Какъв е механизмът на действие на фотоволтаичен прекъсвач с лят корпус?
Остави съобщение
Здравейте! Като доставчик на фотоволтаични автоматични прекъсвачи с формована кутия, аз съм изключително развълнуван да се потопя в работния механизъм на тези изящни устройства. Да започваме!
Какво представлява фотоволтаичният автоматичен прекъсвач?
Първо, нека набързо да разгледаме какво представлява фотоволтаичният автоматичен прекъсвач. Това е ключов компонент във фотоволтаичните (PV) системи. Тези прекъсвачи са проектирани да предпазват електрически вериги от свръхток, късо съединение и други електрически повреди. Те са поставени в лят корпус, който осигурява механична защита и изолация.
Основният принцип на работа
В основата си работният механизъм на фотоволтаичния автоматичен прекъсвач е свързан с откриване на необичайни електрически условия и след това предприемане на действия за изолиране на дефектната част от веригата. Има два основни типа защитни функции: термична защита и магнитна защита.
Термична защита
Термичната защита се основава на принципа на топлинния ефект на електрически ток. Вътре в прекъсвача има биметална лента. Когато токът, протичащ през прекъсвача, надвишава номиналния ток за продължителен период от време, биметалната лента се нагрява. Биметалната лента е изработена от два различни метала с различни коефициенти на топлинно разширение. При нагряване се огъва поради неравномерното разширение на двата метала. Това движение на огъване в крайна сметка изключва прекъсвача, отваряйки веригата и спирайки потока на ток.


Например, ако имате фотоволтаична система с прекъсвач, номинален за 20 ампера, и поради някакъв проблем токът започне да тече при 25 ампера за известно време, биметалната лента ще се нагрее и прекъсвачът ще се изключи. Това е бавно действащ защитен механизъм, предназначен да предпазва от дългосрочно претоварване.
Магнитна защита
Магнитната защита, от друга страна, е за справяне с къси съединения. Когато възникне късо съединение, има внезапно и огромно увеличение на тока. Вътре в прекъсвача има соленоид. Голям ток, протичащ през соленоида, създава силно магнитно поле. Това магнитно поле кара буталото да се движи бързо, което от своя страна изключва прекъсвача.
Представете си ситуация, при която има директно късо съединение във фотоволтаичната система и токът изстрелва до стотици ампера за миг. Соленоидът в прекъсвача ще открие този огромен скок на тока и бързо ще изключи прекъсвача, предотвратявайки повреда на фотоволтаичната система и друго свързано оборудване.
Устройството за пътуване
Задействащото устройство е мозъкът на фотоволтаичния прекъсвач с лят корпус. Той е отговорен за наблюдението на тока и решаването кога да изключи прекъсвача. Има различни видове трип единици:
Термично-магнитно задействащо устройство
Това е най-често срещаният тип. Той съчетава функциите за термична и магнитна защита, които споменах по-рано. Термичната част предпазва от дълготрайно претоварване, докато магнитната част се грижи за късо съединение.
Електронно задействащо устройство
Електронните задействащи устройства са по-усъвършенствани. Те използват електронни сензори за наблюдение на тока. Те могат да бъдат програмирани да имат различни настройки за пътуване, което ги прави много гъвкави. Например, можете да зададете различни времена на изключване и нива на ток в зависимост от специфичните изисквания на фотоволтаичната система.
Системата за контакт
Контактната система във фотоволтаичен автоматичен прекъсвач е друга важна част. Състои се от неподвижни контакти и подвижни контакти. Когато прекъсвачът е в затворено положение, подвижните контакти докосват неподвижните контакти, което позволява на тока да тече през веригата.
Когато прекъсвачът се задейства, подвижните контакти се отдръпват от неподвижните контакти, прекъсвайки токовия поток. Контактите са направени от материали, които могат да издържат на високи температури и електрическа дъга. Дъгата възниква, когато контактите се разделят и може да причини повреда, ако не се контролира правилно. Така че прекъсвачът е проектиран с дъгови улеи за бързо гасене на дъгата.
Работният механизъм в действие
Нека да разгледаме какво се случва, когато възникне повреда във фотоволтаичната система.
- Откриване на грешки: Изключвателят непрекъснато следи тока, протичащ през прекъсвача. Ако открие свръхток или късо съединение, той стартира процеса на изключване.
- Спъване: В зависимост от вида на повредата се активира термичен или магнитен защитен механизъм. Биметалната лента се огъва или соленоидът премества буталото, което задейства механизма за задействане.
- Разделяне на контактите: След като се задейства механизмът за задействане, подвижните контакти се отдръпват от неподвижните контакти. Това прекъсва тока във веригата.
- Изгасване на дъгата: Когато контактите се разделят, се образува дъга. Дъговите улеи в прекъсвача помагат за бързото гасене на дъгата, предотвратявайки повреда на контактите и други компоненти.
Предимства на фотоволтаичните прекъсвачи с формована кутия
- Надеждност: Осигуряват надеждна защита на фотоволтаичните системи, като гарантират безопасността на оборудването и хората, работещи с него.
- Гъвкавост: С различни видове задействащи устройства, те могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на специфичните нужди на различни фотоволтаични системи.
- Лесен за инсталиране и поддръжка: Те са проектирани да бъдат сравнително лесни за инсталиране и поддръжка, което намалява времето за престой във фотоволтаичната система.
Къде да научите повече
Ако искате да научите повече за различните видове прекъсвачи, можете да разгледате тези връзки:Модел на автоматичен прекъсвач,Прекъсвач на корпуса на модула, иАвтоматични прекъсвачи в лят корпус на General Electric.
Да поговорим за бизнеса
Ако сте на пазара за фотоволтаични автоматични прекъсвачи с лят корпус, ние сме тук, за да ви помогнем. Нашите къртачи са с високо качество и се предлагат с отлична производителност. Ние можем да ви предложим най-добрите решения за вашите фотоволтаични системи. Независимо дали сте малък фотоволтаичен монтажник или голям мащабен разработчик на фотоволтаични проекти, ние ще ви покрием. Свържете се с нас, за да обсъдим вашите изисквания и да започнем процес на доставка.
Референции
- Наръчник по електротехника, различни издания
- Ръководства за проектиране и монтаж на фотоволтаични системи




