¿Con qué frecuencia debería probar su interruptor aislador de CC?
Interruptor aislador de CCEs un componente esencial de cualquier sistema solar fotovoltaico. Ayuda a garantizar que la electricidad CC producida por los paneles solares se transfiera de forma segura y eficiente a los inversores. Este interruptor está especialmente diseñado para desconectar la alimentación de CC de paneles solares, baterías u otras fuentes de CC para eliminar el riesgo de descarga eléctrica durante actividades de mantenimiento o reparación. También es útil para prevenir el riesgo de incendio o daños al sistema durante situaciones de emergencia. A continuación se ofrece una descripción general de las preguntas frecuentes sobre los interruptores aisladores de CC.
El interruptor aislador de CC funciona separando el suministro de CC del inversor. Tiene una manija que se puede mover a la posición "apagado" para desconectar los paneles solares del inversor. Cuando es necesario realizar trabajos periódicos de mantenimiento o reparación en el sistema solar fotovoltaico, el interruptor aislador de CC se apaga para aislar el suministro de CC del panel solar del inversor.
Los interruptores aisladores de CC deben revisarse cada seis meses. Las pruebas implican verificar los terminales y contactos para detectar signos de quemado, corrosión o daño. Un electricista calificado debe realizar esta prueba y asegurarse de que el interruptor esté en buenas condiciones de funcionamiento.
¿Cuáles son las señales de que es necesario reemplazar un interruptor aislador de CC?
Algunas de las señales que indican que un interruptor aislador de CC puede requerir reemplazo incluyen signos de quemaduras, contactos corroídos o erosionados, dificultad para encender o apagar el aislador o la presencia de humedad dentro del aislador. Si se detecta alguno de estos problemas, el interruptor debe reemplazarse inmediatamente.
¿Cuáles son algunos consejos de seguridad al manipular interruptores aisladores de CC?
Cuando se trabaja con interruptores aisladores de CC, es esencial usar equipo de protección personal, incluidos guantes aislantes, protección para los ojos y calzado adecuado. Apague siempre el interruptor antes de trabajar en el sistema y evite tocar los terminales a menos que estén protegidos por aisladores adecuados.
En conclusión, el interruptor aislador de CC es un componente crítico para garantizar la seguridad y eficiencia de un sistema solar fotovoltaico. Y debe ser revisado cada seis meses por un electricista calificado. Las comprobaciones periódicas del interruptor ayudarán a identificar cualquier signo de daño o desgaste. Si hay algún indicio de un problema, el interruptor debe reemplazarse inmediatamente.
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Referencias:
1. J. M. Pearce, “Seguridad fotovoltaica para primeros auxilios”, en Actas de la 48.ª Conferencia de especialistas en fotovoltaica (PVSC) del IEEE de 2021, 2021, págs. 3081-3084
2. C. Xu, J. Wang y J. Xing., “Investigación sobre la detección de fallas y la absorción de corriente del interruptor de aislamiento de CC fotovoltaico” en Actas de la Conferencia Internacional de 2020 sobre Tecnologías Eléctricas y Energéticas Avanzadas (AEET), 2020, págs. 422-425.
3. H. Wang e Y. Sun, “An Effective Safety Distance Calculation Method for Photovoltaic DC Isolation Switches”, en Actas de la Quinta Conferencia Internacional sobre Control, Automatización y Robótica (ICCAR) de 2019, 2019, págs.
4. H. Ji, G. Dai y W. Wang, “Diseño de un interruptor de aislamiento de CC fotovoltaico basado en análisis de modelos de señales pequeñas” en actas de la tercera conferencia de control de automatización, electrónica y tecnología de la información avanzada (IAEAC) de IEEE de 2018, 2018, págs. 1740-1742.
5. Y. Zhang, D. Zhang y X. Qi, “Análisis y mejora del control de conmutación de la matriz de aislamiento fotovoltaico” en actas de la segunda conferencia de control de automatización, electrónica y tecnología de la información avanzada del IEEE de 2017 (IAEAC), 2017, págs. 94-97.
6. H. Yang y J. Liu, “Un método de diagnóstico de fallas de interruptores de aislamiento de CC fotovoltaicos basados en transformada Wavelet” en Actas de la 12.ª Conferencia Internacional sobre Control y Automatización (ICCA) del IEEE de 2016, 2016, págs. 435-438.
7. S. Qu, Y. Zhang y B. Ma, “Diseño de un interruptor de aislamiento de CC fotovoltaico basado en un actuador magnético” en actas de la décima conferencia del IEEE sobre electrónica y aplicaciones industriales (ICIEA) de 2015, 2015, págs. 1081 -1086.
8. H. Yang y J. Liu, “Un nuevo enfoque de diagnóstico de fallas para interruptores aisladores de CC fotovoltaicos” en Actas de la 33.ª Conferencia de Control de China (CCC) de 2014, 2014, págs. 1111-1116.
9. Y. Zhang y Z. Li, “Análisis de características dinámicas y simulación de interruptores de aislamiento de CC fotovoltaicos” en Actas de la Conferencia Internacional IEEE sobre Mecatrónica y Automatización (ICMA) de 2013, 2013, págs. 558-563.
10. Y. Wu, L. Zhang y N. Xiao, “Photovoltaic DC Isolation Switch Fault Diagnosis Based on Sound Wavelet Transform” en Actas de la Conferencia Internacional de 2012 sobre Aprendizaje Automático y Cibernética (ICMLC), 2012, págs. 93.
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