14
2026
-
08
جهاز الحماية من زيادة الجهد DC لأنظمة الطاقة الشمسية PV: دليل اختيار 600V و1000V و1200V و1500V
ة DC من زيادة الجهد لأنظمة الطاقة الشمسية PV بجهد 600V و1000V و1200V و1500V، مع شرح Un وUcpv و2P/3P والتوصيل والفيوزات.
- الخطوة 1: مطابقة الجهد الاسمي لنظام التيار المستمر الكهروضوئي Un مع تصنيف Ucpv
- الخطوة 2: تحديد تكوين الأقطاب وفقًا لنوع تأريض نظام التيار المستمر الكهروضوئي
- الخطوة 3: تنسيق جهاز SPD مع تيار القصر المتوقع للنظام
- آلية مطابقة تيار القصر
- الخطوة 4: مواضع توصيل SPD القياسية لتحقيق حماية منسقة متعددة المستويات
- جدول مقارنة معلمات جهاز CRESIN CSMS-B40 للحماية من زيادة الجهد في أنظمة PV (مانع زيادة الجهد للتيار المستمر)
- أربعة أخطاء شائعة في اختيار SPD للتيار المستمر في أنظمة PV والمخاطر الناتجة عنها (مع التركيز على أخطاء الخلط في Un)
- الخلاصة والدعوة إلى الإجراء
- الأسئلة الشائعة
دليل فني | السلامة الكهربائية
تعتمد أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المنازل، والمشروعات التجارية الموزعة، ومحطات الطاقة الشمسية الأرضية واسعة النطاق جميعها على كابلات تيار مستمر ممتدة في الخارج، ما يجعلها شديدة التعرض لزيادات الجهد المستحثة بالصواعق، وارتفاع جهد الأرض، والنبضات العابرة الناتجة عن عمليات الفصل والتوصيل في دوائر التيار المستمر. يُعد استخدام أجهزة احترافية للحماية من زيادة الجهد في أنظمة PV وحلول متكاملة لـ الحماية من زيادة الجهد في أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أمرًا أساسيًا لضمان التشغيل الموثوق للنظام والسلامة طويلة الأجل لمحطات الطاقة الكهروضوئية.

تتميز العواكس ومحسّنات التيار المستمر والمكونات الإلكترونية داخل صناديق التجميع بقدرة محدودة جدًا على تحمل النبضات؛ وحتى الارتفاع العابر البسيط في الجهد قد يؤدي إلى توقف العاكس، أو تلف دائم لأشباه موصلات القدرة، أو تدهور أداء وحدات PV على المدى الطويل.
لا يجوز استخدام أجهزة الحماية من زيادة الجهد للتيار المتردد مباشرةً في دوائر التيار المستمر لأنظمة PV. أما أجهزة الحماية من زيادة الجهد لأنظمة PV المخصصة للتيار المستمر فتتوافق مع IEC 61643-31 ومعيار GB/T 18802.31، وهي مزودة بهياكل داخلية لإطفاء قوس التيار المستمر لقطع قوس تيار المتابعة بعد تصريف النبضة، مما يقلل مخاطر الحريق.
يقع عدد كبير من شركات تكامل أنظمة PV ومقاولي EPC العموميين في أخطاء عند اختيار SPD، مثل استخدام SPD مصنف لنظام Un بقيمة 1000V في نظام PV بقيمة Un تساوي 1500V، أو استخدام مانع زيادة جهد 2P في نظام تيار مستمر عائم من نوع IT، أو اختيار مصاهر احتياطية غير متوافقة لصناديق التجميع. وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى فشل كامل في الحماية من الصواعق. واستنادًا إلى جميع المعلمات الفنية للمنتج الرئيسي من CRESIN، جهاز CSMS-B40 SPD للتيار المستمر في أنظمة PV ، تستعرض هذه المقالة بصورة منهجية خمسة معايير أساسية للاختيار: مطابقة الجهد الاسمي Un لنظام PV، وقواعد اختيار Ucpv، وتكوين الأقطاب، وتنسيق تيار القصر، إضافةً إلى مواضع التوصيل القياسية ومتطلبات التركيب داخل اللوحات على سكة DIN. ويمكن الاطلاع على مخططات التصميم الكاملة للحماية المتدرجة من زيادة الجهد في أنظمة PV عبر صفحة حلول الحماية من زيادة الجهد لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

الخطوة 1: مطابقة الجهد الاسمي لنظام التيار المستمر الكهروضوئي Un مع تصنيف Ucpv
يشير Un إلى الجهد الاسمي المقنن لتشغيل نظام التيار المستمر الكهروضوئي، بينما يمثل Ucpv (أقصى جهد تشغيل مستمر لأنظمة PV) معلمة أساسية مخصصة لاختيار SPD في الأنظمة الكهروضوئية. يرتفع جهد الدائرة المفتوحة (Voc) لوحدات PV بشكل ملحوظ عند انخفاض درجات الحرارة، ولذلك يجب أن يوفر Ucpv هامش أمان كافيًا لجهاز الحماية من زيادة الجهد. وإذا كان Ucpv أقل من قيمة Voc الدنيا المطلوبة في الموقع لنظام Un أثناء الطقس البارد، فقد يدخل SPD في حالة توصيل مستمر مع ارتفاع تيار التسرب ويتعرض لتقادم حراري مبكر.
قواعد مطابقة Ucpv القياسية لأربع فئات رئيسية من الجهد الاسمي Un لأنظمة PV
نظام PV بجهد اسمي Un = 600V — الحد الأدنى المطلوب لـ Ucpv هو ≥ DC670V؛ ويتوافق إصدار CSMS-B40 بجهد DC670V مع نظام الجهد الاسمي 600V مع هامش مناسب لدرجات الحرارة المنخفضة، وهو مناسب لسلاسل PV السكنية الصغيرة.
نظام PV بجهد اسمي Un = 1000V — قيمة Ucpv المطابقة: DC1200V، وتُستخدم على نطاق واسع في مشروعات الطاقة الشمسية التجارية الموزعة على الأسطح ذات الجهد المستمر المقنن 1000V.
نظام PV بجهد اسمي Un = 1200V — يلزم استخدام إصدار Ucpv بقيمة DC1500V ليتوافق مع محطات الطاقة الشمسية الأرضية متوسطة الحجم ذات الجهد الاسمي 1200V.
نظام PV بجهد اسمي Un = 1500V — يُعد 1500V معيار الجهد العالي السائد في محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق؛ ويُشترط Ucpv = DC1800V لتحمل جهد دائرة مفتوحة يصل إلى 1650V في ظروف البرودة الشديدة.
تحذير مهم عند الاختيار
أجهزة الحماية من زيادة الجهد لأنظمة PV المخصصة للتيار المتردد AC محظورة تمامًا في دوائر التيار المستمر لأنظمة PV. وبدون مكونات مخصصة لإخماد قوس التيار المستمر، فإن أجهزة الحماية من زيادة الجهد لأنظمة PV المخصصة للتيار المتردد لا تستطيع إطفاء قوس تيار المتابعة المستمر بعد حدوث النبضات، وقد تتسبب في حرائق داخل اللوحات. وقد طُورت سلسلة CSMS-B40 بالكامل لتتوافق مع أربع فئات للجهد الاسمي Un لأنظمة PV وهي 600/1000/1200/1500V، مع قيم Ucpv مطابقة تبلغ DC670/1200/1500/1800V، وقد اجتازت جميع بنود الاختبار وفق IEC 61643-31.

الخطوة 2: تحديد تكوين الأقطاب وفقًا لنوع تأريض نظام التيار المستمر الكهروضوئي
تنقسم دوائر التيار المستمر لأنظمة PV إلى أنظمة TN-DC ذات القطب السالب المؤرض وأنظمة IT العائمة، وهذا يحدد مباشرةً ما إذا كان يجب استخدام SPD بتكوين 2P أو 3P. يدعم جهاز CRESIN CSMS-B40 PV SPD خيارات معيارية 2P و3P متوافقة مع مخططات التأريض الرئيسية لأنظمة PV عبر قيم Un المختلفة.
أنظمة TN-DC ذات القطب السالب المؤرض (الأكثر شيوعًا في الأنظمة الشمسية التجارية على الأسطح) — يُوصل القطب السالب للتيار المستمر بشكل دائم بموصل الحماية الأرضي PE. ولذلك يلزم فقط توفير حماية من القطب الموجب إلى PE، ويكفي جهاز CSMS-B40 بتكوين 2P والاقتصادي من حيث التكلفة لجميع أنظمة PV ذات Un من 600 إلى 1500V.
أنظمة PV العائمة من نوع IT (الأنظمة خارج الشبكة وأنظمة PV المرتبطة بتخزين الطاقة) — لا يكون أي من DC+ أو DC- متصلًا بالأرض أثناء التشغيل العادي. وعند حدوث عطل أرضي واحد، ينتقل جهد الخط الكامل للنظام Un إلى القطب السليم. لذلك تصبح الحماية المستقلة DC+→PE وDC-→PE إلزامية، ويجب استخدام CSMS-B40 بتكوين 3P لتجنب تلف العاكس الناتج عن جهد متبقٍ غير متماثل.
يشغل كل قطب من CSMS-B40 عرضًا يبلغ 18mm فقط، ما يوفر مساحة داخلية كبيرة في صناديق تجميع السلاسل المتعددة لأي فئة Un من أنظمة PV. ويُصنع هيكل مانع زيادة الجهد من بلاستيك مثبط للهب، ويُركب على سكة DIN قياسية 35mm بدرجة حماية IP20، ما يجعله مناسبًا لمساحات التركيب الضيقة داخل مختلف صناديق التجميع ولوحات العواكس بصرف النظر عن الجهد الاسمي Un للنظام.

الخطوة 3: تنسيق جهاز SPD مع تيار القصر المتوقع للنظام
تختلف قيم تيار القصر المتوقع في صناديق التجميع ولوحات التيار المستمر الخاصة بالعواكس باختلاف الجهد الاسمي Un لنظام PV، وهي التي تحدد أقصى تصنيف مسموح به للمصاهر الاحتياطية الواقعة قبل جهاز الحماية من زيادة الجهد للتيار المستمر. وقد يؤدي اختيار مصهر غير مناسب إلى عدم فصل الدائرة من جهة المنبع عند حدوث انهيار حراري داخلي في SPD، مما يسبب مخاطر حريق ناتجة عن قصر مستمر.
معلمات مطابقة تيار القصر في CSMS-B40 (موحدة لجميع إصدارات Un لأنظمة PV)
تسمح جميع إصدارات CSMS-B40 الأربعة لقيم Un (600/1000/1200/1500V) باستخدام مصهر احتياطي gG/gL بحد أقصى 125A. نطاق مقطع كابل التيار المستمر الرئيسي: 6–35mm² بعزم شد للتوصيلات 2.5Nm؛ ونطاق مقطع سلك الإشارة البعيدة الاختياري: 0.5–1.5mm² بعزم للوصلة 0.25Nm. تشمل التجهيزات القياسية حماية الفصل الحراري ونوافذ مؤشر الأعطال المرئية؛ كما تتوفر نقاط إشارة بعيدة ووحدات اتصال 485 اختيارية للربط مع نظام SCADA لمحطة PV بهدف الإنذار المبكر عند تدهور الوحدات، مع ضمان مصنع لمدة 3 سنوات.
آلية مطابقة تيار القصر
تأكد أولًا من الجهد الاسمي Un لنظام PV، ثم قِس تيار القصر المتوقع عند اللوحة التي سيتم تركيب SPD فيها؛
اختر مصهر تيار مستمر بقيمة لا تتجاوز 125A إذا كان تيار القصر أقل من حد التحمل الخاص بـ SPD والمتوافق مع فئة Un المقابلة؛
في محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق ذات Un = 1500V وتيار قصر مرتفع، يجب تركيب قواطع فصل تيار مستمر مستقلة قبل CSMS-B40، بما يتوافق مع متطلبات توصيل أنظمة PV الواردة في IEC 60364-7-712.

الخطوة 4: مواضع توصيل SPD القياسية لتحقيق حماية منسقة متعددة المستويات
وفقًا لمتطلبات حلول الحماية الشاملة من زيادة الجهد في أنظمة PV، يحتاج نظام الحماية الكامل من الصواعق إلى ثلاث نقاط حماية للتيار المستمر متوافقة مع الجهد الاسمي Un للنظام لتكوين حماية منسقة متعددة المستويات، وهي: صناديق التجميع، وأطراف دخل التيار المستمر للعواكس، ولوحات توزيع التيار المستمر المركزية في المحطات واسعة النطاق.
صندوق تجميع سلاسل PV (الحماية الأولية للتيار المستمر) — يُركب CSMS-B40 المتوافق مع Un لنظام PV داخل كل صندوق تجميع لامتصاص النبضات المستحثة بالصواعق التي تدخل عبر كابلات الوحدات الخارجية، ولمنع معظم تيار النبضة متوسط الطاقة 8/20μs من الانتقال إلى غرف العواكس عبر الكابلات الطويلة. قواعد التوصيل: تُوصل أطراف SPD الموجبة والسالبة مباشرةً بقضبان التوصيل داخل صندوق التجميع؛ ويجب ألا يتجاوز طول سلك PE 0.5m، مع تجنب الحلقات والانحناءات القائمة لتقليل الجهد المستحث.
أطراف دخل التيار المستمر للعاكس (تثبيت الجهد الثانوي) — يُركب جهاز CSMS-B40 ثانٍ متوافق مع Un لنظام PV عند أطراف التيار المستمر للعاكس لتخفيف النبضات المتبقية المنتقلة عبر الكابلات الطويلة بين صندوق التجميع والعاكس، ولحصر الجهد المتبقي ضمن قدرة تحمل مكونات القدرة في العاكس. يتميز CSMS-B40 بزمن استجابة ≤25ns وتيار تسرب ≤15μA؛ ويساعد تصميم التسرب المنخفض على تجنب خسائر توليد الطاقة الكهروضوئية، بينما تختلف قيم Up حسب فئة Un لتتوافق مع مستويات تحمل العزل في العواكس الشائعة.
لوحات توزيع التيار المستمر المركزية (فقط لمحطات PV الكبيرة ذات Un = 1500V) — تستخدم المحطات الشمسية الأرضية متعددة المناطق ذات الجهد الاسمي 1500V لوحات توزيع تيار مستمر مركزية. ويجب تركيب إصدار CSMS-B40 المطابق لـ Un = 1500V على كل قضيب توصيل للحد من تداخل اقتران النبضات بين مناطق PV المختلفة وتحقيق حماية متوازنة من الصواعق للمصفوفة الكهروضوئية بأكملها.
5. الخطوة 5: مواصفات التركيب القياسية داخل اللوحات على سكة DIN
تعتمد سلسلة CRESIN CSMS-B40 الكاملة، المناسبة لجميع فئات Un لأنظمة PV من 600 إلى 1500V، تركيبًا عالميًا على سكة DIN مقاس 35mm وبدرجة حماية IP20. درجة حرارة التشغيل والتخزين المحيطة: -40℃ إلى +80℃، والرطوبة النسبية 5%–95% دون تكاثف، والارتفاع المسموح ≤3000m؛ ما يجعلها مناسبة للبيئات القاسية مثل المناطق الصحراوية الحارة/الباردة واللوحات الخارجية الساحلية عالية الرطوبة بصرف النظر عن الجهد الاسمي Un للنظام. أهم قواعد التركيب داخل اللوحة:
ركّب SPD بالقرب من قضيب التوصيل لتقليل طول مسار الكابلات وخفض الجهد المستحث؛
اترك خلوصًا رأسيًا لا يقل عن 20mm أعلى الوحدات وأسفلها لتبديد الحرارة أثناء تفريغ طاقة النبضة؛
يجب توصيل هيكل اللوحة وقاعدة سكة DIN وأطراف PE الخاصة بـ SPD جميعها بقضيب ربط موحد متساوي الجهد لإزالة فروق الجهد داخل اللوحة؛
تتوفر وظيفة الاتصال 485 اختياريًا لمحطات PV الذكية بجميع فئات Un. تُرسل إنذارات الأعطال تلقائيًا إلى منصة التحكم المركزية عند تدهور الوحدات أو تفعيل الفصل الحراري. ويمكن لفنيي الصيانة الميدانية تحديد الوحدات التالفة مباشرةً من خلال نوافذ المؤشر الأمامية دون فصل التغذية عن المصفوفة.
جدول مقارنة معلمات جهاز CRESIN CSMS-B40 للحماية من زيادة الجهد في أنظمة PV (مانع زيادة الجهد للتيار المستمر)
| المعلمة | إصدار PV بجهد اسمي Un = 600V | إصدار PV بجهد اسمي Un = 1000V | إصدار PV بجهد اسمي Un = 1200V | إصدار PV بجهد اسمي Un = 1500V |
| الجهد الاسمي المقنن لنظام التيار المستمر Un | DC600V | DC1000V | DC1200V | DC1500V |
| أقصى جهد تشغيل مستمر Ucpv | DC670V | DC1200V | DC1500V | DC1800V |
| تيار التفريغ الاسمي In (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| أقصى تيار تفريغ Imax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| مستوى الحماية من الجهد Up | ≤2.2kV | ≤4.0kV | ≤4.4kV | ≤5.2kV |
| زمن الاستجابة | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| تيار التسرب | ≤15μA | ≤15μA | ≤15μA | ≤15μA |
| تكوينات الأقطاب المتاحة | 2 P | 3P | 3P | 3P |
| أقصى قيمة مسموحة للمصهر الاحتياطي | 125A gG/gL | 125A gG/gL | 125A gG/gL | 125A gG/gL |
| معيار التركيب | سكة DIN مقاس 35mm، درجة حماية IP20 | سكة DIN مقاس 35mm، درجة حماية IP20 | سكة DIN مقاس 35mm، درجة حماية IP20 | سكة DIN مقاس 35mm، درجة حماية IP20 |
| الوظائف الاختيارية | فصل حراري، مؤشر حالة، إشارة بعيدة، اتصال 485 | فصل حراري، مؤشر حالة، إشارة بعيدة، اتصال 485 | فصل حراري، مؤشر حالة، إشارة بعيدة، اتصال 485 | فصل حراري، مؤشر حالة، إشارة بعيدة، اتصال 485 |
| معايير المطابقة | IEC 61643-31; GB/T 18802.31 | IEC 61643-31; GB/T 18802.31 | IEC 61643-31; GB/T 18802.31 | IEC 61643-31; GB/T 18802.31 |
أربعة أخطاء شائعة في اختيار SPD للتيار المستمر في أنظمة PV والمخاطر الناتجة عنها (مع التركيز على أخطاء الخلط في Un)
استخدام SPD بقيمة Ucpv = DC1500V في نظام PV ذي جهد اسمي Un = 1500V — يخلط كثير من المقاولين بين الجهد الاسمي للنظام Un ومعلمة Ucpv الخاصة بـ SPD. يرتفع جهد الدائرة المفتوحة لوحدات PV بشكل حاد في درجات الحرارة المنخفضة، ولذلك لا توفر قيمة Ucpv = DC1500V هامش أمان كافيًا أمام Voc البارد لنظام Un = 1500V. وقد يسخن SPD ويحترق بسبب تيار التسرب طويل المدى، تاركًا العواكس دون حماية من الصواعق. لذا يلزم استخدام إصدار CSMS-B40 بقيمة Ucpv = DC1800V المخصص لأنظمة Un = 1500V.
استخدام SPD بتكوين 2P في أنظمة PV العائمة من نوع IT لأي فئة Un — يوفر SPD بتكوين 2P حماية DC+ إلى PE فقط. وعند حدوث عطل تأريض أحادي النقطة، سيتحمل DC- كامل جهد النظام Un دون تثبيت، وقد يؤدي ارتفاع الجهد إلى تلف محسّنات التيار المستمر. لذلك يجب استخدام CSMS-B40 بتكوين 3P في جميع أنظمة PV العائمة خارج الشبكة أو المرتبطة بتخزين الطاقة بصرف النظر عن Un.
كابلات PE طويلة جدًا أو على شكل حلقات داخل صناديق التجميع (تؤثر في جميع فئات Un لأنظمة PV) — تؤدي كابلات PE التي يتجاوز طولها 0.5m والمليئة بالانحناءات والحلقات إلى توليد جهد مستحث إضافي أثناء النبضات، وقد يتجاوز الجهد المتبقي الواقع على المعدات بكثير حد التحمل الموافق لـ Un للنظام، مما يؤدي إلى فشل أداء الحماية الذي يوفره SPD.
استخدام أجهزة الحماية من زيادة الجهد لأنظمة PV المخصصة للتيار المتردد AC داخل دوائر التيار المستمر لأنظمة PV مهما كانت قيمة Un — أجهزة الحماية من زيادة الجهد لأنظمة PV المخصصة للتيار المتردد AC لا تحتوي على بنية مخصصة لإخماد قوس التيار المستمر ومتوافقة مع نطاقات Un لأنظمة PV. وقوس تيار المتابعة الناتج بعد النبضات قد لا ينطفئ تلقائيًا، مما قد يسبب حرائق داخل اللوحة. لا يُسمح إلا باستخدام أجهزة الحماية من زيادة الجهد لأنظمة PV المخصصة للتيار المستمر والمعتمدة وفق IEC 61643-31 (سلسلة CSMS-B40 المطابقة لكل فئة Un من أنظمة PV).
الخلاصة والدعوة إلى الإجراء
خمس نقاط أساسية للاختيار الصحيح لـ SPD للتيار المستمر في أنظمة PV اعتمادًا على الجهد الاسمي Un للنظام: أولًا تأكد من Un لدائرة PV، ثم طابق Ucpv مع جهد الدائرة المفتوحة عند درجات الحرارة المنخفضة، واختر تكوين 2P/3P وفق مخطط تأريض التيار المستمر، ونسّق المصهر الاحتياطي مع تيار القصر في اللوحة، ونفّذ تركيبًا عند نقطتين في صندوق التجميع والعاكس، والتزم بقواعد التركيب القياسية داخل اللوحات على سكة DIN.
يتوفر جهاز CRESIN CSMS-B40 SPD للتيار المستمر في إصدارات مخصصة لأربع فئات رئيسية من الجهد الاسمي Un لأنظمة PV: 600V و1000V و1200V و1500V. ويعتمد تصميمًا معياريًا ضيقًا ويدعم واجهات الإشارة البعيدة والمراقبة عبر 485، مع ضمان لمدة 3 سنوات. وهو مناسب لمختلف مشروعات PV، بما فيها الأنظمة السكنية الموزعة، والمشروعات التجارية على الأسطح، ومحطات الطاقة الشمسية الأرضية الكبيرة ذات تصنيفات Un المختلفة.
إذا كنت بحاجة إلى حل SPD مخصص بالكامل ومتوافق مع الجهد الاسمي Un لمشروع PV لديك، وطريقة التأريض، وتخطيط صندوق التجميع، ومستوى مخاطر الصواعق، فأرسل إلينا جهد سلسلة PV للحصول على توصية مناسبة. سيقدم مهندسونا الفنيون مواصفات CSMS-B40 المناسبة من حيث تكوين الأقطاب وUcpv بما يتوافق مع Un لنظامك، إضافةً إلى مخططات توصيل كاملة وخيارات مناسبة لاختيار المصهر الاحتياطي.

الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الجهد الاسمي للنظام Un وUcpv الخاص بـ SPD في مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية؟
يشير Un إلى الجهد الاسمي المقنن للتيار المستمر في نظام سلاسل PV (600V/1000V/1200V/1500V). أما Ucpv فهو أقصى جهد تشغيل مستمر لـ SPD المخصص للتيار المستمر، ويجب أن يوفر هامش جهد كافيًا لمواجهة الارتفاع الحاد في جهد الدائرة المفتوحة لنظام PV عند انخفاض درجة الحرارة. لا ينبغي مطابقة Ucpv مباشرةً بحيث يساوي Un للنظام، وإلا فقد يحدث ارتفاع في تيار التسرب واحتراق حراري.
هل تحتاج جميع صناديق تجميع PV إلى تركيب جهاز CSMS-B40 Type 2 DC SPD؟
نعم. تتعرض مصفوفات PV الخارجية بصورة متكررة لزيادات الجهد المستحثة بالصواعق والنبضات الناتجة عن الفصل والتوصيل في دوائر التيار المستمر. ويمكن لجهاز CSMS-B40 Type 2 SPD امتصاص معظم نبضات 8/20μs متوسطة الطاقة عند جانب صندوق التجميع. أما محطات PV المعرضة لخطر الضربات المباشرة للصواعق، فيجب إضافة SPD من Type 1 أو Type 1+2 عند مدخل القدرة الرئيسي لتحقيق تنسيق حماية متعدد المستويات.
متى أختار جهاز CSMS-B40 PV SPD بتكوين 2P أو 3P؟
في أنظمة PV من نوع TN-DC ذات القطب السالب المؤرض (وهي الشائعة في الأنظمة الشمسية التجارية على الأسطح)، يكفي CSMS-B40 بتكوين 2P. أما في أنظمة PV العائمة من نوع IT خارج الشبكة أو المرتبطة بتخزين الطاقة، والتي لا تتصل أقطاب التيار المستمر فيها بالأرض، فيلزم SPD بتكوين 3P لتحقيق حماية مستقلة DC+→PE وDC-→PE وتجنب التلف الناتج عن الجهد المتبقي غير المتماثل.
ما أهم المؤشرات التي يجب مقارنتها عند اختيار SPD للتيار المستمر في نظام PV بجهد اسمي Un = 1500V؟
يجب فحص أربعة مؤشرات أساسية معًا: تصنيف Ucpv المطابق (يلزم DC1800V لنظام PV ذي Un = 1500V)، وسعة التفريغ In وImax، ومستوى الحماية من الجهد Up، وأقصى قيمة مسموحة للمصهر الاحتياطي. تقييم جودة SPD اعتمادًا على معلمة واحدة فقط مثل Imax قد يؤدي إلى اختيار حماية غير متوافقة.
هل يمكن لمانعات زيادة الجهد للتيار المتردد أن تحل محل CSMS-B40 DC SPD في دوائر سلاسل PV؟
لا، إطلاقًا. لا يحتوي SPD التقليدي للتيار المتردد على بنية مخصصة لإطفاء قوس التيار المستمر وفق IEC 61643-31. وبعد نبضات الصواعق، قد يتعذر قطع قوس تيار المتابعة المستمر، ما يسبب مخاطر حريق داخل اللوحة. ولا يجوز استخدام دوائر PV للتيار المستمر إلا مع SPD مخصص ومعتمد للتيار المستمر مثل CSMS-B40.
هل يلزم تركيب SPD على مرحلتين (صندوق التجميع + طرف التيار المستمر للعاكس) في أنظمة PV؟
يوصى بذلك لجميع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية البرية والبحرية. تنقل كابلات التيار المستمر الطويلة بين صناديق التجميع والعواكس النبضات المتبقية. ويمكن لتنسيق CSMS-B40 على مرحلتين خفض الجهد المتبقي بصورة إضافية إلى نطاق آمن يتوافق مع قدرة تحمل أشباه موصلات القدرة داخل العاكس.
هل يحتاج CSMS-B40 DC SPD إلى مصهر احتياطي مستقل؟
نعم. يسمح CSMS-B40 بمصهر احتياطي gG/gL بحد أقصى 125A. تأكد أولًا من تيار القصر المتوقع في اللوحة، ثم اختر مصهر تيار مستمر مناسبًا بقيمة أقل من 125A لتحقيق فصل سريع إذا تعرض SPD لانهيار حراري داخلي.
هل يمكن لـ PV DC SPD القضاء تمامًا على جميع أضرار زيادة الجهد التي قد تصيب العواكس؟
لا يمكن لأي SPD تقديم ضمان بنسبة 100% بعدم حدوث أعطال. تعتمد الحماية الكاملة من الصواعق على المطابقة الصحيحة بين Un وUcpv، وتكوين الأقطاب المناسب، وقصر توصيل PE، والربط الموثوق متساوي الجهد، والتنسيق بين مرحلتي SPD، إضافةً إلى اختيار CSMS-B40 بالمقاس والتصنيف المناسبين.
لأي استفسارات حول اختيار SPD أو تخطيطه، أرسل جهد سلسلة PV والرسومات إلى فريقنا للحصول على حل CSMS-B40 مخصص مجانًا. كما ندعم طلبات OEM/ODM لأجهزة الحماية من زيادة الجهد الخاصة بالطاقة الشمسية. تواصل معنا اليوم .
أخبار ذات صلة
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