Pourquoi utiliser des disjoncteurs miniatures DC non polarisés dans un système de stockage photovoltaïque ?

Ajouter du temps:2023,08,14

Les disjoncteurs miniatures (MCB) sont les interrupteurs les plus courants dans les circuits de contrôle, ayant principalement deux fonctions : couper et établir les circuits, et protéger ces circuits en déclenchant en cas de surintensité ou de court-circuit.

Les disjoncteurs miniatures DC (DC MCB) sont une catégorie spéciale au sein des disjoncteurs miniatures. Ils utilisent des systèmes spécialisés d'extinction d'arc et de limitation de courant pour interrompre rapidement les courants de défaut dans les systèmes de distribution DC. Cela protège les dispositifs automatisés des surcharges, courts-circuits et autres défauts, assurant la sécurité de l'ensemble du système électrique. Actuellement, certaines solutions sur le marché remplacent les DC MCB par des AC MCB, en particulier dans les schémas de sélection basse tension 0~160Vdc. Cette approche n'est pas recommandée. Bien que les AC MCB de basse tension peuvent ne pas avoir d'impact significatif sur la commutation, l'absence d'extinction d'arc directe signifie que leur durée de vie serait grandement réduite lorsqu'ils sont appliqués dans des systèmes DC, introduisant des risques.

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Dans les systèmes de stockage d'énergie, les batteries nécessitent un courant continu (DC) pour la charge et la décharge, ce qui est différent du courant alternatif (AC) généralement utilisé dans les appareils ménagers. La forme d'onde de l'AC est sinusoïdale, passant par un point de tension nulle à chaque cycle. En revanche, la forme d'onde du DC est essentiellement une ligne droite, maintenant une tension constante sans point nul. Interrompre un courant qui ne touche jamais un point de tension nulle est plus difficile que pour un courant qui le fait, nécessitant une force mécanique plus grande, une vitesse plus rapide et une durée d'arc plus courte.

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Par conséquent, les DC MCB ont des exigences plus élevées que les AC MCB – comme des vitesses de commutation plus rapides, des capacités supérieures d'extinction d'arc, une résistance accrue aux hautes températures, l'ininflammabilité, et une fiabilité globale plus grande. De plus, pendant le processus de charge et de décharge des batteries, des courts-circuits et des surcharges sont inévitables. Les DC MCB traditionnels ont une polarité (le courant entre par l'extrémité "+" et sort par l'extrémité "-"), sont bon marché, et largement utilisés. Cependant, ils ne peuvent protéger les circuits que dans une direction. Pour la direction opposée, ils ne peuvent pas interrompre efficacement le circuit et donc ne peuvent pas le protéger. Les DC MCB non polarisés n'ont pas de marquages (+/-) et fournissent une protection de sécurité quelle que soit la direction du courant. Surtout dans le marché actuel du stockage d'énergie, où le stockage d'électricité a souvent un flux de courant bidirectionnel (modes de charge et de décharge), il est essentiel d'utiliser des disjoncteurs DC non polarisés. Les MCB non polarisés d'Onccy modifient l'écart entre les contacts mobiles et statiques, raccourcissent la distance de saut de l'arc, et ajoutent une bobine de tirage d'arc. Cela garantit que l'arc DC peut entrer en douceur dans la chambre d'extinction d'arc dans n'importe quelle direction, divisant l'arc en sections plus petites pour interrompre le défaut.

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Après avoir lancé avec succès le TUV 1000V 63A et l'avoir largement appliqué dans le domaine du stockage photovoltaïque avec le DC MCB de la série EDB, ONCCY a introduit le DC MCB non polarisé de la série EDB1-63 pour le domaine du stockage d'énergie. En ajustant de manière innovante l'écart entre les contacts mobiles et statiques, en raccourcissant la distance de l'arc, et en ajoutant une bobine de tirage d'arc, l'arc DC peut entrer en douceur dans la chambre d'extinction d'arc depuis n'importe quelle direction, coupant l'arc. C'est un véritable DC MCB avec des capacités d'extinction d'arc et il peut être largement utilisé dans des applications nécessitant des courants de charge et de décharge bidirectionnels.


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