Ethernet, PoE, экранированный/неэкранированный кабель, воздействие между шкафами

УЗИП + защита цепей постоянного тока + заземление: системный подход

Защита от перенапряжений для систем накопления энергии (BESS) не является отдельным аксессуаром. Она должна работать в комплексе с остальной архитектурой защиты.

Обзор надежного проектирования:

  • Предохранители постоянного тока или автоматические выключатели постоянного тока для защиты от сверхтоков и короткого замыкания
  • Разъединители или выключатели нагрузки постоянного тока для эксплуатационной изоляции
  • Схема заземления и уравнивания потенциалов
  • Уравнивание потенциалов между шкафами и контейнерами
  • Трассировка и разделение кабельных линий
  • Резервная защита устройств защиты от перенапряжений (УЗИП)
  • Защита сигнальных и коммуникационных линий
  • Дистанционный мониторинг состояния УЗИП
  • Доступ для технического обслуживания и замены

Информацию о защите цепей постоянного тока (DC) в смежных системах см. в руководстве VIOX по Автоматические выключатели постоянного тока для солнечных, аккумуляторных и электромобильных систем и сравнение автоматических выключателей постоянного тока и плавких предохранителей.


Распространенные ошибки при выборе устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для систем накопления энергии (BESS)

Wrong versus correct BESS surge protection layout showing layered DC AC and signal SPDs with short grounding paths and remote monitoring
Неправильная и правильная схемы защиты от импульсных перенапряжений для BESS, демонстрирующие многоуровневое размещение УЗИП в цепях постоянного, переменного тока и сигнальных линиях с короткими путями заземления, уравниванием потенциалов и удаленным мониторингом.
Ошибка Риск Рекомендуемая практика
Установка только одного УЗИП Цепи постоянного, переменного тока или сигнальные линии остаются незащищенными Защита по уровням системы: постоянный ток, переменный ток и линии связи
Автоматическое использование УЗИП постоянного тока для фотоэлектрических систем на всех шинах постоянного тока BESS Стандартные или аварийные допущения могут не совпадать Использовать IEC 61643-41 для цепей постоянного тока только BESS, IEC 61643-31 — там, где применяется фотоэлектрический постоянный ток
Выбор только по параметру Imax Напряжение защиты, SCCR, заземление и монтаж могут быть выполнены неверно Проверить Uc, Up, In/Imax/Iimp, SCCR, резервную защиту и режим работы
Игнорирование сигнальных линий BMS Сбой связи или ложное отключение Защита линий RS485, CAN, Ethernet, «сухих» контактов и открытых линий управления
Игнорирование режима заземления Неправильное подключение УЗИП Подтверждение архитектуры: с плавающей нейтралью, заземленная, с опорным импедансом или фотоэлектрическая (PV) система
Большая длина соединительных проводов УЗИП Фактическое напряжение ограничения превышает ожидаемый уровень Up Обеспечение кратчайшего и прямого подключения УЗИП
Отсутствие дистанционной сигнализации Вышедшие из строя модули УЗИП остаются незамеченными Используйте визуальную и дистанционную сигнализацию для критически важных установок BESS
Отсутствие координации с автоматическими выключателями постоянного тока или предохранителями Поведение при неисправности может быть небезопасным или неселективным Соблюдайте требования производителя УЗИП по резервной защите и проводите исследование системной защиты

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Нужно ли устанавливать защиту от перенапряжений в BESS как со стороны постоянного, так и со стороны переменного тока?

Да, в большинстве инженерных систем необходимо рассматривать обе стороны. Сторона постоянного тока защищает аккумулятор и интерфейсы PCS, в то время как сторона переменного тока защищает подключение к сети, распределительные устройства, вспомогательные цепи и клеммы переменного тока PCS. Линии передачи сигналов также следует рассматривать отдельно.

Какой стандарт применяется к УЗИП постоянного тока для BESS?

Для систем низковольтного питания постоянного тока, состоящих только из BESS, наиболее подходящим стандартом IEC является IEC 61643-41:2025. Для защиты стороны постоянного тока в фотоэлектрических системах может применяться стандарт IEC 61643-31. Всегда проверяйте стандарт на продукцию, архитектуру системы и документацию производителя.

Можно ли использовать УЗИП для фотоэлектрических систем на шине постоянного тока BESS?

Только если УЗИП рассчитано и одобрено производителем для данного применения в BESS. УЗИП для фотоэлектрических систем разработаны для условий работы фотоэлектрических установок постоянного тока. Для шины постоянного тока, состоящей только из BESS, может потребоваться УЗИП постоянного тока, оцененное в соответствии с другими стандартами, например, IEC 61643-41.

Достаточно ли УЗИП на 40 кА для BESS?

Универсального значения кА не существует. Номинал 40 кА может быть распространенной отправной точкой для сравнения некоторых УЗИП типа 2, но правильный выбор зависит от воздействия молнии, типа УЗИП, класса напряжения, заземления, длины кабеля, места установки и оценки рисков.

Где следует устанавливать УЗИП в BESS?

Типовые точки контроля включают выход постоянного тока аккумуляторного шкафа, шкаф сумматора или шины постоянного тока, вход постоянного тока PCS/инвертора, вводной распределительный щит переменного тока, распределительный щит переменного тока, выход переменного тока PCS, линии связи BMS RS485/CAN, каналы Ethernet/SCADA и вспомогательные цепи управления.

Действительно ли линии связи BMS нуждаются в защите от перенапряжения?

Часто да, особенно там, где кабели связи проложены между шкафами, контейнерами, зданиями или наружным оборудованием. Импульс в сигнальной цепи может привести к срабатыванию или повреждению BMS, даже если силовая цепь защищена.

Что наиболее важно при выборе сигнальных УЗИП для систем накопления энергии (BESS)?

Подбирайте УЗИП в соответствии с напряжением сигнала, скоростью передачи данных, предельной емкостью, количеством проводов, методом заземления, способом подключения экрана и типом интерфейса. Силовое УЗИП не может защитить порт связи.

Заменяет ли защита от перенапряжений предохранители постоянного тока или автоматические выключатели постоянного тока?

Нет. УЗИП ограничивают переходные перенапряжения. Предохранители и автоматические выключатели постоянного тока обеспечивают защиту от сверхтоков и короткого замыкания. Проект защиты BESS обычно требует наличия обоих типов устройств.


Заключение

Защита BESS от перенапряжений — это задача системного проектирования, а не выбор одного продукта. Сторона постоянного тока, сторона переменного тока и сеть связи создают пути проникновения импульсов, и для каждого уровня требуется соответствующий тип УЗИП, номинальное напряжение, уровень защиты, схема заземления и метод установки.

Для клиентов VIOX практическая логика проектирования такова:

  • используйте УЗИП постоянного тока для интерфейсов аккумуляторов и PCS постоянного тока
  • Используйте УЗИП переменного тока для электросети, выхода инвертора переменного тока и распределительных щитов.
  • Используйте сигнальные УЗИП для систем BMS, RS485, Ethernet, SCADA и линий управления.
  • Согласовывайте УЗИП с автоматическими выключателями постоянного тока, предохранителями, системами заземления, уравнивания потенциалов и мониторинга технического обслуживания.

Если вы переходите от проектирования системы к выбору продукции, начните с страницы продукции УЗИП VIOX и проверяйте каждую модель на соответствие конкретному напряжению BESS, току короткого замыкания, стандарту, интерфейсу связи и месту установки.


Использованные источники

Об авторе
Author picture

Привет, я Джо, преданный своему делу профессионал с 12-летним опытом работы в электротехнической отрасли. В VIOX Electric я сосредоточен на предоставлении высококачественных электротехнических решений, адаптированных к потребностям наших клиентов. Мой опыт охватывает промышленную автоматизацию, электропроводку в жилых помещениях и коммерческие электрические системы.Свяжитесь со мной [email protected], если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Сообщите нам свои требования
Запросить цену прямо сейчас