مُقَوِّي التفريغ الكهربائي للخلايا الشمسية
لقد اجتازت سلسلة أجهزة حماية من التأثيرات الكهربائية العابرة المخصصة لشبكات التيار المتردد والتيار المستمر في أنظمة الطاقة الكهروضوئية (PV) الجديدة اختبارات الحماية من الصواعق التي أجرتها مؤسسات اختبار وطنية متخصصة، وهي مناسبة للمناطق ذات مخاطر عالية من الصواعق (LPZ2 أو المنطقة الانتقالية بين LPZ2 وLPZ3). تعتمد جميع المنتجات مكوّنات حماية من الجهد الزائد تتمتع بخصائص غير خطية ممتازة. وفي الظروف العادية، يكون جهاز حماية التأثيرات الكهربائية العابرة في حالة مقاومة عالية مع تيار تسرب منخفض للغاية، مما يضمن التشغيل الطبيعي لنظام الطاقة الكهروضوئية. وعند حدوث جهد زائد في النظام، يقوم جهاز حماية التأثيرات الكهربائية العابرة الخاص بأنظمة الطاقة الكهروضوئية من سلسلة CSMS بالتأريض فورًا خلال أجزاء من النانوثانية، مما يحدّ من سعة الجهد ضمن نطاق التشغيل الآمن للمعدات ويُفرغ طاقة التأثيرات الكهربائية العابرة إلى الأرض.
مُقَوِّي حماية التيار الكهربائي الشمسي الخاص بنا
تم تصميم مانعات التيار المارّة لمنظومة توزيع الطاقة المتناوبة من سلسلة CSMS‑A15 وفقًا لمعايير الحماية من الصواعق IEC61643‑11 وGB/T18802.11. وهي مناسبة لأنظمة التغذية الكهربائية ذات التردد 50 هرتز، الجهد 220 فولت/380 فولت وما دون ذلك، بما في ذلك أنظمة TN‑S وTN‑C‑S وTT وIT وغيرها.
مُقَوِّي التفريغ الكهربائي للتيار المستمر في الألواح الشمسية->مُقَوِّي التيار المتردد
أون(ف) :
DC600V/1000V/1200V/1500V
يو سي (V) :
DC670V/1200V/1500V/1800V
في (8/20 ميكروثانية):
20kA
إماكس (8/20 ميكروثانية):
40kA
المعايير المرجعية:
آي إي سي 61643-31مقبول OEM/ODM
وظيفة إضافية:
حماية من التدفق الحراري، مؤشر الحالة، والإشارة عن بُعدمُقَوِّي التيار المتردد للخلايا الكهروضوئية->النوع الثاني / الفئة الثانية
يو سي (V):
AC385V/760V/1100V/1500V
البولنديون:
2P، 3P، 3P+1 (توصيل على التوالي)، 4P
في (8/20 ميكروثانية):
60kA
إماكس (8/20 ميكروثانية):
100kA
طريقة الحماية:
L/N-PEالمعايير المرجعية:
آي إي سي 61643-11مقبول للتصنيع الأصلي/التصميم الأصلي
وظيفة إضافية:
حماية من التدفق الحراري، مؤشر الحالة، والإشارة عن بُعدمُقَوِّي التيار المتردد للخلايا الكهروضوئية->النوع الثاني / الفئة الثانية
يو سي (V):
AC385V/760V/1100V/1500V
البولنديون:
2P، 3P، 3P+1 (توصيل على التوالي)، 4P
في (8/20 ميكروثانية):
40kA
إماكس (8/20 ميكروثانية):
80kA
طريقة الحماية:
L/N-PEالمعايير المرجعية:
آي إي سي 61643-11مقبول OEM/ODM
وظيفة إضافية:
حماية من التدفق الحراري، مؤشر الحالة، والإشارة عن بُعدمُقَوِّي التيار المتردد للخلايا الكهروضوئية->النوع الثاني / الفئة الثانية
يو سي (V) :
AC385V/760V/1100V/1500V
البولنديون:
2P، 3P، 3P+1 (توصيل على التوالي)، 4P
في (8/20 ميكروثانية):
20kA
إماكس (8/20 ميكروثانية):
40kA
طريقة الحماية:
L/N-PEالمعايير المرجعية:
آي إي سي 61643-11مقبول OEM/ODM
وظيفة إضافية:
حماية من التدفق الحراري، مؤشر الحالة، والإشارة عن بُعدمزايا المنتج
تتميز المكوّنات الأساسية عالية الجودة بأداء ممتاز في مقاومة الشيخوخة وبخصائص كهربائية مستقرة تحت تأثير الصدمات الكهربائية المتكررة ولفترات طويلة، مما يُطيل بشكل فعّال العمر التشغيلي الإجمالي للمعدات ويقلّل من تكاليف الاستبدال المتكرر لدى المستخدمين.
صيانة سهلة
قضيب DIN قياسي
يتوافق المنتج مع مواصفة التثبيت على السكة القياسية الصناعية بمقاس 35 ملم وفقًا لمواصفات DIN، وهي ذات طابع عالمي وقابلة للتكيف بشكل كبير.
حماية مزدوجة من التيار الزائد والحرارة الزائدة
مع إشارة العطل
وفي الوقت نفسه، تم تجهيزه بمؤشر بصري للأعطال، يتيح عرضًا واضحًا لحالة التشغيل ومعلومات الأعطال في الوقت الفعلي، مما يمكّن العاملين من تحديد الأعطال بسرعة وإجراء الصيانة الموجّهة.
أداء كهربائي فائق
حماية أفضل من التيار الكهربائي المفاجئ
بالإضافة إلى ذلك، يحافظ على جهد متبقي منخفض للغاية بعد عملية التحويل، مما يوفّر حماية كاملة وفعّالة للمعدات الكهربائية الدقيقة وأنظمة الدوائر من أضرار التقلبات المفاجئة.
تصميم معياري قابل للتوصيل
سهل وسريع الاستبدال
تُقلّص البنية البسيطة القابلة للتوصيل والتشغيل متطلبات التشغيل الاحترافية، مما يوفّر صيانة يومية مريحة وموثوقة لتطبيقات الهندسة والتمديدات الكهربائية.
تصميم المنتج
يُصمَّم مبدأ تركيب الماكينة بأكملها ويُصنَع وفقًا للمعايير الدولية لحماية المنشآت من الصواعق بدقة تامة.
تصميم مبتكر وميزات أمان متقدمة
تصميم ذكي ومتصل
مكونات عالية الجودة
تصميم الحماية الحرارية
تصميم معياري وقابل للتوصيل
مؤشر الحالة المرئية
لماذا تختارنا؟
تتميز سرعة الاستجابة لتأثير البرق بأنها فائقة السرعة، إذ تستطيع توصيل وتصريف التيار المفاجئ خلال ميلي ثوانٍ.
مصنع محترف لمنتجات SPD
نحن مصنع متخصص في أجهزة حماية التيار المفاجئ، يتمتع بقدرات متكاملة في البحث والتطوير والتصنيع. وبفضل فريق من مهندسي البحث والتطوير الكهربائيين المحترفين، نركّز على إنتاج أجهزة حماية التيار المفاجئ لتطبيقات الطاقة، والطاقة الشمسية، والاتصالات، والصناعات المختلفة. وبصفتنا مصنعاً حقيقياً وليس تاجراً، نضمن أسعاراً تنافسية مباشرة من المصنع وقدرة مستقرة على تلبية الطلبات الكبيرة.
مراقبة صارمة للجودة
يتم تطبيق إدارة صارمة للجودة في جميع مراحل الإنتاج. ففحص المواد الخام، واختبارات الشيخوخة للمنتجات نصف المصنعة، واختبارات الصدمة الناتجة عن التيار المفاجئ بنسبة 100% للمنتجات النهائية، كلها إجراءات إلزامية. كما يلتزم مختبر اختبار البرق الداخلي لدينا بمعايير IEC 61643، وتُخضع منتجاتنا لفحوصات أداء دقيقة لضمان توفير أجهزة حماية من التأثيرات الكهربائية (SPDs) آمنة ومتينة ومعتمدة لأسواق العالم.
دعم التخصيص
نقدّم حلولًا كاملة للتخصيص وفق معايير OEM وODM. يمكننا تعديل مواصفات أجهزة حماية التفريغ الكهربائي (SPD)، وهياكلها، ومواصفات التيار، والشعارات، وكذلك العبوات، استنادًا إلى متطلبات مشروعك. يطوّر فريقنا الفني أجهزة حماية تفريغ كهربائي مصممة خصيصًا لسيناريوهات صناعية خاصة، مع دعم طلبات التجارب الصغيرة وسرعة تسليم العينات المخصصة.
حلول
الأسئلة الشائعة
ما المعلومات المطلوبة لاختيار جهاز حماية من التفريغ الكهربائي للخلايا الكهروضوئية؟
يتعين عليك تقديم جهد نظام الطاقة الكهروضوئية، ونوع العاكس، وتصميم صندوق الجمع، ونظام التأريض، وبيئة التركيب، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان المشروع مزوّدًا بنظام خارجي للحماية من الصواعق.
هل يمكن لشركة CRESIN توفير حلول الحماية من التفاضلية (SPD) لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بجهد 1500 فولت؟
نعم. يمكن لشركة CRESIN توفير أجهزة حماية من زيادة الجهد للخلايا الكهروضوئية، مناسبة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الجهد، بما في ذلك تطبيقات التيار المستمر بجهد 1000 فولت و1500 فولت.
ما الفرق بين مانعات التفريغ الكهربائي من النوع الأول والنوع الثاني؟
يُستخدم مانع التفريغ الكهربائي من النوع الأول في الحالات التي قد تدخل فيها تيارات البرق المباشر إلى النظام، لا سيما في التركيبات المكشوفة أو في الأنظمة المزوّدة بحماية خارجية من الصواعق. أما مانع التفريغ الكهربائي من النوع الثاني فيُستخدم لحماية الأنظمة من التقلبات المُستحثة، وهو شائع في معظم تطبيقات الطاقة الشمسية.
هل تحتاج أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى كلٍّ من مانعات التفريغ الكهربائي للتيار المستمر ومانعات التفريغ الكهربائي للتيار المتناوب؟
نعم. يحمي الجانب المستمر (DC) سلاسل الخلايا الكهروضوئية ومدخلات التيار المستمر للمحول، بينما يحمي الجانب المتناوب (AC) مخرج المحول ونظام التوزيع المتصل بالشبكة. وعادةً ما يتضمن تصميم حماية كاملة من زيادة الجهد في أنظمة الطاقة الكهروضوئية كلا الجانبين.
ما الجهد الذي ينبغي أن أختاره لجهاز حماية التفاضلية للخلايا الكهروضوئية الشمسية؟
يجب أن يتطابق تصنيف الجهد مع أقصى جهد مستمر لنظام الخلايا الكهروضوئية. تشمل التصنيفات الشائعة لجهاز حماية الدائرة الكهربائية من التفريغ الكهروضوئي 600 فولت مستمر، و1000 فولت مستمر، و1200 فولت مستمر، و1500 فولت مستمر.
أين يجب تركيب جهاز حماية التفاضلية (SPD) في نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية؟
يُركَّب جهاز حماية من التفريغ الكهربائي (SPD) عادةً على الجانب المستمر للمحول، وفي صندوق الجمع للخلايا الكهروضوئية، وعلى جانب الخرج المتناوب للمحول. وبالنسبة لمحطات الطاقة الكهروضوئية الأكبر حجمًا، قد يُركَّب أيضًا في خزانات التوزيع وأنظمة المراقبة.
ما هو جهاز حماية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي في أنظمة الطاقة الشمسية؟
تم تصميم جهاز حماية من الارتفاع المفاجئ للجهد في أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لحماية هذه الأنظمة من ارتفاعات الجهد العابرة الناجمة عن ضربات البرق، أو التقلبات المستحثة، أو عمليات التبديل.
شركة شاندونغ كريسِن الكهربائية المحدودةتحسين محركات البحث سيجوبال سياسة الخصوصية
اتصل بنا
العنوان: رقم 978، طريق تيانتشن، منطقة التكنولوجيا العالية، جينان، شاندونغ، الصين
لا تجد المنتج؟
تشمل مجموعة المنتجات تقنيات الإنتاج للمكثفات الذكية، وعدادات العرض الرقمية، وأجهزة حماية من التأثيرات الكهربائية المفاجئة، وأجهزة الحماية الاحتياطية المتخصصة لأجهزة حماية التأثيرات الكهربائية المفاجئة، وأجهزة حماية من الجهد الزائد والنقصان ذاتية إعادة الضبط، ومفاتيح التحكم والحماية، ومفاتيح التحويل الأوتوماتيكية لمصادر الطاقة المزدوجة.
Search HistoryClear All Records
- الكل
- إدارة المنتجات
- أخبار ومستجدات
- مقدمة المحتوى
- فروع الشركة
- الأسئلة الشائعة
- فيديو الشركة