Le passage à une architecture 1 500 V CC dans les systèmes photovoltaïques et de stockage par batterie à grande échelle réduit les pertes de câbles et les coûts d'équilibre du système. Cependant, une tension plus élevée nécessite une protection robuste contre les surintensités. Un porte-fusible DC 1 500 V doit contenir un fusible en toute sécurité en cas de panne, empêcher les arcs électriques et gérer des courants continus supérieurs à 30 A par chaîne. Sans un porte-fusible correctement calibré, le fusible pourrait ne pas s'isoler, entraînant des dommages catastrophiques.
Les ingénieurs qui équilibrent coût et fiabilité sont confrontés à des problèmes tels qu’une ligne de fuite insuffisante, une mauvaise gestion thermique et une résistance mécanique inadéquate. De nombreux porte-fusibles à usage général ne sont pas conçus pour 1 500 V CC et peuvent provoquer un arc interne. Les installations extérieures nécessitent une résistance aux UV et une protection contre la pénétration d'eau (IP65 ou supérieur). Le porte-fusible DC 1 500 V de Soutya résout ces problèmes avec une isolation renforcée et un boîtier scellé.
La force de maintien du clip du fusible ne doit pas se dégrader au fil des cycles de température. Soutya utilise des clips en acier inoxydable avec une force de ressort constante pour maintenir une faible résistance de contact.
Un porte-fusible fournit un montage sécurisé pour un fusible cylindrique ou à lame. Lorsqu'un court-circuit se produit, l'élément fusible fond et crée un circuit ouvert. Le support doit résister à la tension d'arc de 1 500 V CC sans trace ni contournement. Le matériau du boîtier (thermoplastique ou thermodurci) et les entrefers internes sont conçus selon la norme CEI 60269-1 pour empêcher la propagation de l'arc. Le support de Soutya comprend une chambre à arc intégrée pour plus de sécurité.
| Fonctionnalité | Support d'étalon | Support Soutya 1500V |
|---|---|---|
| Tension CC maximale | 600V | 1500V |
| Courant maximum | 20A | 32A |
| Indice IP | IP20 | IP65 |
| Chambre à Arc | Non | Oui |
| Attestation | CE uniquement | TUV, CE |
Considérez les étapes suivantes : 1) Déterminez la tension du système (confirmez 1 500 V max). 2) Calculez le courant de chaîne et choisissez le courant nominal du support 125 % du courant continu. 3) Sélectionnez la taille et le type du fusible (gPV ou aR). 4) Évaluer les conditions environnementales : température, humidité, exposition aux UV. 5) Vérifiez la conformité aux codes et normes locaux (IEC 60269-6 pour les fusibles PV). Celui de SoutiaPorte-fusible C.C 1500Vrépond à ces exigences et est disponible avec des options de terminaux personnalisées pour les projets mondiaux.
Nonn. Les porte-fusibles CA ne sont pas conçus pour l’extinction d’arc CC. Les arcs CC ne s’éteignent pas automatiquement au passage à zéro ; un porte-fusible DC 1500 V dédié est obligatoire pour des raisons de sécurité.
Il accepte des fusibles cylindriques de 10 x 38 mm et 14 x 51 mm, couvrant des valeurs nominales de 1 A à 32 A.
Oui, le support est doté d'un indice de protection IP65 et d'un boîtier résistant aux UV, ce qui le rend idéal pour les boîtiers de combinaison solaire et les systèmes de stockage.
Oui. Des options OEM/ODM sont disponibles pour les commandes de quantité. Contactez le service commercial Soutya pour plus de détails.
Pour une protection fiable contre les surintensités dans les installations solaires et de stockage haute tension, choisissez SoutyaPorte-fusible C.C 1500V. Contactez-nous pour les demandes de prix et d’échantillons.

[1] CEI 60269-1. Fusibles basse tension - Partie 1 : Exigences générales [S]. 2020.
[2] CEI 60269-6. Fusibles basse tension - Partie 6 : Exigences supplémentaires pour les cartouches fusibles pour la protection des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque [S]. 2010.
[3] UL 4248-1. Norme pour les porte-fusibles [S]. 2023.

Jack
Soutya