إن اختيار المصهر الكهروضوئي ليس بسيطًا مثل مطابقة تيار المصهر مع التيار الموجود على ورقة بيانات اللوحة الشمسية.
عندما نتلقى استفسارًا عن الصمامات الكهروضوئية في Chifeng، فإن أول شيء ننظر إليه عادة هو الدائرة.
ما هو الحد الأقصى لجهد النظام؟
ما هو تيار الدائرة القصيرة-للوحدة؟
كم عدد السلاسل المتصلة بالتوازي؟
أين يتم تركيب المصهر؟
ماذا يحدث إذا تطورت سلسلة واحدة خطأ؟
تخبرنا هذه التفاصيل بمتطلبات المصهر أكثر بكثير من التقييم الحالي وحده.
تقوم شركة Chifeng بتصنيع الصمامات منذ عام 1988. وعلى مر السنين، عملنا مع أنواع مختلفة من تطبيقات حماية الدوائر، بما في ذلك الأنظمة الكهروضوئية وتخزين الطاقة وتطبيقات المركبات الكهربائية. بالنسبة للمشاريع الكهروضوئية، نبدأ عادةً بشروط النظام ثم ننتقل إلى مواصفات المصهر.
ابدأ بالجهد الأقصى للنظام الكهروضوئي
الجهد هو الرقم الأول الذي نتحقق منه.
تستخدم الأنظمة الكهروضوئية اليوم عادةً 1000 فولت تيار مستمر و1500 فولت تيار مستمر، على الرغم من استمرار استخدام الفولتية الأخرى للنظام.
لا ينبغي استخدام المصهر المقدر بـ 1000V DC في نظام 1500V DC لأن التصنيف الحالي صحيح.
السبب واضح ومباشر: مقاطعة التيار المستمر تختلف عن مقاطعة التيار المتردد.
في حالة التيار المتردد، يمر التيار بشكل طبيعي عبر الصفر خلال كل دورة. لا يوجد في العاصمة معبر الصفر الطبيعي. بمجرد أن يتشكل قوس داخل المصهر أثناء الانقطاع، يجب على المصهر إطفاء هذا القوس تحت جهد التيار المستمر المحدد.
لهذا السبب، يجب أن يكون تصنيف جهد المصهر مناسبًا لأقصى جهد للدائرة الكهروضوئية.
بالنسبة لنظام 1500 فولت، نبدأ بصمام مصمم ومختبر لمستوى الجهد هذا.
لا تحدد المصهر من الوحدة الحالية وحدها
تمنحك ورقة بيانات الوحدة عادةً قيمًا مثل:
الحد الأقصى للطاقة الحالية (عفريت)
تيار الدائرة القصيرة-(Isc)
الحد الأقصى لتصنيف سلسلة الصمامات
هذه الأرقام مفيدة، لكنها لا تصف الدائرة الكهروضوئية الكاملة.
عدد السلاسل المتوازية مهم.
على سبيل المثال، إذا تم توصيل عدة سلاسل بالتوازي، فإن التيار من السلاسل الأخرى يمكن أن يتدفق مرة أخرى إلى سلسلة معيبة.
يعد هذا التيار العكسي أحد الأسباب التي تجعل حماية السلسلة مطلوبة في العديد من التصميمات الكهروضوئية.
لذلك عندما ننظر إلى متطلبات الصمامات الكهروضوئية، فإننا عادةً ما نأخذ في الاعتبار الوحدة Isc مع عدد السلاسل المتوازية ومتطلبات الحماية للوحدة والكابل والمكونات الأخرى.
لماذا مسائل ISC؟
Isc هو تيار الدائرة القصيرة- للوحدة الكهروضوئية أو السلسلة في ظل ظروف الاختبار المحددة.
تختلف الوحدات الكهروضوئية عن العديد من مصادر الطاقة التقليدية.
لا توفر المصفوفة الكهروضوئية عادةً تيار الدائرة القصيرة -العالي جدًا الذي قد تراه من محول المرافق أو بنك البطاريات الكبير.
يمكن أن يكون تيار الخلل الخاص به قريبًا نسبيًا من تيار التشغيل العادي.
وفي الوقت نفسه، يمكن للمصفوفة الاستمرار في توفير التيار طالما كان هناك ما يكفي من ضوء الشمس.
وهذا يخلق متطلبات خاصة للصمامات الكهروضوئية.
يحتاج المصهر إلى حمل تيار التشغيل العادي دون حدوث إزعاج، ولكنه يحتاج أيضًا إلى الاستجابة عندما يتسبب خطأ في تدفق تيار غير طبيعي.
هذا هو السبب في أن مجرد اختيار المصهر بناءً على تيار التشغيل العادي ليس كافيًا.
السلاسل المتوازية تغير حالة الخطأ
هذه إحدى النقاط التي نتحقق منها عادةً مع العملاء.
خذ بعين الاعتبار صندوقًا مدمجًا به عدة سلاسل كهروضوئية متصلة بالتوازي.
في ظل التشغيل العادي، تقوم كل سلسلة بتزويد التيار إلى الناقل المشترك.
إذا تطورت دائرة قصر في إحدى السلاسل، فإن السلاسل الأخرى قد تغذي التيار مرة أخرى نحو هذا الخطأ.
وبالتالي فإن تيار الخلل الذي تراه السلسلة المتأثرة يمكن أن يأتي من أكثر من السلسلة نفسها.
كلما زاد عدد المصادر المتوازية، زادت الحاجة إلى دراسة الوضع الحالي-العكسي بعناية أكبر.
هذا هو المكان الذي يصبح فيه المصهر جزءًا من تصميم الحماية الشامل بدلاً من مجرد مكون آخر في قائمة مكونات الصنف.
التحقق من قدرة كسر الصمامات
التيار والجهد المقنن ليسا سوى جزء من المواصفات.
كسر القدرة هو المهم أيضا.
يجب أن يكون المصهر قادرًا على مقاطعة تيار العطل المحتمل بأمان في ظل جهد التيار المستمر وظروف الاختبار المطبقة.
وهذا مهم بشكل خاص للمنشآت والأنظمة الكهروضوئية الكبيرة ذات السلاسل المتوازية المتعددة.
عند اختيار المصهر، فإننا ننظر إلى تيار الخلل المحتمل في الدائرة ونقارنه بقدرة الكسر المقدرة للمصهر.
المصهر الذي يحمل 20 أمبير أثناء التشغيل العادي ليس بالضرورة مناسبًا لمجرد أن تصنيفه يقول 20 أمبير.
ويجب أيضًا أن يكون قادرًا على مقاطعة الخطأ الذي قد يواجهه.
درجة الحرارة يمكن أن تغير الصورة
غالبًا ما يتم تركيب المعدات الكهروضوئية في الأماكن التي لا تكون فيها درجة الحرارة ملائمة بشكل خاص للمكونات الكهربائية.
يمكن أن تصبح الصناديق المجمعة والمرفقات الأخرى أكثر سخونة بكثير من الهواء المحيط، خاصة عندما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.
وهذا يؤثر على الظروف الحرارية حول المصهر.
ولذلك فإننا نهتم بما يلي:
درجة الحرارة المحيطة
درجة حرارة العلبة
عدد الصمامات المثبتة معًا
تصميم حامل الصمامات
تهوية
اتصالات الكابلات
تيار التشغيل المستمر
يصبح هذا أكثر أهمية عندما يعمل المصهر بالقرب من تياره المقنن لفترات طويلة.
بالنسبة لمشروع في مناخ حار، من المفيد التحقق من شروط التثبيت الكاملة بدلاً من اختيار المصهر من القيمة الحالية للكتالوج وحده.
يجب تحديد حامل المصهر مع المصهر
نوصي أيضًا بمعاملة المصهر والحامل كزوج.
قد يكون للمصهر الكهروضوئي التصنيف الكهربائي الصحيح، ولكن لا يزال يتعين على الحامل أن يطابق حجمه والتيار والجهد والتطبيق.
تشتمل تنسيقات الصمامات الكهروضوئية الشائعة على تصميمات أسطوانية مثل 10×38 مم وأحجام أكبر، بالإضافة إلى حلول من النوع -الجسم المربع وNH-للتطبيقات الحالية الأعلى-.
يعتمد الاختيار على تصميم المعدات.
بالنسبة لصندوق الدمج الكهروضوئي، يؤثر حامل المصهر أيضًا على مساحة الأسلاك وتبديد الحرارة والتركيب.
ولهذا السبب نقوم عادةً بتأكيد رابط المصهر وحامله معًا عند العمل في مشروع جديد.
1000 فولت أو 1500 فولت؟
بالنسبة للعديد من المشاريع الكهروضوئية الجديدة، يعد هذا أحد الأسئلة الأولى.
الجواب يأتي من الحد الأقصى لجهد النظام.
إذا تم تصميم النظام الكهروضوئي لـ 1500 فولت تيار مستمر، فيجب أن يكون للمصهر تصنيف 1500 فولت تيار مستمر مناسب وإمكانية الاختبار المقابلة.
توفر شركة Chifeng حلول الصمامات الكهروضوئية لكل من تطبيقات 1000 فولت و1500 فولت تيار مستمر، مع هياكل الصمامات المختلفة ونطاقات التيار المتاحة وفقًا لسلسلة المنتجات.
بالنسبة لمهندس المشروع، النقطة المهمة ليست مجرد اختيار العدد الأكبر.
يجب أن يتوافق تصنيف المصهر مع الظروف الكهربائية للنظام.
ما هو المعيار الذي يجب أن يفي به الصمام الكهروضوئي؟
بالنسبة لمشروع كهروضوئي دولي، نوصي عادةً بالتأكد من المعيار المطبق قبل اختيار المنتج.
يمكن أن تشتمل متطلبات الصمامات الكهروضوئية على سلسلة IEC 60269 والمتطلبات الخاصة بالخلايا الكهروضوئية-. بالنسبة للمشاريع في الصين، قد يتم أيضًا تطبيق معايير GB/T ذات الصلة.
يعتمد المعيار الدقيق على نوع المصهر والمشروع.
الأمر نفسه ينطبق على الشهادة.
قد يطلب العميل الحصول على شهادة TÜV أو UL أو CE أو أي شهادة أخرى بسبب سوق الوجهة أو متطلبات الشركة المصنعة للمعدات.
في هذه الحالة، نقوم بالتحقق من الشهادة مقابلنموذج الصمامات محددةبدلاً من مجرد القول بأن المصنع حاصل على الشهادة.
وهذا التمييز مهم عندما يتعين تقديم الوثائق مع المعدات.
لا تنس متطلبات الشركة المصنعة للوحدة
هناك رقم آخر نوصي بالتحقق منه قبل طلب المصهر الكهروضوئي:
الحد الأقصى لتصنيف الصمامات المتسلسلة للوحدة الكهروضوئية.
تتوفر هذه المعلومات عادةً في ورقة بيانات الوحدة النمطية.
يحتاج المصهر إلى توفير الحماية دون تجاوز مستوى الحماية المسموح به للوحدة.
وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون المصهر المحدد قادرًا على حمل تيار التشغيل المتوقع في ظل ظروف التثبيت.
وهذا هو أحد أسباب عدم إمكانية اختيار المصهر من تيار تشغيل السلسلة وحده.
يجب النظر في مواصفات الوحدة والدائرة الكاملة معًا.
كيف نتعامل عادة مع استفسار الصمامات الكهروضوئية في تشيفنغ
إذا أرسل لنا العميل:
"منصهر 1500 فولت تيار مستمر، 20 أمبير كهروضوئي، يرجى ذكر ذلك."
يمكننا بالتأكيد أن أقتبس ذلك.
ولكن إذا أراد العميل منا التحقق مما إذا كان المصهر مناسبًا بالفعل، فنحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات.
عادة نطلب:
الحد الأقصى لجهد النظام
الوحدة النمطية
الحد الأقصى لتصنيف الصمامات لسلسلة الوحدة
عدد السلاسل المتوازية
تيار التشغيل المتوقع
موقف تركيب الصمامات
حجم الصمامات المطلوبة
متطلبات حامل الصمامات
درجة الحرارة المحيطة
المعيار المطبق
الشهادة المطلوبة
إذا كان هناك-مخطط خطي واحد أو رسم مربع مجمع، فإننا نفضل رؤيته أيضًا.
غالبًا ما يخبرنا الرسم بأكثر من مجرد قائمة أرقام.
حيث يضيف تشيفنغ قيمة
تعتبر Chifeng شركة مصنعة للمنصهرات، وليست مجرد موزع يختار المنتجات من كتالوج شخص آخر.
نقوم بتصنيع الصمامات منذ عام 1988، وتغطي خبرتنا في تطوير المنتجات والتصنيع الآن حماية الدوائر التقليدية بالإضافة إلى تطبيقات الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة والمركبات الكهربائية.
بالنسبة للمشاريع الكهروضوئية، نقوم بتوريد إنشاءات وتصنيفات مختلفة للتطبيقات بما في ذلك حماية السلسلة ومتطلبات حماية التيار المستمر الأخرى.
نحن نعمل أيضًا مع العملاء على حامل المصهر المطابق والمتطلبات الميكانيكية للتركيب.
بالنسبة للمشاريع التي تتطلب الامتثال الدولي، يمكن تأكيد الشهادة ذات الصلة وفقًا لنموذج المنتج والسوق المستهدف.
بالنسبة لنا، يعد هذا أمرًا مهمًا لأن المصهر الكهروضوئي يجب أن يلبي عادةً العديد من المتطلبات في نفس الوقت.
يجب أن تناسب المعدات.
يجب أن تحمل التيار الطبيعي.
يجب أن يتحمل جهد النظام.
وعندما يحدث خطأ، يجب أن يقطع التيار بأمان.
قائمة مرجعية عملية قبل الطلب
قبل إرسال استفسار عن الصمامات الكهروضوئية، من المفيد أن تكون هذه المواصفات جاهزة:
| المعلمة | مثال |
|---|---|
| جهد النظام | 1000 فولت / 1500 فولت تيار مستمر |
| الوحدة النمطية | 12A |
| التشغيل الحالي | 10A |
| سلاسل متوازية | 12 |
| وحدة كحد أقصى. فتيل سلسلة | 20A |
| تصنيف الصمامات | ليتم اختياره |
| حجم الصمامات | 10×38 ملم / أخرى |
| حامل الصمامات | مطلوب / غير مطلوب |
| درجة الحرارة المحيطة | مشروع-محدد |
| معيار | IEC / GB / T / متطلبات المشروع |
| شهادة | توف / أول / الخ. |
مع هذه التفاصيل، يمكننا عادةً تضييق نطاق المصهر المناسب بشكل أسرع بكثير.
إن المصهر الكهروضوئي الصحيح ليس مجرد تصنيف أمبير
عند اختيار الصمامات الكهروضوئية، لا ينبغي أن يكون السؤال ببساطة:
"كم أمبير أحتاج؟"
والسؤال الأفضل هو:
"ما الذي يجب أن يفعله المصهر في هذه الدائرة الكهروضوئية؟"
بمجرد أن نفهم جهد النظام، وتيار التشغيل، وIsc، والسلاسل المتوازية، والتيار العكسي المحتمل، ودرجة حرارة التثبيت وظروف الخطأ، يصبح تحديد تصنيف المصهر أسهل بكثير.
هذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع اختيار الصمامات الكهروضوئية في تشيفنغ.
لقد بدأنا في تصنيع الصمامات منذ عام 1988، ونواصل تطوير المنتجات الخاصة بالطاقة الكهروضوئية وتطبيقات الطاقة-الجديدة الأخرى.
إذا كنت تعمل على صندوق تجميع الطاقة الكهروضوئية أو مشروع حماية السلسلة أو أي تطبيق آخر للتيار المستمر ولم تكن متأكدًا من المصهر الذي يجب تحديده، فأرسل إليناجهد النظام، ووحدة Isc، وعدد السلاسل المتوازية، ومتطلبات مصهر الوحدة.
يمكن لمهندسينا التحقق من ظروف الدائرة والعمل معك على مصهر وحامل الطاقة الكهروضوئية المناسبين.
لا ينبغي اختيار المصهر الكهروضوئي من رقم الأمبير وحده. يجب أن يتم اختياره من الدائرة الموجودة لحمايته.

