Eguzki-ustiategi handi bateko gela elektrikoaren barruan, babes-gailuen ilarak hormak lerrokatzen dituzte. Batzuk DIN-errailean muntatutako unitate trinkoak dira; beste batzuk, berriz, gailu handiagoak eta sendoagoak dira paneletan sartuta. Mantentze-ingeniari batek, babes-sistema berritzeaz arduratzen dena, katalogoari begiratzen dio, antzeko funtzioak betetzen dituzten bi produktuen arteko desberdintasun sotilek harrituta. DC MCB (Miniature Circuit Breaker) eta DC MCCB (Molded Case Circuit Breaker) baten artean aukeratzeak ondorio garrantzitsuak izan ditzake sistemaren segurtasunean, fidagarritasunean eta kostuan; hala ere, ingeniari asko borrokatzen dira bereizketa artikulatzeko. Nahasketa hori garestia da: gailu okerrak hautatzeak eragozpenak abiarazteak, akatsen babes egokiak edo alferrikako gaitasunean gehiegi gastatu ditzake.
DC MCB baten eta DC MCCB baten arteko desberdintasun nagusia beren aplikazioan, eraikuntzan eta eten ahalmenean dago. DC MCB tentsio baxuko DC zirkuituetarako diseinatutako gailu trinko, polo bakarreko edo polo anitzeko gailu bat da, normalean eguzki fotovoltaiko sistema txikiagoetan, bateria-bankuetan eta kontrol-paneletan aurkitzen dena. 125A-ra arteko korronteetarako eta 10kA-rainoko eten ahalmenetarako balio du. DC MCCB, aldiz, tentsio handiagoko eta korronte handiagoko aplikazioetarako diseinatutako gailu handiagoa eta sendoagoa da, hala nola banaketa-panel nagusiak, bateria-banku handiak eta DC sistema industrialak. 63A-tik 800A-ra edo gehiagoko korronteetarako baloratu da, 25 kA-tik gorako eten ahalmenarekin. Artikulu honek desberdintasunak xehetasunez aztertuko ditu —arkua itzaltzeko mekanismoetatik hasi eta bidaiaren ezaugarrietara— eta egokia aukeratzeko jarraibide argiak emango ditu.DC etengailuazure aplikazio espezifikorako.
DC MCB edo korronte zuzeneko miniaturazko etengailua, DIN-errailean muntatutako babes elektrikorako gailu trinkoa da, tentsio baxuko DC zirkuituak gainkorronte eta zirkuitu laburren akatsetatik babesteko diseinatua. Etxebizitza eta merkataritzako panel elektriko guztietan aurkitzen den nonahiko AC MCBren DC baliokidea da. DC MCB ezinbesteko osagaia da sistema fotovoltaikoen, bateria-bankuen, ibilgailu elektrikoen eta DC bidezko beste ekipoen babes-katean. Bere funtzio nagusia zirkuitua automatikoki deskonektatzea da, korronteak aurrez zehaztutako atalasea gainditzen duenean, eta horrela kableatuak, osagaiak eta ekipoak kalteak saihestuz.
DC MCB baten eraikuntza tipikoak kontaktu finko eta mugikorren multzo bat barne hartzen ditu, arku-ganbera bat, babes termikorako banda bimetaliko bat (gainkarga) eta bobina elektromagnetiko bat berehalako babes magnetikorako (zirkuitu laburra). Gailua zorro isolatzaile moldatu batean kokatzen da, normalean 1P, 2P, 3P edo 4P balorazioarekin sistemaren konfigurazio desberdinak egokitzeko. Bidaia-mekanismoa gainkarga iraunkorrei (termikoei) eta korronte gorakada azkarrei (magnetikoak) erantzuteko diseinatuta dago. DC MCB bere aztarna txikia, diseinu modularra eta instalazio errazak ditu.
DC MCBak aplikazio hauetan erabiltzen dira normalean: fotovoltaiko kateen babesa (eguzki-panelen kateak alderantzizko korronteetatik eta akatsetatik babesten ditu), konbinazio-kutxaren babesa (kate bat baino gehiago elkartu eta gainkorrontearen babesa eskaintzen du), bateria-bankuaren babesa (zirkuitu laburretatik eta gehiegizko deskargatik babesten du bateriak), DC banaketa-panelak (DC korronte elektrikoko sistemetan adar-zirkuituak babesten ditu) eta ibilgailu elektrikoak kargatzeko ekipamendu elektrikoak babesten ditu. Eguzki-instalazio tipiko batean, DC MCB bat instalatzen da PV kate bakoitzean matxurak isolatzeko eta gainerako sistemari eragin diezaioten ekiditeko. AtZhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd., gure DC Circuit Breaker produktuak, MCB eta MCCB aldaerak barne, eguzki- eta bateria-aplikazio modernoen eskakizun zorrotzak betetzeko diseinatuta daude.
DC MCCB edo Korronte Zuzeneko Molded Case Circuit Breaker, korronte handiagoko eta tentsio handiagoko DC aplikazioetarako diseinatutako babes elektrikoko gailu handiagoa eta sendoagoa da. DC MCB baten oinarrizko funtzio bera du —zirkuituak gainkorronteetatik eta zirkuitu laburretatik babesteko—, baina karga elektriko eta akats korronte nabarmen handiagoak kudeatzeko diseinatuta dago. "Kasu moldatua" terminoak barne osagaiak biltzen dituen itxitura sendo eta isolatzaileari egiten dio erreferentzia, hautsaren, hezetasunaren eta inpaktu mekanikoen aurkako babesa eskaintzen duena. DC MCCB osagai kritikoa da DC sistem industrial eta komertzialen banaketa-panel nagusietan.
DC MCCB baten eraikuntza DC MCB batena baino nabarmenagoa da. Kontaktu handiagoak, arku-ganbera sendoagoa eta funtzionamendu-mekanismo indartsuagoa ditu. Arku-ganbera DC korronte eta tentsio handiagoak eteteak lotutako energia handiagoa kudeatzeko diseinatuta dago. Bidaia-unitatea finkoa edo trukagarria izan daiteke, eta gailuak bidaia-ezarpen erregulagarriak eskain ditzake malgutasun handiagoa lortzeko. DC MCCB arkua itzaltzeko teknologia indartsuago batekin ere hornituta dago, sarritan lehergailu magnetiko baten eta deion plaken konbinazioa erabiltzen du arkua arku-ganberara sartzeko, non hoztu eta itzaltzen den.
DC MCCBak aplikazio hauetan erabiltzen dira normalean: DC banaketa-panel nagusiak (DC sistema osorako babes-gailu nagusi gisa balio dutenak), eskala handiko bateria-bankuak (bateria-bus nagusia akatsetatik babesten du), DC unitate industrialak eta motor-kontrolak (motor handietarako DC jarioa babesten dutenak), UPS sistemak (DC busaren babesa eskaintzen dutenak) eta eguzki fotovoltaiko sistema nagusiak eta DC babesteko gailu handiak (DC babesteko gailu nagusiak). Eguzki-ustiategi handi batean, DC MCCB sarritan instalatzen da konbinazio-kutxaren irteeran edo DC banaketa-panelean, matrize osoaren babesa eskainiz. Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd.-ko gure fabrikak DC MCB eta DC MCCB fabrikatzen ditu, gure bezeroek DC Circuit Breaker aukera sorta osoa dutela beren aplikazioetarako.
DC MCB eta DC MCCB arteko desberdintasunak nabarmenak dira eta hiru kategoria handitan multzoka daitezke: korronte eta tentsio kalifikazioak, eraikuntza fisikoa eta tamaina eta aplikazioa. Diferentziarik nabariena korronte eta tentsio maila da. DC MCB bat 125A arteko korronteetarako eta 1000V DC arteko tentsioetarako baloratu ohi da, DC MCCB batek, berriz, 63Atik 800A edo gehiagoko korronteak eta 1500V DC edo goragoko tentsioak kudea ditzake. Balorazio-alde honek gailuen tamaina fisikoa agintzen du: DC MCCB bat DC MCB bat baino nabarmen handiagoa eta astunagoa da, bere ahalmen handiagoa islatuz. Egungo balorazioa ez da zenbaki bat bakarrik; eten ahalmena zehazten du: gailuak segurtasunez eten dezakeen akats-korronte maximoa.
Eraikuntza fisikoa ere nabarmen desberdina da. DC MCB gailu trinko eta modular bat da, normalean DIN errail batean muntatzen dena. DC MCCB gailu handiagoa eta sendoagoa da, sarritan panel batean torlojua edo euskarri espezializatuak erabiliz muntatzen dena. DC MCCB-k kontaktu handiagoak, arku-ganbera indartsuagoa eta funtzionamendu-mekanismo sendoagoa ditu. DC MCCBren arku-ganbera DC korronte eta tentsio handiagoak etetearekin lotutako energia handiagoa kudeatzeko diseinatuta dago. Sarritan leherketa-bobina magnetiko bat barne hartzen du, arkua arku-ganberara behartzen duen eremu magnetikoa sortzen duena, non deion plaken bidez hoztu eta itzaltzen den. Hau desberdintasun kritikoa da etenaldi prozesuan.
Aplikazioa da beste faktore bereizgarri nagusia. DC MCBak adar-zirkuituetan eta potentzia baxuko aplikazioetan erabiltzen dira normalean, eta DC MCCBak banaketa-panel nagusietan eta potentzia handiko aplikazioetan erabiltzen dira. Bien arteko aukeraketa zirkuituaren korrontearen eta tentsioaren, eskuragarri dagoen matxuraren korrontearen eta sistemaren eskakizunen araberakoa da. Ondorengo taulak DC MCB eta DC MCCBren arteko gako-desberdintasunak laburbiltzen ditu.
| Ezaugarri | DC MCB | DC MCCB |
| Egungo balorazioa | 125A arte | 63Atik 800A+era |
| Tentsio Balorazioa | Normalean 1000V DC-ra arte | Normalean 1500V DC-ra arte |
| Eten-gaitasuna | Gehienez 10kA | 25kAtik 50kA+ |
| Tamaina fisikoa | Trinkoa, DIN errailaren muntaketa | Handia, panelen muntaketa |
| Arku Ganbera | Diseinu estandarra eta txikiagoa | Handiagoa, leherketa magnetikoarekin |
| Aplikazioa | Adar-zirkuituak, fotovoltaiko kateak, kontrol-panelak | Banaketa nagusia, bateria-banku handiak |
| Kostua | Behea | Gorago |
| Zerbitzu-bizitza | Eragiketa mekaniko mugatuak | Erresistentzia mekaniko handiagoa |
Desberdintasun hauek ulertzea ezinbestekoa da aplikazio jakin baterako DC etengailu egokia hautatzeko. Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd.-n, bi motatako sorta zabala dugu, eta gure bezeroekin estuki lan egiten dugu beren behar zehatzetarako produktu egokia aukeratzen dutela ziurtatzeko.
DC MCBen eta DC MCCBen eten-mekanismoak zergatik desberdinak diren ulertzeko, lehenik eta behin korronte zuzeneko etenaldiaren fisika aztertu behar dugu. DC zirkuitu batean, korronteak ez du zero-gurutzagune naturalik, AC zirkuitu batean bezala. DC etengailu bat akats baldintzetan irekitzen denean, arku bat sortzen da kontaktuen artean, eta arku hori itzali egin behar da korrontea eteteko. DC arkua zirkuituaren energiak eusten du eta erretzen jarraituko du fisikoki itzaltzera behartuta dagoen arte. Hau da DC babesa AC babesa baino zailagoa izatearen arrazoietako bat.
DC MCB batean, arkua luzatze eta hozte konbinazio baten bidez itzaltzen da. Kontaktuak irekitzen direnean, arkua arku-ganberara sartzen da, hau da, deion plaka multzo batez osatua. Deion plakak arkua arku txikiago batzuetan zatitzen duten metalezko plakak dira, gero hoztu eta itzaltzen direnak. Arkua ere luzatu egiten da kontaktuak bereizten jarraitzen duten heinean, bere erresistentzia handituz eta korrontea murriztuz. Hala ere, DC MCB baten arku-ganbera nahiko txikia da, eta energia handiko arkuak maneiatzeko duen gaitasuna mugatua da. Horregatik, DC MCBek eten-ahalmen nahiko baxua dute, normalean 10kA-koa.
DC MCCB batean, arkua itzaltzeko mekanismoa sofistikatuagoa eta indartsuagoa da. Desberdintasun nagusia leherketa-bobina magnetiko bat sartzea da. Bobina hau zirkuituarekin seriean konektatuta dago eta matxura bat gertatzen denean eremu magnetiko indartsua sortzen du. Eremu magnetiko honek arkua bereziki diseinatutako arku-ganbera batera behartzen du, DC MCB baten arku-ganbera baino handiagoa eta sendoagoa dena. Arku-ganberak deion-plaka eta arku-bide batzuk ditu, arkua luzatzen eta hozten dutenak, azkar itzaliz. Lehertze-bobina magnetikoak arkua arku-ganbera azkar sartzen dela bermatzen du, kontaktuak kalteak saihestuz eta eten fidagarria bermatuz. Horregatik, DC MCCB-ek eten-ahalmen askoz handiagoa dute, askotan 25kA gainditzen baitute.
Hurrengo taulak DC MCB eta DC MCCB eten mekanismoen konparaketa zehatza eskaintzen du.
| Ezaugarri | DC MCB | DC MCCB |
| Arku Ganberaren Tamaina | Txikiagoa | Handiagoa |
| Deion plakak | Antolaketa estandarra | Antolaketa optimizatua arku-korridoreekin |
| Leherketa-bobina magnetikoa | Normalean ez da erabiltzen | Ezaugarri estandarra |
| Arku luzatzea | Kontaktuak bereiztea soilik | Kontaktuen bereizketa + arku korrikalariak |
| Eten-gaitasuna | Behe (gehienez 10 kA) | Handia (25 kA+) |
| Arku-energiaren manipulazioa | Mugatua | Alta |
Leherketa-bobina magnetikoa DC MCCBren ezaugarri kritikoa da, eta DC MCCB batek DC MCB batek baino akats korronte nabarmen handiagoak eten ditzakeen arrazoi nagusia da. Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd.-n, DC Circuit Breaker bi motak diseinatzen eta fabrikatzen ditugu, gure produktuek aplikazio bakoitzerako errendimendu eta fidagarritasun estandar altuenak betetzen dituztela bermatuz.
Bidaia-kurbak eta selektibitatea funtsezkoak dira babes-sistema bat diseinatzerakoan. Etengailu baten korronte- eta denbora-ezaugarrien irudikapen grafikoa da. Gainkarga eta zirkuitu laburren aurrean gailuaren erantzuna definitzen du. Selektibitatea babes-sistema batek sistemaren akastunaren zatia bakarrik isolatzeko duen gaitasuna da, gainerako sistema operatibo utziz. DC MCB eta DC MCCBen bidaia-kurbak eta selektibitate-ezaugarriak ulertzea ezinbestekoa da babes-sistema koordinatu bat diseinatzeko, geldialdi-denbora minimizatzen duen eta segurtasuna maximizatzen duen.
DC MCBek normalean bidaia-kurba finko bat izaten dute, adar-zirkuituak akats-korronte nahiko baxuekin babesteko diseinatuta dagoena. Bidaia-kurba gainkarga babesteko elementu termiko baten eta zirkuitulaburrak babesteko elementu magnetiko baten konbinazioa da. Elementu termikoa korronteak berotzean makurtzen den banda bimetalikoa da, eta denbora-atzerapen baten ondoren kontaktuak irekitzea eragiten du. Elementu magnetikoa korrontearekiko proportzionala den eremu magnetikoa sortzen duen bobina da. Korronte handietan, indar magnetikoa nahikoa da etengailua berehala aktibatzeko. DC MCB baten abiarazte-kurba bere etenaldi-klasearen arabera definitzen da, hala nola B, C edo D, hau da, atalase magnetiko desberdinei dagokiena.
DC MCCBek bidaia-kurba aukera zabalagoa eskaintzen dute, bidaia-unitate finkoak eta erregulagarriak barne. Bidaia-unitatea termiko-magnetikoa, elektronikoa edo bien konbinazioa izan daiteke. Bidaia-unitate elektronikoak sarritan erabiltzen dira DC MCCB handi eta sofistikatuagoetan, eta funtzioak eskaintzen dituzte, hala nola, bidaia-ezarpen erregulagarriak, eremu-selektiboa elkarlokatzea eta komunikazio-gaitasunak eskaintzen dituzte. DC MCCB baten bidaia-kurba malguagoa da normalean eta zirkuituaren eskakizun zehatzetara pertsonalizatu daiteke. Malgutasun hori ezinbestekoa da elektrizitate-sistema konplexuetan elektrizitatea lortzeko. Hurrengo taulak DC MCB eta DC MCCB-ren bidaia-ezaugarriak alderatzen ditu.
| Ezaugarri | DC MCB | DC MCCB |
| Bidaiaren Kurba | Finkoa (B, C, D klaseak) | Finkoa edo erregulagarria |
| Gainkargaren babesa | Termikoa (bimetalikoa) | Termikoa edo elektronikoa |
| Zirkuitu Laburreko Babesa | Magnetikoa | Magnetikoa edo elektronikoa |
| Egokigarritasuna | Ez erregulagarria | Eredu askotan erregulagarria |
| Zonako elkarloketa selektiboa | Ez dago eskuragarri | Eredu elektronikoetan eskuragarri |
| Selektibitatea | Mugatua | Alta |
Selektibitatea ibaian gora eta beherako babes-gailuen bidaia-ezaugarriak koordinatuz lortzen da. Goran dagoen gailuak beherako gailuak baino korronte altuagoan eta denbora luzeagoan estropezu egin behar du, matxura batean beherako gailuak bakarrik funtzionatzen duela ziurtatzeko. Horrek bi gailuen bidaia-kurbak eta ezarpenak arretaz hautatzea eskatzen du. Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd-ko gure fabrikak bidaia-kurba datu zehatzak eskaintzen ditu DC Circuit Breaker produktu guztientzat, sistema-diseinatzaileek selektibitate eta babes-koordinazio optimoa lortzeko aukera emanez.
Aplikazio zehatz baterako DC etengailu egokia hautatzea prozesu sistematiko bat da, zirkuituaren ezaugarri elektrikoak, eskuragarri dagoen matxura-korrontea eta beharrezko babes-maila argi ulertzea eskatzen duena. Honako hautaketa-esparrua ingeniariak eta sistema integratzaileak erabakiak hartzeko prozesuan gidatzeko diseinatuta dago. Lehen urratsa sistemaren tentsioa eta korrontea zehaztea da. DC zirkuituetarako, tentsio-kalifikazioa kritikoa da; DC Circuit Breaker gutxienez sistemaren tentsio maximorako kalifikatu behar da. Egungo balorazioa ere garrantzitsua da; etengailuak etengabeko karga-korronterako balioetsi behar du, gainkargarako marjina egoki batekin. Bigarren urratsa zirkuituaren zirkuitu laburren korrontea zehaztea da. Hau da akatsen bat gertatuz gero igaro daitekeen korronte maximoa. DC etengailuak eskuragarri dagoen zirkuitu-labur-korrontea baino eten-ahalmena izan behar du.
Hirugarren urratsa behar diren bidaiaren ezaugarriak zehaztea da. Bidaia-kurba hautatu behar da karga-motarekin bat etor dadin eta beste babes-gailu batzuekin koordinazio egokia bermatzeko. Indukzio handiko kargarentzako (adibidez, motorrak), abiarazte magnetiko handia duen ezarpen-kurba bat beharrezkoa izan daiteke, abiaraztean eragozpenak saihesteko. Karga erresistenteetarako, bidaia-kurba estandarra nahikoa izan daiteke. Laugarren urratsa forma fisikoaren faktorea eta muntatzeko baldintzak zehaztea da. Espazio mugatutako aplikazioetarako, DC MCB trinkoa aukera ona da. Korronte handiko aplikazioetarako, DC MCCB handiagoa behar da. Azken urratsa ingurumen-baldintzak kontuan hartzea da, hala nola, tenperatura, hezetasuna eta gas korrosiboen presentzia. DC Circuit Breaker-ek ingurune zehatzean modu fidagarrian funtzionatzeko gai izan behar du.
Hurrengo taulak DC MCB eta DC MCCB aukeratzeko gida bat eskaintzen du aplikazio motaren arabera.
| Aplikazioa | Korronte Tipikoa | Tentsio tipikoa | Gomendatutako gailua |
| PV kateen babesa | 5A - 30A | 1000V DC | DC MCB (2P) |
| Konbinatzaile Kutxa | 50A - 125A | 1000V DC | DC MCB (4P) edo MCCB txikia |
| Baterien Banku Sukurtsala | 30A - 100A | 48V - 1000V DC | DC MCB (2P/4P) |
| Bateria Autobus Nagusia | 200A - 800A | 48V - 1500V DC | DC MCCB |
| DC Banaketa Panela | 100A - 400A | 1000V - 1500V DC | DC MCCB |
| Eguzki multzo nagusia | 400A - 1000A | 1000V - 1500V DC | DC MCCB (marko handia) |
Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd.n, gure talde teknikoa eskuragarri dago hautaketa prozesuan laguntzeko, zure aplikazio zehatzerako DC Circuit Breaker egokia aukeratzen duzula ziurtatuz. DC MCB eta DC MCCB produktuen sorta osoa eskaintzen dugu, nazioarteko estandarren arabera ziurtatua eta kalitatearen eta fidagarritasunaren aldeko gure konpromisoaren babesa.
1. galdera: DC MCB bat erabil al daiteke AC zirkuitu batean?
Erantzuna: Orokorrean, ez. DC MCB batzuek AC tentsioaren kalifikazioa izan dezaketen arren eta AC zirkuitu batean funtziona dezaketen arren, DC aplikazioetarako bereziki diseinatuta daude eta baliteke AC zirkuituetan errendimendu edo segurtasun maila bera ez ematea. AC zirkuituek arkua itzaltzeko baldintza desberdinak dituzte, eta DC MCB bat AC zirkuitu batean erabiltzeak hutsegite goiztiarra edo babes desegokia ekar dezake. Erabili beti zure zirkuituko korronte mota espezifikorako diseinatutako etengailu bat. Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd-ko gure fabrikak zirkuitu motarako bereziki baloratu diren gailuak soilik erabiltzea gomendatzen du.
2. galdera: Nola eragiten dio tenperaturak DC etengailu baten errendimenduari?
Erantzuna: Tenperaturak nabarmen eragiten du DC etengailu baten errendimenduan. DC MCB baten abiarazte-mekanismoa giro-tenperatura zehatz batean kalibratzen da (normalean 40 °C). Tenperatura altuagoetan, banda bimetalikoa bere bidaia-puntutik hurbilago egongo da, eta, agian, eragozpenak eragin ditzake. Tenperatura baxuagoetan, bandak korronte gehiago beharko du abiatzeko, babesa murrizteko. Tenperaturaren aldaketak konpentsatzeko fabrikatzaileak ematen ditu derating faktoreak. Gure DC Circuit Breaker produktu guztien derating datu zehatzak eskaintzen ditugu.
3. galdera: Zein da 2 poloko eta 4 poloko DC MCB baten arteko aldea?
Erantzuna: 2 poloko DC MCB batek bi polo ditu, bat marra positiboarentzat eta bestea marra negatiboarentzat. 4 poloko DC MCB batek lau polo ditu, normalean 3 faseko DC sistemetan edo hainbat linearen aldibereko kommutazioa behar duten sistemetan erabiltzen direnak. Eguzki-aplikazioetan, 2 poloko DC MCB bat kateak babesteko erabiltzen da normalean, 4 poloko DC MCB bat konbinatzaile-kutxa babesteko, non kate bat baino gehiago biltzen diren.
4. galdera: Zein da DC MCCB bateko etengailu termiko-magnetiko baten eta etengailu elektroniko baten arteko aldea?
Erantzuna: Etengailu magnetiko termiko batek banda bimetaliko bat erabiltzen du gainkarga babesteko eta solenoide bat zirkuitulaburrak babesteko. Sinplea eta fidagarria da. Bidaia-unitate elektroniko batek egoera solidoko sentsoreak erabiltzen ditu korrontea neurtzeko eta babes zehatzagoa eta malguagoa eskaintzen du ezarpen doigarriekin, hala nola bidaia-korrontea eta denbora-atzerapena. Bidaia-unitate elektronikoak garestiagoak dira normalean, baina errendimendu eta selektibitate hobea eskaintzen dute. Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd.-k DC Circuit Breaker bi mota eskaintzen ditu aplikazio eta aurrekontu desberdinetara egokitzeko.
5. galdera: DC MCCB bat erabil al daiteke kargak aldatzeko, ala babeserako soilik da?
Erantzuna: DC MCCB bat babesteko diseinatuta dago batez ere, baina kargak aldatzeko ere erabil daiteke. Hala ere, ez dago maiz aldatzeko diseinatuta. Maiz aldatzea eskatzen duten aplikazioetarako, DC etengailu edo kontaktore dedikatu bat erabili behar da. DC MCCB baten funtzionamendu-mekanismoa noizbehinka aldatzeko diseinatuta dago, ez etengailu motorizatu baten ziklo handiko bizitzarako. Gomendatzen da DC MCCB bat babesteko eta isolatzeko soilik erabiltzea, eta karga aldatzeko konmutazio-gailu bereizi bat erabiltzea.
DC MCB eta DC MCCB arteko desberdintasuna ulertzea ezinbestekoa da DC elikatze sistema seguru, fidagarriak eta errentagarriak diseinatzeko. Bi gailuek zirkuituaren babesaren oinarrizko funtzioa betetzen duten arren, aplikazio desberdinetarako diseinatuta daude, korronte eta tentsio kalifikazio, eten ahalmen eta ezaugarri fisiko ezberdinekin. DC MCB irtenbide trinko eta errentagarria da adar-zirkuituetarako eta potentzia baxuko aplikazioetarako, eta DC MCCB, berriz, banaketa-panel nagusietarako eta potentzia handiko aplikazioetarako errendimendu handiko irtenbide sendoa da. Bien arteko aukeraketa zirkuituaren eta sistemaren eskakizun zehatzen araberakoa da.
Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd.-n, gure bezeroei kalitate goreneko DC Circuit Breaker produktuak eta laguntza tekniko aditua eskaintzeko konpromisoa hartzen dugu. Eguzki fotovoltaiko sistema txiki bat diseinatzen ari bazara edo korronte elektrikoaren banaketa sare industrial handi bat diseinatzen ari zaren ala ez, zure beharretarako irtenbide egokia dugu. Gure DC MCB eta DC MCCB produktuen gama estandar handienekin fabrikatzen da, segurtasuna, fidagarritasuna eta bizitza luzea bermatuz.
Jarri harremanetan gaur egun Zhejiang Galaxy Fuse Co., LtdZure aplikaziorako DC Circuit Breaker egokia aukeratzeko adituen aholkuak jasotzeko.