Cómo funciona un fusible fotovoltaico?

El principio básico de un fusible consiste en permitir que una pequeña sección de material conductor se funda cuando sea necesario, de modo que la parte sana del circuito que se protege no se dañe y el daño a la parte defectuosa se limite al mínimo posible.
Según la corriente nominal, el fusible puede estar compuesto por uno o varios fusibles conectados en paralelo. Cuando una sobrecorriente suficientemente grande atraviesa el fusible, el material fundido se funde y se produce un arco eléctrico.
¿Cuál es la finalidad de la sobrecorriente?
Si se produce un cortocircuito en el cableado del panel fotovoltaico, en el propio panel fotovoltaico o en la caja de conexiones fotovoltaicas, y el cableado del sistema presenta una falla a tierra, se producirá una sobrecorriente.
Si la corriente de falla en el sistema no puede desconectar el conjunto fotovoltaico del dispositivo de protección contra sobrecorriente correspondiente, se producirá un arco eléctrico.
Si el fabricante de la instalación correspondiente está obligado a proporcionar protección contra sobrecorriente al sistema, deberá cumplir estrictamente con las normas y requisitos de producción.
Propóngale al fabricante los requisitos de protección contra sobrecorriente, y el fabricante deberá establecer dicha protección de acuerdo con las normas pertinentes.
Al mismo tiempo, las normas pertinentes indican que si el inversor fotovoltaico falla y provoca una corriente de retroceso, y esta se encuentra dentro de la capacidad de ruptura del fusible fotovoltaico, también se debe garantizar que el fusible pueda proporcionar protección contra sobrecorriente para evitar daños a los paneles y conjuntos fotovoltaicos, cables, etc.
¿Cuáles son las normas para fusibles eléctricos?
1. Cada fusible diseñado y fabricado deberá ser capaz de funcionar de forma continua dentro del rango de corriente nominal.
2. Si la corriente supera un cierto valor debido a una sobrecarga, el fusible debe poder operar en un tiempo suficientemente corto para proteger el equipo de daños.
3. En caso de accidente en la línea o el dispositivo, el fusible debe actuar rápidamente para minimizar los daños en la parte afectada y no dañar la parte intacta.
Por lo tanto, el fusible debe tener una característica inversa de tiempo-corriente. Durante el proceso de aplicación, se debe seleccionar el fusible más adecuado.
Según las necesidades reales del lugar, de modo que cuando falle el fusible, el personal de mantenimiento pueda determinar de forma oportuna y precisa el tipo y el grado de fallo para evitar el problema del circuito abierto.
¿Cuál es la norma IEC para fusibles?
Según la norma IEC62548, los fusibles utilizados para la protección de paneles fotovoltaicos deben cumplir los siguientes requisitos:
1. La tensión nominal es mayor o igual que la tensión máxima corregida según la temperatura mínima prevista del lugar de instalación según las instrucciones del fabricante del panel fotovoltaico o la tabla anterior.
2. Enlace fusible de CC.
3. La capacidad de ruptura nominal no es inferior a la corriente de falla del conjunto fotovoltaico y otras fuentes de energía conectadas, como baterías, generadores y redes, si las hubiera.
4. Modelos que cumplen con la norma IEC60269-6 y son adecuados para la protección contra sobrecorriente y cortocircuitos en sistemas fotovoltaicos.
¿Qué es el fusible en el sistema fotovoltaico?
1. Lado de entrada de la caja combinadora de CC: para proteger la cadena de células solares (fusible clase gPV, IEC 60269-6).
2. Línea de entrada de CC del inversor centralizado: proteja la conexión de la línea de entrada del lado de CC (fusible clase gPV).
3. Protección centralizada del módulo interno del inversor: protege el módulo del inversor (fusible clase R, IEC 60269.4).
4. Protección por fusible del contactor de carga en el inversor centralizado: protección del contactor del circuito de precarga (fusible clase gPV).
5. La detección de alarma de falla a tierra "GFPD" se utiliza para la alarma de falla a tierra (fusible de clase gPV).
6. Lado de CA del inversor centralizado: proteja el módulo inversor y los aparatos eléctricos de la línea principal en el lado de CA (fusible de clase R).
Entre ellos, los fusibles especiales para sistemas fotovoltaicos (gPV) y los fusibles aR son todos tipos de fusibles. Al instalar fusibles en el sistema, existen un total de 6 posiciones de aplicación, y su función principal es proporcionar la mayor parte de la protección contra sobrecorriente en el lado de CA y toda la protección contra sobrecorriente en el lado de CC en el inversor y la caja de combinación.
¿Qué es un fusible gPV?
El fusible gPV puede considerarse tanto un fusible universal para sistemas fotovoltaicos de CC como un fusible con un amplio rango de capacidad de interrupción. La norma IEC indica que los fusibles gPV son fusibles para la protección de sistemas fotovoltaicos. Cuando se aplican a circuitos de CC, deben cumplir con las siguientes normas:
1. La capacidad de ruptura nominal mínima es de 10 kA CC.
2. La corriente convencional sin fusible Inf (corriente convencional sin fusible) es 1,13In, la corriente convencional con fusible If (corriente convencional con fusible) es 1,45In, e In en este requisito es la corriente nominal del enlace fusible.
3. La corriente nominal mencionada anteriormente se verifica mediante 3000 ciclos de corriente.
Los experimentos de verificación funcional y de ciclos de temperatura en entornos de temperaturas extremas aceptables pueden llevarse a cabo en combinación con las condiciones del campo fotovoltaico.
Asegúrese de que el fusible de protección del sistema fotovoltaico funcione de forma estable durante mucho tiempo.
¿A qué se debe prestar atención al instalar fusibles fotovoltaicos?
1. La temperatura del sitio es superior a 40 °C.
Si la temperatura ambiente no es inferior a 40 °C al instalar el fusible, este debe ubicarse en un lugar fresco para evitar al máximo la exposición directa a la luz solar, de modo que se reduzca eficazmente el calentamiento, siempre que no sea necesario. Considere las posibles reducciones de potencia causadas por los cambios de temperatura.
2. Considere la duración del mantenimiento a alta temperatura.
Si no se puede garantizar que la temperatura sea inferior a 40 °C, debe considerarse la duración del mantenimiento a alta temperatura. Si el fusible se expone a un entorno de alta temperatura durante menos de 2 horas, no es necesario considerar la reducción de capacidad causada por los cambios de temperatura.
3. Caja de intercambio exterior
La temperatura de funcionamiento de la caja de intercambio exterior puede alcanzar los 50 °C, pero en caso de exposición directa a la luz solar, la temperatura en la caja incluso superará los 60 °C, y en este caso, se debe prestar atención al problema de la reducción de potencia.
En caso de reducción de la capacidad nominal, a menudo se aumenta el nivel de corriente correspondiente del fusible.
Sin embargo, si el ambiente es relativamente frío, el nivel no debe ser superior al nivel actual del fusible de protección correspondiente y del cable de CC.
Conclusión
Gracias a la calidad del fusible, que constituye un dispositivo de protección contra sobrecorriente de alta calidad y bajo costo, y al desarrollo de la tecnología, los fusibles fotovoltaicos de nivel gPV se utilizan ampliamente en sistemas fotovoltaicos en entornos de CC de alto voltaje en aplicaciones prácticas.
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