chargement
Zone industrielle de Paidong Qiligang, ville de Yueqing, province du Zhejiang, Chine.
Zone industrielle de Paidong Qiligang, ville de Yueqing, province du Zhejiang, Chine.
Panier d'achat
  • Aucun produit dans le panier
  • Retouche des images
    13 mai, 2022
    Publié par elcb_admin
    0 commentaire

    Comment connecter le disjoncteur CC du système d'alimentation solaire?

    Qu'est-ce que le disjoncteur miniature DC (MCB) ?

    Les fonctions de DC MCB et AC MCB sont les mêmes. Ils protègent à la fois les appareils électriques et autres équipements de charge contre les problèmes de surcharge et de court-circuit, et protègent la sécurité du circuit. mais les scénarios d'utilisation de AC MCB et DC MCB sont différents.

    Cela dépend généralement si la tension utilisée est des états de courant alternatif ou des états de courant continu. La plupart des DC MCB utilisent des systèmes à courant continu comme les nouvelles énergies, le solaire photovoltaïque, etc. Les états de tension du DC MCB sont généralement compris entre DC 12V-1000V.

    La différence entre le MCB AC et le MCB DC uniquement par des paramètres physiques, le MCB AC a des étiquettes des bornes en tant que bornes LOAD et LINE tandis que le MCB DC aura un signe positif (+) ou négatif (-) sur sa borne.

     

    Comment connecter correctement le DC MCB ?

    En raison du fait que le DC MCB a un marquage de symbole '+' et '-' uniquement, il est souvent facile de se connecter de manière incorrecte. Si le disjoncteur miniature DC est connecté ou câblé de manière incorrecte, des problèmes peuvent survenir.

    En cas de surcharge ou de court-circuit, le MCB ne sera pas en mesure de couper le courant et d'éteindre l'arc, cela peut entraîner l'extinction du disjoncteur.

    Par conséquent, le DC MCB a un marquage des symboles « + » et « - », il faut encore marquer le sens du circuit et les schémas de câblage, comme indiqué ci-dessous :

    MCB 2P 550V CC
    connectez correctement le MCB 2P 550V DC
    MCB 4P 1000V CC
    connectez correctement le MCB 4P 1000V DC
    Selon le schéma de câblage, 2P DC MCB a deux méthodes de câblage, l'une est le haut est connecté aux pôles positif et négatif, une autre méthode est le bas est connecté aux pôles positif et négatif comme le marquage de '+' et '- '. Pour 4P 1000V DC MCB a trois méthodes de câblage, selon différents états d'utilisation, pour choisir le schéma de câblage correspondant pour connecter le câblage.

    Qu'est-ce qu'un système d'énergie solaire?

    Le système d'énergie solaire, également système photovoltaïque (PV), c'est une sorte d'énergie qui convertit la lumière du soleil en électricité pour l'usage quotidien de l'homme, il se compose d'un ou plusieurs panneaux solaires et onduleurs et d'autres appareils électriques et matériels mécaniques qui utilisent l'énergie solaire produite par courant continu en courant alternatif pour produire de l'électricité. Les systèmes d'énergie solaire vont des petits toits ou des systèmes portables, des systèmes intégrés au bâtiment aux grandes centrales électriques à grande échelle, la taille du système d'énergie solaire peut varier considérablement de quelques à plusieurs dizaines de kilowatts.

    Le rayonnement lumineux du soleil tombe sur le panneau solaire et génère un certain courant continu grâce au processus d'effet photovoltaïque.

    Chaque panneau solaire individuel génère moins d'énergie, mais peut être connecté à d'autres panneaux solaires en parallèle ou en série pour générer plus d'énergie en tant que générateur solaire.

    Comment fonctionne le système d'énergie solaire?

    L'électricité produite par les panneaux solaires est sous forme de courant continu (DC). Nous pouvons stocker une partie de l'énergie solaire grâce à des batteries, qui peuvent être fournies à certaines régions éloignées sans systèmes de distribution d'électricité. Grâce à des boîtiers de distribution solaires CC, l'alimentation peut être distribuée à certains équipements électroniques qui utilisent directement le courant continu. Mais même s'il existe de nombreux appareils électroniques qui utilisent du courant continu, y compris votre téléphone portable ou votre ordinateur portable, ils sont conçus pour fonctionner sur un réseau électrique qui fournit (et nécessite) du courant alternatif (AC). Par conséquent, afin de produire de l'énergie solaire pour notre usage quotidien, nous devons utiliser un onduleur pour la convertir du courant continu au courant alternatif. Le courant alternatif de l'onduleur peut ensuite être utilisé pour alimenter l'équipement électrique local ou envoyé au réseau pour une utilisation ailleurs.

    Comment construire une boîte de combinaison solaire?

    Boîte de combinaison solaire générale, également boîte de combinaison pv selon différentes exigences de configuration d'utilisation de l'alimentation, le courant varie de 10A à 800A et la tension CC varie de DC 24V à 1500V. Les tensions couramment utilisées sont principalement divisées en DC 550V et DC 1000V. Pour les boîtiers de combinaison solaire avec des courants supérieurs à 125 A, DC MCCB (disjoncteur à boîtier moulé) 125 A-800 A doit être sélectionné. Pour les courants inférieurs à 125 A, DC MCB (mini disjoncteur) 6-125 A est sélectionné pour les disjoncteurs DC. En plus du disjoncteur CC, le boîtier de combinaison solaire doit également être équipé d'un porte-fusible CC, d'un SPD CC (dispositif de protection contre les surtensions) selon différentes exigences de protection contre la foudre et de protection contre les surcharges. Notre boîtier de combinaison photovoltaïque commun convient à la puissance d'entrée maximale de l'onduleur de DC550V/DC1000V. Le boîtier de combinaison solaire TOSSD-PV est fabriqué en matière plastique étanche IP66 haute performance, qui est ignifuge, ignifuge, anti-échauffement, anti-impact et anti-ultraviolet. Il est très approprié pour l'installation de distribution d'énergie du système d'énergie solaire CC en plein air.
    MCCB TOSM8DC 250A CC
    TOMS8DC 250A DC 250V MCCB
    TOWFH1DC-30-FUSIBLE
    TOWFH1DC-30 Porte-fusible CC 1000 V
    TOMC7-63 Disjoncteur DC 40A 2P MCB
    TOMC7-63DC DC 550 V Disjoncteur
    Protecteur de surtension électrique DC SPD TOWSP-DC2/2/C40 pour la maison
    TOWSP-DC2/2/C40 SPD DC 1000 XNUMX V

    Boîte de jonction solaire TOSSD-PV1-1-T DC 1000V

    Boîte de jonction solaire TOSSD-PV1-1-T DC 1000V

    TOSSD-PV1-1-F-DC-500V-boîtier-combiné-solaire1

    Boîte de jonction solaire TOSSD-PV1-1-T DC 1000V

    Boîte de jonction solaire TOSSD-PV1-1-T DC 1000V

    Modèle TOSSD-PV1-1 TOSSD-PV2-1 TOSSD-PV4-1 TOSSD-PV4-2
    Paramètres électriques
    Tension CC maximale du système 550 1000 550 1000 550 1000 550 1000
    Courant d'entrée maximal par canal 20A 20A 20A 20A
    Nombre maximum de canaux d'entrée 1 2 4 4
    Courant de commutation de sortie maximal 16A / 20A 20A / 32A 50A / 63A 20A / 32A
    Nombre d'onduleur MPPT 1 1 1 2
    Nombre de sortie 1 1 1 2
    Protection contre la foudre
    Classe T2 T2 T2 T2
    Courant de décharge nominal 20kA 20kA 20kA 20kA
    Courant de décharge maximum 40kA 40kA 40kA 40kA
    Niveau de protection de tension 2.8kV 3.8kV 2.8kV 3.8kV 2.8kV 3.8kV 2.8kV 3.8kV
    Tension de fonctionnement continue maximale 630V 1050V 630V 1050V 630V 1050V 630V 1050V
    Polonais 2P 3P 2P 3P 2P 3P 2P 3P
    Caractéristiques structurelles Module enfichable Module enfichable Module enfichable Module enfichable
    combustion propre
    Niveau de protection IP66
    Commutateur de sortie Disjoncteur DC (standard) / sectionneur rotatif DC (optionnel)
    Connecteur étanche TOWMC4 Standard
    Fusible CC d'énergie solaire Standard
    Protecteur de surtension CC à énergie solaire Standard
    Module de surveillance N
    Diode anti-retour N
    Matériel de boîte PVC
    Méthode d'installation Surface murale
    Température de fonctionnement -25 ℃ ~ + 55 ℃
    Altitude 2000 M
    Humidité relative admissible 0 ~ 95%, pas de condensation