Les clients nous posent assez souvent cette question :
« La tension et le courant sont les mêmes. Pourquoi ne puis-je pas utiliser un fusible CC normal ?
Parfois, vous pouvez trouver un fusible CC portant exactement les mêmes numéros qu’un fusible PV.
Par exemple:
1 500 V CC / 20 A
Le marquage semble correct.
Mais nous n’approuverions pas un remplacement sur la seule base de ces deux chiffres.
Un fusible PV est sélectionné en fonction du comportement d'un circuit photovoltaïque, et pas seulement en fonction de la tension et du courant indiqués sur l'étiquette.
Regardez d'abord le circuit
Un fusible CC conventionnel peut être utilisé dans de nombreux types d’équipements.
Il peut protéger un circuit de batterie, une alimentation industrielle, un circuit de commande ou toute autre charge CC.
Une chaîne photovoltaïque est différente.
Le courant disponible à partir d'un module solaire est relativement proche de son courant de fonctionnement normal. Un générateur photovoltaïque peut également contenir de nombreuses chaînes connectées en parallèle.
Cela crée une condition de panne différente.
Pour cette raison, lorsque nous vérifions une application de fusible PV, nous commençons par le circuit plutôt que par le catalogue de fusibles.
Le problème avec les chaînes parallèles
Prenez un simple boîtier de combinaison avec dix chaînes photovoltaïques.
Chaque chaîne est connectée au même bus DC.
Si une chaîne présente un défaut, les neuf autres chaînes ne cessent pas tout simplement de fonctionner.
Ils peuvent continuer à alimenter en courant la chaîne défaillante.
Ce courant peut circuler dans le sens inverse à travers la chaîne affectée.
Le fusible de chaîne devra donc peut-être interrompre le courant fourni par les autres chaînes.
C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la protection des chaînes photovoltaïques doit être considérée séparément d’un circuit CC général.
"Mais le fusible est évalué à 1 500 V CC"
Cela ne règle toujours pas la question.
Supposons qu'un fusible CC standard soit marqué :
20A / 1500V CC
et le projet PV nécessite :
20A / 1500V CC
Cela ressemble à une correspondance directe.
Avant de l'utiliser, on voudrait quand même savoir :
Pour quelle application le fusible a-t-il été conçu ?
Par rapport à quelle norme a-t-il été testé ?
Quel est son pouvoir de coupure nominal ?
A-t-il été testé dans les conditions PV requises ?
Quelles sont ses limites de température ?
Le fusible est-il adapté à la tension maximale du système photovoltaïque ?
Le porte-fusible a-t-il le même niveau d'adéquation ?
Sans ces informations, nous ne les traiterions pas comme un substitut direct.
La tension de la chaîne PV doit également être vérifiée
Un autre point qui passe inaperçu est la tension maximale réelle de la chaîne.
La tension en circuit ouvert-d'un module,COV, change avec la température.
Lorsque la température baisse, les COV augmentent.
Donc si un client nous dit :
"La tension du système est de 1 500 V."
on peut toujours demander le module Voc, le nombre de modules dans la chaîne et la température minimale du site.
Par exemple:
COV=49V
28 modules par chaîne
Calcul de base :
49 × 28 = 1,372V
Mais 1 372 V n’est pas nécessairement la tension maximale que verra le fusible.
Si la température du module chute, la tension de chaîne peut augmenter.
L'équipement doit donc être sélectionné en fonction de la tension de chaîne maximale appropriée, et pas simplement de la valeur nominale de fonctionnement.
La capacité de coupure est importante
La question suivante est de savoir ce qui se passe lorsque le fusible s’ouvre réellement.
Un fusible PV doit interrompre le courant de défaut CC disponible en toute sécurité à la tension spécifiée.
Ce n'est pas la même chose que de dire :
"Le fusible fondra à 20A."
Le comportement à la fusion ne représente qu'une partie du travail.
Après l'ouverture de l'élément fusible, le circuit doit encore être interrompu en toute sécurité.
Il y a un arc.
Le fusible doit contrôler et éteindre cet arc dans les conditions DC spécifiées.
C'est là que la construction du fusible, sa tension nominale et son pouvoir de coupure deviennent importants.
Une tension nominale plus élevée n'améliore pas automatiquement un fusible
Nous voyons parfois des clients choisir un fusible-de puissance supérieure simplement parce qu'ils pensent que cela leur donne une plus grande marge de sécurité.
Ce n’est pas ainsi que nous abordons les choses habituellement.
Si le système nécessite 1 000 V CC, un fusible PV de 1 000 V correctement spécifié peut être exactement ce dont vous avez besoin.
Si le système est conçu pour 1 500 V CC, un fusible PV 1 500 V approprié est requis.
Il n’est pas nécessaire de choisir le numéro le plus élevé du catalogue juste pour le plaisir.
La notation doit correspondre au système réel.
N'oubliez pas la température
La température entre dans le calcul de deux manières différentes.
À basse température, le module Voc augmente, ce qui peut augmenter la tension maximale de la chaîne.
À des températures élevées, le fusible et le porte-fusible fonctionnent dans des conditions thermiques différentes.
Cela est important dans les boîtiers de combinaison extérieurs.
Une box installée en plein soleil peut devenir beaucoup plus chaude que l’air ambiant, notamment dans les endroits au climat chaud.
Pour un projet, on peut donc se renseigner à la fois sur la température minimale et maximale de fonctionnement.
Ces deux chiffres nous disent des choses différentes.
Le porte-fusible fait partie du système de protection
Il ne sert à rien de sélectionner un fusible PV approprié et de le placer ensuite dans un support qui n'est pas conçu pour la même application.
Le support doit être vérifié pour sa tension, son courant, son isolation, sa ligne de fuite et son jeu, ses dimensions et ses caractéristiques de température.
Ceci est particulièrement important avec les systèmes 1 500 V CC.
Pour cette raison, lorsque nous proposons un fusible PV pour un nouveau projet, nous préférons généralement confirmer le titulaire en même temps.
Qu'en est-il de la certification UL ou TÜV ?
La certification doit être soigneusement vérifiée.
Un fusible CC peut porter une certification UL ou autre mais ne pas être le bon fusible pour une application photovoltaïque particulière.
La question importante n’est pas simplement :
« Le fabricant a-t-il UL ? »
C'est:
« Ce modèle de fusible particulier possède-t-il la certification et les valeurs nominales requises pour cette application ? »
Pour les travaux de projet, nous vérifions normalement le modèle réel, la classification et la documentation correspondante.
Cela évite des problèmes ultérieurs lorsque le fusible doit être inclus dans le dossier technique du client.
Alors, quand peut-on utiliser un fusible CC ?
Un fusible CC standard n’est pas un mauvais produit.
Il existe de nombreuses applications pour lesquelles c'est exactement le bon choix.
Si vous protégez un circuit CC industriel, un circuit de batterie ou une autre charge CC, un fusible CC conventionnel peut être approprié.
Le problème est de l'utiliser dans une chaîne photovoltaïque simplement parce que la tension et le courant se ressemblent.
Pour une application photovoltaïque, le fusible doit répondre aux exigences de ce circuit particulier.
Si un fusible CC standard a été spécifiquement testé et évalué pour l'application PV requise, il peut alors être évalué.
Mais cela doit être confirmé par la documentation du produit.
Comment nous vérifions cela chez Chifeng
Lorsqu'un client nous envoie un fusible CC standard et demande :
"Pouvons-nous l'utiliser à la place de votre fusible PV ?"
nous ne répondons normalement pas du label.
Nous demandons la fiche technique et la vérifions par rapport au système photovoltaïque.
Habituellement, nous avons besoin de :
Tension maximale du système
Module COV
Module Icc
Nombre de modules par chaîne
Nombre de chaînes parallèles
Calibre maximal du fusible en série
Courant de défaut attendu
Température minimale et maximale
Porte-fusible
Norme requise
Exigence de certification
Pour un projet simple, ces détails suffisent généralement à faire la comparaison.
Pour un système plus grand, un diagramme unifilaire-est également utile.
Notre approche chez Chifeng
Chifeng fabrique des fusibles depuis 1988.
Au fil des années, les applications ont changé, mais la question fondamentale de l’ingénierie n’a pas changé :
Qu'est-ce que le circuit a besoin du fusible pour faire en cas de problème ?
Pour les applications photovoltaïques, notre gamme de produits comprend des fusibles pourSystèmes 1 000 V et 1 500 V CC, avec différentes valeurs nominales et configurations actuelles.
Nous fournissons également des porte-fusibles correspondants et pouvons fournir les documents techniques et de certification pertinents en fonction des exigences du produit et du projet.
Pour un client OEM, nous préférons confirmer ces détails avant que la conception de l’équipement ne soit finalisée.
Il est beaucoup plus facile d'obtenir les spécifications de protection dès le début que de les modifier une fois que le boîtier de combinaison a déjà été produit.
Alors, pouvez-vous utiliser un fusible CC standard ?
Pas seulement parce que les valeurs nominales de courant et de tension sont les mêmes.
Avant de remplacer un fusible PV par un fusible CC standard, vérifiez le produit réel par rapport à l'application PV.
Au minimum, regardez :
Tension maximale du système
Tension de chaîne maximale
Note actuelle
Pouvoir de coupure
Exigences des applications photovoltaïques
Température
Porte-fusible
Normes applicables
Attestation
Si le fusible CC standard possède les valeurs nominales requises et a été correctement testé pour l'application, il peut alors être envisagé.
Dans le cas contraire, nous nous en tiendrons à un fusible spécifique au PV-.
Le fusible est une partie relativement petite d’une installation solaire.
Économiser une petite somme sur le fusible ne vaut généralement pas la peine de tenter sa chance avec la protection de l'ensemble de la chaîne.
Chez Chifeng, voici comment nous abordons la question :
Nous ne commençons pas par demander quel fusible est le moins cher. Nous commençons par nous demander ce que le circuit PV a besoin du fusible.

