Cât de des ar trebui să testați întrerupătorul izolator DC?
Comutator izolator DCeste o componentă esențială a oricărui sistem solar fotovoltaic (fotovoltaic). Ajută la asigurarea că electricitatea DC produsă de panourile solare este transferată în siguranță și eficient către invertoare. Acest comutator este special conceput pentru a deconecta alimentarea de la panourile solare, baterii sau alte surse de curent continuu pentru a elimina riscul de electrocutare în timpul activităților de întreținere sau reparații. De asemenea, este util în prevenirea riscului de incendiu sau de deteriorare a sistemului în situații de urgență. Iată o prezentare generală a întrebărilor frecvente despre comutatoarele izolatoare DC.
Comutatorul izolator DC funcționează prin separarea sursei de alimentare DC de la invertor. Are un maner care poate fi mutat in pozitia "off" pentru a deconecta panourile solare de la invertor. Când este necesar să se efectueze lucrări periodice de întreținere sau reparații la sistemul solar fotovoltaic, întrerupătorul izolator DC este oprit pentru a izola alimentarea cu curent continuu a panoului solar de invertor.
Întrerupătoarele izolatoare DC trebuie verificate la fiecare șase luni. Testarea implică verificarea bornelor și a contactelor pentru orice semne de arsură, coroziune sau deteriorare. Un electrician calificat trebuie să efectueze acest test și să se asigure că întrerupătorul este în stare bună de funcționare.
Care sunt semnele că un comutator izolator DC trebuie înlocuit?
Unele dintre semnele care indică un comutator izolator DC poate necesita înlocuire includ semne de arsură, contacte corodate sau erodate, dificultăți în pornirea sau oprirea izolatorului sau prezența umidității în interiorul izolatorului. Dacă se detectează oricare dintre aceste probleme, comutatorul trebuie înlocuit imediat.
Care sunt câteva sfaturi de siguranță atunci când manipulați întrerupătoarele de izolație DC?
Când lucrați cu întrerupătoare izolatoare DC, este esențial să purtați echipament individual de protecție, inclusiv mănuși izolate, protecție pentru ochi și încălțăminte adecvată. Opriți întotdeauna întrerupătorul înainte de a lucra la sistem și evitați să atingeți bornele decât dacă sunt protejate de izolatori adecvati.
În concluzie, întrerupătorul izolator DC este o componentă critică în asigurarea siguranței și eficienței unui sistem solar fotovoltaic. Și ar trebui verificat la fiecare șase luni de către un electrician calificat. Verificările regulate ale comutatorului vor ajuta la identificarea oricăror semne de deteriorare sau uzură. Dacă există indicii ale unei probleme, comutatorul trebuie înlocuit imediat.
Wenzhou Naka Technology New Energy Co., Ltd. (https://www.cnkasolar.com) este un producător de frunte de produse solare de înaltă calitate. Oferim tot felul de componente solare fotovoltaice, inclusiv întrerupătoare izolatoare DC, conectori solari, cabluri și multe altele. Compania noastră este dedicată să ofere clienților noștri produse și servicii de cea mai bună calitate. Pentru orice întrebări sau întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresaczz@chyt-solar.com.
Referinte:
1. J. M. Pearce, „Photovoltaic Safety for First Responders”, În Proceedings of the 2021 IEEE 48th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC), 2021, pp. 3081-3084
2. C. Xu, J. Wang și J. Xing., „Cercetări privind detectarea defecțiunilor și absorbția curentului a comutatorului de izolare fotovoltaic DC” în lucrările Conferinței internaționale 2020 privind tehnologiile avansate de energie electrică și energetică (AEET), 2020, p. 422-425.
3. H. Wang și Y. Sun, „An Effective Safety Distance Calculation Method for Photovoltaic DC Isolation Switches”, în Proceedings of the 2019 5th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR), 2019, pp. 621-625.
4. H. Ji, G. Dai și W. Wang, „Design of a Photovoltaic DC Isolation Switch Based on Small Signal Model Analysis” În Proceedings of the 2018 IEEE 3rd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC), 2018, p. 1740-1742.
5. Y. Zhang, D. Zhang și X. Qi, „Analysis and Improvement of Photovoltaic Isolation Matrix Switching Control” În Proceedings of the 2017 IEEE 2nd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC), 2017, pp. 94-97.
6. H. Yang și J. Liu, „A Fault Diagnosis Method of Photovoltaic DC Isolation Switches Based on Wavelet Transform” În Proceedings of the 2016 12th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA), 2016, pp. 435-438.
7. S. Qu, Y. Zhang și B. Ma, „Design of a Photovoltaic DC Isolation Switch Based on Magnetic Actuator” În Proceedings of the 2015 10th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2015, pp. 1081 -1086.
8. H. Yang și J. Liu, „A Novel Fault Diagnosis Approach for Photovoltaic DC Isolator Switches” În Proceedings of the 2014 33rd Chinese Control Conference (CCC), 2014, pp. 1111-1116.
9. Y. Zhang și Z. Li, „Dynamic Characteristics Analysis and Simulation of Photovoltaic DC Isolation Switch” În Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), 2013, pp. 558-563.
10. Y. Wu, L. Zhang și N. Xiao, „Diagnoza defectuoasă a comutatorului de izolare DC fotovoltaic, bazată pe transformarea undelor de sunet” în Proceedings of the 2012 International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), 2012, pp. 88- 93.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy