کاری که یک جعبه ترکیب کننده خورشیدی انجام میدهد PV سیستم
یک جعبه ترکیب کننده خورشیدی، چندین رشته DC را از شما تجمیع میکند. PV آرایه را به یک خروجی واحد که اینورتر را تغذیه میکند، متصل میکند. این یک نقطه ادغام کنترلشده است: جریان هر رشته وارد میشود، از دستگاه محافظ مخصوص به خود عبور میکند و به یک باس مشترک میپیوندد که یک تغذیه DC تمیز را به اینورتر تحویل میدهد.
از نظر فیزیکی، جعبه بین آرایه و اینورتر قرار میگیرد و معمولاً در نزدیکی پنلها به دیوار نصب میشود. اگر سیستم شما سه یا چند رشته DC دارد، استفاده از جعبه کمباین اکیداً توصیه میشود. بدون آن، باید کابلهای جداگانهای را از هر رشته تا اینورتر بکشید. این امر هزینه، شلوغی کانالها و نقاط خرابی را چند برابر میکند. جعبه کمباین با گرد هم آوردن همه چیز در یک محفظه قابل دسترس و محافظتشده، این مشکل را حل میکند.
استانداردهای حاکم بر این تجهیزات - NEC ماده 690 در آمریکای شمالی و IEC 60364-7-712 بینالمللی - تعریف کنید که چگونه هر اتصال داخلی باید اندازه، محافظت و زمین شود. یک روش مناسب pv نمودار سیم کشی جعبه ترکیبی کل این جریان سیگنال داخلی را نقشه برداری میکند تا بتوانید بار اول آن را به درستی سیم کشی کنید.
اجزای کلیدی داخل جعبه ترکیبی
قبل از اینکه هر نمودار سیمکشی را بخوانید، باید تشخیص دهید که هر نماد چه چیزی را نشان میدهد. هر نمودار جعبه ترکیبی پنل خورشیدی شامل همان پنج بلوک سازنده است. وقتی آنها را بشناسید، شماتیک هر سازندهای قابل خواندن میشود.
فیوزها و مدارشکنهای DC - محافظت در برابر اضافه جریان به ازای هر رشته
هر یک PV سیمی که وارد جعبه میشود از دستگاه محافظ اضافه جریان مخصوص به خود عبور میکند. این اولین ایستگاه در جریان سیگنال است.
فیوزهای DC (گرمPV نوع، IEC 60269-6) رایجترین انتخاب هستند. آنها یکبار مصرف هستند: وقتی یک خطا جریان را از آستانه نامی عبور میدهد، یک رشته داخلی ذوب میشود و مدار را باز میکند. در نمودار سیمکشی، فیوزها روی هر خط ورودی مثبت، قبل از باسبار، ظاهر میشوند. مزیت اصلی آنها سادگی و هزینه کم است، اما نیاز به نگهداری قطعات یدکی در محل دارند.
قطع کننده های مدار DC محافظت قابل تنظیم مجدد ارائه میدهند و میتوانند به عنوان جداکنندههای هر رشته نیز عمل کنند. در نمودار، آنها هم فیوز و هم یک قطعکننده جداگانه برای آن رشته را جایگزین میکنند. در عوض، هزینه اولیه بالاتر و علامتگذاری قطبیت اجباری است. بریکرهای DC باید با جهتگیری مثبت و منفی صحیح سیمکشی شوند، در غیر این صورت، مجرای قوس الکتریکی خطا را خاموش نمیکند.
قانون اندازه گیری جهانی است: مقدار نامی فیوز یا بریکر باید حداقل باشد ۱.۲۵ × Isc از PV رشته (طبق NEC 690.8)، گرد شده به مقدار استاندارد بعدی. برای رشتهای با Isc = 10 A، این به معنای یک دستگاه 15 A یا 16 A است. هرگز یک بریکر با ولتاژ AC را در سمت DC جایگزین نکنید. قوسهای DC در نقطه عبور از صفر خود به خود خاموش نمیشوند و دستگاه اشتباه به طور فاجعهباری خراب خواهد شد.
شینهها و نوارهای ترمینال - جایی که جریانها با هم ترکیب میشوند
سه هادی جداگانه از هر جعبه کمباین عبور میکنند و اشتباه گرفتن آنها یکی از رایجترین اشتباهات نصب است:
- باسبار مثبت: تمام خروجیهای مثبت فیوز شده در اینجا همگرا میشوند. از باسبار، یک هادی مثبت واحد به ورودی DC+ اینورتر متصل میشود، که اغلب از طریق یک سوئیچ قطع DC اصلی انجام میشود.
- باسبار منفی (یا نوار ترمینال): تمام هادیهای منفی رشتهای مستقیماً و بدون فیوز در پیکربندی معمول به اینجا متصل میشوند. از اینجا، یک هادی منفی واحد، ورودی DC اینورتر را تغذیه میکند.
- شینه PE (زمین حفاظتی): این صرفاً برای اتصال به زمین است. قابهای ماژول، سیمهای اتصال به زمین SPD و اتصال محفظه، همگی به اینجا ختم میشوند. میله PE جریان عملیاتی صفر را حمل میکند. اتصال یک هادی منفی به میله PE در یک سیستم اینورتر بدون ترانسفورماتور، آلارمهای مقاومت عایقی را فعال میکند یا بدتر از آن، یک خطر ایمنی ایجاد میکند.
گشتاور در اینجا اهمیت دارد: ترمینالهای باسبار معمولاً نیاز دارند 3.0 N · متراتصالات تحت گشتاور کم، به مرور زمان نقاط داغ ایجاد میکنند.
SPD، محفظه و گلندهای کابل - لایه محافظ
La دستگاه محافظ برق (SPD) به صورت موازی از طریق باس DC و زمین متصل میشود. در نمودار، به صورت یک شاخه جانبی ظاهر میشود: یک سیم از باس بار مثبت به SPD، یکی از باس بار منفی و یک سیم زمین به میله PE. SPDها طبق استاندارد IEC 61643-11 (نوع 2 برای جعبههای کمباین) رتبهبندی میشوند.
La محوطه باید امتیاز داده شود حداقل IP65 برای نصب در فضای باز. این خود جعبه است و هر ورودی کابل باید از یک گلند آببندی شده عبور کند تا آن رتبهبندی حفظ شود. گلندهای کابل در نمودار به صورت دایرههایی ظاهر میشوند که در آنها هادیها وارد مرز محفظه میشوند.
نحوه خواندن نمودار سیم کشی جعبه کمباین
نمودارهای سیم کشی در دو قالب ارائه می شوند. نمودارهای تصویری از رندرهای واقعگرایانه اجزا استفاده کنید. چیزی شبیه به یک نگهدارنده فیوز، یک بریکر با ضامن، و یک باسبار فلزی میبینید. آنها برای نصابی ساخته شدهاند که میخواهد نقشه را با جعبه فیزیکی جلوی خود مطابقت دهد. نمودارهای شماتیک از نمادهای الکتریکی استاندارد (IEC یا NEC) استفاده میکنند و آشنایی بصری را فدای دقت میکنند. آنها فرض میکنند شما میدانید که یک مستطیل با خط مورب، فیوز و یک دایره باز، ترمینال است.
تکنیک خواندن هر دو نوع یکسان است: جریان را دنبال کنید. از شروع کنید PV ترمینالهای ورودی رشتهای. خط مثبت را از طریق فیوز یا بریکر آن ردیابی کنید. آن را تا باسبار مثبت دنبال کنید. از آنجا، خروجی ترکیبی را از طریق قطعکننده اصلی DC به اینورتر دنبال کنید. سپس برگردید و مسیر منفی را مستقیماً از ورودیهای رشتهای به باسبار منفی و خارج از آن ردیابی کنید. در نهایت، شاخه SPD و اتصالات زمین را پیدا کنید. هر نمودار سیم کشی جعبه کمباین دی سی که ارزش استفاده داشته باشد، هر شش عنصر - ورودیها، فیوزها/بریکرها، باسبارها، SPD، نقاط زمین و خروجی اصلی - را فوراً قابل شناسایی میکند.
تنظیمات سیم کشی استاندارد جعبه کمباین DC
منطق سیمکشی اساسی در تمام پیکربندیها یکسان است: PV+ → دستگاه حفاظتی → باسبار مثبت → قطع خروجی → اینورتر PV+؛ PV- → باسبار منفی → اینورتر PV-؛ SPD به صورت موازی بین باسبارها و زمین. آنچه تغییر میکند نوع دستگاه حفاظتی و گروهبندی شدن رشتهها برای کانالهای MPPT جداگانه است.
پیکربندی سیمکشی مبتنی بر فیوز
این پیکربندی، پیکربندی کارآمدی برای اکثر سیستمهای مسکونی و تجاری کوچک ۳ تا ۶ رشتهای است.
ترتیب سیمکشی: هادی مثبت هر رشته در سمت خط یک g اختصاصی قرار میگیرد.PV نگهدارنده فیوز. سمت بار هر نگهدارنده فیوز به باسبار مثبت متصل میشود. تمام هادیهای منفی رشتهای مستقیماً روی باسبار منفی قرار میگیرند. از باسبار مثبت، یک هادی از سوئیچ قطع جریان مستقیم اصلی عبور میکند و به ترمینال DC+ اینورتر میرود. باسبار منفی مستقیماً ترمینال DC- اینورتر را تغذیه میکند. SPD باسبار مثبت را به PE و باسبار منفی را به PE پل میکند - دو مسیر حفاظتی موازی.
برای یک مثال مشخص: چهار رشته از 10 A Isc هر کدام → هر کدام توسط a محافظت میشوند ۱۵ گرمPV فیوز (۱۰ × ۱.۵۶ = ۱۵.۶، گرد شده به سمت بالا به استاندارد بعدی) → ترکیب ۴۰ آمپر روی باسبار مثبت → خروجی از طریق یک ایزولاتور DC ۶۳ آمپری → اینورتر. همه منفیها روی یک باسبار منفی مشترک و بدون فیوز قرار میگیرند. این پیکربندی است که در بیشتر موارد مشاهده خواهید کرد نمودار سیم کشی جعبه ترکیبی خورشیدی pdf بارگیری
پیکربندی سیمکشی مبتنی بر کلید قدرت
جایگزینی فیوزها با بریکرهای جریان مستقیم، روند تعمیر و نگهداری را بدون تغییر منطق سیمکشی تغییر میدهد. قطب مثبت هر رشته روی ترمینال خط بریکر قرار میگیرد؛ ترمینال بار بریکر به باسبار مثبت متصل میشود.
مزیت عملی، ایزولاسیون هر رشته است: یک بریکر را بچرخانید تا با خیال راحت روی آن رشته کار کند در حالی که بقیه به تولید ادامه میدهند. اینکه آیا هنوز به یک قطع کننده DC اصلی در خروجی نیاز دارید یا خیر، به رتبه بندی بریکر و کد محلی بستگی دارد. NEC 690.13 به یک قطع کننده با دسترسی آسان نیاز دارد و یک آرایه گروه بندی شده از بریکرهای DC بسته به نظر بازرس ممکن است این نیاز را برآورده کند یا نکند.
هزینه هر موقعیت بریکرها بیشتر از فیوزها است. محاسبه: اگر محل شما نیاز به تنظیم مجدد رشتهها یا دورههای تعمیر و نگهداری مکرر دارد، راحتی تنظیم مجدد و راهاندازی بریکرها به سرعت جبران میشود. برای یک سیستم پشت بامیِ «تنظیم و فراموش کن»، فیوزها کافی و اقتصادیتر هستند.
سیم کشی جعبه ترکیبی چند MPPT
هنگامی که یک PV آرایه خورشیدی چندین جهت سقف را پوشش میدهد - برای مثال، رو به شرق و رو به غرب - هر جهت در زمان متفاوتی از روز به حداکثر توان خود میرسد. ترکیب آنها در یک ورودی MPPT واحد، اینورتر را مجبور میکند تا یک سطح میانی به خطر افتاده را ردیابی کند که با هیچ یک از جهتها مطابقت ندارد و 5 تا 15 درصد از بازده بالقوه را روی میز باقی میگذارد.
یک جعبه ترکیبکننده چند MPPT این مشکل را با جداسازی الکتریکی گروههای رشتهای در داخل محفظه حل میکند. رشتههای ۱ و ۲ (رو به شرق) کانال ۱ MPPT را تغذیه میکنند؛ رشتههای ۳ و ۴ (رو به غرب) کانال ۲ MPPT را تغذیه میکنند. هر گروه باسبار مثبت، باسبار منفی و ترمینالهای خروجی خود را دارد. این دو گروه کاملاً ایزوله هستند: بدون جامپر، بدون باس مشترک، بدون اتصال تصادفی. هر گروه همچنین ممکن است به SPD خود یا یک SPD چند قطبی برای محافظت از هر دو کانال نیاز داشته باشد.
- همه رشتهها یک کانال MPPT را به اشتراک میگذارند
- بهترین برای جهت گیری و شیب یکنواخت
- سیمکشی سادهتر، اجزای کمتر
- گروههای رشتهای ورودیهای MPPT جداگانهای را تغذیه میکنند
- جهتها و سایههای مختلف را مدیریت میکند
- بازیابی ۵ تا ۱۵ درصد بازده در مقایسه با MPPT تکی
ملزومات سیم کشی SPD و اتصال زمین
خطاهای SPD و اتصال زمین، بحثبرانگیزترین موضوعات در انجمنهای نصابها هستند و در مستندات سازنده، ضعیفترین توضیحات در مورد آنها ارائه شده است. جدول زیر به پنج سوالی که مکرراً مطرح میشوند، میپردازد.
| س Commonال مشترک | پاسخ صحیح | رویکرد و پیامد اشتباه |
|---|---|---|
| SPD قبل یا بعد از قطع جریان مستقیم؟ | قبل از قطع ارتباط (PV جانبی) - بنابراین محافظت در برابر نوسانات برق حتی زمانی که قطع کننده برای تعمیر و نگهداری باز است، فعال میماند. | SPD پس از قطع اتصال سیمکشی شده است: ایزولاسیون، محافظت در برابر نوسانات برق را دقیقاً زمانی که سیستم بیشترین آسیبپذیری را دارد، از بین میبرد. |
| آیا SPD به حفاظت در برابر اضافه جریان بالادست نیاز دارد؟ | بله - فیوز یا بریکر سمت رشته همچنین در صورت اتصال کوتاه SPD، SPD را در برابر جریان خطای پایدار محافظت میکند. | SPD متصل بدون OCP بالادستی: یک SPD اتصال کوتاه شده و خراب، جریان خطای مداومی میکشد و هیچ چیزی برای قطع آن وجود ندارد. |
| آیا باسبار منفی میتواند به عنوان اتصال زمین نیز عمل کند؟ | خیر — میله PE جریان عملیاتی صفر را حمل میکند؛ باسبار منفی یک هادی حامل جریان است. | اتصال منفی روی PE: اینورترهای بدون ترانسفورماتور این را به عنوان یک خطای عایق تشخیص داده و خاموش میکنند؛ در سیستمهای زمین شده، خطر برق گرفتگی ایجاد میکند. |
| حداکثر طول لید SPD؟ | ≤ 0.5 متر، مستقیم و بدون سیمپیچ - هر سانتیمتر اضافی، ولتاژ القایی را در طول یک رویداد افزایش ولتاژ اضافه میکند | سیمهای SPD بلند و مارپیچ: SPD ممکن است نشان دهنده سلامت باشد در حالی که اینورتر تمام بار یک گذرا را متحمل میشود. |
| زمین جداگانه برای SPD و محفظه؟ | اتصال زمین تک نقطهای - تمام هادیهای زمین (SPD، محفظه، قابهای ماژول) در یک باسبار PE واحد همگرا میشوند | چندین نقطه اتصال زمین: اختلاف پتانسیل بین مراجع زمین، آستانه کلمپ SPD را به طور غیرقابل پیشبینی تغییر میدهد. |
اصل مورد توجه: SPD یک دستگاه موازی است، مسیر زمین آن را کوتاه و مستقیم نگه میدارد و هر اتصال زمین در جعبه در یک نقطه به هم میرسند. استانداردهای مربوطه عبارتند از IEC 61643-11 برای انتخاب SPD و NEC 690.47 برای PV الزامات اتصال زمین سیستم.
روش سیم کشی جعبه ترکیبی گام به گام
وقتی نمودار را درک کردید، سیمکشی فیزیکی از یک توالی منظم پیروی میکند. این را به عنوان یک چک لیست در نظر بگیرید. حتی نصابهای باتجربه هم گام به گام آن را انجام میدهند.
۱. برق را خاموش کنید و مطمئن شوید که انرژی صفر است. همه را پوشش دهید PV ماژولهایی با جنس مات. پنلها در نور روز، حتی در آسمان ابری، ولتاژ DC کشندهای تولید میکنند. تمام کلیدهای قطع و وصل را باز کنید، تمام فیوزها را بردارید. قبل از لمس هر هادی، با استفاده از مولتیمتر از صفر بودن ولتاژ در تمام ترمینالهای ورودی اطمینان حاصل کنید.
۲. جعبه را نصب کنید و کابلها را مسیردهی کنید. محفظه را به صورت عمودی در ارتفاع ۱.۵ تا ۲.۰ متر با فاصله جانبی ≥ ۰.۳ متر نصب کنید. هرگز آن را به صورت افقی نصب نکنید - جهت قرارگیری بر اتلاف گرما و زهکشی آب تأثیر میگذارد. همه چیز را همراه داشته باشید PV کابلهای رشتهای و کابل خروجی اینورتر را از طریق گلندهای کابل آببندیشده عبور دهید. هر گلند را با دست محکم کنید، سپس هر کابل را به آرامی بکشید. اگر حرکت کرد، آببندی انجام نشده است.
قبل از نصب هر هادی، لحظهای وقت بگذارید و نمودار سیمکشی سازنده که همراه جعبه ارائه شده است را بررسی کنید. برندهای مختلف از طرحبندی ترمینالها و نمادهای متفاوتی استفاده میکنند. تطبیق جعبه فیزیکی با نمودار صحیح قبل از شروع، نسبت به هر مرحله دیگری در این فرآیند، در زمان صرفهجویی بیشتری میکند.
۳. هادیهای مثبت را زمین بزنید. سیم مثبت هر رشته به نگهدارنده فیوز یا ترمینال سمت خط بریکر مخصوص خود میرود. از بستهای بنددار برای هادیهای رشتهای استفاده کنید. رشتههای لخت میتوانند زیر پیچ ترمینال پخش شوند و یک تماس جزئی ایجاد کنند که زیر بار گرم میشود. گشتاور به 2.5 N · متر برای نگهدارندههای فیوز، 2.8 N · متر برای ترمینالهای بریکر DC.
۴. هادیهای منفی را زمین بزنید. تمام منفیهای رشته به باسبار منفی یا نوار ترمینال متصل میشوند. منفیها را در پیکربندی استاندارد فیوز نکنید. بررسی کنید که هر هادی منفی با مثبت متناظر خود از همان رشته مطابقت داشته باشد. یک جفت متقاطع هنگام اعمال برق، اتصال کوتاه ایجاد میکند.
۵. SPD را سیمکشی کنید. ماژول SPD را با کوتاهترین سیمهای ممکن وصل کنید: باسبار مثبت → ترمینال SPD L+، باسبار منفی → ترمینال SPD L-، ترمینال SPD PE → باسبار PE. SPD باید روی PV سمت قطع جریان مستقیم اصلی. برای تأیید این موضوع، مدار را ردیابی کنید.
۶. خروجی را وصل کنید. از باسبار مثبت (بعد از قطع اتصال اصلی، در صورت جدا بودن)، کابل خروجی مثبت را به ورودی DC+ اینورتر وصل کنید. از باسبار منفی، کابل خروجی منفی را به ورودی DC- اینورتر وصل کنید. اندازه کابل خروجی را برای جریان ترکیبی همه رشتهها × ۱.۲۵، مطابق با الزامات NEC 690.8(B) تعیین کنید.
۷. سیستم اتصال زمین را وصل کنید. هر هادی اتصال زمین تجهیزات - قابهای ماژول، بدنه محفظه، سیم اتصال زمین SPD - به باسبار PE ختم میشود. یک هادی الکترود اتصال زمین را از باسبار PE به الکترود زمین اصلی محل اجرا کنید. از واشرهای ستارهای در نقطه اتصال محفظه برای عبور از رنگ یا پوشش استفاده کنید.
۸. بازرسی، برچسبگذاری و انرژیدهی کنید. هر سیم متصل را با نمودار سیمکشی، ترمینال به ترمینال، مقایسه کنید. روی هر هادی، موقعیت فیوز و بریکر برچسب بزنید. محفظه را ببندید و تمام پیچهای درب را محکم کنید. به ترتیب برق را وصل کنید: ابتدا فیوزها را وارد کنید یا بریکرهای رشتهای را ببندید، سپس قطعکننده اصلی DC را ببندید، سپس صفحه نمایش اینورتر را برای ولتاژ و جریان عادی از هر رشته بررسی کنید. پنجره وضعیت SPD باید سبز نشان داده شود.
اشتباهات رایج سیمکشی و نحوه جلوگیری از آنها
حتی نصابهای باتجربه هم این اشتباهات را مرتکب میشوند، به خصوص تحت فشار زمانی روی سقف داغ. این اشتباهات به دو دسته تقسیم میشوند: سیمکشی نادرست فیزیکی (عواقب فوری) و پیکربندی نادرست منطقی (خرابیهای تأخیری که تشخیص آنها دشوارتر است).
خطاهای معکوس شدن قطبیت و اتصال به زمین
این اشتباهات بلافاصله خودشان را نشان میدهند. معمولاً با یک کد خطا. گاهی اوقات با دود.
وارونگی مثبت و منفی رایجترین خطای سیمکشی است. علامت: اینورتر یک ... را نشان میدهد. PV خطای قطب معکوس، و اگر حفاظت ناکافی باشد، خازنهای ورودی میتوانند آسیب ببینند. پیشگیری: قبل از اتصال هادیها، هر رشته را با مولتیمتر اندازهگیری کنید. پراب قرمز را به مثبت، پراب مشکی را به منفی وصل کنید. مطمئن شوید که ولتاژ DC مثبت با ولتاژ مورد انتظار مطابقت دارد.
هادی منفی روی باسبار PE فرود آمد اشتباه رایج در سیستمهای اینورتر بدون ترانسفورماتور است که اکنون بیش از ۷۰٪ از بازار جهانی را تشکیل میدهند. این اینورترها به طور مداوم مقاومت عایق بین هادیهای DC و زمین را کنترل میکنند. اتصال منفی به PE به عنوان یک اتصال کوتاه به زمین تلقی میشود و اینورتر از شروع به کار خودداری میکند. رفع این مشکل ساده است، اما تشخیص آن اغلب ساعتها طول میکشد زیرا نصابها به بررسی میله زمین برای یافتن هادیهای غیرزمینی فکر نمیکنند. به یاد داشته باشید: اگر سیمی روی باسبار PE زرد-سبز نباشد، در جای اشتباهی قرار دارد.
سیمهای SPD خیلی بلند هستند یک آسیبپذیری پنهان ایجاد میکند. SPD ممکن است در آزمایش خوب عمل کند، اما در طول یک رویداد واقعی افزایش ولتاژ، اندوکتانس یک سیم بلند یا سیمپیچ شده ولتاژ عبوری کافی را اضافه میکند که اینورتر قبل از اینکه SPD بسته شود، آسیب میبیند. سیمهای SPD به PE را زیر 0.5 مترآنها را مستقیماً بدوزید و هرگز بیش از طول مورد نیاز، سیمپیچ نکنید.
غدد کابل بدون پلمپ باعث مشکلاتی میشوند که فقط پس از اولین باران شدید ظاهر میشوند: تراکم در داخل محفظه، خوردگی روی ترمینالهای باسبار و در نهایت ردیابی در سطوح عایق. پس از سفت کردن هر گلند، آزمایش کشش دو ثانیه طول میکشد و گلندی را که از دست دادهاید، میگیرد.
اشتباهات در مرتبسازی و اندازهگیری قطعات
این خطاها نامحسوستر هستند. سیستم روشن میشود و به نظر میرسد که کار میکند، اما در شرایطی که طراحی باید آن را مدیریت میکرد، عملکرد ضعیفی دارد یا از کار میافتد.
SPD پس از قطع جریان مستقیم سیمکشی شده است یک خطای پیکربندی است که ناشی از این شهود است که "حفاظت در انتها انجام میشود." در واقعیت، هنگامی که قطع کننده برای تعمیر و نگهداری باز است، یک SPD در پایین دست آن از مدار جدا شده و محافظت صفر را ارائه میدهد. این دقیقاً زمانی است که حفاظت از اضافه ولتاژ سیستم باید هنوز فعال باشد. همیشه SPD را به ... سیم کشی کنید. PV سمت قطع اتصال، که در آن صرف نظر از موقعیت قطع، اتصال باقی میماند.
فیوزهای کوچک باعث ایجاد مزاحمت در روزهای صاف و سرد میشوند، زمانی که تابش به بالاتر از STC میرسد و جریان رشته را از حد مجاز پیوسته فیوز فراتر میبرد. ضریب ۱.۵۶ در NEC 690.8 دقیقاً به این دلیل وجود دارد که شرایط دنیای واقعی از حد مجاز پلاک فراتر میرود. یک رشته ISC 10 آمپری روی یک فیوز ۱۲ آمپری به طور متناوب در تمام زمستان خواهد سوخت. اندازه را به ۱۵ آمپر یا ۱۶ آمپر تغییر دهید. حاشیه اختیاری نیست.
گروههای چند MPPT به طور تصادفی پل زده شدند وجود کانالهای MPPT جداگانه در داخل جعبه ترکیبکننده، هدف از وجود کانالهای MPPT جداگانه را نقض میکند. این اتفاق زمانی میافتد که یک نصاب دو باسبار مثبت را میبیند و فرض میکند که آنها باید "برای افزونگی" به هم متصل شوند. در حالی که نباید این اتفاق بیفتد. قبل از بستن جعبه، با آزمایش پیوستگی بین گروههای MPPT، اتصال را تأیید کنید. مقدار خوانده شده باید مدار باز باشد.
انتخاب جعبه کمباینری که نمودار سیمکشی آن از نمادهای واضح و آماده نصب استفاده میکند - به جای نمادهای الکتریکی عمومی که نیاز به ترجمه در محل دارند - علت اصلی بسیاری از این خطاها را از بین میبرد. تولیدکنندگانی که ترمینالها را از قبل برچسبگذاری میکنند و نمودارهای استاندارد دوگانه IEC/NEC را ارائه میدهند، کار نصاب را به طور قابل توجهی سریعتر و با خطای کمتری انجام میدهند. برای مشخصات فنی یا مقایسه پیکربندیهای جعبه کمباین، میتوانید به BENY از طریق آنها صفحه تماس با.
منابع
- انجمن ملی حفاظت در برابر آتش. «NFPA 70: قانون ملی برق، ماده ۶۹۰ - سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی». ۲۰۲۳. https://www.nfpa.org/codes-and-standards/70
- کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک. «IEC 60364-7-712: تأسیسات الکتریکی ولتاژ پایین - سیستمهای تأمین برق فتوولتائیک خورشیدی». https://webstore.iec.ch/publication/18753
- کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک. «IEC 60269-6: فیوزهای ولتاژ پایین - الزامات تکمیلی برای فیوز-لینکها جهت حفاظت از سیستمهای انرژی فتوولتائیک خورشیدی». https://webstore.iec.ch/publication/1214
- کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک. «IEC 61643-11: دستگاههای محافظ در برابر نوسانات ولتاژ پایین - دستگاههای محافظ در برابر نوسانات متصل به سیستمهای برق ولتاژ پایین.» https://webstore.iec.ch/publication/5702
- کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک. «IEC 62305-4: حفاظت در برابر صاعقه - سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی درون سازهها». https://webstore.iec.ch/publication/6785
- BENY انرژی نو. «نحوه نصب صحیح جعبه ترکیبکننده خورشیدی». ۲۰۲۲. https://www.beny.com/how-to-install-a-solar-combiner-box-properly/
- BENY انرژی نو. «با ما تماس بگیرید.» https://www.beny.com/contact-us/
- BENY انرژی نو. صفحه اصلی. https://www.beny.com/