Boîtier de distribution photovoltaïque raccordé au réseau 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW
Détails de l'aperçu
Présentation de la fonction
Principe de base du boîtier de distribution raccordé au réseau : Le boîtier de distribution raccordé au réseau est un composant essentiel d’une centrale solaire. Il joue un rôle primordial dans la conversion, la distribution et le raccordement de l’énergie électrique produite par les panneaux solaires au réseau électrique. Parallèlement, il constitue un élément de sécurité crucial au sein du système de production d’énergie solaire.
Rôles du boîtier de distribution connecté au réseau.
Conversion de puissance : Le boîtier de distribution raccordé au réseau est capable de convertir le courant continu généré par les panneaux solaires en courant alternatif, s’adaptant ainsi aux exigences du réseau électrique et facilitant l’accès à celui-ci.
2. Distribution de l'énergie : Il peut distribuer l'électricité produite par les panneaux solaires à différentes charges électriques selon des règles spécifiques, répondant ainsi aux besoins en énergie des différents composants du système de production d'énergie solaire.
3. Accès à l'énergie électrique : Le boîtier de distribution raccordé au réseau permet de connecter l'énergie électrique produite par les panneaux solaires au réseau électrique. Il peut injecter le surplus d'énergie électrique dans le réseau et s'approvisionner en énergie auprès de celui-ci pour alimenter les panneaux solaires en cas de besoin.
4. Sécurité : Le boîtier de distribution raccordé au réseau comporte de multiples fonctions de protection, notamment une protection contre les surintensités, une protection contre les surtensions et une protection contre les surchauffes, assurant ainsi le fonctionnement sûr du système de production d'énergie solaire.
Composants d'un boîtier de distribution raccordé au réseau
1. Extrémité d'entrée : Les panneaux solaires et les composants électriques tels que les contrôleurs de courant à impulsion continue entrent dans le boîtier de distribution connecté au réseau par cette extrémité.
2. Interrupteur CC : Le signal CC généré par le panneau solaire est connecté à la batterie de stockage d'énergie CC via l'interrupteur CC pour les besoins d'urgence.
3. Convertisseur CC-CA : Il produit des signaux électriques CA pour répondre aux exigences du réseau électrique.
4. Sortie CA : Le signal électrique alternatif converti est acheminé vers la charge ou injecté dans le réseau électrique.
Spécifications techniques
| Numéro de pièce | Description |
| 1 | Barre de cuivre à convergence négative |
| 2 | Unité de détection |
| 3 | disjoncteur miniature CC |
| 4 | Sortie de convergence positive CC |
| 5 | Sortie de convergence négative CC |
| 6 | Terminal de communication RS485 (point de sortie) |
| 7 | Point de sortie de mise à la terre |
| 8 | dispositif de protection contre la foudre |
| 9 | Convergence positive du cuivre |
| 10 | Porte-fusible et fusible CC positif (un fusible en série pour chaque entrée), 16 circuits au maximum |
| 11 | Porte-fusible et fusible CC négatif (un fusible en série pour chaque entrée), 16 circuits au maximum |
schéma du système

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FAQ
-
1. Plage de puissance d'installation ?
3 kW-200 kW -
2. Existe-t-il une protection contre la foudre ?
-
3. Quelle est l'altitude maximale utilisable ?





