O que é o disjuntor miniatura DC (MCB)?
As funções de DC MCB e AC MCB são as mesmas. Ambos protegem aparelhos elétricos e outros equipamentos de carga de problemas de sobrecarga e curto-circuito e protegem a segurança do circuito. mas os cenários de uso de AC MCB e DC MCB são diferentes. Geralmente depende se a tensão usada é estados de corrente alternada ou estados de corrente contínua. A maioria do DC MCB usa alguns sistemas de corrente contínua, como energia nova, energia solar fotovoltaica, etc. Os estados de tensão do DC MCB são geralmente de DC 12V-1000V.
A diferença entre o AC MCB e o DC MCB apenas pelos parâmetros físicos, o AC MCB tem rótulos dos terminais como terminais LOAD e LINE, enquanto o DC MCB terá um sinal positivo (+) ou negativo (-) em seu terminal.
Como conectar DC MCB corretamente?
Devido ao DC MCB ter uma marcação apenas com o símbolo '+' e '-', muitas vezes é fácil conectar incorretamente. Se o disjuntor miniatura DC estiver conectado ou conectado incorretamente, há possibilidades de ocorrerem problemas. Em caso de sobrecarga ou curto-circuito, o MCB não poderá cortar a corrente e apagar o arco, isso pode levar à queima do disjuntor.
Portanto, DC MCB tem uma marcação dos símbolos '+' e '-', ainda precisa marcar a direção do circuito e os diagramas de fiação, conforme mostrado abaixo:




De acordo com o diagrama de fiação, 2P DC MCB tem dois métodos de fiação, um é o topo é conectado aos pólos positivo e negativo, outro método é o fundo é conectado aos pólos positivo e negativo como a marcação de '+' e '- '. Para 4P 1000V DC, o MCB tem três métodos de fiação, de acordo com os diferentes estados de uso, para escolher o diagrama de fiação correspondente para conectar a fiação.
O AC MCB se aplica aos estados DC?
O sinal de corrente AC muda continuamente seu valor a cada segundo. O sinal de tensão CA muda de positivo para negativo a cada segundo de um minuto. O arco MCB será extinto a 0 Volts, a fiação será protegida de uma grande corrente. Mas o sinal DC não está alternando, ele flui em um estado constante e o valor da tensão só é alterado quando o circuito está desligado ou o circuito é diminuído em algum valor. Caso contrário, o circuito CC fornecerá um valor constante de voltagem para cada segundo de um minuto. Portanto, como não há ponto de 0 Volt em um estado DC, isso não sugere que o AC MCB se aplique aos estados DC.

O que é sistema de energia solar?
Como funciona o sistema de energia solar?

Mas embora existam muitos dispositivos eletrônicos que usam corrente contínua, incluindo seu telefone celular ou laptop, eles são projetados para operar em uma rede elétrica que fornece (e requer) corrente alternada (CA). Portanto, a fim de fazer energia solar para nosso uso diário, precisamos usar um inversor para convertê-la de corrente contínua em corrente alternada. A energia CA do inversor pode então ser usada para fornecer energia ao equipamento elétrico local ou enviada para a rede para uso em outro lugar.
As tensões comumente usadas são divididas principalmente em DC 550V e DC 1000V. Para caixas combinadoras solares com correntes acima de 125A, DC MCCB (disjuntor em caixa moldada) 125A-800A deve ser selecionado. Para correntes inferiores a 125A, DC MCB (Mini disjuntor) 6-125A é selecionado para disjuntores DC.
Além do disjuntor DC, a caixa combinadora Solar também precisa ser equipada com porta-fusível DC, DC SPD (dispositivo de proteção contra sobretensão) de acordo com os diferentes requisitos de proteção contra raios e sobrecarga.
Nossa caixa combinadora fotovoltaica comum é adequada para a potência máxima de entrada do inversor de DC550V / DC1000V. A caixa combinadora solar TOSSD-PV é feita de material plástico à prova d'água de alto desempenho IP66, que é resistente ao fogo, retardador de chamas, aumento de temperatura, anti-impacto e anti-ultravioleta. É muito adequado para instalação externa de distribuição de energia de sistema DC de energia solar.


Caixa combinadora solar TOSSD-PV1-1-T DC 1000V


Modelo | TOSSD-PV1-1 | TOSSD-PV2-1 | TOSSD-PV4-1 | TOSSD-PV4-2 | ||||||||||||||
Parâmetros elétricos | ||||||||||||||||||
Tensão DC máxima do sistema | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | ||||||||||
Corrente máxima de entrada por canal | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
Número máximo de canais de entrada | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Corrente máxima de comutação de saída | 16A / 20A | 20A / 32A | 50A / 63A | 20A / 32A | ||||||||||||||
Número do inversor MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Número de saída | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Proteção contra raios contra sobretensão | ||||||||||||||||||
Classe | T2 | T2 | T2 | T2 | ||||||||||||||
Corrente de descarga nominal | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||||||||||
Corrente de descarga máxima | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||||||||||
Nível de proteção de tensão | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV | ||||||||||
Tensão máxima de trabalho contínuo | 630V | 1050V | 630V | 1050V | 630V | 1050V | 630V | 1050V | ||||||||||
Pólo | 2P | 3P | 2P | 3P | 2P | 3P | 2P | 3P | ||||||||||
Características estruturais | Módulo de plug-in | Módulo de plug-in | Módulo de plug-in | Módulo de plug-in | ||||||||||||||
sistema | ||||||||||||||||||
nível de proteção | IP66 | |||||||||||||||||
Interruptor de saída | Disjuntor DC (padrão) / interruptor de isolamento rotativo DC (opcional) | |||||||||||||||||
Conector à prova d'água TOWMC4 | Padrão | |||||||||||||||||
Fusível DC de energia solar | Padrão | |||||||||||||||||
Protetor contra surtos de energia solar DC | Padrão | |||||||||||||||||
Módulo de monitoramento | N | |||||||||||||||||
Diodo anti-reverso | N | |||||||||||||||||
Material da caixa | PVC | |||||||||||||||||
Método de instalação | Superfície montada na parede | |||||||||||||||||
Temperatura de operação | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | |||||||||||||||||
Altitude | 2000 M | |||||||||||||||||
Umidade relativa permitida | 0 ~ 95% , Sem condensação |
- +86-15325075111
- wztongou
- elcb@elcb.net
- +86-15325075111