Үзсэн: 0 Зохиогч: Девин Чен Нийтлэх цаг: 2025-09-30 Гарал үүсэл: Сайт
Өнөөдөр эрчим хүчний хомсдол, нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтын бодлогыг хатуу хянаж байгаа нөхцөлд орон сууцны эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээ фотоволтайк эрчим хүч үйлдвэрлэх хандлагатай байна. Орон сууцны эрчим хүч эсвэл гэр ахуйн эрчим хүч хадгалах систем нь энгийн хүмүүсийн гэрт улам бүр нэвтэрч байна. Өрхийн эрчим хүчний хадгалалтын системд өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдлийн контактор гэж нэрлэгддэг тогтмол гүйдлийн гүйдлийн гүйдлийн гүйдлийн чухал төхөөрөмж чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Өндөр хүчдэлийн хайрцагт суурилуулсан энэхүү үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг нь батерейны кластер болон системийн хоорондох цахилгаан холболт, хамгаалалтын механизмын үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэхүү өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдлийн контакторын гүйцэтгэл нь гэр ахуйн эрчим хүчний хадгалалтын систем бүхэлдээ аюулгүй, найдвартай ажиллаж, урт хугацааны тогтвортой байдлыг хадгалж чадах эсэхийг шууд тодорхойлдог.


Өрхийн эрчим хүч хадгалах системд хоёр өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдлийн контакторыг ихэвчлэн дараахь зорилгоор ашигладаг.
• Эерэг хэлхээний контактор: эерэг батерейны кластер болон системийн хоорондох холболтыг хянадаг
• Сөрөг туйлын хэлхээний контактор: зайны кластерын сөрөг туйл болон системийн хоорондох холболтыг хянадаг
Зарим систем нь хэт их гүйдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд үндсэн контактыг хаахаас өмнө конденсаторыг цэнэглэхийн тулд урьдчилан цэнэглэх контактыг нэмж өгдөг. Тиймээс нийтлэг тохиргоо нь: 2 ~ 3 контактор, тодорхой тоо нь системийн загвараас хамаарна.

Одоогийн байдлаар гэр ахуйн цахилгаан эрчим хүч хадгалах систем нь ерөнхийдөө 1000Vdc системийн хүчдэлийг ашигладаг. Эрчим хүч хадгалах системийн урт хугацааны аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангахын тулд салбарын тэргүүлэгч хэрэглэгчид өндөр хүчдэлийн хайрцагт ашигладаг HVDC контакторуудад хэд хэдэн шаардлагуудыг дэвшүүлсэн бөгөөд эдгээрийг дараах байдлаар нэгтгэн харуулав.
Туршилтын хураангуй хүснэгт
Үгүй |
Туршилтын зүйл |
Лавлагааны стандарт |
1 |
Гүйцэтгэлийн үндсэн шалгалт |
GB/T 21711.7-2018 |
2 |
Туслах контактын эсэргүүцэл ≤0.1Ω(@2A) |
GB/T 21711.7-2018 |
3 |
Гэрэлтэгч утаснуудын туршилт |
GB/T 14048.1-2012 7.1.2.2, GB5169.10, GB5169.12 |
4 |
Терминалын механик бат бэхийн туршилт |
GB/T 14048.1-2012 8.2.4.2 |
5 |
Хаалтны механик хүч |
GB/T 14048.1-2012 8.2.4.2 |
6 |
Импульсийн тэсвэрлэх хүчдэл 8KV±3%. |
GB/T 21711.7-2018 4.10 |
7 |
Температурын өсөлт |
GB/T 14048.1-2012 8.3.3.3 |
8 |
Цахилгааны ашиглалтын хугацааг хийх, эвдэх |
UL508-1999 |
9 |
Цахилгааны ашиглалтын хугацаа хийх, эвдэх |
UL508-1999 |
10 |
Цахилгааны ашиглалтын хугацааг хийх, эвдэх |
UL508-1999 |
11 |
Туслах контактын цахилгаан ашиглалтын хугацаа |
UL508-1999 |
12 |
Механик амьдрал 500K мөчлөг |
GB/T 21711.7-20184.31 |
13 |
Өндөр температурт механик амьдрал |
GB/T 21711.7-20184.31 |
14 |
Бага температурт механик амьдрал |
GB/T 21711.7-20184.31 |
15 |
Гүйдлийн даац |
GB/T 14048.1-2012 8.3.3.3 |
16 |
Эвдрэлийн дээд хүчин чадал |
UL508-1999 |
17 |
Өндөр температурт ороомгийн параметрүүд |
GB/T 21711.7-2018 4.13, GB/T 21711.7-2018 4.14 |
18 |
Бага температурт ороомгийн параметрүүд |
GB/T 21711.7-2018 4.13, GB/T 21711.7-2018 4.14 |
19 |
Бага температурын туршилт |
GB/T28046.4-2011 5.1.1 |
20 |
Өндөр температурын туршилт |
GB/T28046.4-2011 5.1.2 |
21 |
Чийглэг дулаан, мөчлөгийн туршилт |
GB/T28046.4-2011 5.6 |
22 |
Механик чичиргээ |
GB/T28046.3-2011 4.1.2.7 |
23 |
Механик цочрол |
GB/T28046.3-2011 4.2 |
24 |
Нөлөөллийн хүч |
GB/T28046.3-2011 4.2 |
25 |
Урт хугацааны ачааллын туршилт |
GB/T 14048.1, GB/T14048.4 |
26 |
Урт хугацааны өндөр температур, чийгшил хадгалах |
GB/T28046.4 5.6 |
27 |
Дулааны цохилтын туршилт (өндөр-бага температурын дугуй) |
GB/T2423.22-2012 |
28 |
Давс шүрших туршилт |
GB/T 2423.17-2008 |
29 |
Богино залгааны таслах хүчин чадал |
GB/T 14048.1-2012 7.2.5 |
Одоогийн зах зээл дээр 100А цувралын өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдлийн контакторуудын ихэнх брэндүүд, ялангуяа эпокси битүүмжилсэн тогтмол гүйдлийн контакторууд нь 750Vdc - ийн хамгийн тохиромжтой цахилгаан хугацаатай байдаг боловч 1000Vdc хүчдэлийн тухай ярихад цахилгааны ашиглалтын хугацаа огцом буурч байгааг доорх зурагт үзүүлэв.


Зах зээл дээрх олон брэндүүд бүтээгдэхүүнээ 1000V DC эсвэл бүр 1500V тогтмол гүйдлийн хүчдэлд хүрдэг гэж мэдэгддэг ч цахилгааны ашиглалтын хугацааг зааж өгдөггүй. Тогтмол гүйдлийн контакторуудын гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ зөвхөн ярианы хүчдэлийн параметрүүд хангалтгүй бөгөөд хэрэглэгчдийг төөрөгдүүлж болзошгүй юм. Тогтмол гүйдлийн контакторуудын жинхэнэ гүйцэтгэл, ялангуяа цахилгааны ашиглалтын хугацааг хүчдэл, гүйдэл, үйлдвэрлэх, таслах явцад олж авсан мэргэшсэн мөчлөгийн иж бүрэн туршилтаар үнэлэх ёстой.
Ui ба Ue хоорондын хамаарал, тогтмол гүйдлийн контакторуудын гүйцэтгэлийг хэрхэн ялгах тухай мэдээллийг өмнөх нийтлэлээс үзнэ үү.
HVDC контакторуудад зориулсан гэр ахуйн эрчим хүч хадгалах салбарын хэрэглэгчдийн гүйцэтгэлийн шаардлагыг хангахын тулд бид '211' цуврал бүтээгдэхүүнийг дараах байдлаар бүтээв.

'211' цуврал тусгай бүтээгдэхүүний үндсэн гүйцэтгэл нь дараах байдалтай байна.

Манай UL гэрчилгээний мэдээллийг доор харуулав.

Хүснэгтээс харахад '211' цувралын бүтээгдэхүүнүүд нь 100А цахилгааны ашиглалтын хугацаа нь 1000Vdc хүчдэлд 1000 удаа асаалттай байдаг бол олон брэндүүд ижил нөхцөлд ердөө 100 удаа л хүрч чаддаг бөгөөд гүйцэтгэл нь манайхаас 1/10 байдаг.
Өрхийн эрчим хүчний хуримтлалд зориулагдсан дээрх '211' цувралын өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдлийн контакторууд нь эрчим хүч хадгалах үйлдвэрлэлийн хэд хэдэн томоохон хэрэглэгчдийн тоног төхөөрөмжид өргөн хэрэглэгддэг.
'211' цувралын бүтээгдхүүн нь өндөр хүчдэлийн ашиглалтын хугацаа маш сайн байхаар хэрхэн бүтээгдсэн талаар дараагийн өгүүллээр хэлэлцэх болно.
Бүтээгдэхүүний сонголт нь дараах хүснэгтэд хамаарах бөгөөд утасны урт, терминал болон бусад тусгай шаардлага зэрэг бусад үзүүлэлтүүдийг өөрчилж болно.


Туршилтын хураангуй хүснэгтэд холбогдох тестийн зүйлсийг сонирхож байвал надтай холбогдоно уу.
#LithiumBatteryPack #DCPPowerContactor #DCPPowerRelay #Нарны #PCS #HighVoltageBox #BatteryClusters #PowerConvertionSystem #ResidentialESS #HouseholdESS #ESS #HybridInverter
#PVInverter #Inverter #PV