Cómo los SPD de CC evitan costosos tiempos de inactividad en los sistemas fotovoltaicos

Un dc spd protege los sistemas fotovoltaicos de las sobretensiones, evitando daños en los equipos y costosos tiempos de inactividad al limitar la sobretensión y garantizar una producción continua de energía solar.

Cómo el SPD de CC evita costosos tiempos de inactividad en los sistemas fotovoltaicos
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El funcionamiento de un sistema de energía solar entraña riesgos reales. Las sobretensiones eléctricas pueden dañar los equipos y provocar tiempos de inactividad inesperados. Una sola sobretensión puede destruir un inversor, costándole miles en reparaciones, pérdida de producción de energía y facturas más elevadas. Entre los problemas más comunes se encuentran los fallos de los módulos, problemas de cableado y averías de componentes. Los dispositivos de protección contra sobretensiones, como los dc spd, le ayudan a mantener sus sistemas solares en perfecto funcionamiento. Con la protección adecuada, puede evitar costosas interrupciones y salvaguardar su inversión.

Principales conclusiones

  • Los SPD de CC protegen los sistemas solares de las sobretensiones eléctricas, evitando costosos daños y tiempos de inactividad.

  • Instalar un SPD de CC en puntos clave, como el inversor y el punto de entrada, mejora la seguridad del sistema.

  • Los dispositivos de protección contra sobretensiones prolongan la vida útil de los equipos solares reduciendo los fallos.

  • Las inspecciones y el mantenimiento periódicos de los SPD de CC garantizan un rendimiento y una seguridad fiables.

  • Elegir el tipo adecuado de SPD en función de las necesidades de su sistema es crucial para una protección eficaz.

  • Los SPD de CC proporcionan tranquilidad al salvaguardar su inversión frente a amenazas eléctricas inesperadas.

  • Los tramos cortos de cable entre los SPD y el inversor mejoran los tiempos de respuesta y reducen los riesgos de sobretensión.

  • Los dispositivos certificados de protección contra sobretensiones cumplen las normas de seguridad, garantizando que sus sistemas solares permanezcan protegidos.

DC SPD y tiempo de actividad del sistema

Cómo los DC SPD reducen el tiempo de inactividad

Usted quiere que sus sistemas solares funcionen todos los días sin interrupción. Las sobretensiones eléctricas amenazan este objetivo. Cuando cae un rayo o la red sufre una perturbación, puede producirse una sobretensión en el sistema. Sin protección, estas sobretensiones pueden hacer agujeros en los paneles o dañar los inversores. Estos daños provocan costosas reparaciones y la pérdida de generación de energía.

A dc spd actúa como un escudo para sus sistemas solares. En detecta picos de tensión y desvía o absorbe rápidamente la energía extra. Esta acción mantiene a salvo piezas sensibles como inversores, reguladores de carga y baterías. Evita averías inesperadas y mantiene su sistema en funcionamiento.

Puedes colocar un dc spd en diferentes puntos de tus sistemas solares:

  • En el punto de entrada, bloquea las sobretensiones de alta energía procedentes de rayos o de la red.

  • En el inversor, protege el dispositivo que transforma la corriente continua en alterna.

Al utilizar un dc spd, se reduce el tiempo de inactividad. Su equipo permanece seguro y sus sistemas solares siguen produciendo energía. Gastará menos en reparaciones y sustituciones. También evitará la frustración de los cortes repentinos.

Consejo: instalar un dc spd es una de las formas más eficaces de garantizar que sus sistemas solares permanezcan en línea y sean productivos.

Ventajas de los sistemas solares

Solar la protección contra sobretensiones ofrece muchas ventajas a sus sistemas solares. Así protegerá su inversión y mantendrá el flujo de energía. Estas son algunas de las principales ventajas:

Beneficio

Descripción

Protección de equipos

Protege contra rayos, sobretensiones y picos de tensión.

Mayor longevidad

Reduce las averías de los equipos y prolonga la vida útil de sus sistemas solares.

Protección de datos

Mantiene los datos importantes a salvo de problemas relacionados con la alimentación.

Reducción del tiempo de inactividad

Evita daños, permitiendo que sus sistemas solares funcionen continuamente.

También ganará en tranquilidad. Cuando instala un dc spd, sabe que sus sistemas solares cuentan con una sólida defensa contra las amenazas eléctricas repentinas. La protección contra sobretensiones de alto rendimiento le ayuda a evitar costosas interrupciones y mantiene sus equipos en funcionamiento durante más tiempo.

Muchos propietarios de sistemas solares ven reducidos los costes de mantenimiento tras añadir un dc spd. Se invierte menos tiempo y dinero en reparar piezas dañadas. Sus sistemas solares proporcionan una generación de energía constante, incluso durante tormentas o problemas en la red.

Nota: Los dispositivos de protección contra sobretensiones son una parte vital del diseño de cualquier sistema solar. Le ayudan a mantener un rendimiento fiable y a proteger su inversión durante años.

Riesgos para los sistemas solares

Riesgos para los sistemas solares
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Rayos y sobretensiones

La instalación de sistemas solares en el exterior entraña graves riesgos. Los rayos y las sobretensiones eléctricas pueden dañar los equipos y provocar costosos tiempos de inactividad. Los paneles solares, los inversores y el cableado suelen estar expuestos en tejados o campos abiertos. Sus estructuras metálicas y sus largos cables los convierten en objetivos naturales de las tormentas eléctricas.

¿Lo sabía? En Estados Unidos, los rayos caen más de 40 millones de veces al año. Las zonas propensas a las tormentas presentan riesgos aún mayores para las plantas fotovoltaicas.

Los rayos pueden alcanzar su sistema de varias maneras. La siguiente tabla muestra las principales tipos de amenazas de rayos:

Tipo de amenaza de rayo

Descripción

Golpe directo

Los rayos alcanzan directamente un panel, un inversor o un soporte, provocando la rotura de paneles, cables quemados, piezas fundidas o incendios.

Huelga indirecta

Un rayo golpea algo cercano, creando un pulso electromagnético que induce alta tensión en los circuitos solares, dañando inversores y reguladores.

Subida del potencial del suelo

Los rayos golpean el suelo cercano, elevando su potencial eléctrico, lo que puede dañar las partes conectadas a tierra del sistema solar.

Puede que piense que los impactos directos son poco frecuentes, pero los indirectos y las subidas del potencial de tierra ocurren con más frecuencia. Estos eventos pueden enviar alta tensión a través de su sistema, incluso si el rayo no golpea directamente sus paneles. Los daños de estas sobretensiones pueden ser graves.

Los sistemas solares necesitan una protección adecuada contra los rayos para evitar estos riesgos. A dc spd ayuda a absorber o desviar las sobretensiones peligrosas antes de que lleguen a los componentes electrónicos sensibles. Las necesidades de protección contra sobretensiones cambian con el tamaño y el diseño del sistema. La protección del inversor tanto en CC como en CA es importante para una cobertura completa.

  • Los sistemas solares fotovoltaicos son objetivos naturales de los rayos debido a sus componentes metálicos y a su extenso cableado.

  • Los daños por impactos indirectos y elevaciones del potencial del suelo pueden ser importantes, aunque los impactos directos sean poco frecuentes.

Impacto del tiempo de inactividad

Los periodos de inactividad pueden costarle más que las reparaciones. Cuando sus plantas fotovoltaicas dejan de funcionar, pierde producción de energía e ingresos. Los rayos son una de las principales causas de daños entre las catástrofes naturales para los proyectos solares. Acerca de 9,8% de riesgos totales en las bases de datos mundiales proceden de rayos, con un coste medio de los siniestros que alcanza los $73.394.

Las sobretensiones pueden elevar los niveles de tensión muy por encima de lo normal. La siguiente tabla muestra niveles de tensión típicos y cuando se produzcan daños:

Nivel de tensión (V)

Descripción

120

Tensión estándar en EE.UU.

220

Tensión estándar en otros países

1 - 169

Gama de sobretensiones típicas

> 170

Nivel de tensión en el que se producen los daños

10

Fluctuación mínima que puede perturbar los microprocesadores

Incluso los pequeños picos de tensión pueden alterar los microprocesadores y los sistemas de control. Las grandes sobretensiones pueden fundir cables o destruir inversores. Es posible que tenga que sustituir piezas caras, y su sistema podría permanecer fuera de servicio durante días o semanas.

Consejo: Instalar dispositivos de protección contra sobretensiones y la correcta conexión a tierra de su sistema reducen el tiempo de inactividad y protegen su inversión.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones limitan la tensión que llega a sus equipos. Proporcionan una vía segura para que el exceso de corriente fluya a tierra. Con la protección contra rayos adecuada, mantendrá sus sistemas solares en funcionamiento y evitará costosas interrupciones.

Explicación de los dispositivos de protección contra sobretensiones

Explicación de los dispositivos de protección contra sobretensiones
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Cómo funcionan los dispositivos de protección contra sobretensiones

Dispositivos de protección contra sobretensiones desempeñan un papel vital a la hora de mantener sus sistemas solares a salvo de amenazas eléctricas. Cuando se produce una sobretensión, estos dispositivos detectan el pico y actúan al instante. No absorben la sobretensión. En su lugar crear una vía de baja impedancia para el exceso de corriente, enviándolo de forma segura lejos de sus equipos sensibles. Esta acción protege sus inversores, reguladores de carga y otros componentes críticos, garantizando una generación de energía constante.

Componentes clave

En un dispositivo de protección contra sobretensiones encontrará dos tecnologías principales: Varistores de óxido metálico (MOV) y vías de chispas. Los MOV bloquean la tensión excesiva modificando su resistencia. Cuando la tensión supera un determinado nivel, el MOV conduce y desvía la sobretensión. Las vías de chispas, por su parte, utilizan gas ionizado para crear un camino para las sobretensiones de alta energía, como las que se producen al caer un rayo. Ambos componentes trabajan juntos para gestionar los transitorios de tensión y mantener su sistema seguro.

He aquí una comparación de las tecnologías MOV y de vía de chispas:

Característica

Varistores de óxido metálico (MOV)

Chispas de encendido

Tecnología

Dispositivos semiconductores de óxido de zinc

Componentes simples rellenos de gas o aire

Operación

Conduce corriente cuando la tensión supera el nivel de sujeción

Se basa en el gas ionizado para crear un camino de baja resistencia

Característica tensión-corriente

No lineal; la resistencia disminuye con la tensión

Lineal; la resistencia permanece constante

Aplicación

Situaciones de sobretensión de baja a media energía

Situaciones de sobretensión de alta energía, incluidos los rayos

Los SPD de CC de Kuangya utilizan módulos basados en MOV y tecnología de descargador de chispas. Esta combinación le permite proteger sus sistemas solares de una amplia gama de sobretensiones. Kuangya ofrece dispositivos para rangos de tensión de 600 V a 2000 V, lo que los hace adecuados para proyectos residenciales, comerciales y de gran escala.

Explorar el DOCUP Kuangya DC

Descubra cómo nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones de CC pueden proteger sus sistemas solares de las sobretensiones.

Desvío de sobretensiones

Cuando se produce una sobretensión en su sistema, el dispositivo de protección contra sobretensiones entra en acción. Detecta la condición de sobretensión y proporciona una vía de descarga para el exceso de energía. Los MOV bloquean la tensión y dirigen la corriente a tierra. Las vías de chispas se activan en caso de sobretensiones extremas, como la caída directa de un rayo, y crean una vía segura para el pico de alta energía. Este proceso mantiene su equipo seguro y minimiza el riesgo de tiempo de inactividad.

Consejo: Los dispositivos de protección contra sobretensiones no sólo protegen contra los rayos. También protegen tu sistema de las sobretensiones y las perturbaciones de la red.

Respuesta y seguridad

Un dispositivo de protección contra sobretensiones debe responder con rapidez y seguridad para proteger su inversión. Usted quiere un dispositivo que reaccione en nanosegundos para evitar daños. A continuación le explicamos cómo estos dispositivos garantizan la seguridad en su plan de protección solar contra sobretensiones:

Mecanismo

Descripción

Ajuste de la tensión

Los SPD de CC supervisan los niveles de tensión y se activan cuando detectan una sobretensión.

Derivación de la sobretensión

Proporcionan una vía de baja impedancia para derivar el exceso de tensión mediante MOV o GDT.

Absorbe y disipa la energía

Los SPD conducen el exceso de tensión a tierra, protegiendo los equipos sensibles de posibles daños.

Límites de tensión

Limitan la sobretensión a umbrales seguros para evitar averías en los equipos.

Tiempo de reacción

Tiempos de respuesta rápidos (en nanosegundos) son cruciales para una disipación eficaz de las sobretensiones.

Múltiples niveles de protección

Se pueden utilizar diferentes tipos de SPD para la protección por capas contra diversas fuentes de sobretensión.

Los DC SPD de Kuangya cumplen estrictas normas internacionales, entre ellas IEC 61643-31 (dofollow), que garantiza un rendimiento fiable y seguridad tanto para circuitos de CA como de CC. Estas certificaciones le dan la seguridad de que su protección contra sobretensiones de CC cumple los requisitos mundiales.

Puede elegir entre dispositivos de protección contra sobretensiones de Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 1+2. Los dispositivos de Tipo 1 utilizan la tecnología de vías de chispas para sobretensiones de alta energía, como las que se producen al caer un rayo. Los dispositivos de tipo 2 utilizan MOV para sobretensiones de menor energía, como las producidas por operaciones de conmutación. Los dispositivos de tipo 1+2 combinan ambas tecnologías, ofreciendo una protección completa para sus sistemas solares. La línea de productos de Kuangya cubre todos estos tipos, para que pueda seleccionar la solución adecuada para su proyecto.

Nota: Compruebe siempre que dispone de certificaciones como IEC 61643-31 a la hora de seleccionar un dispositivo de protección contra sobretensiones. Los dispositivos certificados garantizan que sus sistemas solares estén protegidos y cumplan las normas del sector.

Tipos de dispositivos de protección contra sobretensiones

Tipos de dispositivos de protección contra sobretensiones
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Tipo 1, Tipo 2, Tipo 1+2

Debe conocer las diferencias entre los dispositivos de protección contra sobretensiones antes de elegir uno para sus sistemas solares. Cada tipo ofrece un nivel de protección único y se adapta a puntos de instalación específicos.

A continuación se muestra una tabla comparativa entre los dispositivos de protección contra sobretensiones de Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 1+2:

Tipo

Descripción de la aplicación

Nivel de protección Descripción

Tipo 1

Instalado antes del dispositivo principal en el centro de carga, conectado en la entrada de servicio.

Soporta las corrientes de sobretensión más elevadas provocadas por rayos directos o eventos de alta energía.

Tipo 2

Desplegado después del equipo principal, conectado en el lado de carga de la entrada de servicio.

Soporta sobretensiones de tamaño medio, pero no es tan eficaz contra los rayos directos.

Tipo 1+2

Combina las características del Tipo 1 y del Tipo 2, y suele instalarse en las entradas de servicio.

Proporciona protección de alta energía y protección residual contra sobretensiones de menor energía.

También puedes fijarte en su capacidad de gestión de la energía:

  • Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1 gestionan de 25 kA a 100 kA. Se utilizan para eventos de alta energía, como la caída directa de rayos.

  • Los dispositivos de tipo 2 soportan de 20 kA a 75 kA. Funcionan mejor para sobretensiones de tamaño medio, como las producidas por operaciones de conmutación.

  • Los dispositivos de tipo 1+2 combinan ambas características. Protegen contra sobretensiones de alta energía y también proporcionan protección residual para eventos de menor energía.

Consejo: Los dispositivos de tipo 1 son su primera línea de defensa contra los rayos directos. Los dispositivos de tipo 2 añaden protección adicional para las sobretensiones cotidianas. Los dispositivos de tipo 1+2 le ofrecen una cobertura completa.

Elegir el tipo adecuado

Desea seleccionar el dispositivo de protección contra sobretensiones adecuado para sus sistemas solares. La elección depende de tu escenario de instalación y de los riesgos a los que te enfrentes.

Aquí tienes una tabla que te ayudará a adecuar el tipo de dispositivo a tus necesidades:

Tipo

Escenario de aplicación

Capacidad de sobrecarga

Tipo 1

Caída directa de rayos en la entrada principal de servicio.

Hasta 25 kA

Tipo 2

Rayos indirectos, instalados en cajas de empalmes o combinadores.

Menores picos de energía

Tipo 1+2

Sistemas que necesitan protección en varios puntos o alto riesgo de sobretensión.

Hasta 20.000 amperios

Debe tener en cuenta la longitud de sus cables de CC. Si los cables son inferiores a 10 metros, sólo necesitará un dispositivo de protección contra sobretensiones cerca del inversor. Si la longitud de los cables es superior a 10 metros, debe instalar un dispositivo cerca del generador fotovoltaico y otro en la entrada del inversor. Esta configuración le ofrece protección por capas y reduce el riesgo de tiempo de inactividad.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1 funcionan mejor en la entrada de servicio. Protegen su sistema de la caída directa de rayos. Los dispositivos de tipo 2 se adaptan bien a las cajas de conexiones y combinadores. Protegen sus equipos de las sobretensiones indirectas. Dispositivos de tipo 1+2 son ideales cuando necesita protección en varios puntos o se enfrenta a un alto riesgo de sobretensiones.

Nota: Compruebe siempre el diseño de su sistema y los códigos locales antes de elegir un dispositivo de protección contra sobretensiones. Asegúrese de que su dc spd se ajusta a las necesidades de su proyecto y proporciona una protección fiable.

Un dispositivo de protección contra sobretensiones bien elegido mantiene sus sistemas solares seguros y productivos. Evitará costosas reparaciones y mantendrá el flujo de energía, incluso durante tormentas o alteraciones de la red.

Selección de un dispositivo de protección contra sobretensiones

Selección de un dispositivo de protección contra sobretensiones
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Factores clave de selección

Quiere elegir el dispositivo de protección contra sobretensiones para sus sistemas solares. Varios factores importantes le ayudarán a tomar la mejor decisión. Empiece por comprobar el tensión nominal. El dispositivo debe soportar la tensión máxima que produzca su sistema. Si utiliza un dc spd con un valor nominal inferior, puede dispararse o fallar durante el funcionamiento normal.

Tenga en cuenta el valor nominal de la corriente de sobretensión. Una clasificación más alta significa que el dispositivo puede soportar múltiples sobretensiones a lo largo del tiempo. La rapidez de respuesta también es fundamental. Los dispositivos que reaccionan en menos de 25 nanosegundos protegen de daños a los componentes electrónicos sensibles. Busque siempre certificaciones. Los dispositivos que cumplen normas como IEC 61643-31 (dofollow) le dan confianza en su seguridad y fiabilidad.

He aquí un cuadro que resume los principales factores de selección:

Factor

Descripción

Tensión nominal

Debe superar la tensión máxima de funcionamiento de su sistema

Corriente de choque nominal

Los valores más altos ofrecen mejor protección contra sobretensiones repetidas

Tiempo de respuesta

Menos de 25 nanosegundos para una protección eficaz

Certificación

Debe cumplir normas como IEC 61643-31, UL 1449 o EN 50539-11

Idoneidad medioambiental

Tenga en cuenta la temperatura y la humedad del lugar de instalación

Consejo: Adapte siempre el dispositivo de protección contra sobretensiones a las necesidades de tensión y corriente de su sistema. Este paso evita tiempos de inactividad innecesarios y averías en los equipos.

Personalización y compatibilidad

Cada proyecto solar es único. Necesita un dispositivo de protección contra sobretensiones que se adapte a sus requisitos específicos. Kuangya ofrece kits personalizables con opciones de voltaje de 600 V a 2000 V. Puede seleccionar la configuración adecuada para tejados residenciales, edificios comerciales o instalaciones a gran escala. Esta flexibilidad garantiza que su dispositivo funcione a la perfección con su sistema.

Compruebe la compatibilidad con su equipo. El dispositivo debe proteger tanto el lado de CC como el de CA de su instalación. El dc spd de Kuangya se adapta a diferentes tamaños y disposiciones de proyectos. Puede instalarlo en las entradas del inversor, en las cajas de la matriz o cerca de los módulos. Esta adaptabilidad le ayuda a conseguir una protección óptima.

Las certificaciones importan. En Norteamérica, busque Aprobación UL 1449. En Europa es importante la norma EN 50539-11. A escala internacional, la norma IEC 61643-31 establece la referencia. El cumplimiento de los códigos locales garantiza que su instalación cumpla las normas de seguridad y supere las inspecciones.

He aquí algunos pasos para guiarle en su elección:

  1. Identifique la tensión y la corriente máximas de su sistema.

  2. Elige un dispositivo con una clasificación igual o superior.

  3. Confirme que el dispositivo cumple las normas locales e internacionales.

  4. Seleccione un kit personalizable para las necesidades de su proyecto.

  5. Verifique la compatibilidad con su equipo y la disposición de la instalación.

Nota: Los kits de protección contra sobretensiones personalizables como los de Kuangya le ayudan a cumplir los códigos locales y a adaptarse a los requisitos cambiantes del proyecto. Compruebe siempre las certificaciones antes de la instalación.

Instalación y mantenimiento

Instalación y mantenimiento
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Buenas prácticas para sistemas solares

Usted quiere que sus sistemas solares estén protegidos y funcionen sin problemas. Empiece por seguir prácticas de instalación probadas para dispositivos de protección contra sobretensiones. Coloque el dc spd entre los paneles solares y el inversor. Utilice cables cortos, idealmente de menos de 2,5 metros, para mejorar la respuesta a las sobretensiones. Si el cable entre los paneles y el inversor es inferior a 10 metros, instale el protector contra sobretensiones cerca del inversor. Para cables más largos, añada otro dispositivo en la caja combinadora cerca de los paneles. Conecte siempre los protectores contra sobretensiones con fusibles o disyuntores en miniatura para un aislamiento seguro durante los fallos. En los sistemas con baterías, instale protectores contra sobretensiones en las interfaces de las baterías para protegerlas contra rayos o sobretensiones de conmutación. Una conexión a tierra adecuada es esencial. Canaliza el exceso de energía de forma segura hacia la tierra, reduciendo el riesgo de daños.

Consejo: Un cable más corto entre el protector contra sobretensiones y el inversor proporciona una protección más rápida y reduce el riesgo de picos de tensión.

Colocación y flexibilidad

El lugar de instalación de los dispositivos de protección contra sobretensiones es importante. Una colocación adecuada ayuda a evitar daños por sobretensiones y mantiene a salvo sus equipos. Instale un protector contra sobretensiones cerca del generador fotovoltaico y otro cerca de la entrada de CC del inversor. Esta configuración protege los componentes sensibles de las sobretensiones transitorias. En el lado de CA, coloque protectores contra sobretensiones cerca de la conexión del inversor al armario de distribución principal y en la salida de CA del inversor. Para una cobertura completa, añada un protector contra sobretensiones en el armario de distribución de alimentación principal. El diseño flexible de Kuangya le permite instalar los dispositivos en las entradas del inversor, en las cajas de la matriz o cerca de los módulos. Esta adaptabilidad le garantiza una protección óptima para proyectos residenciales, comerciales o a gran escala.

Consejos de mantenimiento

Un mantenimiento regular mantiene su protección contra sobretensiones en perfecto estado. El diseño de módulos reemplazables de Kuangya facilita el cambio de las piezas desgastadas sin necesidad de sustituir todo el dispositivo. El doble desconectador térmico proporciona una desconexión segura en caso de avería, mientras que el indicador de estado le informa en tiempo real del estado de funcionamiento. Fíjese en los indicadores visuales: el verde significa que todo va bien y el rojo que hay un fallo. Programe inspecciones cada 1-2 años, especialmente antes de las temporadas de tormentas. Compruebe los dispositivos por la mañana antes de utilizar el equipo. Sustituya los módulos si el indicador de estado muestra un fallo. Compruebe siempre las conexiones a tierra y busque signos de desgaste o daños.

Característica

Descripción

Módulo reemplazable

Fácil mantenimiento y rápida sustitución

Desconectador térmico

Desconexión segura en caso de avería

Indicador de estado

Supervisión en tiempo real (verde para OK, rojo para fallo)

Nota: Las revisiones periódicas y las sustituciones a tiempo le ayudarán a evitar costosos tiempos de inactividad y a mantener sus sistemas solares funcionando de forma eficiente.

Protege sus sistemas solares de costosos tiempos de inactividad cuando elegir y mantener el dc spd adecuado. Siga estos pasos para obtener un rendimiento fiable:

  1. Seleccione un SPD con una tensión nominal superior a la tensión máxima de su sistema.

  2. Coloque los SPD de acuerdo con la estructura de su sistema.

  3. Instala los dispositivos aguas arriba y mantén los cables cortos.

  4. Inspeccione y compruebe periódicamente los SPD.

Característica

Descripción

Certificación

Certificado según IEC 61643-31

Un dispositivo de protección contra sobretensiones certificado como Kuangya le ayuda a salvaguardar su inversión y a mantener el flujo de energía.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Qué es un SPD de CC y por qué es necesario en un sistema fotovoltaico?

Un SPD de CC (dispositivo de protección contra sobretensiones) protege su instalación solar de los picos de tensión. Lo necesita para evitar daños por rayos o sobretensiones eléctricas. Este dispositivo mantiene su equipo seguro y le ayuda a evitar costosos tiempos de inactividad.

¿Dónde debe instalar un SPD de CC en su instalación solar?

Deberías instalar un SPD de CC cerca de la entrada del inversor y en la caja del generador. Para tramos de cable más largos, coloque uno cerca de los módulos fotovoltaicos. Una colocación adecuada garantiza una respuesta rápida y una mejor protección del sistema.

¿Con qué frecuencia debe inspeccionar o sustituir su DC SPD?

Debe inspeccionar su DC SPD cada 1-2 años. Compruebe regularmente el indicador de estado. Sustituya el módulo si observa un fallo o después de una sobretensión importante. Las comprobaciones periódicas le ayudarán a mantener una protección fiable.

¿Qué certificaciones debe buscar en un DC SPD?

Busque certificaciones como IEC 61643-31 (dofollow). Los dispositivos certificados cumplen estrictas normas de seguridad y rendimiento. Estas certificaciones garantizan su la protección contra sobretensiones funciona según lo previsto y cumple los requisitos de los códigos locales.

¿Se puede utilizar el mismo SPD para los lados de CA y CC?

No, debe utilizar SPD distintos para los lados de CA y CC. Cada lado tiene características de tensión y corriente diferentes. Utilizar el tipo correcto garantiza que el equipo reciba la protección adecuada.

¿Cuáles son los signos de que su DC SPD necesita mantenimiento o sustitución?

Esté atento a un indicador de estado rojo, daños visibles o signos de sobrecalentamiento. Si su sistema experimenta una sobretensión importante, inspeccione el SPD inmediatamente. Sustituya el módulo si observa algún problema para mantener la seguridad del sistema.