Դիտումներ՝ 0 Հեղինակ՝ Դևին Չեն Հրատարակման ժամանակը՝ 2025-09-30 Ծագում. Կայք
Այսօր, էներգիայի սակավության և ածխածնի արտանետումների քաղաքականության խիստ վերահսկողության պայմաններում, բնակելի էներգիայի պահանջարկը գնալով ավելի է հակված դեպի ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրությունը: Բնակելի կամ կենցաղային էներգիայի կուտակման համակարգերը գնալով ավելի են մտնում սովորական մարդկանց տներ: Կենցաղային էներգիայի պահեստավորման համակարգերում կարևոր դեր է խաղում DC միացնող սարքը, որը կոչվում է բարձր լարման DC կոնտակտոր: Բարձր լարման տուփի մեջ տեղադրված այս հիմնական բաղադրիչը ծառայում է որպես էլեկտրական միացում և պաշտպանիչ մեխանիզմ մարտկոցների կլաստերների և համակարգի միջև: Այս բարձր լարման DC կոնտակտորի աշխատանքը ուղղակիորեն որոշում է, թե արդյոք ամբողջ կենցաղային էներգիայի պահպանման համակարգը կարող է անվտանգ, հուսալի աշխատել և պահպանել երկարաժամկետ կայունությունը:


Կենցաղային էներգիայի պահեստավորման համակարգում սովորաբար օգտագործվում են երկու բարձր լարման DC կոնտակտորներ՝
• Դրական շղթայի կոնտակտոր. վերահսկում է մարտկոցների կլաստերի դրական և համակարգի կապը
• Բացասական բևեռի շղթայի կոնտակտոր. վերահսկում է մարտկոցի կլաստերի բացասական բևեռի և համակարգի միջև կապը
Որոշ համակարգեր նաև ավելացնում են նախնական լիցքավորման կոնտակտ՝ կոնդենսատորը նախապես լիցքավորելու համար, նախքան հիմնական կոնտակտը փակելը, որպեսզի կանխեն լարման հոսանքները: Հետևաբար, ընդհանուր կոնֆիգուրացիան հետևյալն է. 2 ~ 3 կոնտակտոր, կոնկրետ թիվը կախված է համակարգի դիզայնից:

Ներկայումս կենցաղային ՖՎ-ի էներգիայի պահպանման համակարգը սովորաբար ընդունում է 1000Vdc համակարգի լարումը: Էներգիայի պահպանման համակարգի երկարաժամկետ անվտանգ և հուսալի շահագործումն ապահովելու համար արդյունաբերության առաջատար հաճախորդները բարձր լարման արկղում օգտագործվող HVDC կոնտակտորների համար առաջադրել են մի շարք պահանջներ, որոնք ամփոփված են հետևյալ կերպ.
Փորձերի ամփոփման աղյուսակ
Ոչ |
Փորձարկման կետ |
Հղման ստանդարտ |
1 |
Հիմնական կատարողական թեստ |
ԳԲ/Տ 21711.7-2018թ |
2 |
Օժանդակ կոնտակտային դիմադրություն ≤0.1Ω(@2A) |
ԳԲ/Տ 21711.7-2018թ |
3 |
Glow-Wire Test |
ԳԲ/Տ 14048.1-2012 7.1.2.2, GB5169.10, GB5169.12 |
4 |
Տերմինալի մեխանիկական ուժի փորձարկում |
ԳԲ/Տ 14048.1-2012 8.2.4.2 |
5 |
Շրջանակի մեխանիկական ամրություն |
ԳԲ/Տ 14048.1-2012 8.2.4.2 |
6 |
Իմպուլսի դիմացկուն լարման 8KV±3%: |
ԳԲ/Տ 21711.7-2018 4.10 |
7 |
Ջերմաստիճանի բարձրացում |
ԳԲ/Տ 14048.1-2012 8.3.3.3 |
8 |
Էլեկտրական կյանքի 6000 ցիկլերի պատրաստում և խախտում |
UL508-1999 թ |
9 |
Էլեկտրական կյանքի 2000 ցիկլերի պատրաստում և խախտում |
UL508-1999 թ |
10 |
Էլեկտրական կյանքի 1000 ցիկլերի պատրաստում և խախտում |
UL508-1999 թ |
11 |
Օժանդակ կոնտակտային էլեկտրական կյանք |
UL508-1999 թ |
12 |
Մեխանիկական կյանք 500K ցիկլեր |
ԳԲ/Տ 21711.7-20184.31 |
13 |
Մեխանիկական կյանք բարձր ջերմաստիճանում |
ԳԲ/Տ 21711.7-20184.31 |
14 |
Մեխանիկական կյանք ցածր ջերմաստիճանում |
ԳԲ/Տ 21711.7-20184.31 |
15 |
Ընթացիկ տարողունակությունը |
ԳԲ/Տ 14048.1-2012 8.3.3.3 |
16 |
Վերջնական կոտրող հզորություն |
UL508-1999 թ |
17 |
Կծիկի պարամետրերը բարձր ջերմաստիճանում |
ԳԲ/Տ 21711.7-2018 4.13, ԳԲ/Տ 21711.7-2018 4.14 |
18 |
Կծիկի պարամետրերը ցածր ջերմաստիճանում |
ԳԲ/Տ 21711.7-2018 4.13, ԳԲ/Տ 21711.7-2018 4.14 |
19 |
Ցածր ջերմաստիճանի փորձարկում |
GB/T28046.4-2011 5.1.1 |
20 |
Բարձր ջերմաստիճանի թեստ |
GB/T28046.4-2011 5.1.2 |
21 |
Խոնավ ջերմություն, ցիկլային փորձարկում |
GB/T28046.4-2011 5.6 |
22 |
Մեխանիկական թրթռում |
GB/T28046.3-2011 4.1.2.7 |
23 |
Մեխանիկական ցնցում |
GB/T28046.3-2011 4.2 |
24 |
Ազդեցության ուժ |
GB/T28046.3-2011 4.2 |
25 |
Երկարաժամկետ ծանրաբեռնվածության փորձարկում |
GB/T 14048.1, GB/T14048.4 |
26 |
Երկարաժամկետ բարձր ջերմաստիճանի և խոնավության պահպանում |
GB/T28046.4 5.6 |
27 |
Ջերմային ցնցումների փորձարկում (բարձր-ցածր ջերմաստիճանի հեծանվավազք) |
GB/T2423.22-2012 |
28 |
Սփրեյ աղի փորձարկում |
ԳԲ/Տ 2423.17-2008թ |
29 |
Կարճ միացման անջատման գնահատված հզորություն |
ԳԲ/Տ 14048.1-2012 7.2.5 |
Ընթացիկ շուկայում : 100A սերիայի բարձրավոլտ DC կոնտակտորների մեծ մասը, հատկապես էպոքսիդային հերմետիկ DC կոնտակտորները, ունեն իդեալական էլեկտրական կյանք 750Vdc-ում, բայց երբ խոսքը գնում է 1000Vdc լարման մասին, դրանց էլեկտրական կյանքի արդյունավետությունը կտրուկ նվազում է, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում


Շուկայի շատ ապրանքանիշեր պարզապես պնդում են, որ իրենց արտադրանքը հասնում է 1000V DC կամ նույնիսկ 1500V DC լարման գնահատականների, սակայն չի կարողանում նշել էլեկտրականության ժամկետը: DC կոնտակտորների աշխատանքը գնահատելիս միայն խոսակցական լարման պարամետրերը անբավարար են և կարող են նույնիսկ մոլորեցնել օգտվողներին: DC կոնտակտորների իրական աշխատանքը, հատկապես նրանց էլեկտրական կյանքի տևողությունը, պետք է գնահատվի լարման, հոսանքի և որակյալ ցիկլերի համապարփակ փորձարկման միջոցով, որոնք ձեռք են բերվել պատրաստման և կոտրման ընթացքում:
Ui-ի և Ue-ի փոխհարաբերությունների և DC կոնտակտորների աշխատանքը տարբերակելու մասին տեղեկությունների համար տե՛ս նախորդ հոդվածը.
HVDC կոնտակտորների համար կենցաղային էներգիայի պահեստավորման արդյունաբերության հաճախորդների կատարողական պահանջները բավարարելու համար մենք մշակել ենք «211» հատուկ արտադրանքի մի շարք հետևյալ կերպ.

'211' հատուկ արտադրանքների շարքի հիմնական կատարումը հետևյալն է.

Ստորև բերված է մեր UL սերտիֆիկացման տեղեկատվությունը.

Ինչպես երևում է աղյուսակից, '211' սերիայի արտադրանքներն ունեն 100A էլեկտրական ծառայության ժամկետ 1000 անգամ միացված և անջատված 1000Vdc լարման դեպքում, մինչդեռ շատ ապրանքանիշներ կարող են հասնել միայն մոտ 100 անգամ նույն հանգամանքներում, և կատարողականը մեր 1/10-ն է:
Վերը նշված '211' սերիայի բարձրավոլտ DC կոնտակտորները, որոնք հատուկ են կենցաղային էներգիայի պահպանման համար, լայնորեն օգտագործվում են էներգիայի պահեստավորման արդյունաբերության մի քանի խոշոր հաճախորդների սարքավորումներում:
Ինչպես է '211' սերիայի արտադրանքը նախագծված նման գերազանց բարձր լարման ծառայության ժամկետ ունենալու համար, կքննարկվի հետագա հոդվածում:
Ապրանքի ընտրությունը վերաբերում է հետևյալ աղյուսակին, այլ ասպեկտներ, ինչպիսիք են մետաղալարերի երկարությունը, տերմինալը և այլ հատուկ պահանջները, կարող են հարմարեցվել:


Փորձերի ամփոփման գծապատկերում համապատասխան թեստային կետերի համար, եթե հետաքրքրված եք, խնդրում եմ կապվեք ինձ հետ դրանց համար:
#LithiumBatteryPack #DCPowerContactor #DCPowerRelay #Solar #PCS #HighvoltageBox #BatteryClusters #PowerConvertionSystem #ResidentialESS #HouseholdESS #ESS #HybridInverter
#PVIinverter #Inverter #PV