태양광 결합기 박스 배선도: DC 구성, 단계별 가이드 및 일반적인 오류

이 기사를 소셜 미디어에서 공유하세요:

태양광 결합기 박스 배선도: DC 구성, 단계별 가이드 및 일반적인 오류

태양광 결합 박스의 역할은 무엇인가요? PV 시스템

태양광 결합 박스는 여러 개의 DC 스트링을 하나로 통합합니다. PV 여러 개의 어레이를 하나의 출력으로 통합하여 인버터에 공급합니다. 이는 제어된 병합 지점으로, 각 스트링의 전류가 유입되어 자체 보호 장치를 통과한 후 공통 버스에 합류하여 인버터에 깨끗한 직류 전원을 공급합니다.

물리적으로 결합함은 태양광 패널과 인버터 사이에 위치하며, 일반적으로 패널 근처 벽에 설치됩니다. 시스템에 DC 스트링이 3개 이상인 경우 결합함 사용을 강력히 권장합니다. 결합함이 없으면 각 스트링에서 인버터까지 별도의 케이블을 연결해야 합니다. 이는 비용 증가, 배관 혼잡, 고장 발생 가능성 증가로 이어집니다. 결합함은 모든 케이블을 하나의 접근하기 쉽고 보호된 공간에 통합하여 이러한 문제를 해결합니다.

이 장비를 규율하는 기준은 다음과 같습니다. NEC 기사 690 북미와 IEC 60364-7-712 국제적으로 — 내부의 모든 연결부가 어떻게 크기 조정되고, 보호되고, 접지되어야 하는지를 정의합니다. 적절한 pv 결합기 박스 배선도 이 전체 내부 신호 흐름을 매핑하여 처음부터 올바르게 배선할 수 있도록 합니다.

결합기 상자 내부의 주요 구성 요소

배선도를 읽기 전에 각 기호가 무엇을 나타내는지 알아야 합니다. 모든 태양광 패널 결합기 박스 도면 다섯 가지 구성 요소가 동일하게 포함되어 있습니다. 이 구성 요소를 알면 어떤 제조업체의 회로도라도 읽을 수 있습니다.

DC 퓨즈 및 회로 차단기 - 스트링별 과전류 보호

각각의 PV 박스로 들어가는 신호선은 자체 과전류 보호 장치를 통과합니다. 이곳은 신호 흐름의 첫 번째 지점입니다.

DC 퓨즈(g)PV 유형, IEC 60269-6) 퓨즈는 가장 흔하게 사용되는 방식입니다. 일회용 퓨즈로, 고장으로 인해 전류가 정격 임계값을 초과하면 내부 필라멘트가 녹아 회로를 차단합니다. 배선도에서 퓨즈는 각 양극 입력 라인의 버스바 앞에 위치합니다. 퓨즈의 가장 큰 장점은 단순하고 저렴하다는 점이지만, 예비 부품을 현장에 비치해야 한다는 단점이 있습니다.

DC 회로 차단기 재설정 가능한 보호 기능을 제공하며, 각 스트링별 절연 장치로도 사용할 수 있습니다. 그림에서처럼, 이 차단기는 해당 스트링의 퓨즈와 별도의 차단기를 모두 대체합니다. 단점으로는 초기 구매 비용이 높고 극성 표시가 필수적이라는 점입니다. DC 차단기는 반드시 올바른 양극 및 음극 방향으로 배선해야 하며, 그렇지 않으면 아크 배출구가 고장을 진압하지 못합니다.

퓨즈 또는 차단기의 정격 용량은 최소한 다음과 같아야 한다는 것이 일반적인 규칙입니다. 1.56 × Isc 의 PV NEC 690.8에 따라, Isc가 10A인 스트링의 경우 15A 또는 16A 차단기를 사용해야 합니다. DC 측에 AC 정격 차단기를 절대 사용하지 마십시오. DC 아크는 제로 크로싱에서 저절로 소멸되지 않으므로, 잘못된 차단기를 사용하면 치명적인 고장이 발생할 수 있습니다.

모선 및 단자대 — 전류가 합쳐지는 곳

모든 접속함에는 세 개의 별도 전선이 지나가는데, 이들을 혼동하는 것은 가장 흔한 설치 오류 중 하나입니다.

  • 양극 버스바: 퓨즈가 장착된 모든 양극 출력은 여기에 모입니다. 모선에서 하나의 양극 도체가 인버터의 DC+ 입력으로 연결되며, 종종 주 DC 차단 스위치를 거칩니다.
  • 음극 버스바(또는 터미널 스트립): 일반적인 구성에서 모든 스트링의 음극 도체는 퓨즈 없이 여기에 직접 연결됩니다. 여기서 하나의 음극 도체가 인버터의 DC 입력으로 연결됩니다.
  • PE(보호 접지) 버스바: 이곳은 접지 전용입니다. 모듈 프레임, SPD 접지선 및 인클로저 본딩은 모두 여기에 연결됩니다. PE 바에는 작동 전류가 흐르지 않습니다. 변압기가 없는 인버터 시스템에서 음극 도체를 PE 바에 연결하면 절연 저항 경보가 울리거나, 더 심각하게는 안전 위험이 발생할 수 있습니다.

여기서는 토크가 중요합니다. 버스바 단자는 일반적으로 다음을 필요로 합니다. 3.0 N · m토크가 부족한 연결부는 시간이 지남에 따라 과열 지점이 발생합니다.

SPD, 인클로저 및 케이블 글랜드 — 보호층

The 서지 보호 장치(SPD) 직류 버스와 접지에 병렬로 연결됩니다. 다이어그램에서는 측면 분기선으로 나타나며, 양극 모선에서 SPD로, 음극 모선에서 SPD로 각각 한 가닥씩 연결되고, 접지선은 PE 모선으로 연결됩니다. SPD는 IEC 61643-11(결합기 박스용 2형)에 따라 정격이 지정됩니다.

The 동봉 한 것 평가되어야 합니다 최소 IP65 옥외 설치용입니다. 정격 용량을 유지하려면 박스 자체와 모든 케이블 입구가 밀폐형 케이블 글랜드를 통과해야 합니다. 케이블 글랜드는 도면에서 도체가 인클로저 경계로 들어가는 부분에 원으로 표시됩니다.

퓨즈/차단기 스트링별 과전류 보호
부스 바 긍정적인 경로와 부정적인 경로를 결합하세요
SPD 접지 서지 보호
Enclosure IP65 방수 하우징
케이블 글 랜드 모든 케이블 입구를 밀봉하십시오.

결합 박스 배선도 읽는 방법

배선도는 두 가지 형식으로 제공됩니다. 그림 도표 사실적인 부품 렌더링을 사용합니다. 퓨즈 홀더, 토글 스위치가 있는 차단기, 금속 버스바처럼 보이는 것들을 볼 수 있습니다. 이러한 렌더링은 설치자가 도면과 실제 박스를 일치시키도록 설계되었습니다. 개략도 표준화된 전기 기호(IEC 또는 NEC)를 사용하여 시각적 친숙함보다는 정확성을 추구합니다. 즉, 대각선이 있는 직사각형은 퓨즈이고 속이 빈 원은 단자라는 것을 사용자가 이미 알고 있다고 가정합니다.

두 유형 모두를 읽는 기술은 동일합니다. 흐름을 따라가세요. 시작 PV 스트링 입력 단자를 찾습니다. 퓨즈 또는 차단기를 통해 양극선을 따라갑니다. 양극 모선까지 따라갑니다. 거기서부터 주 DC 차단기를 거쳐 인버터로 연결되는 결합 출력을 따라갑니다. 그런 다음 되돌아가서 스트링 입력에서 음극 모선을 거쳐 외부로 연결되는 음극 경로를 따라갑니다. 마지막으로 SPD 분기 및 접지 연결부를 찾습니다. DC 결합기 박스 배선도 제대로 활용하면 입력, 퓨즈/차단기, 버스바, SPD, 접지점, 주 출력 등 이 여섯 가지 요소를 모두 즉시 식별할 수 있습니다.

표준 DC 결합기 박스 배선 구성

기본 배선 방식은 모든 구성에서 동일합니다. PV+ → 보호 장치 → 양극 모선 → 출력 차단기 → 인버터 PV+; PV- → 음극 모선 → 인버터 PV-; SPD는 모선과 접지 사이에 병렬로 연결됩니다. 달라지는 점은 보호 장치의 종류와 스트링을 그룹화하여 별도의 MPPT 채널을 사용하는지 여부입니다.

퓨즈 기반 배선 구성

이는 대부분의 3~6선식 가정용 및 소규모 상업용 시스템에서 가장 널리 사용되는 구성입니다.

배선 순서: 각 스트링의 양극 도체는 전용 g의 라인 측에 연결됩니다.PV 퓨즈 홀더. 모든 퓨즈 홀더의 부하측은 양극 모선에 연결됩니다. 모든 스트링의 음극 도체는 음극 모선에 직접 연결됩니다. 양극 모선에서 나온 단일 도체는 주 DC 차단 스위치를 통과하여 인버터의 DC+ 단자로 연결됩니다. 음극 모선은 인버터의 DC- 단자에 직접 연결됩니다. SPD는 양극 모선과 PE를, 그리고 음극 모선과 PE를 연결하여 두 개의 병렬 보호 경로를 형성합니다.

구체적인 예로, 각각 10개의 A Isc로 이루어진 4개의 문자열이 있으며, 각각은 a로 보호됩니다. 15 A gPV 퓨즈 (10 × 1.56 = 15.6, 반올림하여 다음 표준편차로 반올림) → 양극 모선에 40A 전류가 연결됨 → 63A DC 절연기를 통해 출력 → 인버터. 모든 음극은 퓨즈 없이 공통 음극 모선에 연결됩니다. 이것이 대부분의 인버터에서 볼 수 있는 구성입니다. 태양광 결합기 박스 배선도 PDF 다운로드.

1.56 × Isc NEC 690.8 과전류 보호 규정 퓨즈/차단기 정격 = 직렬 단락 전류 × 1.56, 반올림하여 다음 표준 크기로 계산. 일사량 급증(×1.25) 및 연속 작동 시 정격 저하(×1.25)를 고려합니다.

차단기 기반 배선 구성

퓨즈를 DC 정격 회로 차단기로 교체하면 배선 방식은 변경하지 않고도 유지보수 방식이 크게 달라집니다. 각 스트링의 양극은 차단기의 라인 단자에 연결되고, 차단기의 부하 단자는 양극 모선에 연결됩니다.

실질적인 이점은 스트링별 격리입니다. 즉, 하나의 차단기를 전환하여 해당 스트링에서 안전하게 작업하는 동안 나머지 스트링은 계속 작동할 수 있습니다. 출력단에 주 DC 차단기가 여전히 필요한지는 차단기의 정격과 지역 규정에 따라 다릅니다. NEC 690.13에서는 쉽게 접근할 수 있는 차단기를 요구하며, DC 차단기를 그룹으로 묶어 사용하는 방식은 검사관의 판단에 따라 해당 요구 사항을 충족할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

차단기는 퓨즈보다 위치당 가격이 더 비쌉니다. 하지만 회로 재구성이나 유지보수 작업이 잦은 경우, 차단기의 간편한 재설정 기능 덕분에 투자 비용을 빠르게 회수할 수 있습니다. 반면, 설치 후 신경 쓸 필요 없는 옥상 시스템의 경우 퓨즈가 적합하며 더 경제적입니다.

멀티 MPPT 결합기 박스 배선

때 PV 태양광 패널이 동쪽과 서쪽 등 여러 방향으로 설치된 경우, 각 방향마다 최대 전력 지점에 도달하는 시간이 다릅니다. 이를 단일 MPPT 입력으로 통합하면 인버터가 어느 방향과도 일치하지 않는 절충점을 추적하게 되어 잠재적 발전량의 5~15%를 손실하게 됩니다.

멀티 MPPT 결합 박스는 인클로저 내부에서 스트링 그룹을 전기적으로 분리함으로써 이 문제를 해결합니다. 스트링 1과 2(동쪽 방향)는 MPPT 채널 1에 연결되고, 스트링 3과 4(서쪽 방향)는 MPPT 채널 2에 연결됩니다. 각 그룹은 자체 양극 모선, 음극 모선 및 출력 단자를 갖습니다. 두 그룹은 점퍼나 공유 모선이 없어 완전히 절연되며, 우발적인 연결이 발생하지 않습니다. 각 그룹에는 자체 SPD 또는 두 채널 모두를 보호할 수 있는 정격의 다극 SPD가 필요할 수도 있습니다.

싱글 MPPT
  • 모든 스트링은 하나의 MPPT 채널을 공유합니다.
  • 균일한 방향 및 기울기에 가장 적합합니다.
  • 배선이 더 간단해지고 부품 수도 줄어듭니다.
멀티 MPPT
  • 문자열 그룹은 각각 별도의 MPPT 입력에 연결됩니다.
  • 다양한 방향 및 음영을 처리합니다.
  • 단일 MPPT 대비 5~15% 수율 회복

SPD 및 접지 배선 필수 사항

SPD(스파크 방전 장치) 및 접지 오류는 설치자 포럼에서 가장 많이 논의되는 주제이며, 제조업체 설명서에서 가장 설명이 부족한 부분입니다. 아래 표는 반복적으로 제기되는 다섯 가지 질문에 대한 답변을 제공합니다.

일반적인 질문정답잘못된 접근 방식과 그 결과
SPD는 DC 연결 해제 전 또는 후에 작동해야 합니까?연결이 끊기기 전에 (PV 측면) — 따라서 유지보수를 위해 차단기가 열려 있어도 서지 보호 기능이 계속 작동합니다.차단기 이후에 SPD가 연결되어 있습니다. 격리로 인해 시스템이 가장 취약한 시점에 서지 보호 기능이 제거됩니다.
SPD에 상류 과전류 보호 장치가 필요합니까?예, 직렬 측 퓨즈 또는 차단기는 SPD가 단락 고장 시 지속적인 고장 전류로부터 SPD를 보호합니다.상류 OCP가 없는 SPD 연결: 단락 고장이 발생한 SPD는 차단 장치 없이 지속적인 고장 전류를 끌어들입니다.
음극 버스바가 접지바 역할도 할 수 있나요?아니요, PE 바에는 동작 전류가 흐르지 않습니다. 음극 버스바가 전류가 흐르는 도체입니다.음극이 PE에 닿으면 변압기가 없는 인버터는 이를 절연 결함으로 감지하고 전원을 차단합니다. 접지 시스템에서는 감전 위험이 발생합니다.
최대 SPD 리드 길이는 얼마입니까?길이는 0.5미터 이하로, 직선으로 펴서 펼쳐야 합니다. 1cm가 추가될 때마다 서지 발생 시 유도 전압이 증가합니다.길고 구불구불한 SPD 리드: SPD는 정상 상태를 나타낼 수 있지만 인버터는 과도 전류의 충격을 고스란히 받을 수 있습니다.
SPD와 인클로저에 별도의 접지를 사용해야 하나요?단일 접지점 — 모든 접지 도체(SPD, 외함, 모듈 프레임)가 단일 PE 모선에 모입니다.다중 접지점: 접지 기준점 간의 전위차로 인해 SPD 클램핑 임계값이 예측 불가능하게 변동합니다.

기억해야 할 원칙: SPD는 병렬 장치이므로 접지 경로를 짧고 직선으로 유지해야 하며, 박스 안의 모든 접지는 한 지점에서 만나야 합니다. 관련 표준은 SPD 선택에 관한 IEC 61643-11과 NEC 690.47입니다. PV 시스템 접지 요구 사항.

SPD는 항상 연결이 끊어지기 전에 작동합니다. — 연결된 PV 측면 보호 기능으로 유지 보수 중에도 보호 기능이 활성화됩니다.
SPD에는 상류 과전류 보호 장치가 필요합니다. — 직렬 퓨즈/차단기는 SPD 고장으로부터도 보호 기능을 제공합니다.
PE 버스바 ≠ 네거티브 버스바 — PE에는 작동 전류가 흐르지 않으므로 절대로 음극 도체를 PE에 연결하지 마십시오.
SPD 리드선 길이 ≤ 0.5m, 직선형, 풀린 상태 — 길이가 1cm씩 늘어날 때마다 유도성 통과 전압이 증가합니다.
단일점 접지 — 모든 접지 도체는 박스 내부의 하나의 PE 버스바에 모입니다.

결합기 박스 배선 절차 (단계별)

일단 도면을 이해하고 나면, 실제 배선 작업은 정해진 순서대로 진행됩니다. 이 도면을 체크리스트처럼 활용하세요. 숙련된 설치 기사조차도 단계별로 작업을 진행합니다.

1. 전원을 끄고 전력이 완전히 소진되었는지 확인하십시오. 모두 덮으세요 PV 불투명 재질로 된 모듈. 낮에는 패널에서 치명적인 직류 전압이 발생하며, 흐린 날씨에도 마찬가지입니다. 모든 차단기를 열고 퓨즈를 제거하십시오. 도체를 만지기 전에 멀티미터로 모든 입력 단자의 전압이 0V인지 확인하십시오.

2. 박스를 설치하고 케이블을 정리합니다. 케이스를 수직으로 1.5~2.0m 높이에 설치하고 측면 여유 공간은 최소 0.3m 이상 확보하십시오. 절대로 수평으로 설치하지 마십시오. 방향은 열 방출 및 배수에 영향을 미칩니다. 모든 장비를 준비하십시오. PV 케이블과 인버터 출력 케이블을 밀폐형 케이블 글랜드에 통과시키십시오. 각 글랜드를 손으로 조인 다음 각 케이블을 살짝 당겨 보십시오. 케이블이 움직이면 밀봉이 제대로 되지 않은 것입니다.

전선을 연결하기 전에 잠시 시간을 내어 박스에 포함된 제조업체의 배선도를 참조하십시오. 브랜드마다 단자 배치와 기호 규칙이 다릅니다. 작업을 시작하기 전에 박스와 올바른 배선도를 대조하는 것이 이 과정에서 가장 많은 시간을 절약해 줍니다.

3. 양극 도체를 연결하십시오. 각 전선의 양극선은 지정된 퓨즈 홀더 또는 차단기의 라인 측 단자에 연결하십시오. 연선에는 부트레이스 페룰을 사용하십시오. 노출된 전선 가닥은 단자 나사 아래에서 벌어져 부하 시 과열되는 부분 접촉을 일으킬 수 있습니다. 토크를 다음과 같이 조이십시오. 2.5 N · m 퓨즈 홀더용, 2.8 N · m 직류 차단기 단자용입니다.

4. 음극 도체를 연결합니다. 모든 스트링의 음극선은 음극 버스바 또는 터미널 스트립에 연결하십시오. 표준 구성에서는 음극선에 퓨즈를 사용하지 마십시오. 각 음극 도체가 동일한 스트링의 해당 양극 도체와 일치하는지 확인하십시오. 도체 쌍이 잘못 연결되면 전원이 공급될 때 단락이 발생합니다.

5. SPD를 배선합니다. SPD 모듈은 가능한 한 짧은 전선을 사용하여 연결하십시오: 양극 버스바 → SPD 단자 L+, 음극 버스바 → SPD 단자 L-, SPD 단자 PE → PE 버스바. SPD는 반드시 다음 위치에 연결해야 합니다. PV 주 DC 차단기의 측면입니다. 회로를 따라가서 이를 확인하십시오.

6. 출력 단자를 연결하십시오. (별도의 경우 주 차단기 이후) 양극 모선에서 양극 출력 케이블을 인버터의 DC+ 입력에 연결합니다. 음극 모선에서 음극 출력 케이블을 인버터의 DC- 입력에 연결합니다. 출력 케이블의 크기는 NEC 690.8(B)에 따라 모든 스트링의 총 전류 × 1.25로 지정합니다.

7. 접지 시스템을 연결하십시오. 모듈 프레임, 외함 본체, SPD 접지선 등 모든 장비 접지 도체는 PE 모선에 연결해야 합니다. PE 모선에서 현장의 주 접지 전극까지 접지 전극 도체를 연결하십시오. 외함 접지점에는 페인트나 코팅을 뚫고 접지가 잘 되도록 별 모양 와셔를 사용하십시오.

8. 점검, 라벨 부착 및 전원 공급. 모든 접지선을 배선도와 단자별로 대조하십시오. 모든 도체, 퓨즈 위치 및 차단기에 라벨을 부착하십시오. 인클로저를 닫고 모든 덮개 나사를 조이십시오. 순서대로 전원을 공급하십시오. 먼저 퓨즈를 삽입하거나 스트링 차단기를 닫은 다음, 주 DC 차단기를 닫고 인버터 디스플레이에서 각 스트링의 전압과 전류가 정상인지 확인하십시오. SPD 상태 창에 녹색이 표시되어야 합니다.

1
전원을 끄고 확인하십시오
2
박스 장착 및 케이블 정리
3
육상 양극 도체
4
육상 음극 전도체
5
SPD 배선
6
연결 출력
7
접지 시스템
8
점검, 라벨 부착 및 에너지 공급

일반적인 배선 실수와 이를 피하는 방법

숙련된 설치 기사조차도 특히 뜨거운 지붕 위에서 시간적 압박을 받을 때 이러한 실수를 저지릅니다. 실수는 크게 두 가지 범주로 나뉩니다. 물리적 배선 오류(즉각적인 결과 발생)와 논리적 구성 오류(진단하기 어려운 지연된 오류 발생)입니다.

극성 반전 및 접지 오류

이러한 오류는 즉시 나타납니다. 대개 오류 코드가 표시되고, 때로는 연기가 나기도 합니다.

긍정적 반전과 부정적 반전 가장 흔한 배선 오류입니다. 증상은 인버터에 다음과 같은 메시지가 표시되는 것입니다. PV 역극성 오류가 발생할 수 있으며, 보호 장치가 부적절할 경우 입력 커패시터가 손상될 수 있습니다. 예방 조치: 도체를 접지하기 전에 멀티미터로 각 스트링을 측정하십시오. 빨간색 프로브는 양극에, 검은색 프로브는 음극에 연결합니다. 측정값이 예상 개방 회로 전압(Voc)과 일치하는 양의 직류 전압인지 확인하십시오.

음극 도체가 PE 모선에 연결되었습니다. 트랜스포머리스 인버터 시스템에서 흔히 발생하는 오류로, 현재 전 세계 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 인버터는 DC 도체와 접지 사이의 절연 저항을 지속적으로 모니터링합니다. 음극과 PE 선이 연결되면 접지 단락으로 인식되어 인버터가 작동하지 않습니다. 해결 방법은 간단하지만, 설치 기사들이 접지 바에 접지 이외의 도체가 연결되어 있는지 확인하지 않는 경우가 많아 진단에 몇 시간이 걸리기도 합니다. PE 버스바의 전선이 노란색이나 녹색이 아니면 잘못된 위치에 연결된 것임을 기억하십시오.

SPD 리드가 너무 깁니다 숨겨진 취약점을 만들 수 있습니다. SPD는 테스트에서는 정상으로 보일 수 있지만, 실제 서지 발생 시 길거나 코일형 리드의 인덕턴스로 인해 SPD가 작동하기 전에 인버터가 손상될 만큼 충분한 전압이 통과될 수 있습니다. SPD-PE 리드는 다음과 같은 조건을 준수하십시오. 0.5 m머리카락은 곧게 펴서 사용하고, 길이가 너무 길면 절대 감아두지 마세요.

밀봉되지 않은 케이블 글랜드 첫 폭우 후에만 나타나는 문제들을 유발합니다. 예를 들어, 인클로저 내부의 결로, 버스바 단자의 부식, 그리고 결국 절연 표면을 따라 발생하는 전류 흐름 등이 있습니다. 각 글랜드를 조인 후, 인장 시험을 2초 만에 완료하여 누락된 글랜드를 찾아낼 수 있습니다.

부품 주문 및 크기 선정 오류

이러한 오류는 더욱 미묘합니다. 시스템은 전원이 켜지고 작동하는 것처럼 보이지만, 설계상 처리되었어야 할 상황에서 성능이 저하되거나 오류가 발생합니다.

DC 차단기 이후에 SPD가 연결됨 이는 "보호 장치는 맨 끝에 설치해야 한다"는 직관에서 비롯된 구성 오류입니다. 실제로는 유지 보수를 위해 차단기가 열려 있을 때, 그 하류에 있는 서지 보호 장치(SPD)는 회로에서 분리되어 아무런 보호 기능을 제공하지 못합니다. 바로 이때 시스템의 서지 보호 장치가 여전히 작동해야 합니다. 항상 SPD를 맨 끝에 연결하십시오. PV 분리 장치의 측면으로, 분리 위치에 관계없이 연결 상태가 유지됩니다.

크기가 작은 퓨즈 맑고 추운 날 일사량이 표준온도(STC)를 초과하여 스트링 전류가 퓨즈의 연속 정격을 넘어설 때, 퓨즈가 끊어지는 문제가 발생할 수 있습니다. NEC 690.8에 명시된 1.56의 배율은 실제 환경 조건이 명판 정격을 초과하는 경우가 많기 때문에 존재하는 것입니다. 12A 퓨즈에 연결된 10A Isc 스트링은 겨울 내내 간헐적으로 끊어질 것입니다. 퓨즈 용량을 15A 또는 16A로 늘리십시오. 안전 여유는 필수입니다.

멀티 MPPT 그룹이 실수로 연결되었습니다. 결합기 박스 내부에서 두 개의 양극 버스바를 보고 "이중화를 위해" 점퍼로 연결해야 한다고 생각하여 잘못 연결하면 MPPT 채널 분리의 목적이 무산됩니다. 이는 설치자가 두 개의 양극 버스바를 보고 "이중화를 위해" 점퍼로 연결해야 한다고 잘못 판단할 때 발생합니다. 절대로 그렇게 해서는 안 됩니다. 박스를 닫기 전에 MPPT 그룹 간의 연속성 테스트를 실시하여 확인하십시오. 테스트 결과는 개방 회로여야 합니다.

배선도에 일반적인 전기 표기법 대신 현장에서 바로 사용 가능한 명확한 기호가 사용된 접속함을 선택하면 이러한 오류의 근본 원인을 제거할 수 있습니다. 단자에 미리 라벨을 부착하고 IEC/NEC 이중 표준 배선도를 제공하는 제조업체는 설치자의 작업 속도를 크게 높이고 오류 발생 가능성을 줄여줍니다. 기술 사양이나 접속함 구성 비교에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오. BENY 그들의 연락처 페이지.

현장 설치용 배선 설명서가 포함된 결합 박스를 구입하세요.
BENY 결합 박스는 미리 라벨이 부착된 단자와 IEC/NEC 이중 표준 배선 다이어그램과 함께 제공되므로 설치자는 다이어그램 해독이 아닌 연결 작업에 시간을 할애할 수 있습니다.
기술 사양 요청

참고자료

  1. 미국 소방협회(NFPA). “NFPA 70: 국가 전기 규정, 제690조 — 태양광 발전 시스템.” 2023. https://www.nfpa.org/codes-and-standards/70
  2. 국제전기기술위원회. “IEC 60364-7-712: 저전압 전기 설비 — 태양광 발전 시스템.” https://webstore.iec.ch/publication/18753
  3. 국제전기기술위원회. “IEC 60269-6: 저전압 퓨즈 - 태양광 발전 시스템 보호용 퓨즈 링크에 대한 추가 요구사항.” https://webstore.iec.ch/publication/1214
  4. 국제전기기술위원회. “IEC 61643-11: 저전압 서지 보호 장치 — 저전압 전력 시스템에 연결된 서지 보호 장치.” https://webstore.iec.ch/publication/5702
  5. 국제전기기술위원회. “IEC 62305-4: 낙뢰 보호 — 구조물 내 전기 및 전자 시스템.” https://webstore.iec.ch/publication/6785
  6. BENY 뉴 에너지. "태양광 결합 박스를 올바르게 설치하는 방법." 2022. https://www.beny.com/how-to-install-a-solar-combiner-box-properly/
  7. BENY 새로운 에너지. "문의하기" https://www.beny.com/contact-us/
  8. BENY 새로운 에너지. 홈페이지. https://www.beny.com/

무료 견적 받기

전문가와 상담하세요