Cos’è l’interruttore di corrente continua miniatura (MCB)?
Le funzioni dell’MCB a corrente continua (DC) e dell’MCB a corrente alternata (AC) sono le stesse. Entrambi proteggono gli apparecchi elettrici e altri attrezzamenti di carico da problemi di sovraccarico e cortocircuito, garantendo la sicurezza del circuito. Tuttavia, le situazioni di utilizzo degli MCB AC e DC sono diverse.
Generalmente dipende dal fatto che la tensione utilizzata è in corrente alternata o corrente continua. La maggior parte degli MCB DC viene utilizzata in sistemi a corrente continua come le energie rinnovabili, i pannelli fotovoltaici, ecc. La tensione degli MCB DC è generalmente compresa tra 12V e 1000V.
In termini di parametri fisici, gli MCB AC hanno etichette con le terminazioni LOAD e LINE, mentre gli MCB DC hanno segni positivi (+) o negativi (-) sulle loro terminazioni.
Come si collega correttamente l’MCB a corrente continua?
Dato che gli MCB DC hanno solo i segni ‘+’ e ‘-’, è facile collegarli in modo errato. Se l’interruttore di corrente continua miniatura è collegato o cablato in modo errato, possono verificarsi problemi.
In caso di sovraccarico o cortocircuito, l’MCB non sarà in grado di interrompere la corrente e spegnere l’arco, il che può portare all’interruttore che brucia.
Quindi, anche se l’MCB DC ha i segni ‘+’ e ‘-’, è necessario contrassegnare la direzione del circuito e i diagrammi di cablaggio, come mostrato di seguito:
Secondo il diagramma di cablaggio, l’MCB DC 2P ha due metodi di cablaggio: uno prevede che in alto siano collegati i poli positivo e negativo, mentre l’altro prevede che in basso siano collegati i poli positivo e negativo, come indicato dai segni ‘+’ e ‘-’. Per l’MCB DC 4P da 1000V, esistono tre metodi di cablaggio. A seconda delle diverse condizioni di utilizzo, è necessario scegliere il diagramma di cablaggio corrispondente per collegare i fili.
Il sistema di energia solare, anche noto come sistema fotovoltaico (PV), è un tipo di energia che trasforma la luce solare in elettricità per l’uso quotidiano delle persone. È composto da uno o più pannelli solari, inverter e altri dispositivi elettrici e componenti meccanici che utilizzano l’energia solare per convertire la corrente continua in corrente alternata per la produzione di elettricità.
I sistemi di energia solare variano da piccoli sistemi su tetti o portatili, sistemi integrati negli edifici fino a grandi centrali di produzione di energia. La dimensione di un sistema di energia solare può variare notevolmente, da pochi a decine di kilowatt.
La radiazione luminosa del sole cade sul pannello solare e genera una corrente continua attraverso il processo dell’effetto fotovoltaico.
Ogni singolo pannello solare genera meno energia, ma può essere connesso ad altri pannelli solari in parallelo o in serie per generare più energia come un array solare.
Come funziona un sistema di energia solare?
L’elettricità generata dai pannelli solari è in forma di corrente continua (DC). Possiamo immagazzinare parte dell’energia solare tramite batterie, che possono essere utilizzate per rifornire alcune aree remote prive di sistemi di distribuzione elettrica.
Attraverso le scatole di distribuzione DC solari, l’elettricità può essere distribuita ad alcuni attrezzamenti elettronici che utilizzano direttamente la corrente continua.
Ma anche se esistono molti attrezzamenti elettronici che utilizzano corrente continua, inclusi il tuo cellulare o il tuo computer portatile, sono progettati per funzionare su una rete elettrica che fornisce (e richiede) corrente alternata (AC).
Quindi, per utilizzare l’energia solare nella nostra vita quotidiana, è necessario utilizzare un inverter per convertirla da corrente continua a corrente alternata. L’elettricità in corrente alternata proveniente dall’inverter può poi essere utilizzata per alimentare attrezzamenti elettrici locali o inviata alla rete per l’utilizzo altrove.
Come si costruisce una scatola combiner solare?
Una scatola combiner solare, anche detta scatola combiner fotovoltaica, ha requisiti di configurazione di potenza diversi. La corrente varia da 10A a 800A e la tensione a corrente continua varia da 24V a 1500V.
Le tensioni più comunemente utilizzate sono principalmente 550V e 1000V. Per scatole combiner solari con correnti superiori a 125A, si dovrebbe selezionare un MCCB (interruttore a guscio modellato) da 125A a 800A. Per correnti inferiori a 125A, si seleziona un MCB (interruttore miniatura) da 6A a 125A per gli interruttori a corrente continua.
Oltre agli interruttori a corrente continua, la scatola combiner solare deve essere dotata di supporti per fusibili a corrente continua e SPD (dispositivo di protezione da scariche) a corrente continua, secondo i diversi requisiti di protezione da fulmini e sovraccarico.
La nostra scatola combiner fotovoltaica è adatta per l’inverter con potenza di ingresso massima di 550V o 1000V a corrente continua.
La scatola combiner solare TOSSD-PV è realizzata in materiale plastico impermeabile ad alta prestazione IP66, che è resistente al fuoco, al calore, all’impatto e agli ultravioletti. È molto adatta per l’installazione di distribuzione di energia di sistemi solari a corrente continua all’esterno.
TOMS8DC 250A DC 250V MCCB
TOWFH1DC-30 DC 1000V Fuse Holder
TOMC7-63DC DC 550V MCB
TOWSP-DC2/2/C40 DC 1000V SPD
TOSSD-PV1-1-T DC 1000V solar combiner box
TOSSD-PV1-1-T DC 1000V solar combiner box
Modello
TOSSD-PV1-1
TOSSD-PV2-1
TOSSD-PV4-1
TOSSD-PV4-2
Parametri elettrici
Tensione massima di sistema a corrente continua
550
1000
550
1000
550
1000
550
1000
Corrente massima di ingresso per canale
20A
20A
20A
20A
Numero massimo di canali di ingresso
1
2
4
4
Corrente massima di commutazione in uscita
16A/20A
20A/32A
50A/63A
20A/32A
Numero di MPPT dell’inverter
1
1
1
2
Numero di uscite
1
1
1
2
Protezione da scariche e fulmini
Classe
T2
T2
T2
T2
Corrente di scarica nominale
20kA
20kA
20kA
20kA
Corrente di scarica massima
40kA
40kA
40kA
40kA
Livello di protezione da tensione
2.8kV
3.8kV
2.8kV
3.8kV
2.8kV
3.8kV
2.8kV
3.8kV
Tensione continua massima di lavoro
630V
1050V
630V
1050V
630V
1050V
630V
1050V
Polo
2P
3P
2P
3P
2P
3P
2P
3P
Caratteristiche strutturali
Modulo a inserimento
Modulo a inserimento
Modulo a inserimento
Modulo a inserimento
Sistema
Livello di protezione
IP66
Interruttore in uscita
Interruttore a corrente continua (standard) / Interruttore rotativo a corrente continua (opzionale)