Un boîtier de combinaison 1 000 V CC de type isolateur 1 entrée 1 sortie est un boîtier de protection qui connecte une entrée de chaîne photovoltaïque à un circuit de sortie. Il contient un interrupteur d'isolement de type CC qui permet aux opérateurs de déconnecter manuellement le panneau solaire de l'onduleur ou du contrôleur de charge. Évalué à 1 000 volts CC, ce boîtier est conçu pour les systèmes photovoltaïques commerciaux modernes où les tensions de chaîne atteignent 600 V, 800 V ou 1 000 V.
Contrairement aux boîtiers de combinaison plus grands qui fusionnent de nombreuses chaînes, cette conception à canal unique convient aux petits systèmes, aux onduleurs de chaîne ou comme sous-combineur pour une section d'un réseau plus grand. Le type d'isolateur se concentre sur la commutation et l'isolation sûres, et non sur l'agrégation de courant.
Chaque chaîne photovoltaïque nécessite un moyen de déconnexion pour la maintenance, l'élimination des défauts et l'arrêt d'urgence. Un dédiéBoîte de combinaison 1 000 V CCavec un interrupteur d'isolement fournit un point unique et sûr où le circuit CC peut être ouvert. Sans cela, les techniciens doivent s'appuyer sur la déconnexion interne de l'onduleur ou débrancher physiquement les connecteurs, les deux étant moins sûrs sous charge.
De nombreuses installations nécessitent également une protection contre les surintensités sous forme de fusibles ou de disjoncteurs CC à l'intérieur du boîtier. Ce modèle peut être configuré avec des fusibles appropriés pour protéger le câble et les équipements connectés des courants de court-circuit. Le format 1 entrée/1 sortie simplifie la conception et réduit les coûts tout en répondant à l'exigence fondamentale d'une isolation sûre.
| Fonctionnalité | Boîte d'isolateur 1 en 1 sortie | Boîte de combinaison multi-cordes |
|---|---|---|
| Capacité d'entrée | Chaîne unique | Plusieurs chaînes (4, 8, 12, etc.) |
| Application typique | Petits réseaux, onduleurs de chaîne, déconnexions de sous-réseaux | Grands réseaux, onduleurs centraux |
| Isolement | Isolateur CC intégré | Selon le modèle, peut avoir un fusible et un disjoncteur |
| Coût | Inférieur | Plus haut |
| Complexité | Minimal | Plus haut |
Les arcs DC sont continus et difficiles à éteindre par rapport aux arcs AC, qui passent naturellement par zéro. Un isolateur CC correct doit fournir un entrefer positif, une ouverture rapide des contacts et une suppression de l'arc. LeBoîte de combinaison Soutya 1000 V DC type isolateur 1 en 1utilise un interrupteur conçu pour les charges CC, garantissant que lorsque la poignée est ouverte, le circuit se coupe proprement et qu'un arc ne peut pas se maintenir.
De plus, l'isolateur est verrouillé avec le couvercle du boîtier dans certaines conceptions, empêchant l'ouverture de la porte lorsque l'interrupteur est en position « ON ». Cette couche de protection réduit le risque de choc électrique lors de l'inspection ou de la maintenance.
Les systèmes solaires avec des tensions de chaîne supérieures à 500 V sont désormais la norme. Un boîtier de combinaison de 1 000 V CC est requis dans les toits commerciaux, les abris d'auto, les petites installations au sol et les systèmes CC couplés au stockage où le réseau fonctionne à haute tension CC. Le boîtier d'isolateur 1 entrée/1 sortie est utile lorsque chaque chaîne photovoltaïque a besoin d'une déconnexion locale avant d'entrer dans un combineur central ou un onduleur.
Il est également utilisé dans les applications de stockage sur batterie couplées en courant continu pour isoler l'entrée PV du bus CC. Le facteur de forme compact permet un montage à proximité du réseau ou à l'intérieur d'une salle électrique existante, réduisant ainsi la longueur des câbles et les chutes de tension.
Lors de la sélection d'un boîtier de combinaison 1 000 V CC, vérifiez les paramètres suivants :
Soutiafabrique le boîtier de combinaison 1 000 V CC avec un boîtier robuste en métal ou en plastique de qualité technique qui résiste aux UV, à la corrosion et aux impacts mécaniques. Les barres omnibus internes en cuivre et les bornes de câblage sont dimensionnées pour minimiser la génération de chaleur au courant nominal. L'isolateur CC provient de fabricants d'appareillages de commutation établis et est testé pour des milliers d'opérations mécaniques.
ChaqueSoutiaLe boîtier de combinaison est soumis à des contrôles de qualité de routine, notamment des tests de résistance d'isolation, des mesures de résistance de contact et des tests de tenue à la tension. Cet accent mis sur la cohérence de la fabrication est la raison pour laquelleSoutiales installateurs et les entrepreneurs EPC font confiance aux produits dans le cadre de projets solaires sous différents climats.
Les ingénieurs doivent faire référence aux normes suivantes lors de la spécification de ce produit :
Ces normes fournissent la base technique pour l'installation et le test de boîtiers de combinaison DC dans les systèmes photovoltaïques autonomes et connectés au réseau.
Non. La conception 1-en-1-sortie est destinée à une seule chaîne ou à un circuit source. Pour plusieurs chaînes, utilisez un boîtier de combinaison multi-entrées qui fusionne et combine les sorties en toute sécurité.
Cela dépend de la configuration. Le modèle de base est une carte isolante, mais des fusibles et des SPD peuvent être ajoutés en option en usine. Confirmez toujours la nomenclature exacte auprès du fournisseur.
Un isolateur est un interrupteur-sectionneur pour une déconnexion manuelle. Un disjoncteur offre également une protection automatique contre les surcharges et les courts-circuits. Si une protection automatique est nécessaire, demandez un boîtier de combinaison de type disjoncteur ou ajoutez des fusibles appropriés.
Montez-le à proximité des chaînes photovoltaïques, suivez le schéma de câblage du fabricant et assurez-vous que tous les presse-étoupes CC sont correctement serrés. Le boîtier doit être correctement mis à la terre conformément aux codes électriques locaux.
[1] CEI 62548:2016. Générateurs photovoltaïques (PV) – Exigences de conception [S]. 2016.
[2] CEI 61643-11:2011. Dispositifs de protection contre les surtensions basse tension – Partie 11 : SPD connectés aux systèmes électriques basse tension [S]. 2011.

Jack
Soutya