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La raison et la solution du déclenchement de l’interrupteur du système photovoltaïque

Dans le système photovoltaïque, l’interrupteur électrique a deux fonctions principales : l’une est la fonction d’isolement électrique, qui coupe la connexion électrique entre le module photovoltaïque, l’onduleur, l’armoire de distribution d’énergie et le réseau pendant l’installation et la maintenance, et fournit à l’opérateur avec un Dans un environnement sûr, cette action est activement réalisée par l’opérateur ; la seconde est la fonction de protection de sécurité, lorsque le système électrique présente une surintensité, une surtension, un court-circuit, une surchauffe et un courant de fuite, il peut automatiquement couper le circuit pour protéger la sécurité des personnes et des équipements. Cette action est réalisée automatiquement par le commutateur.

Par conséquent, lorsqu’un interrupteur se déclenche dans un système photovoltaïque, la raison en est que l’interrupteur peut avoir une surintensité, une surtension, une surchauffe et un courant de fuite. Ce qui suit analyse les solutions aux causes de chaque situation.

1 Cause du courant

Ce type de défaut est le plus courant, le choix du disjoncteur est trop petit ou la qualité n’est pas assez bonne. Lors de la conception, calculez d’abord le courant maximal du circuit. Le courant nominal de l’interrupteur doit dépasser 1.1 fois à 1.2 fois le courant maximum du circuit. Base de jugement : ne trébuchez pas à des heures normales, et ne roulez que lorsque le temps est clément et que la puissance du système photovoltaïque est élevée. Solution : remplacez un disjoncteur avec un courant nominal élevé ou un disjoncteur de qualité fiable.

Il existe deux types de disjoncteurs miniatures, le type C et le type D. Ce sont des types de voyage. La différence entre le type C et le type D est la différence de courant de déclenchement instantané de court-circuit et la protection contre les surcharges est la même. Le courant de déclenchement magnétique de type C est (5-10) In, ce qui signifie qu’il se déclenche lorsque le courant est 10 fois supérieur au courant nominal et que le temps d’action est inférieur ou égal à 0.1 seconde, ce qui convient à la protection des charges conventionnelles. Le courant de déclenchement magnétique de type D est (10-20)In, ce qui signifie qu’il se déclenche lorsque le courant est 20 fois supérieur au courant nominal et que le temps d’action est inférieur ou égal à 0.1 seconde. Il convient à la protection des équipements avec un courant d’appel élevé. Lorsqu’il y a des équipements électriques tels que des transformateurs avant et après le commutateur, et qu’il y a un courant d’appel après la coupure de courant, des disjoncteurs de type D doivent être sélectionnés. Si la ligne ne dispose pas d’équipements inductifs tels que des transformateurs, il est recommandé de sélectionner des disjoncteurs de type C.

2 Cause de la tension

Ce genre de défaut est relativement rare. Il existe une tension nominale entre les deux phases du disjoncteur, généralement 250V pour un seul pôle. Si cette tension est dépassée, il peut se déclencher. Il peut y avoir deux raisons : l’une est que la tension nominale du disjoncteur est mal sélectionnée ; l’autre est que lorsque la puissance du système photovoltaïque est supérieure à la puissance de la charge, l’onduleur augmente la tension pour envoyer de la puissance. Base de jugement : utilisez un multimètre pour mesurer la tension en circuit ouvert, qui dépasse la tension nominale du disjoncteur. Solution : remplacez le disjoncteur par une tension nominale plus élevée ou un câble avec un plus grand diamètre de fil pour réduire l’impédance de la ligne.

3 Causes de la température

Ce genre de défaut est également courant. Le courant nominal marqué par le disjoncteur est le courant maximal que l’appareil peut passer pendant une longue période lorsque la température est de 30 degrés. Le courant est réduit de 5 % pour chaque augmentation de température de 10 degrés. Le disjoncteur est également une source de chaleur en raison de la présence de contacts. Il y a deux raisons à la température élevée du disjoncteur : l’une est le mauvais contact entre le disjoncteur et le câble, ou le contact du disjoncteur lui-même n’est pas bon, et la résistance interne est grande, ce qui provoque la température de le disjoncteur à monter ; l’autre est l’environnement où le disjoncteur est installé. La dissipation thermique fermée n’est pas bonne.

Base de jugement : Lorsque le disjoncteur est en action, touchez-le avec votre main et sentez que la température est trop élevée, ou vous pouvez voir que la température de la borne est trop élevée, voire l’odeur de brûlé.

Solution : recâbler ou remplacer le disjoncteur.

4 Cause de la fuite

Défaillance de ligne ou d’autres équipements électriques, fuite d’autres équipements électriques, fuite de ligne, dommages aux composants ou à l’isolation de la ligne CC.

Base de jugement : faible résistance d’isolement entre les pôles positifs et négatifs du module et le fil de phase AC, entre les pôles positifs et négatifs du module, le fil de phase et le fil de terre.

Solution : détecter et remplacer l’équipement et les fils défectueux.

Lorsqu’un déclenchement est causé par un défaut de fuite, la raison doit être recherchée et le défaut éliminé avant le réenclenchement. La fermeture forcée est strictement interdite. Lorsque le disjoncteur de fuite se brise et se déclenche, la poignée est en position médiane. Lors de la refermeture, la manette de manoeuvre doit être déplacée vers le bas (position de rupture) pour reverrouiller la commande, puis se refermer vers le haut.

Comment choisir un protecteur de fuite pour un système photovoltaïque : Étant donné que les modules photovoltaïques sont installés à l’extérieur, la tension continue est très élevée lorsque plusieurs circuits sont connectés en série, et les modules auront une faible quantité de courant de fuite à la terre. Par conséquent, lors de la sélection d’un commutateur de fuite, ajustez la valeur de protection du courant de fuite en fonction de la taille du système. En règle générale, un interrupteur de fuite de 30 mA conventionnel ne convient qu’à une installation dans un système monophasé de 5 kW ou triphasé de 10 kW. Si la capacité est dépassée, la valeur de protection du courant de fuite doit être augmentée de manière appropriée.

Si le système photovoltaïque est équipé d’un transformateur d’isolement, cela peut réduire l’apparition de courant de fuite, mais si le câblage du transformateur d’isolement est incorrect ou s’il y a un problème de fuite, il peut se déclencher en raison d’un courant de fuite.

Résumer

Un événement de déclenchement d’interrupteur se produit dans un système photovoltaïque. S’il s’agit d’une centrale électrique installée depuis longtemps, la raison peut être le problème de câblage du circuit ou le problème de vieillissement de l’interrupteur. S’il s’agit d’une centrale électrique nouvellement installée, il peut y avoir des problèmes tels qu’une mauvaise sélection des interrupteurs, une mauvaise isolation de la ligne et une mauvaise isolation du transformateur.