dimensionando a desconexão DC para sistemas fotovoltaicos Solares

um sistema fotovoltaico solar normalmente tem duas desconexões de segurança. O primeiro é o PV disconnect (ou Array DC Disconnect). A desconexão do picovolt permite que a corrente de C. C. entre os módulos (fonte) seja interrompida antes de alcançar o inversor.

a segunda desconexão é a desconexão AC. A desconexão CA é usada para separar o inversor da rede elétrica. Em um sistema fotovoltaico solar, a desconexão CA geralmente é montada na parede entre o inversor e o medidor de utilidade. A desconexão AC pode ser um disjuntor em um painel de serviço ou pode ser um interruptor autônomo. A desconexão CA é dimensionada com base na corrente de saída do inversor e será analisada em profundidade em um artigo diferente.

Como faço para dimensionar uma desconexão AC ou DC?

em geral, o dimensionamento refere-se a equipamentos, componentes e conectividade (fiação) em todo um sistema fotovoltaico solar no que se refere aos requisitos da NEC. Os seguintes termos são usados para determinar a saída do componente:

A. Tensão
B. Carga Do Circuito
C. Amps / Tamanho do copo
D. Fiação/Cabos

Dimensionamento e Protecção de CA desligue

NEC 690.10 estipula, “Os condutores do circuito entre a saída do inversor e o edifício ou estrutura do meio de desconexão deve ser dimensionado com base na potência de saída do inversor. Esses condutores devem ser protegidos contra sobrecorrentes nos termos do artigo 240.o. A proteção de sobrecorrente deve estar localizada na saída do inversor.”
dimensionamento dos condutores de interconexão do módulo e proteção contra sobrecorrente DC

NEC 690.80, ” quando um único dispositivo de sobrecorrente é utilizado para proteger um conjunto de dois ou mais circuitos de módulos ligados em paralelo, a ampacidade de cada um dos condutores de interconexão do módulo não deve ser inferior à soma da classificação do fusível único mais 125% da Corrente de curto-circuito dos outros módulos ligados em paralelo.”

Standard Array Sizing Specifications

Rating Type

Rating

Maximum System Voltage 600 VDC
Range of Operating DC Voltage 230 – 600 VDC
Maximum Operating Current – DC 9.5 Amps
Maximum Array Short Circuit Current – DC 10 Amps
Maximum Utility Back Feed Current – DC 0.075 Amps
Faixa de Tensão de operação – CA 106 – 132 VCA
Faixa de Frequência de operação 59.3 – De 60,5 Hz
Tensão Nominal de Saída – CA 120 VAC
Freqüência De Saída Nominal 60 Hz
Máxima Corrente De Saída Contínua 15.0 Amps
Fator De Potência >0.99
Máxima Potência de Saída Contínua – CA 1800 Watts
Saída Máxima Corrente de falta – AC 15 Ampères
Saída Máxima Proteção de Sobre Corrente 15 Ampères
Eficiência 96.5%
Distorção Harmônica Total <5%

UM arquivo PDF para 2011 NEC (4.5 MB) requisitos podem ser revistos de forma gratuita no National Fire Protection Agency site ou na NEC PLUS*.

*as Diretrizes da NEC estão disponíveis para visualização gratuita por 24 horas; os assinantes pagos têm acesso ilimitado.

aplicações de interruptores de desconexão em sistemas fotovoltaicos-exemplo de dimensionamento

suponha que um interruptor de desconexão deve ser escolhido para fornecer meios para desconectar um inversor de sua fonte. A matriz fotovoltaica solar de fornecimento consiste em 20 cordas fotovoltaicas conectadas em paralelo. Cada string consiste em 30 módulos PV conectados em série, cada um deles com um Voc máximo de 28,4 VDC e uma classificação Isc de 7,92 A. A maior potência do inversor é obtida no ponto de potência máxima, que ocorre com aproximadamente

146 A (IMPP) na entrada do inversor.

O Voc determina a avaliação mínima da tensão do interruptor de desconexão:

30 × 28.4 V = 852 V.

selecionar um interruptor de desconexão com um Vi E Ve de 1000 V DC daria uma margem de segurança maior que 15%.

a soma das strings conectadas em paralelo do ISC determina os requisitos de capacidade de corrente para o switch. A soma do ISC dá:

20 × 7.92 A = 158,4 A.

no mínimo, o NEC 690,8 exige que esse valor aumente em 125% (ou 158,4 x 1,25 = 198A) para lidar com o aumento das correntes durante o meio-dia solar.

se a temperatura ambiente no local de instalação puder aumentar, por exemplo, até 60 °C, um fator de redução da temperatura deve ser levado em consideração. Para 60 ° C, o fator é 0,80, calculado como descrito anteriormente. A aplicação do fator dividindo a corrente máxima do ponto de potência pelo fator nos diz como o interruptor de desconexão deve ser classificado em condições normais: 146 A / 0,80 = 182,5 A. Os cálculos agora nos deram uma imagem dos requisitos para o interruptor de desconexão e podem ser usados para selecionar corretamente um interruptor de desconexão para um determinado aplicativo PV.

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