Caja combinadora DNHLX-PV2 / 1 DC

Caja de combinadores DNHLX – PV2/1 DC

DESCRIPCIÓN

La caja combinada DNHLX – PV2/1 DC es adecuada para el inversor (máxima tensión de entrada DC550V/DC1000V, 2 canal de entrada fotovoltaica, 1 canal de salida, un único inversor MPPT). El cuerpo de caja está hecho de materiales de ingeniería de PVC, con prueba de retardante de incendios, aumento de temperatura, antiimpacto, anti ultravioleta, y otras pruebas. Grado de protección IP65.

Diseño y configuración, estrictamente de acuerdo con la «especificación técnica para equipos de unión fotovoltaica» CGC/GF 037:2014. Proporcionar a los usuarios un sistema fotovoltaico seguro, breve, hermoso y aplicable.

Ventajas

  • Fuerte adaptabilidad

    Diseño IP65, impermeable, antipolvo y anti ultravioleta. Prueba estricta para la temperatura alta y baja, usada ampliamente.

    La instalación sencilla, el cableado simplificado del sistema, el cableado conveniente.

    El cuerpo de caja está hecho de acero laminado en frío y otros materiales metálicos

  • Configuración flexible

    Se utiliza para módulos solares de silicio de cristal único, módulos solares de silicio policristalino, módulos solares de película fina.

    Calificación actual de laFusible fotovoltaica,Disyuntor,Interruptor de aislamiento de cargaSe modifica.

combiner-box

Haga clic para ver grlSoporte de fusiblesProducto > >

Escenarios de aplicación

  • Sistema Solar Residencial

Proporciona soluciones de energía solar eficientes y seguras para los propietarios de viviendas.

  • Sistemas Solares Comerciales

Ideal para instalaciones solares en la azotea en edificios comerciales, mejorando la utilización de energía.

  • Sistemas solares industriales

Adecuado para proyectos solares industriales a gran escala, ofreciendo un soporte de energía fiable.

combiner box

Parametro técnico

Modelo DHLX – PV2/1

Parámetro eléctrico

Tensión máxima de corriente continua del sistema 550 <i> <i></i>
Corriente máxima de entrada para cada cadena 15A
Cadenas de entrada máximas 2
Corriente máxima del interruptor de salida 20A/32A
Número de inversores MPPT 1
Número de cadenas de salida 1

Protección contra rayos

Categoría de ensayo Protección de la calidad
Corriente de descarga nominal 20KA
Corriente máxima de descarga 40KA
Nivel de protección de la tensión 2,8KV #3.8KV # #3.8KV #2.8KV #3.8KV #3.8KV #3.8KV #
Tensión de funcionamiento continua máxima UC 630V # 1050V # 1050V # # 1050V # # 1050V # # 1050V #
Polos & P></i> <i></i>
Características de la estructura Enchufe – módulo de empuje

Sistema

Grado de protección

IP65

Interruptor de salida Conmutador de aislamiento de corriente continua (estándar)/disyuntor de corriente continua (opcional)

Conexiones a prueba de agua SMC4

Estándar

Fusible de corriente continua fotovoltaica

Estándar

Protector de sobretensión fotovoltaica

Estándar

Módulo de supervisión

Opcional

Prevención del diodo

Opcional

Material de caja

PVC

Método de instalación

Tipo de montaje de la pared

Temperatura de funcionamiento

~25 + 55

Elevación de la temperatura

2 km

Humedad relativa admisible

0 – 95%, sin condensación

Parámetro mecánico

Anchura x alta profundidad 300x260x140

Diagrama esquemático

isolator switch

¿Una caja de combinadores solares aumenta el voltaje?

Una caja de combinador solar no aumenta la tensión de laSistema de energía solar. Su papel principal es combinar las corrientes de múltiples cadenas de paneles solares, simplificando el cableado del sistema y mejorando su eficiencia. Para aquellos que buscan aumentar el voltaje, se requiere equipo adicional como inversores o transformadores. Al comprender la función y los beneficios de una caja combinada, los usuarios pueden diseñar y mantener mejor sus sistemas de energía solar.

Guía de instalación

  • Preparación:Asegúrese de que todos los componentes están disponibles y compruebe el sitio de instalación.
  • Montaje:Montar de forma segura la caja del combinador en una superficie estable.
  • Cableado:Conecte los cables de entrada fotovoltaicos a los canales de entrada designados y el cable de salida al canal de salida.
  • Pruebas:Después de la instalación, realice una verificación exhaustiva para asegurarse de que todas las conexiones son seguras y el sistema funciona correctamente.

Preguntas frecuentes:

1,¿Cuál es el propósito de una caja combinada de DC?

Una caja combinada DC consolida múltiples entradas fotovoltaicas en una sola salida, mejorando la eficiencia y seguridad de los sistemas de energía solar.

2,¿Puede la caja de combinadores DNHLX – PV2 ser utilizado en ambientes duros?

Sí, su clasificación IP65 garantiza que es resistente al agua, resistente al polvo y a los rayos UV, adecuado para diversas condiciones ambientales.

3,¿Es complicada la instalación de la caja combinada DNHLX – PV2?

No, la caja está diseñada para una fácil instalación con cableado simplificado e instrucciones claras.

Tipo SV, Busbar Bracket

Los soportes tipo E/M/SV son dispositivos utilizados en sistemas eléctricos para proporcionar conexiones entre dos o más conductores. Está diseñado para ser utilizado con sujetadores de estilo E/M/SV y está hecho de aleación de aluminio de alta resistencia y está diseñado para proporcionar un soporte seguro para sus cables.

Los soportes de la barra de bus están disponibles en dos tamaños: 3/4″ y 1″. Tiene una potencia máxima de tensión de 600 voltios y una potencia máxima de corriente de 200 amperios.

DN64947

Bracket

Bracket de tipo SV

0,048KG

DN64947 Bracket

E – Los soportes están diseñados para conectar el equipo eléctrico y los componentes entre sí. Diseño de agujeros de tornillo, más conveniente para instalar y utilizar. M – Los soportes están diseñados para colgar equipos eléctricos. Tiene un diseño plegable para facilitar el transporte y ahorra espacio de almacenamiento. Los soportes de tipo SV están diseñados para conectar conductos EMT a equipos y componentes eléctricos.

Los soportes E/M/SV están hechos de acero con una superficie galvanizada. Estos soportes son compatibles con sistemas de busbar de 60 mm, 100 mm y 185 mm. Para más información, póngase en contacto con nosotros en [email protected].

DNHLX-PV8 / 2 Caja de combinador PV DC

DNHLX – PV8/2 Caja combinadar fotovoltaica DC

Modelo SHLX – PV12/1Parámetro eléctrico
Parámetro eléctrico
Tensión máxima de corriente continua del sistema 1000
Corriente máxima de entrada para cada cadena 15A
Cadenas de entrada máximas 12
Corriente máxima del interruptor de salida 160A
Número de inversores MPPT N
Número de cadenas de salida 1
Protección contra rayos
Categoría de ensayo Protección de la calidad
Corriente de descarga nominal 20kA
Corriente máxima de descarga 40kA
Nivel de protección de la tensión 3,8kV
Tensión de funcionamiento continua máxima UC 1050V
Polos 3p
Características de la estructura Enchufe – módulo de empuje
Sistema
Grado de protección IP65
Interruptor de salida Conmutador de aislamiento de corriente continua (estándar)/disyuntor de corriente continua (opcional)
Conexiones a prueba de agua SMC4 Estándar
Fusible de corriente continua fotovoltaica Estándar
Protector de sobretensión fotovoltaica Estándar
Módulo de supervisión Opcional
Prevención del diodo Opcional
Material de caja Metal
Método de instalación Tipo de montaje de la pared
Temperatura de funcionamiento # 25 # # + 55 #
Elevación de la temperatura 2 km
Humedad relativa admisible 0 – 95%, sin condensación

Ventajas

  • Fuerte adaptabilidad

    Diseño IP65, impermeable, antipolvo y anti ultravioleta. Prueba estricta para la temperatura alta y baja, usada ampliamente.

    La instalación sencilla, el cableado simplificado del sistema, el cableado conveniente.

    El cuerpo de caja está hecho de acero laminado en frío y otros materiales metálicos

  • Configuración flexible

    Se utiliza para módulos solares de silicio de cristal único, módulos solares de silicio policristalino, módulos solares de película fina.

    Calificación actual de laFusible fotovoltaica,Disyuntor,Interruptor de aislamiento de cargaSe modifica.

PV combiner box

¿Qué es unCaja de combinadores fotovoltaicos?

Una caja de combinadores fotovoltaicos es una pieza crucial de equipo en unSistema fotovoltaico (PV). Consolida la entrada de múltiples cadenas solares en una sola salida. Este proceso simplifica el cableado y mejora la eficiencia de todo el sistema de energía solar. La caja del combiner contiene típicamente varios componentes clave:

  • Fusibles o disyuntores:Para proteger el sistema de sobrecorriente.
  • Dispositivos de protección contra sobrecargas:Para proteger contra los picos de voltaje.
  • Bloques terminales:Para conectar las cuerdas solares individuales.

Función de unaCaja combinada

La función principal de una caja combinada es recoger la salida de múltiples paneles solares (cadenas) y combinarlos en un solo o menos circuitos de salida. Esto no sólo reduce la complejidad del cableado, sino que también mejora la seguridad y la manejabilidad del sistema de energía solar.

¿Hace unCaja de combinadores fotovoltaicos<>iAcrecentar elv¿Oltage?

No, una caja combinadora solar no aumenta el voltaje del sistema de energía solar. En su lugar, combina las corrientes de múltiples cadenas de paneles solares al mismo tiempo que mantiene el mismo nivel de tensión que las cuerdas individuales. Por ejemplo, si cada cadena opera a 30 voltios y produce 10 amperios de corriente, la combinación de cuatro cadenas dará lugar a un sistema que opera a 30 voltios y produce 40 amperios de corriente.

Para aumentar la tensión en un sistema de energía solar, se utilizan otros componentes, como inversores o transformadores Step-up. El inversor, por ejemplo, convierte la salida de corriente continua (corriente directa) de los paneles solares en CA (corriente alterna) y puede aumentar la tensión para ajustarse a los requisitos de la red o a las especificaciones de los aparatos que se están alimentando.

En resumen, una caja de combinadores fotovoltaicos no aumenta la tensión del sistema de energía solar. Su papel principal es combinar las corrientes de múltiples cadenas de paneles solares, simplificando el cableado del sistema y mejorando su eficiencia. Para aquellos que buscan aumentar el voltaje, se requiere equipo adicional como inversores o transformadores. Al comprender la función y los beneficios de una caja combinada, los usuarios pueden diseñar y mantener mejor sus sistemas de energía solar.

¿Por qué usar una caja combinada en su sistema solar?

1 ,aumento de la eficiencia

Combinando múltiples cadenas, una caja de combinadores solares fotovoltaicos minimiza las pérdidas de energía y maximiza la eficiencia general del sistema de energía solar.

2 ,reducción del mantenimiento

Con una ubicación centralizada para el seguimiento y la protección, las tareas de mantenimiento son más sencillas, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos operacionales.

3

Las cajas de combinadores fotovoltaicos facilitan la expansión de su matriz solar, ya que los paneles adicionales pueden integrarse sin problemas en el sistema existente.

SUP4 – DC-B + C Protector contra sobretensiones

SUP4 – DC – B + C Protector de frenado de sobretensión

Ámbito de aplicación

UP4 serie C – Los protectores de frenos de sobretensión de nivel son adecuados para sistemas de generación de energía fotovoltaica. Cuando una sobretensión de sobretensión ocurre en el sistema debido a relámpagos u otras razones, el protector inmediatamente se enciende rápidamente dentro de nanosegundos, introduciendo la sobretensión de sobretensión en el suelo, protegiendo así el equipo eléctrico en la red de puntos.

La serie SUP4 tiene un enchufe – en la estructura, que se puede reemplazar rápidamente después de que el módulo falla: cuando el módulo de protección contra rayos falla, el color de la ventana indicadora cambia de verde a rojo, y al mismo tiempo, se envía una señal de alarma al dispositivo de alarma remota conectado a la terminal de señalización remota del producto.

Medio de aplicación

  • El rango normal de temperatura del aire ambiente no es superior a + 40 °C, no inferior a – 25 °C, y la humedad relativa no es superior al 95 %;
  • La altitud del lugar de instalación no excederá de 2000 metros;
  • Nivel de contaminación 3;
  • No hay medio de peligro de explosión, y no hay gas y polvo (incluido el polvo conductor) en el medio que serán metales corrosivos y destruirán el aislamiento.

Parametro técnico

Parámetros del proyecto DN4 – DC – B + C
Tensión nominal 500VDC #100VDC #100VDC #1000VDC #1000VDC #1000VDC #1000VDC #1000VDC #1000VDC #
Máx. tensión continua de funcionamiento UC 630VDC # 1060VDC # #1000VDC # #1000VDC # #1060VDC # #1060VDC #
Corriente de descarga máxima (Imax) (8/20 μ s) # 20KA # 40KA # 60KA # 20KA # 40KA # 60KA # # 20KA # 40KA 60KA
Corriente de descarga (10/350) 7KA
Nivel de protección (en) ≤ 2,8KV < 0,5KV < ≤ 3,8KV > < 4,5KV > > > ≤ 4,5KV
Temperatura de funcionamiento – 40 # + 70 # 40 + 70 #
Humedad relativa > ≤ 95 % (25 °) > > ≤ 95 % (25)
Método de instalación Raíl estándar de 35 mm
Indicación de la ventana Normal: verde; falló: rojo
Clase de protección Clase IP20
Polos # 2P # 2P # 2P # 3P # # 3P # 3P # #
Fuga 0,75 μ LMA (μ A) ≤ 20

Arrester Protector

Dimensiones de forma y montaje

switch knife

Haga clic para verGrupo GRLInformación de la empresa > GT;

Haga clic para ver & grl&gt;Enlace de fusibles· Producto > >

Haga clic para verFusible GRL· Producto > >

DNHLX-PV12 / 1 caja combinadora inteligente DC PV

DNHLX – PV12/1 DC PV & smart combiner box

En el mundo de la energía solar, la maximización de la eficiencia y la fiabilidad del sistema son primordiales. Un componente esencial que contribuye a ambos objetivos es la caja de combinadores fotovoltaicos.

¿Qué es una caja de combinadores fotovoltaicos?

Una caja Smart Combiner es un dispositivo eléctrico que combina la salida de múltiples cadenas solares en una sola salida de corriente continua. Desempeña un papel crucial en los sistemas de energía solar mediante la racionalización de la gestión de los conjuntos de paneles solares, la mejora del rendimiento del sistema y la simplificación de las tareas de mantenimiento.

Featuras clave

1 ,Protección y seguridad

Las cajas de combinadores inteligentes fotovoltaicos están equipadas con espoletas o interruptores para proteger contra las condiciones de sobrecorriente. Esto garantiza la seguridad y la longevidad de su sistema de energía solar.

2

IncorporarDispositivos de protección contra sobrecargas Ayuda a salvaguardar su sistema contra picos de tensión causados por rayos u otros eventos transitorios.

3 Cableado simplificado

Al consolidar múltiples entradas en una sola salida, la caja combinadora fotovoltaica reduce la complejidad del cableado y minimiza el tiempo y los costos de instalación.

4 ,Vigilancia y control

Las modernas cajas de combinadores inteligentes ofrecenMonitoreo en tiempo realycontrol remotoCapacidades, permitiendo una gestión eficiente del sistema y solución de problemas.

combiner box spd Surge Protective Devices

Diagrama esquemático

smart combiner box

Parametro técnico

Modelo SHLX – PV12/1Parámetro eléctrico
Parámetro eléctrico
Tensión máxima de corriente continua del sistema 1000
Corriente máxima de entrada para cada cadena 15A
Cadenas de entrada máximas 12
Corriente máxima del interruptor de salida 160A
Corriente máxima del interruptor de salida N
Número de cadenas de salida 1
Protección contra rayos
Categoría de ensayo Protección de la calidad
Corriente de descarga nominal 20kA
Corriente máxima de descarga 40kA
Nivel de protección de la tensión 3,8kV
Tensión de funcionamiento continua máxima UC 1050V
Polos 3p
Características de la estructura Enchufe – módulo de empuje
Sistema
Grado de protección IP65
Interruptor de salida Conmutador de aislamiento de corriente continua (estándar)/disyuntor de corriente continua (opcional)
Conexiones a prueba de agua SMC4 Estándar
Fusible de corriente continua fotovoltaica Estándar
Protector de sobretensión fotovoltaica Estándar
Módulo de supervisión Opcional
Prevención del diodo Opcional
Material de caja Metal
Método de instalación Tipo de montaje de la pared
Temperatura de funcionamiento # 25 # # + 55 #
Elevación de la temperatura 2 km
Humedad relativa admisible 0 – 95%, sin condensación

¿Por qué usar una caja combinada en su sistema solar?

1 ,aumento de la eficiencia

Combinando múltiples cadenas, una caja combinada fotovoltaica minimiza las pérdidas de energía y maximiza la eficiencia global del sistema de energía solar.

2 ,reducción del mantenimiento

Con una ubicación centralizada para el seguimiento y la protección, las tareas de mantenimiento son más sencillas, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos operacionales.

3

Las cajas de combinadores fotovoltaicos facilitan la expansión de su matriz solar, ya que los paneles adicionales pueden integrarse sin problemas en el sistema existente.

Consejos de instalación y mantenimiento

  • Elija la ubicación correcta

Instale la caja del combinador en una zona sombreada para protegerla de la luz solar directa y las condiciones climáticas extremas.

  • Inspecciones periódicas

Llevar a cabo inspecciones rutinarias para garantizar la seguridad de todas las conexiones y el funcionamiento correcto de los componentes.

  • Actualizar según sea necesario

A medida que avanza la tecnología, considere la posibilidad de actualizarse a una caja de combinadores inteligente para aprovechar las mejores características de supervisión y control.

¿Cuántas cajas de combinadores necesito?

El número de cajas combinadas que necesita depende de varios factores:

1,Número de paneles solares:Cada caja combinada puede manejar un cierto número de cadenas de paneles solares. El número total de paneles dividido por el número de paneles por cadena le da el número de cadenas. El número de cadenas divididas por el número de cadenas que una caja combinadora puede manejar le da el número de cajas de combiner requeridas.

2 configuración de cadenas:Si su sistema de energía solar tiene múltiples cadenas de paneles solares, cada cadena necesita ser conectada a una caja combinada.

3 tamaño del sistema y Voltaje: Los sistemas más grandes pueden requerir más cajas combinadoras para gestionar el aumento de la corriente y el voltaje.

4 ,ubicación y disposición:El diseño físico de su matriz solar puede influir en el número de cajas combinadas, ya que podría ser más práctico tener múltiples cajas esparcidas a través de una instalación grande.

5 especificaciones del fabricante: Diferentes fabricantes tienen diferentes capacidades para sus cajas de combinadores. Es importante referirse a la capacidad específica y los límites de la caja del combinador que está usando.

He aquí un ejemplo de cálculo simplificado:

  • Si tienes 100 paneles solares.
  • Cada cadena consta de 10 paneles.
  • Usted tiene 10 cuerdas en total (100 paneles / 10 paneles por cadena).
  • Si cada caja de combinador solar puede manejar 5 cuerdas, necesitará 2 cajas combinadoras (10 cuerdas / 5 cuerdas por caja de combinador).

Consulte siempre con un instalador solar profesional para determinar los requisitos exactos de su sistema específico.

SUP4 Protector contra sobretensiones

¿Cuál es la diferencia entre un protector de sobretensión y un detenidor de sobrecargas?

AProtector de sobretensiónY unaArrestador de sobretensión· Ambos sirven para proteger el equipo eléctrico de las subidas de tensión, pero difieren en sus aplicaciones, diseño, y donde se utilizan típicamente.
Para decirlo simplemente

Protector de sobrecarga:Utilizado en sistemas de baja tensión para dispositivos electrónicos.
Arrestador de sobretensión:Utilizado en sistemas de alta tensión para proteger la infraestructura eléctrica.

Ambos salvaguardan contra las subidas de tensión, pero su escala y aplicaciones específicas difieren en gran medida.

Protector de sobrecarga

Los protectores de sobretensión se utilizan comúnmente en sistemas de baja tensión, especialmente en edificios residenciales o comerciales. Protegen la electrónica sensible como computadoras, televisores y electrodomésticos de picos de tensión causados por subidas de energía o relámpagos.

¿Qué es un pico de tensión causado por las subidas de potencia?

Los picos de tensión causados por las subidas de potencia se refieren a aumentos repentinos y breves de la tensión eléctrica que ocurren en un circuito eléctrico. Estos picos son típicamente mucho más altos que el voltaje normal de funcionamiento del sistema y pueden durar una fracción de segundo, pero pueden causar daños significativos a los dispositivos eléctricos y electrónicos.

He aquí un desglose de lo que causa estos picos de voltaje y su impacto:

1. Panorama general de la sobrecarga de energía:

Una subida de potencia, también conocida como tensión transitoria, es un aumento temporal de tensión en un sistema eléctrico. Mientras que los niveles normales de tensión para los electrodomésticos en muchos países son alrededor de 120V o 240V, un aumento de potencia puede causar que el voltaje aumente momentáneamente a cientos o incluso miles de voltios.

2. Causas de Voltage Spikes de Power Surges:

Un rayo directo o cercano puede inyectar una oleada masiva de electricidad en las líneas eléctricas, lo que conduce a picos de voltaje que viajan a través del cableado eléctrico y en hogares o negocios.

Las compañías eléctricas pueden cambiar entre fuentes de energía o realizar mantenimiento en la red. Esta conmutación puede causar aumentos breves pero intensos en el voltaje, lo que conduce a picos en el sistema.
Los aparatos con motores o compresores, como refrigeradores, acondicionadores de aire y ascensores, pueden causar un aumento repentino de la demanda cuando se encienden o apagan. Esta acción de conmutación puede crear subidas o picos menores que se propagan a través del sistema eléctrico.
Cuando la energía se restablece después de un apagón o apagón, la velocidad inicial de la electricidad puede conducir a picos de voltaje.

3. Efectos de Voltage Spikes:

Los picos de tensión pueden dañar gravemente o acortar la vida útil de componentes electrónicos sensibles, como computadoras, televisores, routers y otros dispositivos digitales. Estos dispositivos a menudo dependen de tensiones constantes y controladas y son altamente susceptibles a las fluctuaciones de voltaje.
La exposición prolongada o repetida a picos de tensión puede causar averías aislantes en el cableado o crear sobrecalentamiento en el equipo eléctrico, lo que puede provocar riesgos de incendio.
Los picos de tensión pueden perturbar el funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos, causando corrupción de datos, fallos del sistema o interrupciones operativas en los sistemas industriales.

& nbsp;

Los protectores de sobretensión funcionan· Desviando el exceso de tensión de los dispositivos protegidos, típicamente sujetando el voltaje a un nivel seguro.

A menudo contienen componentes como variadores de óxido de metal (movs) que absorben y disipan la energía de sobretensión.

Bajo tensión normal, el MOV mantiene una alta resistencia, pero cuando la tensión supera un determinado umbral, su resistencia disminuye rápidamente, desviando el exceso de tensión al suelo, protegiendo así el equipo eléctrico de los daños.

Los protectores de sobretensión manejan principalmente tensiones transitorias causadas por eventos tales como la conmutación de la red de servicios públicos. Estos transeúntes son de corta duración, pero pueden tener picos de alto voltaje. Si los transeúntes ocurren con frecuencia, el MOV puede degradarse y eventualmente fracasar, razón por la cual son necesarios controles y reemplazos regulares.

Arrestador de sobretensión

Los frenos de sobretensión se utilizan en sistemas de tensión superior, tales como redes de distribución de energía eléctrica y aplicaciones industriales, para proteger transformadores, conmutadores y otras infraestructuras contra los rayos y las subidas de conmutación.

Un componente clave en un detenidor de sobretensión es el tubo de descarga de gas, en condiciones normales, el GDT permanece no-conductor, pero cuando una oleada (como por ejemplo de un rayo) supera el voltaje del umbral, el gas dentro del tubo se ioniza, creando una ruta de baja resistencia para desviar la corriente de subida al suelo.

Los resortes modernos utilizan a menudo varistors de óxido de metal (movs), especialmente en los arrestadores de óxido de metal (MOA). Estas resistencias no lineales, como el óxido de zinc (ZnO), pueden reducir rápidamente su resistencia a desviar las corrientes de subida.
Una vez que la sobretensión disminuye, las resistencias vuelven a un estado de alta resistencia, permitiendo que el sistema funcione normalmente.

Diferencias en los mecanismos de protección

También son muy diferentes los mecanismos de protección del protector de sobrecargas y del dispositivo de protección contra sobrecargas.

AlgunosLos protectores de sobretensión ofrecen protección multifacética, típicamente categorizado en protección primaria, secundaria y terciaria.

La protección primaria absorbe gran cantidad de energía, la protección secundaria maneja el aumento residual, y la protección terciaria salvaguarda dispositivos electrónicos sensibles.
Este diseño en capas es más eficaz para proteger los equipos de las subidas de magnitudes variables.

Los dispositivos de frenado de sobretensión están diseñados para proporcionar una protección continuaEn sistemas de alta tensión, tratando con corrientes de sobretensión sustanciales causadas por eventos como relámpagos. La capacidad de estos dispositivos puede llegar a miles a decenas de miles de amperios.

SUP4 Protector de frenado de sobretensión

Ámbito de aplicación

Los protectores SUP4 de la serie C son adecuados para sistemas de generación de energía fotovoltaica. Cuando se produce una sobretensión de sobretensión en el sistema debido a relámpagos u otras razones.

El protector inmediatamente se enciende rápidamente dentro de los nanosegundos, introduciendo la sobretensión de sobretensión en el suelo, protegiendo así el equipo eléctrico en la red de puntos.

La serie SUP4 tiene un enchufe – en la estructura, que se puede reemplazar rápidamente después de que el módulo falla: cuando el módulo de protección contra rayos falla, el color de la ventana indicadora cambia de verde a rojo, y al mismo tiempo, se envía una señal de alarma al dispositivo de alarma remota conectado a la terminal de señalización remota del producto.

Medio de aplicación

  • El rango normal de temperatura del aire ambiente no es superior a + 40 °C, no inferior a – 25 °C, y la humedad relativa no es superior al 95 %;
  • La altitud del lugar de instalación no excederá de 2000 metros;
  • Nivel de contaminación 3;
  • No hay medio de peligro de explosión, y no hay gas y polvo (incluido el polvo conductor) en el medio que serán metales corrosivos y destruirán el aislamiento.

Parametro técnico

Parámetros DN4H – S40, DN4H1 – S40, DN4H, S40, DN4H, S40, DN4, S40, DN4H, S40, DN4 – S40, DN4H, S40
Máx. tensión continua de funcionamiento UC 500VDC & 600VDC & 800VDC & 1000VDC & 1200VDC # 1500Vdc &lt;/i&gt; &lt;i&gt;&gt;
Corriente de descarga máxima (Imax) (8/20 μ s) # 20KA # 40KA # 60KA # 20KA # 40KA # 60KA # # 20KA # 40KA 60KA
Nivel de protección (en) ≤ 2,8KV < 2,8KV > ≤ 3,0KV < 3,6KV < 3.6KV > < 4,0KV > < 5,0KV > ≤ 5,0KV
Temperatura de funcionamiento – 40 & 80 &lt;br&gt;&lt;/i&gt; &lt;i&gt;&gt;
Humedad relativa > ≤ 95 % (25 °) > > ≤ 95 % (25)
Método de instalación Raíl estándar de 35 mm
Indicación de la ventana Normal: verde; falló: rojo
Clase de protección Clase IP20
Polos 1P, 2P, 3P
Fuga 0,75 μ LMA (μ A) &lt;br&gt; &lt;br&gt;&gt;&gt;

& nbsp;

Surge Arrester Protector

Dimensiones de forma y montaje

grl fuse

Haga clic para verGrupo GRLInformación de la empresa > GT;

Haga clic para ver & grl&gt;Enlace de fusibles· Producto > >

Haga clic para verFusible GRL· Producto > >

PV TSnap en la caja de distribución

PV TSnap en la caja de distribución

Modelo Dimensiones
KK – 1 (Transparente con puerta central) 300 * 200 * 170
KK – 2 (Transparente con puerta central) 400 * 300 * 170
KK – 3 (Transparente con puerta central) 500 * 400 * 200
KK – 4 (Transparente con puerta central) 600 * 500 * 220
KK – 5 (transparente) 300 * 200 * 170
KK – 6 (Transparente) 400 * 300 * 170
KK – 7 (Transparente) 500 * 400 * 200
KK – 8 (Transparente) 600 * 500 * 200
KK – 9 (puerta gris) 300 * 200 * 170
KK – 10 (puerta gris) 400 * 300 * 170
KK – 11 (puerta gris) 500 * 400 * 200
KK – 12 (puerta gris) 600 * 500 * 220

PV TSnap on distribution box

Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>

Click para ver GRL Fuse Link producto>>

Click para ver Grl Fuse producto>>

Interruptor de aislamiento de carga PV DNH50 DC1500V

Interruptor de aislamiento de carga fotovoltaica DNH50

Rango adecuado

Conmutador de aislamiento de carga de la serie HGL principalmente adecuado para tensión nominal de corriente continua de hasta 1500V, corriente nominal de 630A. El interruptor se utiliza en el circuito infrecuente de fabricación y ruptura.

Modelo y significado

 Load Isolation Switch

Entorno de uso

  • Temperatura ambiente: – 5°-40C, la humedad relativa no es superior al 95 %.
  • Altitud: no superará los 2000m.
  • No hay medio ambiente explosivo y peligroso.
  • No hay ambiente de ataque de lluvia y nieve.
    Nota: Si se espera que el interruptor de aislamiento de carga se utilice en la condición de que la temperatura ambiente sea superior a +40C o sea inferior a – 5 °C, los clientes deberán informar a la fábrica.

Parametro técnico

Modelo no. DNH50 – 160 # DNH50 – 250 # DNH50 – 315 # DNH50 – 400 # DNH50 – 500 # DNH50 – 630 # DNH50 – 315 # DNH50 – 400 # DNH50 – 500 # DNH50 – 630
Corriente nominal 160A &lt;i&gt; &lt;i&gt;&lt;/i&gt; &lt;i&gt;250A&lt;/i&gt;
Voltaje calificado UE DC1500V, DC1500V
Tensión nominal de aislamiento Ui 1500V # 1500V # 1500V # 1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V #1500V
Categoría de uso DC – 21B/DC – PV2 + DC – 21B/DC – PV2
Resistencia dieléctrica 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V
Impulso calificado resiste el Voltaje 12KV, 12KV, 12 KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV.
Calificación corta – corriente de conmutación de tiempo 5KA, 5KA, 5KA, 5KA, 5KA, 5KA, 5KA, 8KA, 8KA, 8KA, 8KA, 5KA, 5KA, 5KA, 5KA, 5KA.
Capacidad nominal corta – tiempo de creación de capacidad 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA.
Durabilidad mecánica # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # # 7800 # 7800 # # 7800 # 7800 # 7800 # 7800 #
Durabilidad eléctrica 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

battery fuse disconnector

Dimensiones de forma y montaje

fuse linking

Haga clic para verGrupo GRLInformación de la empresa > GT;

Haga clic para ver & grl&gt;Enlace de fusibles· Producto > >

Haga clic para verFusible GRL· Producto > >

Caja de distribución de energía PV serie HA

Caja de distribución de energía PV serie HA

Visión general del producto

* Material de la carcasa: cuerpo de caja ABS / cubierta transparente de PC

* Grado a prueba de agua: IP65

* Características del producto: impermeable, a prueba de polvo, resistente a la corrosión, aislamiento de alta resistencia

Modelo Dimensiones
HA – 4 140 * 210 * 100
El HA – 8 215 * 210 * 100
El HA – 12 300 * 260 * 140
HA – 18 410 * 285 * 140
El HA – 24 415 * 300 * 140

PV Power Distribution Box

ABS box body

PC transparent cover

pv system

Product features

Shell material

Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>

Click para ver GRL Caja de PV producto>>

Click para ver Grl Fuse producto>>

DNB1Z-63 mini disyuntores DC Disyuntores miniatura

Disyuntor de corriente continua

Rango adecuado

La tensión de trabajo nominal de DNB1Z – 63 mini interruptores DC puede ser hasta DC 250V (1P), DC800V (2P), DC800V (3P), DC1200V (4p), hay un sistema especial de extinción de arco y limitación de corriente en el MCB, que puede desconectar rápidamente la corriente de falla del sistema de distribución DC.

Puede proteger componentes importantes en el sistema de generación de energía solar, asegura el funcionamiento del sistema de generación de energía solar fotovoltaica es fiable.

Entorno de uso

La altitud es inferior a 2000 metros. Puede ser si altitud superior a 2000m.Por favor póngase en contacto con el fabricante para otros requisitos especiales.
La temperatura ambiente es de – 25, y la temperatura media de 24 horas no supera +35 °; cuando la temperatura ambiente es superior a + 40 ° o inferior a – 25 °, por favor póngase en contacto con el fabricante.
El producto se instalará en la caja de distribución impermeable. Disyuntor de corriente continua

Modelo y significado

 DC circuit breaker

Parametro técnico

Nombre de entrada Parametro técnico
Tensión nominal de aislamiento (UI) 125V
Tensión de funcionamiento nominal (UE) DC (IP): 15v, 60V, 100V, 180V, 250V; DC (2P): 125V, 375V, 550V, 600V, 800V

DC (3P): 750V, 800V; DC (4p): 800V, 1000V, 1200V

Corriente nominal del marco 63A
Diferentes corrientes del mismo marco de concha 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
Cortacircuito de funcionamiento nominal

Capacidad de ruptura (ICS = UTI)

6KA
Cortacircuito de funcionamiento nominal

Capacidad de ruptura (ICS = UTI)

2p 800V4p 1200V 2KA
Vida mecánica 2000segundo
Vida eléctrica 10000segundo (Belowdc125V/1P, por debajo de DC250V/2P), 1000segundo (otras especificaciones de tensión)
Certificado CB CE CCC
Impulso nominal de resistencia a la tensión Uimp 6KA
Características de tropiezo/tipo de tropiezo B/C; Porcelana térmica
Nivel de sobretensión <>
Clase de contaminación 3
Grado de protección IP40; puerto de conexión IP20
Resistencia al calor húmedo Clase 2
Humedad relativa ≤ 95 %
Estándar IEC 60947 – 2 GB/T 14048.2
Resistencia sísmica Base CEI 60068 – 2 – 6
Parámetros de resistencia a los choques mecánicos Base LEC 60068 – 2 – 27
Temperatura ambiente de funcionamiento – 30 ~ 70
Resistencia al calor húmedo Clase DB (temperatura 55°C ciclo 6)
Temperatura del entorno de almacenamiento – 30 ~ 70
Altitud ≤ 2000m
Peso 0,12kg/p
APÉNDICE De/SD/MX/MN/MX+ de
Tensión de control MX DC: 12V, 24V, 220V; AC: 110V, 220V, 380V

Se recomienda que la fuente de alimentación no sea inferior a 75 W.

Mn Tensión nominal ONU AC220V AC380V

knife switch

Haga clic para verGrupo GRLInformación de la empresa > GT;

Haga clic para ver & grl&gt;Enlace de fusibles· Producto > >

Haga clic para verFusible GRL· Producto > >