

EXRPV DC ฟิวส์-ชุดรวม 1000V 32A–80A
ยูนิตฟิวส์คอมบิเนชัน (เช่น ซีรีส์ EXRPV) ได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับการใช้งานในระบบโฟโตโวลตาอิก สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 1000VDC และกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไว้ที่ 80A ให้การป้องกันการโอเวอร์โหลดและลัดวงจรที่เชื่อถือได้ด้วยความสามารถในการตัดกระแสที่ 50kA ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในกล่องคอมไบเนอร์ PV, อินเวอร์เตอร์, ตัวควบคุม และตู้กระจายไฟ DC.
มาตรฐาน: IEC60269, GB13539
แรงดันไฟฟ้าที่จัดอันดับ: 1000V DC
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: 32A / 50A / 80A
ความสามารถในการตัดกระแส: 33kA / 50kA
ขนาดฟิวส์: φ10×38mm / φ14×51mm / φ22×58mm
การติดตั้ง: ราง DIN ขนาด 35 มม.
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ยูนิตฟิวส์คอมบิเนชัน DC โฟโตโวลตาอิกประสิทธิภาพสูง: ซีรีส์ EXRPV การป้องกัน DC โซลาร์สูงสุด 1000V
ยูนิตฟิวส์คอมบิเนชันซีรีส์ EXRPV ได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อให้การป้องกันที่เชื่อถือได้ต่อการโอเวอร์โหลดและลัดวงจรสำหรับระบบป้องกัน DC ของโฟโตโวลตาอิก (Photo-voltaic) EXRPV, หลอดไฟ สามารถนิยามได้ว่าเป็นฟิวส์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้มีอัตราการตัดกระแสสำหรับระบบโซลาร์ PV เพื่อปกป้องส่วนประกอบ เช่น อินเวอร์เตอร์, คอมไบเนอร์ และอุปกรณ์กระจายไฟ DC ในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร.
รองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 1000 โวลต์ และสามารถรองรับช่วงกระแสไฟฟ้าที่หลากหลายสูงสุดถึง 80 แอมป์ ทำให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในระบบโซลาร์ PV สำหรับที่อยู่อาศัย, เชิงพาณิชย์ และระดับสาธารณูปโภค.
การออกแบบโครงสร้างฟิวส์ลิงค์ช่วยให้มีแบบจำลองที่ปลอดภัยซึ่งสามารถหยุดกระแสผิดปกติได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันการโอเวอร์โหลดไฟฟ้าหรือลัดวงจรที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อกล่องคอมไบเนอร์ PV, อินเวอร์เตอร์, ตัวควบคุม และระบบกระจายไฟ DC.
ความสำคัญของการป้องกันฟิวส์ DC ในระบบโซลาร์ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่ากระแสผิดปกติสามารถคงอยู่ได้อย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากกระแส DC ไม่มีการข้ามศูนย์ตามธรรมชาติ และด้วยเหตุนี้จึงสามารถทำให้สายไฟร้อนเกินไปอย่างมากหากไม่มีการตัดกระแสผิดปกติอย่างเหมาะสม.
ข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่น | ขนาดฟิวส์ | AC 220/230/240V (1P+N, 2P); AC 380/400/415V (3P, 3P+N, 4P) | กระแสไฟฟ้าส่วนเกิน IΔn | ความสามารถในการตัด |
|---|---|---|---|---|
| EXRPV-32 | φ10×38มม. | 1000V DC | 1–32A | 33kA |
| EXRPV-63 | φ14×51มม. | 1000V DC | 8–50A | ระดับการป้องกันแรงดัน (Up) |
| EXRPV-125 | φ22×58มม. | 1000V DC | 8–80A | ระดับการป้องกันแรงดัน (Up) |
ยูนิตฟิวส์คอมบิเนชันประเภท EXRPV มักถูกใช้งานในกล่องคอมไบเนอร์โฟโตโวลตาอิก; การป้องกันอินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์; และตู้กระจายไฟ DC โซลาร์ ให้การตัดกระแสผิดปกติอย่างปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือสูงขึ้นในระบบ PV ที่มีโหลดสูง.
EXRPV โดยทั่วไปติดตั้งเป็นส่วนประกอบการป้องกันที่สำคัญภายในกล่องคอมไบเนอร์ PV, ขั้วต่ออินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์ และตู้กระจายไฟโซลาร์.
ทุกรุ่นออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับขาเมาท์ DIN ขนาด 35 มม. มาตรฐาน และสามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อรวมเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า PV ในปัจจุบัน.
ขอบเขตการใช้งานของการป้องกันฟิวส์โฟโตโวลตาอิก
วงจรกระแสตรงของระบบโฟโตโวลตาอิกต้องมีการป้องกันกระแสเกินที่เชื่อถือได้เนื่องจากมีกระแสไหลอย่างต่อเนื่องในวงจรเหล่านี้และไม่มีการข้ามศูนย์ตามธรรมชาติ ยูนิตฟิวส์คอมบิเนชัน Extrapv ให้การตัดกระแสผิดปกติทันทีเพื่อปกป้องระบบโฟโตโวลตาอิกจากความล้มเหลวของส่วนประกอบระบบที่เกิดจากการโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร.
ฟิวส์ PV ทำงานอย่างไร? เมื่อมีกระแสลัดวงจร ฟิวส์จะละลายอย่างรวดเร็ว (ภายในไม่กี่มิลลิวินาที) และเปิดวงจร เพื่อปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านล่างจากความเสียหาย.
ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากความร้อนของแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคา ระบบจัดเก็บพลังงานแบบกระจาย และระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าชุมชน (เมื่อความต้องการไฟฟ้าเกินกว่าการจ่ายไฟในพื้นที่).
หลักการป้องกัน
ฟิวส์จะละลายเพื่อเปิดวงจรเมื่อเกิดความผิดปกติ เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ด้านล่าง นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถแยกสาย PV ที่มีปัญหาได้อย่างปลอดภัย และปกป้องอินเวอร์เตอร์และการแจกจ่าย DC.
สินค้านี้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC60269 และ GB13539 ทั้งสองมาตรฐาน ทำให้การใช้งานโฟโตโวลตาอิกมีความน่าเชื่อถือสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย.
EXRPV เป็นไปตามมาตรฐานใดบ้าง? เป็นไปตามข้อกำหนดการป้องกันฟิวส์ทั่วโลกสำหรับระบบ PV DC อย่างครบถ้วนตาม IEC60269 และ GB13539.
แนวทางการติดตั้ง
EXRPV ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งบนราง DIN ขนาด 35 มม. มาตรฐาน และเหมาะกับการออกแบบกล่องรวมสาย PV ทุกแบบ การเลือกค่ากระแสฟิวส์ที่ถูกต้องมีความสำคัญสำหรับการประสานงานระหว่างกระแสสาย PV และแรงดันระบบ.
ผลกระทบจากการเลือกค่าฟิวส์ผิดขนาด ฟิวส์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะลดประสิทธิภาพการป้องกันจากความล้มเหลวของระบบไฟฟ้า ในขณะที่ฟิวส์ที่มีขนาดเล็กเกินไปอาจทำให้เกิดการตัดวงจรดิจิทัลที่ไม่จำเป็นหรือสูญเสียพลังงานไฟฟ้า.
การปฏิบัติตามแผนผังการเดินสายของผู้ผลิตจะช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดของรหัสไฟฟ้าท้องถิ่น.
ขอใบเสนอราคาสำหรับฟิวส์คอมบิเนชัน EXRPV
โซลูชันการป้องกันฟิวส์โฟโตโวลตาอิก 1000V DC พร้อมความสามารถในการตัดกระแส 33kA–50kA เหมาะสำหรับกล่องรวมสาย PV การป้องกัน DC อินเวอร์เตอร์ และระบบแจกจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์.
ได้รับการรับรอง IEC60269 • เป็นไปตาม GB13539 • รองรับ OEM/ODM
ความสามารถผู้ผลิต OEM/ODM
ซีรีส์ EXRPV – การป้องกันฟิวส์ PV ที่เชื่อถือได้สำหรับระบบโซลาร์ทั่วโลก
ซีรีส์ฟิวส์คอมบิเนชัน EXRPV ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานป้องกันโฟโตโวลตาอิกระยะยาวที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงและประสิทธิภาพไฟฟ้าที่เสถียร.
อะไรทำให้ EXRPV เหมาะสำหรับการจัดหา OEM? รองรับขนาดฟิวส์มาตรฐาน โครงสร้างแบบโมดูลาร์ และการรับรองระดับสากล ทำให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับการผลิตกล่องรวมสายและการออกแบบระบบ PV.
ด้วยตัวเลือกขนาดฟิวส์และช่วงกระแสที่หลากหลาย รองรับการรวมระบบที่ยืดหยุ่นสำหรับสถาปัตยกรรม PV ที่แตกต่างกัน การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้บำรุงรักษาและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายโดยไม่ต้องออกแบบระบบใหม่.
ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้รับเหมา EPC โซลาร์ ผู้ผลิตกล่องรวมสาย และผู้รวมระบบอินเวอร์เตอร์ที่ต้องการส่วนประกอบป้องกัน DC ที่ได้รับการรับรอง.
วิธีการเลือกหน่วยฟิวส์รวม EXRPV
เกณฑ์การเลือกหลักสำหรับระบบป้องกันฟิวส์ DC โฟโตโวลตาอิก.
การเลือกแรงดันไฟฟ้า
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตรงกับ Voc ของสาย PV ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุด (สูงสุด 1000V DC).
การเลือกกระแสไฟฟ้า
เลือกระดับฟิวส์ตามกระแสไฟฟ้าของสาย PV (ช่วง 1A–80A).
ความสามารถในการตัดกระแส
เลือกรุ่นที่เหมาะสมตามระดับกระแสลัดวงจรของระบบ (33kA–50kA).
วิธีการติดตั้ง
ติดตั้งบนราง DIN ขนาด 35 มม. มาตรฐานภายในกล่องรวมสายหรือตู้ DC.




คำถามที่พบบ่อย
EXRPV ใช้สำหรับอะไร?
ใช้สำหรับการป้องกันกระแสเกินและลัดวงจรในระบบโฟโตโวลตาอิก DC.
EXRPV รองรับแรงดันไฟฟ้าเท่าไร?
ทุกรุ่นรองรับระบบโฟโตโวลตาอิก DC สูงสุด 1000V.
ความสามารถในการตัดกระแสที่มีให้เลือกมีอะไรบ้าง?
ขึ้นอยู่กับรุ่น ความสามารถในการตัดกระแสอยู่ในช่วง 33kA ถึง 50kA.
EXRPV ติดตั้งที่ไหน?
ติดตั้งในกล่องรวมสาย PV, อินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์ และระบบจ่ายไฟ DC.
