PUGAO är en pålitlig fabrik och har ett eget varumärke, Mora. Vi förser systemintegratörer med en direkt affärspipeline för att köpa C65 3-poliga DC-kretsbrytare som är designade för avancerad isolering av flera strängar, och erbjuder kraftigt kortslutnings- och överströmsskydd för enhetliga solar combiner-nätverk och högspänningsindustriella DC-uppsättningar som går upp till 750V.
PUGAO (Mora) fungerar som en etablerad C65 3-polig DC-kretsbrytarfabrik i Kina och bygger robusta 3-poliga elektriska omkopplare optimerade för att avbryta flera högspännings-DC-banor samtidigt; denna 3P-brytare utnyttjar automatisk komponentkalibrering och trippelbågsläckande kammare med permanentmagnet för att hantera specialiserade krav på lagring utanför nätet och industriella verktyg.
Var installerar ingenjörer en 3P DC-switch?
Standard solcellsinstallationer med lägre spänning täcker vanligtvis 250V eller 500V DC, vilket möjliggör enkla enkel- eller dubbelpoliga ledningsslingor. Men när storskaliga industriella kommersiella solpaneler, off-grid gårdssystem och stora centrala telekomanläggningar skalar upp, står systemingenjörer inför distinkta designval som kräver en 3-polig konfiguration som C65 3-polig DC-kretsbrytare.
750V DC högspänningsseriesammankoppling
För att maximera utgångseffektiviteten och begränsa överföringsförlusterna i systemet över långa avstånd, väljer ingenjörer ofta att köra solpanelssträngar i en lång seriesekvens. Denna stapling driver öppen kretsspänning upp till 750V DC. Eftersom individuella brytarkammare av standardtyp är klassade för 250V styck, tillåter en 3P-enhet ingenjörer att slinga den positiva ledaren genom två poler i ett seriekopplat mönster samtidigt som den negativa ledaren dras genom den tredje polen. Detta delar upp den elektriska spänningen jämnt över alla tre mikromiljöerna.
Tretråds flytande DC-nätverk
Vissa tunga industriella bearbetningsuppsättningar och gruvtransportutrustning använder en specialiserad centrumuttagen eller tretrådig ojordad DC-distributionstopologi (som omfattar positiva, negativa och neutrala/jordade referenstrådar). En 3-polig skyddsbrytare isolerar alla tre distinkta strömförande ledarna samtidigt under ett fel, vilket avskär risken för oregelbundna returströmmar.
Dual-Source Battery Storage Backup Isolation
I lokaliserade telekomväxlingsnoder kan ett enda 3-poligt hårdvaruchassi konfigureras för att hantera ett delat bussarrangemang – som att byta två separata positiva inkommande batteribanklinjer längs en gemensam gemensam returledning. Detta minskar kraven på panelutrymme inuti utrustningsställ med begränsat utrymme.
Prestandaförmåga
Drifttrösklarna och tekniska material som definieras nedan upprätthålls strikt över våra automatiska kvalitetsverifieringsbänkar:
Operationell metrisk
Standardparametervärde
Applikationskontext
Max märkspänning
750V DC upp till 1000V DC (serieslinga)
Krävs för avancerade kommersiella solcellsslingor.
Aktuell betygsbredd
6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
Ger flexibla överströmsmatchningsalternativ.
Ultimat brytkapacitet
6 000 ampere (6kA)
Maximal avbrottsbar kortslutningsströmslinga.
Basform för chassi
PA66 nylon (V0 brandklassad)
Noll flamspridning; strukturellt stabil till 960°C.
Flytta & fasta kontakter
Silver-grafit komposition
Formulerad för att motstå ändsvetsning under belastning.
Terminalanslutningsportar
Förtjockad tunnelklämma koppar
Klarar högt vridmoment upp till 2,5 Nm.
Internt kalibreringsformulär
Högkänslig bimetallremsa
Hanterar försenade termiska överbelastningsresor.
Vilka tekniker förhindrar intern kontaktfusion vid 750V?
1. Tredubbla permanentmagnetsystem för blåst båge
Högspänningslikströmsbågar korsar inte ett naturligt nollströmstillstånd, vilket innebär att de kan upprätthålla en högtemperaturplasmakanal mellan öppningskontakter som lätt smälter standardkopparkomponenter. För att lösa detta har vår C65 3-poliga DC-strömbrytare oberoende permanentmagneter inuti var och en av sina tre individuella poler. Dessa magneter skapar ett starkt lokalt magnetfält som stöter bort bågen, blåser den fysiskt bort från kontaktdynorna och driver den djupt in i ett 9-platigt stålkylningsgaller. Denna åtgärd delar upp och släcker bågen inom 5 millisekunder.
2. Synkron mekanisk låslänk
Om en pol fördröjer öppningen under ett högspänningsfel, tar den återstående polen huvuddelen av den elektriska stressen, vilket orsakar utbränning av terminalen. PUGAO (Mora) bygger dessa brytare med en styv intern mekanisk länkstång som förbinder alla tre pola undermekanismerna. Om ett kortslutningsfel utlöser den magnetiska utlösningsspolen i någon enskild pol, tvingar den gemensamma utlösningslänken alla tre polerna att falla samtidigt, vilket förhindrar farliga tillstånd med enkel ström.
3. Precision Factory punktsvetsningskontroll
Variationer i terminalresistans inuti flerpoliga brytare leder till ojämn strömfördelning och lokaliserade hot spots inuti distributionslådor. Vår 5 000 kvadratmeter stora tillverkningsanläggning undviker detta problem genom att använda en automatiserad produktionslinje för mikrobrytare. Automatiserade stans- och punktsvetsmaskiner låser de interna shuntarna och kopparkontaktenheterna i exakta positioner, vilket ger identiska inre motståndsnivåer över alla tre polerna.
Felsökningsguide för komplexa fältproblem
• C65 3-poliga DC-strömbrytarens vipphandtag återställs automatiskt till mittläget under första systemstart
Varför detta händer:Den interna mekaniska spärren släpper när en nedströms kortslutning är närvarande, eller den positiva serieslingbygeln har kopplats fel till en negativ kontaktterminal, vilket skapar en död kortslutning över polerna.
Så här fixar du det:Isolera huvudströmkretsen helt. Kontrollera din loopbygelkonfiguration mot serieschemat. Använd en isolationsresistanstestare på nedströmsledningar för att hitta kortslutna ledningar eller isolationsbrott innan du försöker slå på strömbrytaren igen.
• Enpolig port visar en hög temperaturökning jämfört med intilliggande terminalportar
Varför detta händer:Anslutningsskruven för den specifika porten drogs åt under fältinstallationen, eller så är trådarna i tunnelklämman ojämnt sammanpressade.
Så här fixar du det:Stäng av kraftöverföringen. Ta bort ledaren från den heta porten, inspektera koppartrådarna för att se om det finns skador på ljusbågar eller oxidation, trimma och skala om kabeln om det behövs, sätt in den igen och använd en kalibrerad momentnyckel för att dra åt skruven till 2,5 Nm.
Vanliga frågor om teknik och tillämpning
Varför kan en 3P DC-brytare hantera högre spänningar när den är kopplad i en seriekretskonfiguration?
Varje oberoende polkammare i en dvärgbrytare är konstruerad för att säkert släcka upp till 250V DC under felförhållanden. Genom att kaskadleda den positiva strömvägen genom två individuella poler i serie innan den går ut till växelriktaren, delas den totala spänningsspänningen över kontakterna under en ljusbågshändelse ner från 500V till 250V per kammare, vilket gör att systemet enkelt kan hantera högre totalspänningar.
Vilka är de operativa konsekvenserna av att hoppa över den positiva slingbygeln och koppla tre separata individuella solcellssträngar genom de tre individuella polerna?
Om du kör tre oberoende strängar genom ett enda brytarchassi utan att koppla ihop dem i serie, måste den maximala spänningen för varje sträng förbli under 250V DC. Om någon enskild sträng överskrider detta tröskelvärde och upplever ett fel, kommer dess enpoliga kammare att sakna den spänningsdelningsförmåga som behövs för att släcka den resulterande högspänningsbågen, vilket leder till förstörelse av inre hölje.
Hur påverkar kontinuerlig exponering för hög solstrålning den interna kalibreringen av bimetallremsor inuti ett förseglat kombinatorhölje?
Våra bimetallremsor är kalibrerade vid en kontrollerad fabriksbaslinje på 30°C. När den är innesluten i en oventilerad utomhuskombibox där solvärme driver interna omgivningsförhållanden upp till 55°C, expanderar de bimetalliska remsorna inuti C65 3-poliga DC-strömbrytaren i förtid. Detta sänker den faktiska termiska överbelastningsutlösningspunkten till cirka 83 % till 85 % av dess nominella märkström. För att motverka detta bör ingenjörer antingen integrera passiva kylningsgaller eller utöka brytarklassificeringen under den inledande systemdesignfasen.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse, analysera webbplatstrafik och anpassa innehåll. Genom att använda denna sida godkänner du vår användning av cookies.Sekretesspolicy