⎯⎯ การป้องกันแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่
DC MCB สำหรับแผงโซลาร์เซลล์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ VIOX DC MCB ในหน้านี้สร้างขึ้นจากผลิตภัณฑ์จริงสามกลุ่ม: VOB3-63DC, VOB6-63DC และ VOB2-125DC โดยรวมแล้วครอบคลุมความต้องการในการป้องกันกระแสตรงขนาดกะทัดรัดและกระแสสูงสำหรับสตริงแผงโซลาร์เซลล์ กล่องรวมสาย ระบบแบตเตอรี่ แหล่งจ่ายไฟโทรคมนาคม และการกระจายกระแสตรงทางอุตสาหกรรม ด้วยการเดินสายที่ไม่ต้องคำนึงถึงขั้ว การกำหนดค่า 1P ถึง 4P และระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด DC1200V.
250V-1200V
คลาส DC ทั่วไป
1P-4P
รูปแบบขั้ว
63A+125A
แพลตฟอร์มกระแส
⎯⎯ เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก DC
สามรุ่นจริงสำหรับงาน DC ที่แตกต่างกัน
VOB3-63DC
สูงสุด DC1000V และ 10kA
VOB6-63DC
สูงสุด DC1200V
VOB2-125DC
กระแสสูงถึง 125A
ราง DIN
การรวมแผงและตัวรวม
- การป้องกันแผงโซลาร์เซลล์
- แบตเตอรี่และระบบ DC
- ทิศทาง 1P ถึง 4P
- 125V ถึง 1000V DC
- การติดตั้งบนราง DIN
⎯⎯ ภาพรวม
DC MCB คืออะไร
การขัดขวางกระแสตรง
เบรกเกอร์ DC ได้รับการคัดเลือกสำหรับวงจรที่กระแสไม่ข้ามศูนย์โดยธรรมชาติเหมือนในแอปพลิเคชัน AC ดังนั้นพิกัดผลิตภัณฑ์และการจัดการอาร์ค DC จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง.
การป้องกัน PV และแบตเตอรี่
ผลิตภัณฑ์ DC MCB มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้าน DC ของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สตริงแบตเตอรี่ ตู้เก็บพลังงาน และชุดประกอบกระแสตรงแรงดันต่ำที่เกี่ยวข้อง.
การจับคู่แรงดันไฟฟ้าและขั้ว
การเลือก DC MCB มักจะเริ่มต้นด้วยแรงดันไฟฟ้าระบบ จากนั้นจึงย้ายไปที่พิกัดกระแส จำนวนขั้ว และข้อกำหนดในการเดินสาย เพื่อให้เบรกเกอร์พอดีกับการติดตั้งจริงอย่างปลอดภัยและชัดเจน.
⎯⎯ กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดหมู่หลักของ DC MCB
กลุ่มผลิตภัณฑ์
- กระแส: 1A - 63A
- แรงดันไฟฟ้า: สูงสุด DC1000V
- การตัดกระแส: 10kA (6kA เสริม)
กลุ่มผลิตภัณฑ์
- กระแส: 1A - 63A
- แรงดันไฟฟ้า: สูงสุด DC1200V
- เฟรม: 63A
กลุ่มผลิตภัณฑ์
- กระแส: 32A - 125A
- แรงดันไฟฟ้า: สูงสุด DC1000V
- เฟรม: 125A
⎯⎯ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ทิศทางทางเทคนิคของ DC MCB
การเลือก DC MCB มักจะได้รับการยืนยันจากแรงดันไฟฟ้าระบบ พิกัดกระแส โครงสร้างขั้ว ระดับไฟฟ้าลัดวงจร รูปแบบการติดตั้ง และสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง จุดเหล่านี้ช่วยให้จับคู่เบรกเกอร์กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ โทรคมนาคม และระบบกระแสตรงอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น.
| รายการ | ความครอบคลุมทั่วไป |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก DC สำหรับการป้องกันกระแสตรง |
| ช่วงกระแสไฟทั่วไป | คำขอโครงการทั่วไปตั้งแต่ 6A ถึง 63A |
| ตัวเลือกเสา | 1P / 2P / 4P |
| คลาสแรงดันไฟฟ้าทั่วไป | 125V / 250V / 500V / 1000V DC |
| การติดตั้ง | การติดตั้งราง DIN ในตู้และกล่องรวมสาย |
| ขอบเขตการป้องกัน | การป้องกันโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจรในวงจร DC |
| ความเหมาะสมในการใช้งาน | แผงโซลาร์เซลล์ ระบบแบตเตอรี่ แหล่งจ่ายไฟโทรคมนาคม แผง DC |
| การตรวจสอบการเดินสาย | การทำเครื่องหมายรุ่นและขั้วของระบบควรตรงกันอย่างชัดเจน |
| จุดเน้นของระบบ | คลาสแรงดันไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงเป็นตรรกะกระแสและขั้ว |
| ทิศทางมาตรฐานทั่วไป | การเลือกเบรกเกอร์ที่ได้รับการจัดอันดับ DC ตามตลาดเป้าหมายและแอปพลิเคชัน |
จุดเด่นของการกำหนดค่า
DC MCB ที่เหมาะสมมักจะถูกเลือกโดยการยืนยันแรงดันไฟฟ้าระบบ DC ก่อน จากนั้นจึงตรวจสอบพิกัดกระแส จำนวนขั้ว สภาพแวดล้อมการติดตั้ง และไม่ว่าจะใช้เบรกเกอร์ในแอปพลิเคชันพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ หรือการกระจาย DC ทั่วไป.
คลาสแรงดันไฟฟ้าก่อน
คลาสแรงดันไฟฟ้า DC มักจะเป็นจุดตรวจสอบแรกในการเลือกเบรกเกอร์.
การจับคู่โครงสร้างขั้ว
ตัวเลือก 1P, 2P และ 4P ได้รับการตรวจสอบกับรูปแบบวงจรจริง.
ความเหมาะสมของ PV และแบตเตอรี่
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงานมักต้องการการจับคู่แอปพลิเคชัน DC ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น.
การรวมราง DIN
เบรกเกอร์ควรพอดีกับแผง กล่องรวมสาย หรือโครงสร้างตู้ได้อย่างลงตัว.
⎯⎯ การใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน
กล่องรวมพลังงานแสงอาทิตย์
ใช้สำหรับการป้องกันการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจรด้านสตริง PV ในกล่องรวมสายพลังงานแสงอาทิตย์และการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา.
การจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่
เหมาะสำหรับวงจรสาขา DC ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ตู้แบตเตอรี่ และรูปแบบการจัดเก็บพลังงานที่ต้องการการป้องกันเบรกเกอร์ขนาดกะทัดรัด.
พลังงาน DC โทรคมนาคม
เหมาะกับตู้จ่ายไฟโทรคมนาคม ระบบสำรอง และวงจรควบคุม DC ที่การกระจายกระแสตรงต้องการการป้องกันแบบโมดูลาร์ขนาดกะทัดรัด.
แผง DC อุตสาหกรรม
ใช้ในตู้ควบคุม ตู้ระบบอัตโนมัติ และแผงจ่ายไฟ DC เฉพาะที่ต้องการการรวมเบรกเกอร์ราง DIN.
⎯⎯ จุดเน้นในการเลือก
วิธีการเลือก DC MCB ที่เหมาะสม
จับคู่คลาสแรงดันไฟฟ้า DC ก่อน
เริ่มต้นด้วยแรงดันไฟฟ้าระบบที่ใช้งานจริง ในแอปพลิเคชันกระแสตรง คลาสแรงดันไฟฟ้าของเบรกเกอร์เป็นเงื่อนไขแรกที่ต้องตรงกับการออกแบบวงจร.
เลือกการกำหนดค่าขั้วที่เหมาะสม
ตัวเลือก 1P, 2P และ 4P ใช้สำหรับโครงสร้างวงจรที่แตกต่างกัน การจัดเรียงขั้วที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบระบบ ข้อกำหนดการแยก และวิธีการเดินสายไฟ.
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการใช้งาน
สตริง PV พลังงานแสงอาทิตย์ กล่องรวมสาย ระบบแบตเตอรี่ และตู้ DC โทรคมนาคม ล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันสำหรับเบรกเกอร์ ดังนั้นควรยืนยันแอปพลิเคชันตั้งแต่เนิ่นๆ ในการเลือก.
ยืนยันรายละเอียด RFQ ให้ชัดเจน
เพื่อให้ได้ใบเสนอราคาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดยืนยันแรงดันไฟฟ้าระบบ พิกัดกระแสไฟฟ้า ข้อกำหนดขั้ว จำนวน และแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถจับคู่การกำหนดค่า DC MCB ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว.
⎯⎯ คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ถูกถามบ่อย
DC MCB ใช้ทำอะไร
รูปแบบขั้ว DC MCB ที่ใช้กันทั่วไปคืออะไร
การกำหนดค่า DC MCB ทั่วไป ได้แก่ รูปแบบ 1P, 2P และ 4P การจัดเรียงขั้วที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าระบบ ตรรกะการแยก การออกแบบวงจร และวิธีการเดินสายไฟที่แอปพลิเคชันต้องการ.
DC MCB แตกต่างจาก AC MCB มาตรฐานอย่างไร
DC MCB ได้รับการออกแบบมาสำหรับการขัดขวางกระแสตรง ซึ่งลักษณะการเกิดอาร์กจะแตกต่างจากวงจร AC แอปพลิเคชัน DC ต้องการพิกัดผลิตภัณฑ์ การรวมขั้ว และกฎการเดินสายไฟที่ตรงกับแรงดันไฟฟ้า DC เป้าหมายและรูปแบบระบบที่ใช้งานจริง.
ผลิตภัณฑ์ DC MCB มักติดตั้งที่ใด
ผลิตภัณฑ์ DC MCB มักติดตั้งในกล่องรวมสายพลังงานแสงอาทิตย์ ด้าน DC ของอินเวอร์เตอร์ PV ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ตู้จ่ายไฟ DC โทรคมนาคม วงจร DC ที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จ และชุดประกอบควบคุมอุตสาหกรรมที่ใช้การป้องกันกระแสตรง.
ควรส่งข้อมูลอะไรบ้างสำหรับใบเสนอราคา DC MCB
สำหรับใบเสนอราคา DC MCB การส่งแรงดันไฟฟ้าระบบ พิกัดกระแสไฟฟ้า จำนวนขั้ว แอปพลิเคชัน ข้อกำหนดการเดินสายไฟ ตลาดเป้าหมาย และปริมาณ จะเป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยยืนยันคลาสแรงดันไฟฟ้า DC ที่ถูกต้องและการกำหนดค่าเบรกเกอร์.
⎯⎯ ขอใบเสนอราคา
อภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดค่า DC MCB ที่เหมาะสม
- การยืนยันคลาสแรงดันไฟฟ้า DC
- การตรวจสอบโครงสร้าง 1P, 2P หรือ 4P
- การจับคู่แอปพลิเคชันพลังงานแสงอาทิตย์หรือแบตเตอรี่