Şebekeye Bağlı ve Şebekeden Bağımsız Güneş Enerjisi Dağıtım Kutuları: Koruma Bileşeni Seçimindeki Kritik Farklılıklar

Şebekeye Bağlı ve Şebekeden Bağımsız Güneş Enerjisi Dağıtım Kutuları: Koruma Bileşeni Seçimindeki Kritik Farklılıklar

Neden Bileşen Seçimi Sistem Güvenliğini Belirler?

Solar dağıtım kutularında uygunsuz koruma bileşeni seçimi, fotovoltaik kurulumlarda ark parlaması olaylarının, koruma sistemi arızalarının ve elektrik yangınlarının önde gelen nedenidir. Temel hata? Şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız dağıtım kutularını, tamamen farklı elektriksel özellikler altında çalıştıklarında (yüksek gerilim - yüksek akım, tek yönlü - çift yönlü akış ve şebekeye bağlı - izole topraklama) birbirinin yerine kullanılabilir olarak ele almak.

Bu makale, yalnızca dağıtım kutusunun içindeki doğru koruma bileşenlerini seçmeye odaklanmaktadır. Riskler yüksek: akü devrelerinde polarize DC kesiciler kullanmak feci arızalara yol açabilirken, kesme kapasitesini düşük tutmak veya SPD tiplerini eşleştirmemek sistem bütünlüğünü tehlikeye atar. VIOX Electric, bu arızaları meydana gelmeden önleyen uygulamaya özel bileşen seçimi konusunda uzmanlaşmıştır.

1000V DC MCB'ler ve Tip 2 SPD koruma bileşenleri içeren VIOX şebeke bağlantılı güneş enerjisi dağıtım kutusu
VIOX 1000V DC'li şebekeye bağlı solar dağıtım kutusu MCB'ler ve Tip 2 SPD koruma bileşenleri

Şebekeye Bağlı Dağıtım Kutusu: Yüksek Gerilimli DC Arklarını Yönetme

Elektriksel Profil ve Kritik Zorluklar

Şebekeye bağlı (grid-tied) solar sistemler, nispeten düşük akımla (**dizi başına 10A-20A**) **600V-1000V DC**'de çalışır. Bu yüksek gerilim, düşük akım profili, özel bir mühendislik zorluğu yaratır: yüksek gerilimlerde DC ark söndürme. Akımın saniyede 120 kez doğal olarak sıfırı geçtiği AC sistemlerinin aksine, DC arkları sürekli olarak devam eder ve özel kesme mekanizmaları gerektirir.

Akım akışı kesinlikle **tek yönlüdür**: PV dizisinden dizi invertörüne ve şebekeye. Bu öngörülebilir yönlülük, akü tabanlı sistemlere kıyasla bileşen seçimini basitleştirerek polarize DC koruma cihazlarının kullanılmasına olanak tanır.

Temel Koruma Bileşenleri

Bileşen Şartname Birincil İşlev VIOX Recommendation
DC MCB'NİN 1000V DC, 10-63A PV dizi aşırı akım koruması Polarize 2P veya 4P, minimum 6kA kesme kapasitesi
AC MCB 230/400V AC, 16-125A Şebeke tarafı koruması İnvertörle koordine edilmiş C veya D eğrisi
AC SPD Tip 2, 275V/320V Şebeke kaynaklı aşırı gerilim koruması Sınıf II, 40kA darbe akımı değeri
DC İzolatör 1000V DC, yük altında kesme özellikli Bakım için manuel ayırıcı 32-63A sürekli akım değeri
Bara Bakır, kalay kaplı Akım dağıtımı Minimum 10mm² kesit

Neden 1000V DC Gerilim Değeri Tartışılmazdır?

Standart 600V DC kesiciler, 1000V sistemlerde feci şekilde arızalanır, çünkü ark gerilimi cihazın söndürme kapasitesini aşar. DC akımı kesildiğinde, kontak boşluğu boyunca bir elektrik arkı oluşur. Sistem gerilimi, kesicinin ark gerilimi değerini aşarsa ark kendini sürdürür ve bu da kesici gövdesinin yırtılmasına, yangına ve ekipman hasarına yol açar.

VIOX 1000V DC MCB'leri, yüksek gerilimli DC ark söndürme için özel olarak tasarlanmış uzatılmış ark olukları ve manyetik üfleme bobinleri içerir. Ek seri kutuplar (2P veya 4P konfigürasyonu), ark uzunluğunu uzatarak kesme güvenli bir şekilde gerçekleşene kadar ark direncini artırır.

AC Tarafı Koruma Gereksinimleri

Şebeke bağlantısı, ada önleme koruma standartlarına (IEEE 1547, IEC 62116) uygunluğu zorunlu kılar. AC MCB, iki amaca hizmet eder:

  1. Aşırı akım koruması invertör AC çıkışı için
  2. Bağlantının kesilmesi anlamına gelir şebeke kesintileri sırasında geri beslemeyi önlemek için

Tip C veya D eğrisi AC MCB'leri, başlatma sırasında ani akıma izin verirken, sürekli aşırı yük veya kısa devre arızalarında açma yaparak invertör korumasıyla koordine olur.

Tip 2 AC SPD Stratejisi

Şebeke kaynaklı aşırı gerilimler (iletim hatlarındaki yıldırım düşmelerinden, kapasitör anahtarlamasından veya trafo işlemlerinden), şebeke bağlantısı yoluyla yayılır. AC dağıtım noktasına kurulan Tip 2 AC SPD'leri, bu geçici aşırı gerilimleri invertöre ulaşmadan önce sınırlar.

Uygun SPD kurulumu şunları gerektirir:

  • İletken endüktansını en aza indirmek için maksimum 0,5 metre iletken uzunluğu
  • Yukarı akım aşırı akım koruması ile koordinasyon
  • Kullanım ömrü sonu izlemesi için görsel gösterge penceresi
Çift yönlü akü devresi koruması için polarize olmayan DC MCCB'lere sahip VIOX şebekeden bağımsız dağıtım kutusu
Çift yönlü akü devresi koruması için polarize olmayan DC MCCB'lere sahip VIOX şebekeden bağımsız dağıtım kutusu

Şebekeden Bağımsız Dağıtım Kutusu: Çift Yönlü Akım Zorluğu

Her Şeyi Değiştiren Elektriksel Gerçeklik

Şebekeden bağımsız akü tabanlı sistemler, temelde farklı parametrelerde çalışır: şarj ve deşarj döngüleri sırasında **100-300A akımla** **48V DC akü gerilimi**. Bu düşük gerilim, yüksek akım profili, şebekeye bağlı senaryoyu tersine çevirir, ancak kritik farklılaştırıcı **çift yönlü akım akışıdır**.

Akü Kesici İkilemi: Standart PV Kesiciler Neden Arızalanır?

Bu, şebekeden bağımsız dağıtım kutusu tasarımındaki en tehlikeli hatadır: **akü devrelerinde polarize DC MCB'ler kullanmak**.

İşte neden feci şekilde arızalandığı:

**Şarj modunda**, akım PV dizisinden (veya jeneratörden) aküye DOĞRU akar: A yönü. **Deşarj modunda**, akım aküden invertöre/yüklere DOĞRU akar: B yönü (A'nın tersi).

Polarize DC kesiciler, arkları yalnızca BİR yönde söndürmek için tasarlanmış kalıcı mıknatıslar veya yönlü ark olukları kullanır. Ters akım akışı sırasında bir arıza meydana geldiğinde, kesicinin ark söndürme mekanizması geriye doğru çalışır veya hiç çalışmaz:

  • Manyetik üfleme bobini, arkı YANLIŞ yönde iter
  • Ark enerjisi dağılmak yerine yoğunlaşır
  • Kontak erozyonu hızlanır
  • Kesici gövde sıcaklığı hızla yükselir
  • Sonuç: Kesici arızası, sürekli ark ve yangın

Bu olayın ayrıntılı teknik açıklaması kapsamlı kılavuzumuzda mevcuttur: PV Depolama Sistemlerinde Neden Kutuplu Olmayan DC Mini Devre Kesiciler Kullanılır.

VIOX Çözümü: Polarize Olmayan DC Koruması

Polarize olmayan DC MCB'ler ve MCCB'ler akış yönünden bağımsız olarak akımı güvenli bir şekilde kesen simetrik ark söndürme odalarıyla tasarlanmıştır. Temel tasarım özellikleri şunlardır:

  • Çift yönlü çalışma için yönlendirilmiş çift ark oluğu
  • Manyetik olmayan üfleme bobinleri (veya her iki polaritede de aktif olan manyetik bobinler)
  • Simetrik kontak geometrisi
  • Yüksek sürekli akım için gelişmiş termal kapasite
Özellik Polarize DC Kesici Polarize Olmayan DC Kesici
Akım Yönü Yalnızca tek yönlü Çift yönlü
Uygulama PV dizisi koruması Batarya devresi koruması
Ark Yok Oluşu Yönlü manyetik alan Simetrik ark olukları
Tipik Derecelendirme 1000V DC, 10-63A 250-1000V DC, 100-400A
Konfigürasyon 2P (+/- işaretli) 2P veya 4P (polarite işareti yok)
Ters Akımlı Arıza Modu Ark devam eder, devre kesici arızası Normal kesinti
VIOX Parça Serisi VXDC-1000 Serisi VXDC-NP Serisi

Batarya Uygulamaları için Akım Değerleri

Batarya devreleri, PV dizelerinden önemli ölçüde daha yüksek sürekli akım değerleri gerektirir:

  • Küçük konut sistemleri (5-10kWh): 100-150A
  • Orta sistemler (15-20kWh): 200-250A
  • Büyük şebekeden bağımsız kurulumlar: 300-400A

Standart DIN raylı MCB'ler en fazla 125A'e kadar çıkar. Daha yüksek değerler için, **kalıplı kasa devre kesiciler (MCCB'ler)** gerekli hale gelir—özellikle DC voltajında **25kA veya daha yüksek** kesme kapasitesine sahip polarize olmayan DC değerine sahip MCCB'ler.

Ek Şebekeden Bağımsız Koruma Bileşenleri

NH Tipi DC Sigortalar: Batarya devreleri, sigorta yedekleme korumasından yararlanır. 160-250A değerindeki NH00 veya NH1 sigortaları, ikincil aşırı akım koruması sağlar ve seçici arıza giderme için MCCB'lerle koordine olur.

Batarya Ayırma Anahtarı: Tam batarya voltajı ve akımı için derecelendirilmiş manuel yük ayırma anahtarı, bakım sırasında güvenli izolasyona olanak tanır. Görünür kontak pozisyonu göstergesi ile DC değerine sahip olmalıdır.

Ani Akım İşleme: Şebekeden bağımsız invertörler, başlatma sırasında yüksek ani akım çeker—genellikle 10-50 milisaniye için **sürekli değerin 5-10 katı**. Polarize olmayan MCCB'ler, arıza korumasını korurken bu geçici duruma istenmeyen açma olmadan dayanmalıdır. VIOX, invertör ani akımını karşılamak için batarya devre kesicileri için zaman gecikmeli özellikler (Tip D eğrisi) belirtir.

Jeneratör Yedekleme Entegrasyonu

Çoğu şebekeden bağımsız sistem, genişletilmiş özerklik için **jeneratör yedeklemesi** içerir. Bu, ek karmaşıklık getirir:

  • Otomatik Transfer Anahtarı (ATS): Batarya tükenmesi sırasında yükleri invertör ve jeneratör gücü arasında sorunsuz bir şekilde değiştirir
  • Manuel Transfer Anahtarı (MTS): Operatör müdahalesi gerektiren daha düşük maliyetli alternatif

ATS, batarya voltajını, invertör çıkışını ve jeneratör kullanılabilirliğini izler ve transferi 100-300 milisaniye içinde gerçekleştirir. Jeneratör girişi, jeneratör kapasitesine göre boyutlandırılmış ayrı bir aşırı akım koruması gerektirir (tipik olarak 16-32A AC MCB).

Ayrıntılı ATS seçim kılavuzu için bkz.: Otomatik Transfer Anahtarı ve Kilitleme Kiti Karşılaştırması ve Çift Güç Otomatik Transfer Anahtarı Nedir.

VIOX şebeke içi ve şebeke dışı dağıtım kutusu iç bileşen düzenlerinin teknik kesit karşılaştırması
VIOX şebeke içi ve şebeke dışı dağıtım kutusu iç bileşen düzenlerinin teknik kesit karşılaştırması

Topraklama ve SPD Seçimi: Gizli Farklılaştırıcı

Şebeke İçi Topraklama Mimarisi

Şebekeye bağlı sistemler, şebeke bağlantı standartları tarafından zorunlu kılınan **sağlam topraklanmış** elektrik mimarisi kullanır:

  • PV dizisi negatif veya orta uç, NEC 690.41'e uygun olarak topraklanmıştır
  • Ekipman topraklama iletkeni tüm metalik muhafazaları bağlar
  • AC RCD veya RCBO koruması şebeke tarafında gereklidir (30mA konut, 300mA ticari)
  • Toprak arızası algılama, yalıtım direncini izler

Bu sağlam topraklanmış yapılandırma, faz ve toprak arasında kaçak akımı algılayan güvenilir **toprak arızası devre kesici (GFCI/RCD)** çalışmasını sağlar—personel güvenliği ve NEC uyumluluğu için kritik öneme sahiptir.

Tip 2 AC SPD Koordinasyonu: Şebekeye bağlı SPD'ler, aşırı akımın toprak toprağına yönlendirildiği sağlam topraklanmış bir sistemde çalışır. SPD'ler şu şekilde derecelendirilmelidir:

  • Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi (MCOV): 230V sistemler için 275V, 277V sistemler için 320V
  • Nominal Deşarj Akımı (In): 20kA minimum
  • Gerilim Koruma Seviyesi (Up): Hassas invertör elektroniğini korumak için <1.5kV

Şebekeden Bağımsız Topraklama Stratejisi

Şebekeden bağımsız sistemler tipik olarak **yüzer toprak** veya **izole toprak** mimarisi kullanır:

  • Batarya negatifi, korozyon önleme için yüzer (topraklanmamış) olabilir
  • İnvertör, yapay nötr ve toprak referansı oluşturur
  • Sistem, izole bir güç kaynağı olarak çalışır
  • RCD koruması genellikle mümkün değildir referans toprağı eksikliği nedeniyle

SPD Seçimi İçin Bunun Önemi:

Yüzer toprak sistemlerinde, aşırı gerilim enerjisi toprak toprağı yoluyla dağıtılamaz. Bu, farklı SPD topolojisi gerektirir:

  • Ortak Mod SPD: Her faz ve toprak arasında koruma sağlar (toprak referansı gerektirir)
  • Diferansiyel Mod SPD: Fazlar arasında koruma sağlar (yüzer sistemlerde çalışır)

Şebekeden bağımsız kurulumlar, dizi kablolarında yıldırım kaynaklı aşırı gerilimlere karşı koruma sağlamak için **PV girişinde DC SPD'ye** öncelik verir. Jeneratör entegre edilmişse AC SPD ikincil hale gelir.

Kapsamlı SPD seçim kılavuzu için: Güneş Enerjisi Sisteminiz için Doğru SPD Nasıl Seçilir? ve AC - DC Birleştirici Kutusu Karşılaştırması.

Topraklama Parametresi Şebekeye Bağlı Sistem Şebekeden Bağımsız Sistem
Toprak Referansı Sağlam şebeke topraklaması Yüzer veya izole
RCD Koruması Zorunlu (30-300mA) Genellikle uygulanamaz
SPD Tipi (AC Tarafı) Tip 2, ortak mod Tip 2, diferansiyel mod tercih edilir
SPD Tipi (DC Tarafı) Tip 2 DC, 1000V Tip 2 DC, 600V veya 1000V
Toprak Arızası Algılama Standart GFP modülü Özel izolasyon izleme
Yıldırımdan Korunma Şebeke kısmi koruma sağlar Tam DC tarafı koruması şarttır
VIOX teknik diyagramı, tek yönlü şebekeye bağlı akım akışı ile çift yönlü şebekeden bağımsız akü akımını karşılaştırmaktadır
VIOX teknik diyagramı, tek yönlü şebekeye bağlı akım akışı ile çift yönlü şebekeden bağımsız akü akımını karşılaştırmaktadır

Hibrit Sistemler: Karmaşık Orta Nokta

Hibrit sistemler, şebekeye bağlı çalışmayı akü yedeği ile birleştirir—**hem yüksek voltajlı PV dizilerini HEM DE çift yönlü akü devrelerini** ele alan koruma bileşenleri gerektirir.

Çift Koruma Gereksinimleri

PV Dizisi Tarafı (Yüksek Voltaj):

  • Dizi koruması için 1000V DC MCB'ler (polarize kabul edilebilir)
  • PV hızlı kapatma cihazları (NEC 690.12 uyumluluğu)
  • Birleştirici kutusu girişinde DC SPD

Akü Tarafı (Yüksek Akım, Çift Yönlü):

  • Polarize olmayan DC MCCB Akü koruması için (200-400A)
  • Akü bağlantı kesme anahtarı
  • Yedek koruma için NH tipi DC sigortalar

AC Tarafı (Şebeke Bağlantısı + Yedek Yükler):

  • Şebekeye bağlı invertör koruması (AC MCB + RCD)
  • Ayrı korumalı kritik yük alt paneli
  • Şebeke ve akü gücü arasında sorunsuz geçiş için ATS

Mühendislik Zorluğu

Hibrit dağıtım kutuları şunları barındırmalıdır:

  1. PV'den yüksek voltajlı DC (600-1000V)
  2. Aküden düşük voltajlı, yüksek akımlı DC (48V, 200A+)
  3. Çift yönlü akü akımı (şarj/deşarj)
  4. Anti-adalanma özellikli şebeke AC bağlantısı
  5. Jeneratör yedek girişi (isteğe bağlı)

VIOX Hibrit Çözümü: PV, akü ve AC devreleri için ayrılmış bölmelere sahip, özel olarak tasarlanmış dağıtım kutuları—yüksek ve düşük voltajlı bölümler arasında voltaj stresini önlerken kompakt ayak izini korur.

Hibrit Sistemlerde SPD Koordinasyonu

Aşırı gerilim koruması daha karmaşık hale gelir:

  • Tip 1+2 AC SPD şebeke bağlantı noktasında (gelişmiş koruma)
  • DC SPD PV birleştirici kutusu girişinde
  • Ayrı DC SPD akü terminallerinde (nadir, uygulamaya özel)

Zorluk, SPD kademe arızası yaratmadan uygun geçiş voltajını sağlamak için birden fazla SPD kademesini koordine etmektir.

VIOX teknik diyagramı, ters akım akışı sırasında polarize devre kesicide ark söndürme arızasını göstermektedir
VIOX teknik diyagramı, ters akım akışı sırasında polarize devre kesicide ark söndürme arızasını göstermektedir

Bileşen Seçim Karar Matrisi

Seçim Kriterleri Şebekeye Bağlı Sistem Şebekeden Bağımsız Sistem Hibrit Sistem
DC Voltajı 600-1000V 48-120V Her iki aralık
DC Akımı Dizi başına 10-20A 100-400A (akü) Her iki aralık
Akım Yönü Tek Yönlü Çift yönlü Her iki tip
DC Kesici Tipi Polarize MCB (1000V) Polarize Olmayan MCCB Ayrı devrelerde her iki tip
DC Kesme Kapasitesi Minimum 6kA 25kA minimum Her ikisinden yüksek olanı
AC Koruması MCB + RCD (şebekeye bağlı) Sadece MCB (jeneratör varsa) MCB + RCD + ATS
SPD (AC Tarafı) Tip 2, 275/320V MCOV Tip 2 (jeneratör mevcutsa) Tip 1+2 koordineli
SPD (DC Tarafı) Tip 2 DC, 1000V Tip 2 DC, 600V Çoklu aşamalar
Ek Bileşenler DC izolatör Akü bağlantı kesme, ATS Yukarıdakilerin hepsi
Muhafaza Derecelendirmesi IP65 dış mekan sınıfı Minimum IP54 (iç mekan) IP65 önerilir
Jeneratör Girişi Uygulanamaz 16-32A AC MCB 16-32A AC MCB + ATS

Kesme Kapasitesi Gereksinimleri

Şebekeye Bağlı PV Dizileri: Kısa devre akımı panel özellikleri ile sınırlıdır. Tipik Isc = Dizi başına 10-15A. DC MCB dereceli 1000V DC'de 6kA yeterli kesme kapasitesi sağlar.

Şebekeden Bağımsız Akü Devreleri: Akü grubundan gelen kısa devre akımı aşabilir 5.000A büyük lityum iyon dizileri için. DC voltajda 25kA kesme kapasitesi minimum gereksinimdir—ticari kurulumlar için 50kA tercih edilir.

Kablo Boyutlandırma Hususları

Devre Tipi Gerilim Güncel Minimum Tel Boyutu Yalıtım Derecesi
Şebekeye Bağlı PV Dizisi 1000V DC 15A 10 AWG (6mm²) 1000V DC dereceli
Şebekeden Bağımsız Akü 48V DC 200A 3/0 AWG (95mm²) 600V DC dereceli
AC Şebeke Bağlantısı 230V AC 32A 8 AWG (10mm²) 600V AC dereceli
Jeneratör Girişi 230V AC 25A 10 AWG (6mm²) 600V AC dereceli

Bileşen Seçimi Neden Değiştirilemez?

Yıkıcı arıza modları, sistem türleri arasında temel olarak farklılık gösterir:

Şebekeye Bağlı Arıza Modu: Yetersiz voltaj derecesi şunlara yol açar: ark parlaması hata temizleme sırasında. Ark, kesici kasasının içinde devam eder, bu da kasa yırtılmasına ve potansiyel yangına neden olur.

Şebekeden Bağımsız Arıza Modu: Akü devresinde polarize kesici kullanmak şunlara neden olur: ters polarite arkı devamı—kesici, bir akım yönü sırasında kesmeyi başaramaz, bu da kontak kaynağına, termal kaçaklara ve ekipman hasarına yol açar.

Bunlar varsayımsal riskler değildir. Güneş enerjisi kurulum arızalarından elde edilen saha verileri şunları göstermektedir:

  • Şebekeden bağımsız dağıtım kutusu yangınlarının 'i yanlış uygulanan polarize kesicileri içerir
  • Şebekeye bağlı ark parlaması olaylarının 'ü yetersiz voltaj derecelerine kadar izlenebilir
  • Hibrit sistem arızalarının 'i uygunsuz SPD koordinasyonundan kaynaklanmaktadır

VIOX’un Uygulamaya Özel Yaklaşımı

VIOX Electric, tam uygulama gereksinimleri için tasarlanmış koruma bileşenleri üretmektedir:

  • VXDC-1000 Serisi: Şebeke bağlantılı PV dizileri için polarize DC MCB'ler, 1000V DC nominal, 6kA kesme kapasitesi, 1-63A aralığı
  • VXDC-NP Serisi: Batarya devreleri için polarize olmayan DC MCCB'ler, 250-1000V DC nominal, 25-50kA kesme kapasitesi, 100-400A aralığı
  • VX-ATS Serisi: Şebeke dışı ve hibrit sistemler için otomatik transfer anahtarları, 16-125A kapasite, <200ms transfer süresi
  • VX-SPD Serisi: Görsel gösterge ve uzaktan izleme özelliği ile koordine edilmiş AC ve DC aşırı gerilim koruma cihazları

Mühendislik ekibimiz, güvenlik ve uyumluluğu sağlamak için uygulamaya özel bileşen seçimi desteği, özel dağıtım kutusu tasarımı ve saha kurulum doğrulama hizmetleri sunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız sistemler için aynı dağıtım kutusunu kullanabilir miyim?

Hayır. Gerilim/akım profilleri, devre kesici tipleri ve koruma felsefeleri temelden farklıdır. Şebeke bağlantılı kutular yüksek voltajlı (1000V) 10-20A değerinde polarize devre kesiciler kullanır. Şebeke bağlantısız kutular ise daha düşük voltajda 100-400A değerinde polarize olmayan devre kesiciler gerektirir. Yanlış dağıtım kutusunun kullanılması koruma arızası ve yangın tehlikesi riskini taşır.

Şebekeden bağımsız sistemler neden polarize olmayan DC devre kesiciler gerektirir?

Batarya devreleri çift yönlü akımla çalışır—akım, şarj sırasında bataryaya GİRER ve deşarj sırasında DIŞARI çıkar. Polarize devre kesiciler, akımı yalnızca tek yönde güvenli bir şekilde kesebilir. Hata akımı ters polaritede aktığında, devre kesicinin ark söndürme mekanizması başarısız olur, bu da sürekli ark oluşumuna ve feci arızalara yol açar. Polarize olmayan DC kesiciler akım yönünden bağımsız olarak çalışan simetrik ark söndürme odaları ile özel olarak tasarlanmıştır.

Akü devresinde polarize bir devre kesici kullanırsam ne olur?

Ters akım akışı sırasında (kesici polarite işaretinin tersi), manyetik üfleme bobini arkı yanlış yöne iter ve ark oluğu geometrisi ters yönde çalışır. Sonuç: ark söndürmek yerine devam eder, kontaklar aşırı ısınır, kesici gövdesi erir ve yangın başlar. Bu, şebeke dışı dağıtım kutusu arızalarının önde gelen nedenidir.

Şebeke dışı sistemler için otomatik transfer anahtarına ihtiyacım var mı?

ATS, jeneratör yedeklemesi olan şebeke dışı sistemler için gereklidir. Bataryalar tükendiğinde yükleri otomatik olarak invertör ve jeneratör gücü arasında değiştirir. Manuel transfer anahtarları (MTS) daha düşük maliyetli alternatiflerdir ancak operatör müdahalesi gerektirir. Jeneratör yedeklemesi olmayan sistemlerin ATS'ye ihtiyacı yoktur. Ayrıntılı karşılaştırma için şu kılavuzumuza bakın: otomatik transfer anahtarı ve interlok kiti.

Şebeke bağlantılı ve şebeke bağlantısız sistemler arasında SPD gereksinimleri nasıl farklılık gösterir?

Şebeke bağlantılı sistemler, şebeke kaynaklı aşırı gerilimlere karşı koruma sağlamak için şebeke bağlantı noktasında Tip 2 AC SPD'ler kullanır. Şebeke dışı sistemler, sistemin şebeke toprak referansı olmadığından, PV dizisi kablolarındaki yıldırıma karşı koruma sağlamak için PV dizisi girişinde DC SPD'lere öncelik verir. Topraklama mimarisi (sağlam topraklanmış ve yüzer), ortak mod veya diferansiyel mod SPD'lerin uygun olup olmadığını belirler. Bkz: Doğru SPD Nasıl Seçilir?.

Akü bağlantı kesme şalterleri için hangi kesme kapasitesine ihtiyacım var?

Batarya kısa devre akımı, büyük lityum iyon bankaları için 5.000A'i aşabilir. Minimum kesme kapasitesi: DC çalışma voltajında 25kA. Ticari kurulumlar 50kA belirtmelidir. Kesme kapasitesi, gerçek DC sistem voltajında doğrulanmalıdır—“220V AC'de 25kA” olarak derecelendirilen devre kesiciler, 48V DC'de yalnızca 10kA kapasiteye sahip olabilir. Her zaman DC voltajına özel kesme kapasitesi değerlerini doğrulayın.


VIOX Elektrik güneş enerjisi dağıtım kutusu bileşen seçimi için kapsamlı teknik destek sağlar. Uygulamaya özel öneriler, özel dağıtım kutusu tasarımı ve kurulumunuzun güvenlik standartlarını karşıladığından ve sistemin 25 yıllık tasarım ömrü boyunca güvenilir bir şekilde çalıştığından emin olmak için fabrika kabul testi için mühendislik ekibimizle iletişime geçin.

Yazar resmi

Merhaba, ben Joe, elektrik endüstrisinde 12 yıllık deneyime sahip özel bir profesyonelim. VİOX Electric'te odak noktam, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yüksek kaliteli elektrik çözümleri sunmaya odaklanıyor. Uzmanlığım endüstriyel otomasyon, konut kablolaması ve ticari elektrik sistemlerini kapsamaktadır.Bana ulaşın [email protected] herhangi bir sorunuz varsa.

içindekiler tablosu
    Tambahkan tajuk untuk mulai membuat daftar isi
    Şimdi Teklif İsteyin