用于光伏效率监测与故障检测的舌簧继电器应用
舌簧继电器通常与低电平应用相关联,因其独特属性在其他开关技术中具有性能优势。然而,它们也广泛应用于需要在其最大额定值范围内切换较高功率电平或承载电流(连续或脉冲)的场景。在半导体测试中,信号范围可能从毫伏(mV)到千伏(KV)、皮安(pA)到安培 (A),而舌簧继电器的结构使其能够适应所有这些需求。
许多行业的用户已经发现了这一点,从半导体和设备测试等成熟领域,到可再生能源和航天等新兴领域。在这些以及许多其他应用中,舌簧继电器的优势可以显著提升整体性能。
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该指南详细解释了电流传感电路以及应考虑的高压开关技术。
本应用指南目录:
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光伏系统监测
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开关技术选型
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舌簧继电器术语解析
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推荐产品型号
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选择Pickering舌簧继电器的理由
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当设备与地之间的绝缘电阻(RISO)降至40MΩ以下时,光伏电池产生的部分电能会通过漏电路径流向地面。RISO在20MΩ至40MΩ之间时,仍可视为正常;低于20MΩ则需引起关注,表明绝缘性能正在下降;若RISO低于1MΩ,几乎必然导致功率损失,甚至可能造成永久性损坏或火灾。
此外,某些故障是间歇性的。例如,夜间面板中积聚的湿气/冷凝水可能导致在阳光照射下的最初几小时内RISO较低。
根据图1所示,通过在光伏电池端子与地之间临时接入电流检测电路,可以检测到漏电流。
图1:电流传感电路包含一个已知阻值的电阻(通常为高阻抗)。当电路接通时,该已知电阻会与RISO(绝缘电阻)并联。通过传感电路的电流可用于计算RISO的值。
为了启动电流传感电路,需要连接到高压。在阳光直射下,太阳能电池板的负极和正极输出相对于地的电压通常约为600V。