Hver er munurinn á sólar DC öryggi og venjulegu AC öryggi?

May 12, 2026

Skildu eftir skilaboð

Kjarnamunur: Boga-slökkviaðferðir eru allt aðrar.

 

Það er grundvallarmunurinn og banvænasti munurinn

info-1-1
AC fer í gegnum "núll" 100 sinnum (50Hz) eða 120 sinnum (60Hz) á sekúndu-á þeim tímapunkti fer straumurinn náttúrulega aftur í núll og ljósboginn slokknar af sjálfu sér eins og kerti sem hefur slokknað. Samskiptaöryggi nýta sér þennan náttúrulega kost og geta auðveldlega slökkt boga.
DC hefur engin núll. Stefna og stærð straumsins eru þau sömu. Þegar skammhlaup framleiðir boga mun boginn halda áfram að brenna og halda. Jafnstraumsörin verða að treysta á eigin „harðan kraft“ til að þvinga ljósbogann til að lengjast, kólna og gleypa-venjulega með hraðri uppgufun bræðslunnar og dreifingu og gleypi kvarssands í rörinu. Þetta þýðir að það er mun erfiðara að slökkva á straumboganum og krefst miklu meiri orku en að slökkva á straumboganum.

 

Bogaafl: DC langt umfram AC
Vegna þess að jafnstraumsbogar eru ekki í náttúrulegri útrýmingarhættu endast þeir lengur og gefa frá sér meiri orku. Á sama spennustigi framleiðir DC-boginn meira en tvöfalt meiri orku en AC-boginn. Þetta krefst þess að DC öryggi hafi sterkari brothæfni og meira innra rými til að taka á móti og gleypa þessa orku, og hönnunin er allt öðruvísi að stærð.

 

Líkamleg stærð: DC öryggi áberandi lengri
Til þess að veita nægilegt pláss til að slökkva ljósboga, er DC öryggisrörið mun lengra en samsvarandi AC öryggisrör. Reynsla iðnaðarins er sú að fyrir hverja 150V aukningu á DC spennu þarf lengd pípunnar að aukast um 10 mm. Venjuleg AC öryggi rör eru um 292-442 mm, en 1000V eða jafnvel 1500V sólar DC öryggi rör eru miklu lengri til að veita nægilega ljósbogarásir og kvarssand til að fylla pláss.

 

Innri fyllingar og efni: Þung DC öryggi

info-1-1
Í sumum tilfellum eru AC öryggi ekki fyllt með kvarssandi inni, en sólar DC öryggi þarf næstum að vera fyllt með hár-hreinleika kvarssandi -- kjarna miðil þvingaðrar ljósbogabælingar. Kvarssandur gleypir hita hratt, kælir ljósbogann og takmarkar útbreiðslu hans við háan hita.
öryggi hlekkur eru einnig úr mismunandi efnum. Solar DC öryggi nota venjulega silfurbræðslu vegna nákvæms bræðslumarks og afar hraðs uppgufunarhraða, sem getur lokið bræðsluferlinu á millisekúndum, framleiðir nægilega málmgufu til að bæta bogaslökkvandi áhrif. Venjuleg riðstraumsöryggi nota venjulega sink málmblöndur eða kopar og þurfa minni hraða og nákvæmni.
Sérstakt hraðastig: gPV er einstakur eiginleiki PV DC.
Venjuleg riðstraumsöryggi hafa sinn eigin hámarkshraða (td gG, gL, aM, o.s.frv.), en jafnstraumsvör fyrir sólarorku hafa ákveðinn hámarkshraða -gPV) (byggt á IEC 60269-6/UL 2579 stöðlum). Þetta stig þýðir að það verður að geta tekist á við tvö erfið vinnuskilyrði samtímis:
Skammrásarstraumur: Straumurinn nær hámarki á míkrósekúndum og krefst mjög hraðrar bráðnunar;
Stöðugt ofhleðsla: Straumurinn hækkar hægt og þarf að ganga áreiðanlega á sekúndum til mínútum.
Málshraðinn á venjulegum AC öryggi er ekki hannaður fyrir ljósvökva sem krefjast bæði hraða og stöðugleika.
Spennustig: DC hliðarspenna er miklu hærri en AC spenna heimilisins
Venjuleg AC öryggi eru metin á milli 250V og 690V, en sólar DC öryggi eru metin á milli 1000V DC og 1500V, og iðnaðurinn er að færast í átt að 2000V DC. Þetta er ekki bara magnmunur heldur þýðir það líka að á DC hliðinni þarf að klára öryggið á hærri spennu og kröfur um einangrun, skriðfjarlægð og brothæfni hafa verið bætt yfir alla línuna.
Tímafasti: einstök valfæribreyta fyrir DC


Í AC hringrásum ákvarðar straumbylgjuformið sjálft verndareiginleikana og valið er tiltölulega einfalt. Í DC fer hins vegar hraði aukningar á bilunarstraumi eftir inductance/viðnámshlutfalli kerfisins (þ.e. tímafasti T=L/R). Þessi færibreyta hefur bein áhrif á hraðann sem bilunarstraumurinn nær hámarki á og hvort öryggið geti slitið bilunarstraumnum fyrir toppinn. Val á DC öryggi sólar verður að taka tímafastann inn í útreikninginn, sem er alls ekki til hliðsjónar fyrir AC öryggi.


Umhverfisaðlögunarhæfni: Ljósvökvi eru „sterkari“;
Þar sem hefðbundin AC öryggi eru almennt notuð í innanhúss dreifiboxum, eru sólar DC öryggi fyrir áhrifum í langan tíma og verða að þola:
Mikill hiti (-40 gráður til +90 gráður)

 

Mikill raki, saltþoku tæring

 

UV öldrun
Endurtekin stækkun og samdráttur af völdum dægurhitamismunur;
Þess vegna nota ljósvökvi venjulega keramikhlíf eða -logavarnarefni eins og PA66, sem bjóða upp á mun meiri vörn og veðurþol en hefðbundin AC öryggi.
Er hægt að skipta þeim út?
Skiptu aldrei um DC öryggi fyrir AC öryggi. Bogaslökkvihæfni AC öryggi er ekki nóg til að takast á við DC ljósboga. Ef skammhlaup verður og ljósboginn heldur áfram að brenna getur öryggið sprungið eða kviknað. Inverterinn IGBT gæti strax skemmt eða jafnvel kveikt í snúrunni.
Á hinn bóginn, þó að hægt sé að nota DC öryggi í straumrásum (þar sem auðveldara er að slökkva á AC), eru þau ofnotuð, dýrari og tíma-straumeiginleikar þeirra passa kannski ekki við AC kerfi.

Hringdu í okkur
Hafðu samband við okkuref þú hefur einhverjar spurningar

Þú getur annað hvort haft samband við okkur í gegnum síma, tölvupóst eða netform hér að neðan. Sérfræðingur okkar mun hafa samband við þig fljótlega.

Hafðu samband núna!