Fabricant de boîtes de distribution DC

PV, ESS, recharge de véhicules électriques, télécommunications et distribution CC industrielle jusqu'à 1500 VCC

A Boîte de distribution DC-également appelé Boîte combinée DC, Boîte de jonction DCou Panneau de distribution DC-Il recueille plusieurs entrées CC, protège chaque circuit et fournit une sortie unique et organisée aux onduleurs, aux racks de batteries, aux chargeurs CC, aux redresseurs télécom ou aux entraînements CC. Un boîtier bien conçu intègre protection contre les surintensités (fusibles ou disjoncteurs), l'isolement, protection contre les surtensions, barres omnibuset contrôle dans un Classé IP pour un service fiable dans les systèmes solaires PV, de stockage d'énergie (ESS), de recharge de véhicules électriques, de télécommunications (-48 V) et industriels à courant continu.

La protection et l'appareillage à l'intérieur de la boîte comprennent souvent :


Portefeuille de produits (ce que nous construisons)

  • Boîtes combinées PV DC (niveau string/array) : 600 / 1000 / 1500 VDC4-48 chaînes, entrées protégées par fusibles, Type 2 ou Type 1+2 DOCUP, principal Isolateur DC ou MCCB, surveillance de la chaîne en option.
  • Boîtes de jonction pour réseaux PV (micro-combineur de toit, IP65/IP66) : Entrées MC4 ou presse-étoupe, porte-fusibles à sécurité tactile, poignée rotative verrouillable.
  • Panneaux de distribution CC de l'ESS: barres omnibus à haute intensité, alimentateurs, etc. MCCBsLe système d'alimentation de la batterie est composé d'une série de contacts auxiliaires, de déconnexions de rack de batterie, de SPD de type 1+2, de shunts et de contacts auxiliaires pour le BMS/EMS.
  • Unités de distribution Telecom -48 V DC (PDU): rangées de MCB, SPD à basse tension avec faible Haut de la pageLes relais d'alarme, les shunts/mètres, les relais d'alarme.
  • Chargeur de VE Armoires de distribution DCDéconnexion au niveau de l'armoire, protection de l'alimentation, SPD, isolateurs de maintenance.
  • Sur mesure/OEM: agencements spéciaux, harnais préterminés, kits de chauffage/anti-condensation, fenêtres de visualisation, étiquettes personnalisées et traçabilité QR.

Architecture et composants (à l'intérieur d'un boîtier DC moderne)

  • EntréesLes produits de la gamme sont les suivants : presse-étoupes ou cloisons MC4, décharge de traction, embouts, terminaux à sécurité tactile.
  • Protection des branches: Porte-fusibles gPV (10×38/14×51/22×58, NH) ou DC MCB/MCCB par corde/chargeur.
  • Protection et isolation principales: porte interverrouillée interrupteur-disconnecteur ou MCCB avec poignée cadenassable.
  • Protection contre les surtensions: Type 1/2/1+2 DC SPDs (hybrides MOV ou MOV+GDT) en +/-→PE et +→- pour PV/ESS.
  • Barres de bus et liensLes caractéristiques du produit sont les suivantes : barres en cuivre étamé, gaines anti-pincement, dégagements adéquats pour 1000-1500 VDC.
  • Surveillance et alarmesCapteurs de courant : capteurs de courant à corde (effet Hall), shunts, mesure de courant continu, détection de température/humidité, alarmes à contact sec (NO/NC) reliés au SCADA/EMS.
  • EnceinteLes matériaux utilisés sont : l'acier peint par poudrage ou le polycarbonate résistant aux UV ; IP65/IP66 options extérieures ; plaque de presse-étoupe, kit d'étiquetage, diagramme de couple à l'intérieur du couvercle.

Guide de sélection (longue traîne, pratique)

  1. Tension du système (VDC)Choisissez des boîtiers et des composants conçus pour résister à des températures élevées. 1000 VDC ou 1500 VDC Le cas échéant, respecter les instructions relatives aux pôles en série pour les tensions plus élevées.
  2. Cordes/alimentateurs et courantLes caractéristiques de l'appareil sont les suivantes : nombre d'entrées, Isc maximum de la chaîne, courant de sortie du combineur et ampacité du jeu de barres avec marge thermique.
  3. Méthode de protection: fusibles gPV vs MCBs DC pour les cordes ; MCCB pour les mangeoires ; assurer une coordination sélective en amont.
  4. Stratégie du DOCUP: Type 1 aux limites des LPZ ; Type 2 près des onduleurs/ESS ; envisager Type 1+2 sur les sites exposés.
  5. Isolation et LOTO: porte interverrouillée isolateur ou MCCB avec poignée rouge/jaune, cadenassable OFF, isolation visible.
  6. Environnement: IP66 pour PV en toiture ; couvercles à joint, options de vidange/évacuation ; plastiques stables aux UV ou acier peint ; température ambiante et déclassement.
  7. Câblage et entrées: tailles de presse-étoupe, nombre de têtes de culot MC4, sections de câble, spécifications de couple, court, droit le routage interne.
  8. ContrôleCourant/tension au niveau du string, courant de bus via shunt, sorties de contact vers PLC/EMS ; envisager l'état à distance pour les fusibles/SPD.
  9. Étiquettes et documentationID des chaînes, flèches de polarité, schéma de câblage, tableau des couples, QR pour la nomenclature/traçabilité, journal d'entretien.

Configurations typiques

  • Combineur de chaînes PV 1500 V: 16-24 entrées fusionnées (10×38 gPV), DOCUP de type 2 ou de type 1+2, porte interverrouillée Isolateur DCbarres omnibus étamées, shunt + compteur analogique, plaque de presse-étoupe, IP66.
  • Panneau d'alimentation CC de l'ESS: principal MCCBLes disjoncteurs de l'alimentation multiple vers les baies de batteries/le bus CC de l'onduleur, DOCUP de type 1+2Contacts de déclenchement et contacts auxiliaires, kit de capteur thermique, IP54/55.
  • PDU Telecom -48 Ventrées à double source avec commutation, rangées d'entrées à double source avec commutation, rangées d'entrées à double source avec commutation, rangées d'entrées à double source avec commutation MCBs DCLes dispositifs de protection contre les incendies, les SPD à faible hauteur, les shunts, les relais d'alarme communs, les fusibles accessibles par l'avant.

Bonnes pratiques d'installation

  • Monter à proximité de l'équipement (entrée CC de l'onduleur, racks de batteries) pour minimiser la longueur des câbles et le passage des surtensions.
  • Conserver les conducteurs internes court et droitéviter les boucles ; respecter le rayon de courbure minimal ; serrer au couple selon les spécifications.
  • Séparer le câblage d'alimentation et le câblage de signalisation ; relier le PE à la barre de terre locale ; respecter les dégagements et les lignes de fuite pour 1000-1500 VDC.
  • Vérifier la polarité et ligne/charge l'orientation ; apposer les étiquettes fournies ; enregistrer les identifiants des chaînes/coupleurs dans la feuille de registre.
  • Liste de contrôle pour la mise en service : isolation/IR, polarité, couple, état du SPD, fonctionnement de l'isolateur, test des contacts d'alarme, vérifications du courant de fonctionnement.

Essais et conformité (ce que vous verrez sur la plaque signalétique)

  • IEC 61439-1 & IEC 61439-2 - règles générales et exigences spécifiques pour ensembles d'appareillage à basse tension; applicabilité jusqu'à 1 500 V DC pour les assemblages tels que les boîtes de distribution/combinaison DC. IEC Webstore+1ANSI 网店
  • IEC 61643-31 - DC/PV dispositifs de protection contre les surtensions jusqu'à 1 500 V DC (méthodes de sélection et d'essai pour le type 1/2/1+2). Boutique en ligne de la CEI
  • IEC 60947-3 - interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurset les combinaisons de fusibles jusqu'à 1 500 V DC (pour l'isolateur principal de la boîte). IEC Webstore+1标准机构
  • IEC 62208 - Enceintes vides pour les ensembles d'appareillage de connexion à basse tension (essais d'enveloppe et valeurs nominales). Boutique en ligne de la CEIVDE Verlag
  • UL 1741 (combinateur PV/équipement RED) et/ou UL 508A (panneaux de contrôle industriels) pour l'Amérique du Nord, en fonction de l'application. Normes UL en ligne+1

Liens externes faisant autorité (DoFollow)


Pourquoi travailler avec un fabricant de boîtiers de distribution DC sur mesure ?

  • Sur mesure nombre de cordes et d'alimentateurs, ampacité du jeu de barres, 1000/1500 VDC les distances d'isolement, les marques d'appareils et les dispositions conformes à vos normes EPC.
  • Choix de fusibles gPV vs Disjoncteurs DC, DOCUP de type 1/2/1+2les isolateurs à verrouillage de porte, les shunts/mètres et les relais d'alarme.
  • Classé pour l'extérieur IP66 boîtes de raccordement avec boîtiers résistants aux UV et options de chauffage/ventilation ; armoires ESS intérieures avec espace de maintenance.
  • Documentation complète : nomenclature, schéma de câblage, tableau des couples, fiche d'essai, traçabilité QR ; prise en charge des soumissions de fichiers IEC/UL.
  • Délais d'exécution rapides, marquage OEM, étiquetage en série, programmes de pièces détachées.

Demander un devis personnalisé

Envoyez votre VDCnombre de chaînes/alimentateurs, max Isc et le courant de sortie, Type de DOCUP (1/2/1+2), préféré protection (fusible/MCB/MCCB), isolateur exigence, indice de protection (IP65/IP66), le câblage et les détails d'entrée, ainsi que les besoins en matière de surveillance et d'alarme.

FAQ

Q1 : Quelle est la différence entre une boîte de distribution CC, une boîte de combinaison et une boîte de jonction ?

Tous sont des boîtiers à courant continu pour la collecte et la protection. Une boîte combinée se concentre sur l'agrégation des chaînes (PV), une boîte de jonction est plus simple avec les terminaisons/épissures, tandis qu'une boîte/panneau de distribution ajoute les alimentations, l'isolation, les SPD et la surveillance.

Q2 : Comment dimensionner un coffret de raccordement 1500 V PV DC ?

Compter les chaînes (par exemple, 24), choisir les fusibles gPV par chaîne en fonction de l'Isc et de la température, sélectionner le SPD de type 2 ou de type 1+2, dimensionner le jeu de barres de sortie et l'isolateur principal/MCCB pour le courant combiné, et confirmer les dégagements/les lignes de fuite pour 1500 VDC.

Q3 : Quand dois-je utiliser des fusibles ou des disjoncteurs DC sur les chaînes ?

Les fusibles gPV sont compacts et rapides pour les chaînes ; les MCB DC permettent la réinitialisation et l'isolation visuelle des pôles. Le choix se fait en fonction de la philosophie de maintenance et de la coordination avec le dispositif principal.

Q4 : Ai-je besoin de SPD en mode commun (±→PE) et différentiel (+→-) ?

Souvent oui dans le PV/ESS. ±→PE traite le couplage de la foudre à la terre ; +→- protège l'électronique. De nombreux boîtiers utilisent les deux modes.

Q5 : De quel indice de protection ai-je besoin pour un système photovoltaïque sur un toit ?

Généralement IP66 avec des matériaux résistants aux UV, des options de vidange/évacuation et des presse-étoupes étanches. Les salles intérieures d'ESS ou d'onduleurs peuvent utiliser des armoires métalliques IP54-IP55.

Q6 : Quelles sont les normes applicables aux boîtiers de distribution/combinaison DC ?

Les ensembles sont généralement conformes à la norme CEI 61439-1/-2, avec la norme CEI 62208 pour les boîtiers, la norme CEI 61643-31 pour les SPD DC et la norme CEI 60947-3 pour l'isolateur. En Amérique du Nord, recherchez la norme UL 1741 (PV) et/ou UL 508A (panneaux industriels).

Q7 : Comment la surveillance des cordes est-elle mise en œuvre ?

Des capteurs à effet Hall ou des shunts mesurent le courant de la chaîne/du bus ; un contrôleur regroupe les données et transmet les alarmes à contact sec au SCADA/EMS.

Q8 : Comment puis-je minimiser le temps de propagation de la surtension (effective Up) au niveau de l'onduleur ?

Placer le SPD à proximité de l'entrée de l'onduleur, court et droit Les fils de connexion, la barre PE collée et la distance de découplage par rapport aux SPD en amont, le cas échéant.

Q9 : Pouvez-vous intégrer un isolateur principal à verrouillage de porte ?

Oui. Nous proposons des interrupteurs-sectionneurs ou des MCCB avec des poignées cadenassables rouges/jaunes, conformes aux pratiques LOTO.

Q10 : Quelle est la documentation fournie avec chaque boîte ?

nomenclature, schéma de câblage, tableau des couples, tests de vérification (IR, diélectrique, fonctionnel), étiquettes/identifiants et traçabilité QR. Des packs de fichiers OEM sont disponibles pour les soumissions IEC/UL.