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Shanghai Overseas Yi Electric Equipment Co., Ltd
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Armoire de distribution DC photovoltaïque

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Vue d'ensemble

I. Aperçu du produit: l'armoire de distribution DC photovoltaïque est principalement utilisée dans les grandes centrales photovoltaïques pour connecter les boîtes de courant et les onduleurs photovoltaïques

Détails du produit

Un,Aperçu du produit:
Les armoires de distribution CC photovoltaïques sont principalement utilisées dans les grandes centrales photovoltaïques pour connecter des boîtes de courant avec des onduleurs photovoltaïques. Et fournir une protection contre la foudre et les surintensités, surveiller les panneaux photovoltaïquesUne seule chaîne de courant, de tension et d'état de protection contre la foudre de la colonne, l'état de court - circuit. Conception électrique professionnelle, sélection de composants, peut garantir un travail stable pendant une longue période, ce mâleLa grande usine de production professionnelle d'armoire à écran et le processus de production exclusif garantissent une structure de boîte fiable et durable, un câblage interne sûr, concis et esthétique, facile à utiliserCâblage et maintenance sur site.
Deux,Caractéristiques du produit:
Avec des composants haute performance, conception intelligente. Il présente de nombreux avantages tels qu'un rapport performance - prix élevé, une belle apparence et une installation et une utilisation faciles. Chaque circuit électrique peut être détectéCourant, tension, état de protection contre la foudre, état de commutation, affichage de la puissance de courant de tension par le grand écran LCD d'instrument intelligent, etc., à traversRS485Interface de communication et système de surveillanceLettre, pour réaliser la gestion intelligente de l'armoire de distribution de courant continu.
Conception modulaire avec acquisition par capteur Hall haute performance;
Avec grand écran LCD affichage compteur intelligent, peut acquérir jusqu'à16Courant routier et tension de sortie, affichage à cristaux liquides de la tension, du courant, de la puissance, de l'état de protection contre la foudre, de l'état de commutation et d'autres informations, avec standardRS485Interface de communication numérique connectée au système de surveillance;
Protecteur de surtensionN+1Adoption de produits de renommée internationale ou nationale(Par exemple:DEHNPHEONIXCITEL)- Oui.
Le tube secondaire anti - retour adopte une diode redresseuse modulaire, une faible consommation d'énergie et des performances stables.
Le câblage interne est raisonnable, la disposition est belle, les connexions internes utilisent toutes des connexions en bronze;
La mise à la terre de protection contre la foudre répond aux exigences techniques du Code de protection contre la foudre.
Iii. Principaux paramètres techniques:

Spécifications du modèle
JTPV-D
Tension maximale
1000V DC
Courant de branche
Personnalisable
Puissance d'entrée
500KW
Niveau de protection
IP30
Température ambiante
-25℃ ~+80
Humidité ambiante
0à99%
Largeur × hauteur × profondeur
800×2200×600㎜ (personnalisé)
Matériel de boîte
Tôle d'acier laminée à froid/Acier inoxydable
Mode de communication
RS485/Sans fil/Porteuse
Mode d'alimentation du module de mesure et de contrôle
220VAC/24VDC

Iv. Normes d'exécution des produits
GB/T14048.1-2000 Appareillage basse tension et équipement de contrôle général.
YD/T1235.1-2002 Industrie des communications
IEC61024-1-1:1993Protection contre la foudre des bâtiments Partie I détermination du niveau de protection des dispositifs de protection contre la foudre.
QX10.1-2002 L'industrie météorologique de la République populaire de Chine
GB50057-1994 Spécifications de conception de protection contre la foudre des bâtiments
YD5098-2001 Bureau des communications (Station) Spécifications de conception pour la protection contre les surtensions de foudre
YDJ26-89 Règlement technique provisoire pour la conception de la mise à la terre du Bureau des communications (Station) (partie du complexe)
YD5078-98 Ingénierie des communications système d'alimentation électrique protection contre la foudre dispositions techniques
YD/T950-1998 Exigences techniques et conditions expérimentales pour la protection contre les surintensités des équipements de commutation de télécommunications
V. câblage de structure de boîtier à courant continu de panneaux photovoltaïques et options de composants
5.1Structure
1), l'armoire adopte la tôle d'acier laminée à froid de haute qualité, la surface est enduite électrostatiquement, tout le métal de l'armoire a subi un traitement Anticorrosion spécial.
L'armoire a une résistance mécanique suffisante pour garantir l'absence de secousse et de déformation Après l'installation et le fonctionnement des éléments. Par des expériences sismiques, des expériences de balancement et des expériences d'Arc de combustion interne.
2), ouverture de porte flexible et pratique.
5.2 Câblage
(1) Placement raisonnable des fentes de fil à l'intérieur de l'armoire: l'électricité forte et faible sépare les fentes de fil. La ligne de signal de contrôle prend la fente seule.
(2) Les conducteurs introduits à l'extérieur de l'armoire de sortie passent tous par les bornes de câblage. La distance de montée et l'écart de fuite entre les bornes à courant élevé, les bornes générales, les bornes électriques faibles sont conformes aux normes nationales pertinentes, la conception de la rangée de bornes est raisonnable, correspond à la position des composants électriques, la taille correspond au câble auquel il est connecté, clairement compris, facile à utiliser, à réviser et à déboguer.
5.3 Sélection des principaux dispositifs
(1) L'écart électrique, la distance de montée, la distance d'espacement, la sélection des bornes de fil externe, le câblage, l'installation, etc. répondent aux dispositions pertinentes de GB 7251.
(2) les composants installés dans l'armoire utilisent tous des dispositifs de haute qualité, des conducteurs, des couleurs de conducteurs, des voyants lumineux, de la peinture, tous conformes aux normes nationales ou industrielles en vigueur.
(3) La connexion des composants similaires utilisés dans l'équipement est universelle et interchangeable, le contact est fiable et facile à brancher. La résistance de contact, la force de branchement, le courant admissible et la durée de vie des connecteurs répondent aux exigences des normes en vigueur dans les pays et les industries concernés.
Analyse de la fiabilité du système
Le dispositif de boîte de courant de panneau photovoltaïque est constitué de plusieurs cellules en série, en parallèle, etc., l'amélioration de sa fiabilité doit d'abord améliorer la fiabilité de ses différents composants, sur la base de laquelle une conception optimisée du système est également réalisée.
(1) L'élément est la plus petite unité qui constitue le composant et le point de départ de la conception de la fiabilité, qui doit être considérée dans le choix et l'utilisation de l'élément du point de vue de l'examen de fiabilité, ce qui est important pour améliorer la fiabilité de l'ensemble du système, en utilisant les mesures suivantes pour améliorer la fiabilité:
Traitement de vieillissement des éléments;
Sélection des éléments;
Utilisation à capacité réduite des éléments;
(2) Améliorer la fiabilité des unités
Avec alimentation micro - ordinateur haute fiabilité
Les fluctuations de la source d'alimentation elle - même et les interférences diverses qui entrent dans le système par la source d'alimentation ont un impact particulièrement grave sur le système, de sorte que le système d'alimentation doit être très fiable, pour garantir le bon fonctionnement même si d'autres parties du système échouent, l'utilisation d'une alimentation à découpage haute performance et, si nécessaire, le traitement redondant de certaines sources d'alimentation.
L'entrée d'alimentation peut ajouter une protection contre la foudre.
Bonne mise à la terre
La mise à la terre de protection se réfère à la mise à la terre de l'armoire et des dispositifs internes, si le contact des dispositifs internes avec l'armoire n'est pas bon, il doit être relié à l'armoire par une bande de cuivre, l'armoire peut également être reliée à la Terre par une bande de cuivre. Le câble de mise à la Terre (ruban de cuivre) doit être connecté par soudage. Si le circuit interne doit être mis à la terre, il doit être mis à la terre séparément.
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