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Boîtier de combinaison PV CC TDXLD-24/1

    Données techniques

    Boîtier de combinaison PV CC
    IP65 Porte-fusible CC
    1500 V DC SPD
    Métal/SMC disjoncteur CC
    Module de surveillance

    Présentation du produit

    En tant qu'équipement central pour la connexion AC/DC dans les centrales photovoltaïques, il intègre la protection contre la convergence DC et la gestion du réseau AC. Grâce à sa haute protection, sa grande adaptabilité, sa surveillance complète et ses multiples garanties de sécurité, il assure le fonctionnement stable de l'ensemble du système photovoltaïque et convient parfaitement aux centrales centralisées et aux installations photovoltaïques en toiture (sites industriels, bâtiments commerciaux, etc.).

    1. Protection de base et matériaux

    Protection de haut niveau : IP65, étanche à la poussière et à l'eau, résistant aux orages, à la poussière de sable, aux fortes variations de température, etc., pour assurer la stabilité des composants et réduire la fréquence de maintenance.
    Coque à double matériau :
    Matériau métallique : résistance aux chocs, résistance au vieillissement, haute résistance, adapté aux environnements désertiques, de haute altitude et autres environnements complexes ;
    Matériau SMC : léger (plus de 30 % plus léger que le métal), résistant à la corrosion, bonne isolation, convient aux toitures distribuées et aux zones exposées à de fortes embruns salés en bord de mer.

    2. Fonction du noyau côté CC

    Adaptation haute tension : Prend en charge les spécifications 1500 V, est compatible avec les composants et onduleurs courants, réduit les pertes d'environ 40 % par rapport aux systèmes 1000 V et améliore l'efficacité de la production d'énergie.

    Triple protection :

    Porte-fusible CC : surveille le courant de branche, fond en cas de surcharge/court-circuit et bloque la propagation du défaut ;

    Dispositif de protection contre les surtensions CC (SPD) : absorbe les surtensions et protège les onduleurs ;

    Disjoncteur à courant continu (MCCB) : Coupe le circuit CC et assure une protection contre les surcharges et les courts-circuits afin de garantir un fonctionnement et une maintenance en toute sécurité.

    Surveillance en temps réel : le module de surveillance intégré collecte le courant, la tension et la température des branches à l’intérieur du boîtier et les transmet au système de surveillance via

    RS485/Ethernet pour le dépannage à distance et la réduction des coûts d'inspection.

    3. Fonctions essentielles du côté communication

    Circuit d'entrée : connecté à la sortie CA de l'onduleur, équipé d'un disjoncteur CA, commande la mise en marche et l'arrêt du circuit et protège le circuit côté onduleur.

    Circuit de sortie : connecté au réseau électrique/à la charge, équipé de disjoncteurs connectés au réseau, se déclenchant automatiquement en cas de coupure de courant/tension anormale dans le réseau électrique, afin d’empêcher le retour d’énergie, conformément à la norme GB/T 19939-2020.

    Comptage de l'énergie : des compteurs d'énergie de haute précision (avec une erreur de niveau ≤ 0,5) mesurent l'électricité du réseau (sur la base du règlement des revenus) et l'électricité hors réseau, soutenant l'optimisation énergétique.

    Surveillance du fonctionnement : Voltmètre/ampèremètre de panneau, affichage visuel des données en temps réel, simplification des inspections.

    Double protection :

    Dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) pour les communications : absorbent les surtensions du réseau électrique et protègent les composants ;

    Disjoncteur différentiel (ELCB/RCD) : surveille le courant de fuite et se déclenche en 0,1 seconde lorsqu'il dépasse 30 mA, assurant ainsi la sécurité des personnes et des équipements.

    4. Avantages complets

    Redondance de sécurité accrue : protections multiples côté AC et DC pour bloquer le risque de pannes ;
    Amélioration de l'efficacité des opérations et de la maintenance : surveillance à distance + instruments locaux, localisation précise des pannes ;
    Adaptation aux paysages carrés : s’adapter aux centrales électriques à haute tension et aux toitures distribuées afin de réduire les coûts d’adaptation du projet.

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