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Zona industriale, Ligang, città, provincia di Hejiang, Cina.
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    13 May, 2022
    Posted by elcb_admin
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    Come si collega un interruttore di corrente continua per un sistema solare fotovoltaico?

    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:

    2P 550V DC MCB
    connect 2P 550V DC MCB correctly
    4P 1000V DC MCB
    connect 4P 1000V DC MCB correctly

    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.

    Cos’è un sistema di energia solare?

    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.

    TOSM8DC 250A DC MCCB
    TOMS8DC 250A DC 250V MCCB
    TOWFH1DC-30-FUSE
    TOWFH1DC-30 DC 1000V Fuse Holder
    TOMC7-63 40A 2P DC Circuit Breaker MCB
    TOMC7-63DC DC 550V MCB
    DC Electrical Surge Protector SPD TOWSP-DC2/2/C40 For House
    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

    TOSSD-PV1-1-F-DC-500V-solar-combiner-box1

    TOSSD-PV1-1-T DC 1000V solar combiner box

     TOSSD-PV1-1-T DC 1000V solar combiner box

    ModelloTOSSD-PV1-1TOSSD-PV2-1TOSSD-PV4-1TOSSD-PV4-2
    Parametri elettrici
    Tensione massima di sistema a corrente continua5501000550100055010005501000
    Corrente massima di ingresso per canale20A20A20A20A
    Numero massimo di canali di ingresso1244
    Corrente massima di commutazione in uscita16A/20A20A/32A50A/63A20A/32A
    Numero di MPPT dell’inverter1112
    Numero di uscite1112
    Protezione da scariche e fulmini
    ClasseT2T2T2T2
    Corrente di scarica nominale20kA20kA20kA20kA
    Corrente di scarica massima40kA40kA40kA40kA
    Livello di protezione da tensione2.8kV3.8kV2.8kV3.8kV2.8kV3.8kV2.8kV3.8kV
    Tensione continua massima di lavoro630V1050V630V1050V630V1050V630V1050V
    Polo2P3P2P3P2P3P2P3P
    Caratteristiche strutturaliModulo a inserimentoModulo a inserimentoModulo a inserimentoModulo a inserimento
    Sistema
    Livello di protezioneIP66
    Interruttore in uscitaInterruttore a corrente continua (standard) / Interruttore rotativo a corrente continua (opzionale)
    Connettore impermeabile TOWMC4Standard
    Fusibile a corrente continua per energia solareStandard
    Protettore da scariche per energia solareStandard
    Modulo di monitoraggioN
    Diodo antiregressivoN
    Materiale della scatolaPVC
    Metodo di installazioneMontaggio su parete superficiale