Bedradingsschema voor een zonne-energieverdeelkast: DC-configuraties, stapsgewijze handleiding en veelvoorkomende fouten

Deel dit artikel op sociale media:

  • Home
  • NIEUWE MML-blogs
  • Bedradingsschema voor een zonne-energieverdeelkast: DC-configuraties, stapsgewijze handleiding en veelvoorkomende fouten
Bedradingsschema voor een zonne-energieverdeelkast: DC-configuraties, stapsgewijze handleiding en veelvoorkomende fouten

Wat een Solar Combiner Box doet in een PV Systeem

Een zonne-energie combineerbox bundelt meerdere gelijkstroomstrings van uw PV De array wordt samengevoegd tot één uitgang die de omvormer voedt. Het is een gecontroleerd samenvoegpunt: de stroom van elke string vloeit erin, passeert zijn eigen beveiligingsinrichting en komt samen op een gemeenschappelijke bus die één zuivere gelijkstroomvoeding aan de omvormer levert.

Fysiek gezien bevindt de verdeelkast zich tussen de zonnepanelen en de omvormer, meestal aan de muur gemonteerd in de buurt van de panelen. Als uw systeem drie of meer DC-strings heeft, is een verdeelkast ten zeerste aan te raden. Zonder verdeelkast zou u van elke string aparte kabels naar de omvormer moeten trekken. Dat verhoogt de kosten, de hoeveelheid leidingwerk en het risico op storingen. De verdeelkast lost dit op door alles samen te brengen in één toegankelijke, beschermde behuizing.

De normen die voor deze apparatuur gelden — NEC artikel 690 in Noord-Amerika en IEC 60364-7-712 Internationaal — definieer hoe elke verbinding binnenin moet worden gedimensioneerd, beveiligd en geaard. Een juiste pv bedradingsschema van de verdeelkast Dit brengt de volledige interne signaalstroom in kaart, zodat je de bedrading in één keer correct kunt aansluiten.

Belangrijkste onderdelen in een combinerbox

Voordat je een bedradingsschema leest, moet je eerst begrijpen wat elk symbool voorstelt. Elk Schema van een combineerkast voor zonnepanelen Het bevat dezelfde vijf bouwstenen. Als je die eenmaal kent, wordt elk schema van een fabrikant leesbaar.

DC-zekeringen en stroomonderbrekers — Overstroombeveiliging per string

Elke PV De signaalstreng die de box binnenkomt, passeert een eigen overstroombeveiliging. Dit is het eerste station in de signaalstroom.

DC-zekeringen (gPV type, IEC 60269-6) Zekeringen zijn de meest gangbare keuze. Ze zijn voor eenmalig gebruik: wanneer een storing de stroomsterkte boven de nominale drempelwaarde duwt, smelt een interne gloeidraad en wordt het circuit onderbroken. In een bedradingsschema staan ​​zekeringen op elke positieve ingangsleiding, vóór de rail. Hun belangrijkste voordeel is hun eenvoud en lage kosten, maar ze vereisen wel dat er reservezekeringen op locatie aanwezig zijn.

DC-stroomonderbrekers Ze bieden een herstelbare beveiliging en kunnen tevens dienstdoen als per-string scheiders. In het diagram vervangen ze zowel de zekering als een aparte scheider voor die string. Het nadeel is een hogere aanschafprijs en een verplichte polariteitsmarkering. DC-schakelaars moeten met de juiste positieve en negatieve oriëntatie worden aangesloten, anders zal de vlamboogdovingsinrichting een storing niet blussen.

De dimensioneringsregel is universeel: de nominale waarde van de zekering of stroomonderbreker moet minimaal zijn. 1.56 × Isc van de PV string (volgens NEC 690.8), afgerond naar de eerstvolgende standaardwaarde. Voor een string met Isc = 10 A betekent dit een apparaat van 15 A of 16 A. Vervang nooit een AC-geclassificeerde stroomonderbreker door een DC-stroomonderbreker. DC-vlambogen doven niet vanzelf uit bij de nuldoorgang en het gebruik van het verkeerde apparaat zal catastrofaal uitvallen.

Stroomrails en aansluitklemmen — Waar stromen samenkomen

Elke verdeeldoos bevat drie afzonderlijke geleiders, en het verwisselen daarvan is een van de meest voorkomende installatiefouten:

  • Positieve busbar: Alle gezekerde positieve uitgangen komen hier samen. Vanaf de rail loopt één enkele positieve geleider naar de DC+-ingang van de omvormer, vaak via een hoofdschakelaar voor de gelijkstroom.
  • Negatieve busbar (of aansluitstrip): In een typische configuratie komen alle negatieve geleiders van de string hier direct samen, zonder zekeringen. Van hieruit voedt één enkele negatieve geleider de DC-ingang van de omvormer.
  • PE (beschermende aardings) rail: Dit is uitsluitend voor aarding. Moduleframes, aardingsdraden van de overspanningsbeveiliging en de aardverbinding van de behuizing komen hier allemaal samen. De PE-staaf voert geen bedrijfsstroom. Het aansluiten van een negatieve geleider op de PE-rail in een transformatorloos omvormersysteem zal isolatieweerstandalarmen activeren of, erger nog, een veiligheidsrisico opleveren.

Het koppel is hier belangrijk: busbar-aansluitingen vereisen doorgaans een bepaald koppel. 3.0 N · mBij onvoldoende aangedraaide verbindingen ontstaan ​​na verloop van tijd hotspots.

SPD, behuizing en kabelwartels — De beschermingslaag

De overspanningsbeveiliging (SPD) De overspanningsbeveiliging (SPD) wordt parallel aangesloten op de DC-bus en aarde. In het diagram is deze weergegeven als een zijtak: één draad van de positieve bus naar de SPD, één van de negatieve bus en een aardingsdraad naar de PE-rail. SPD's zijn geclassificeerd volgens IEC 61643-11 (Type 2 voor verdeelkasten).

De bijlage moet beoordeeld worden IP65 minimaal Voor installatie buitenshuis. Het gaat om de doos zelf, en elke kabeldoorvoer moet door een afgedichte wartel lopen om aan die classificatie te voldoen. Kabelwartels worden in het diagram weergegeven als cirkels op de plaatsen waar geleiders de behuizing binnenkomen.

Zekeringen / Stroomonderbrekers Overstroombeveiliging per string
verzamelrails Combineer positieve en negatieve paden.
SPD Overspanningsbeveiliging naar aarde
Bijlage IP65 weerbestendige behuizing
Wartels Sluit alle kabeldoorvoeren af.

Hoe lees je een bedradingsschema van een verdeelkast?

Bedradingsschema's zijn er in twee formaten. Picturale diagrammen Gebruik realistische componentweergaven. Je ziet bijvoorbeeld een zekeringhouder, een stroomonderbreker met schakelaar en een metalen rail. Deze zijn gemaakt voor de installateur die de tekening wil vergelijken met de fysieke behuizing die voor hem staat. Schematische diagrammen Ze gebruiken gestandaardiseerde elektrische symbolen (IEC of NEC), waarbij visuele herkenbaarheid wordt opgeofferd voor precisie. Ze gaan ervan uit dat je weet dat een rechthoek met een diagonale lijn een zekering is en een open cirkel een aansluitklem.

De leesmethode voor beide typen is hetzelfde: Volg de stroom. Begin bij de PV String-ingangsklemmen. Volg de positieve lijn door de zekering of stroomonderbreker. Volg deze naar de positieve rail. Volg van daaruit de gecombineerde uitgang via de hoofdgelijkstroomscheider naar de omvormer. Ga vervolgens terug en volg het negatieve pad, rechtstreeks van de string-ingangen naar de negatieve rail en verder. Lokaliseer ten slotte de SPD-tak en de aardingsaansluitingen. bedradingsschema van een DC-combinerbox Een bruikbaar systeem maakt al deze zes elementen – ingangen, zekeringen/stroomonderbrekers, rails, overspanningsbeveiliging, aardingspunten en hoofduitgang – direct herkenbaar.

Standaard bedradingsconfiguraties voor DC-verdeelkasten

De onderliggende bedradingslogica is in alle configuraties hetzelfde: PV+ → beveiligingsapparaat → positieve busbar → uitgangsschakelaar → omvormer PV+; PV- → negatieve busbar → omvormer PV-; SPD parallel tussen de busbars en aarde. Wat wel verandert, is het type beveiligingsapparaat en of de strings gegroepeerd zijn voor afzonderlijke MPPT-kanalen.

Bedradingsconfiguratie op basis van zekeringen

Dit is de meest gebruikte configuratie voor de meeste residentiële en kleine commerciële systemen met 3 tot 6 snaren.

De bedradingsvolgorde: de positieve geleider van elke streng komt aan op de lijnzijde van een daarvoor bestemde gPV Zekeringhouder. De belastingszijde van elke zekeringhouder is verbonden met de positieve rail. Alle negatieve geleiders van de string komen rechtstreeks uit op de negatieve rail. Vanaf de positieve rail loopt één geleider door de hoofd-DC-scheidingsschakelaar naar de DC+-aansluiting van de omvormer. De negatieve rail voedt de DC--aansluiting van de omvormer rechtstreeks. De overspanningsbeveiliging (SPD) overbrugt de positieve rail naar PE en de negatieve rail naar PE — twee parallelle beveiligingspaden.

Een concreet voorbeeld: vier snaren van elk 10 A Isc → elk beschermd door een 15 A gPV zekering (10 × 1.56 = 15.6, afronden naar de volgende standaard) → gecombineerde 40 A op de positieve busbar → uitgang via een 63 A DC-scheider → omvormer. Alle negatieve aansluitingen komen samen op een gemeenschappelijke negatieve busbar zonder zekeringen. Dit is de configuratie die je in de meeste apparaten zult zien. bedradingsschema van een zonne-energieverdeelkast (pdf) downloads.

1.56 × Isc NEC 690.8 Overstroombeveiligingsregel De nominale waarde van de zekering/stroomonderbreker is gelijk aan de kortsluitstroom van de string × 1.56, afgerond naar de eerstvolgende standaardwaarde. Hierbij wordt rekening gehouden met instralingspieken (×1.25) en de vermindering van de nominale waarde bij continu bedrijf (×1.25).

Op stroomonderbrekers gebaseerde bedradingsconfiguratie

Het vervangen van zekeringen door gelijkstroomschakelaars verandert de onderhoudsprocedure zonder de bedrading aan te passen. De positieve pool van elke streng is verbonden met de lijnaansluiting van de schakelaar; de belastingsaansluiting van de schakelaar is verbonden met de positieve rail.

Het praktische voordeel is isolatie per streng: schakel één stroomonderbreker uit om veilig aan die streng te werken, terwijl de andere strengen blijven produceren. Of u nog steeds een hoofdschakelaar voor gelijkstroom nodig hebt aan de uitgang, hangt af van het vermogen van de stroomonderbreker en de lokale voorschriften. NEC 690.13 vereist een gemakkelijk toegankelijke hoofdschakelaar, en een groep gelijkstroomonderbrekers voldoet mogelijk wel of niet aan die eis, afhankelijk van de inspecteur.

Stroomonderbrekers kosten per positie meer dan zekeringen. De afweging: als uw installatie regelmatig aanpassingen aan de bedrading of onderhoudsbeurten kent, betaalt het gemak van stroomonderbrekers (die u eenvoudig kunt resetten en weer in gebruik kunt nemen) zich snel terug. Voor een dakinstallatie die u eenmaal instelt en verder niet meer hoeft te gebruiken, zijn zekeringen voldoende en voordeliger.

Bedrading van een multi-MPPT-combinerbox

Wanneer een PV Een zonnepanelenarray is verdeeld over meerdere dakoriëntaties — bijvoorbeeld oost- en westgericht — waarbij elke oriëntatie zijn maximale vermogenspunt op een ander tijdstip van de dag bereikt. Door ze te combineren in één MPPT-ingang wordt de omvormer gedwongen een compromis te sluiten dat niet overeenkomt met beide oriëntaties, waardoor 5-15% van de potentiële opbrengst verloren gaat.

Een multi-MPPT-combinerbox lost dit op door stringgroepen elektrisch van elkaar te scheiden binnen de behuizing. Strings 1 en 2 (oostgericht) voeden MPPT-kanaal 1; strings 3 en 4 (westgericht) voeden MPPT-kanaal 2. Elke groep krijgt zijn eigen positieve busbar, zijn eigen negatieve busbar en zijn eigen uitgangsaansluitingen. De twee groepen zijn volledig geïsoleerd: geen jumper, geen gedeelde bus, geen onbedoelde verbinding. Elke groep kan ook een eigen overspanningsbeveiliging (SPD) of een meerpolige SPD nodig hebben die geschikt is voor de bescherming van beide kanalen.

Enkele MPPT
  • Alle strings delen één MPPT-kanaal.
  • Het meest geschikt voor een uniforme oriëntatie en kanteling.
  • Eenvoudigere bedrading, minder componenten
Multi MPPT
  • Stringgroepen voeden afzonderlijke MPPT-ingangen.
  • Kan verschillende oriëntaties en schaduwen aan.
  • Levert 5–15% meer opbrengst op dan een enkele MPPT.

Essentiële bedrading voor overspanningsbeveiliging (SPD) en aarding

Fouten met betrekking tot overspanningsbeveiliging (SPD) en aarding zijn de meest besproken onderwerpen op installateursforums en worden het slechtst uitgelegd in de documentatie van fabrikanten. De onderstaande tabel beantwoordt de vijf meest gestelde vragen.

Veelvoorkomende vraagCorrect antwoordVerkeerde aanpak en de gevolgen daarvan
De overspanningsbeveiliging (SPD) moet vóór of na de DC-scheider worden geplaatst?Voor de onderbreking (PV kant) — zodat de overspanningsbeveiliging actief blijft, zelfs wanneer de schakelaar voor onderhoud wordt geopend.SPD aangesloten na de scheidingsschakelaar: isolatie schakelt de overspanningsbeveiliging uit precies wanneer het systeem het meest kwetsbaar is.
Heeft de SPD stroomopwaartse overstroombeveiliging nodig?Ja, de zekering of stroomonderbreker aan de stringzijde beschermt de overspanningsbeveiliging (SPD) ook tegen aanhoudende kortsluitstroom als de SPD kortsluiting vertoont.Een SPD aangesloten zonder stroomonderbreker (OCP) stroomopwaarts: een defecte SPD met kortsluiting trekt continu foutstroom zonder dat er iets is om deze te onderbreken.
Kan de negatieve rail ook als aardingsrail dienen?Nee, de PE-rail voert geen bedrijfsstroom; de negatieve rail is een stroomvoerende geleider.Negatieve spanning op PE: transformatorloze omvormers detecteren dit als een isolatiefout en schakelen zichzelf uit; in geaarde systemen levert dit een risico op een elektrische schok op.
Maximale lengte van de SPD-kabel?≤ 0.5 meter, recht en onopgerold — elke extra centimeter zorgt voor extra inductieve doorlaatspanning tijdens een overspanning.Lange, opgerolde SPD-kabels: de SPD kan aangeven dat alles in orde is, terwijl de omvormer de volle impact van een transient te verduren krijgt.
Aparte aarding voor de overspanningsbeveiliging en de behuizing?Aarding op één punt — alle aardingsgeleiders (SPD, behuizing, moduleframes) komen samen op één PE-rail.Meerdere aardingspunten: het potentiaalverschil tussen aardingsreferenties verschuift de SPD-klemdrempel op onvoorspelbare wijze.

Het principe om te onthouden: Een SPD is een parallel apparaat, houdt het aardingspad kort en direct, en alle aardingspunten in de behuizing komen samen op één punt. De relevante normen zijn IEC 61643-11 voor de selectie van overspanningsbeveiligingen (SPD's) en NEC 690.47 voor PV Aardingsvereisten voor het systeem.

SPD altijd vóór de ontkoppeling — aangesloten op de PV zodat de bescherming tijdens het onderhoud actief blijft
SPD heeft stroomopwaartse overstroombeveiliging nodig. — De zekering/stroomonderbreker beschermt ook tegen storingen van de overspanningsbeveiliging (SPD).
PE-busbar ≠ negatieve busbar — PE voert geen bedrijfsstroom; plaats er nooit een negatieve geleider op.
SPD-kabels ≤ 0.5 m, recht, niet opgerold — elke extra centimeter zorgt voor extra inductieve doorlaatspanning
Enkelvoudige aarding — alle aardgeleiders komen samen op één PE-rail in de doos

Stapsgewijze bedradingsprocedure voor verdeelkasten

Als je het schema eenmaal begrijpt, volgt de fysieke bedrading een gedisciplineerde volgorde. Beschouw dit als een checklist. Zelfs ervaren installateurs werken het stap voor stap af.

1. Schakel het apparaat uit en controleer of er geen energie meer wordt verbruikt. Dek alles af PV Modules met ondoorzichtig materiaal. Panelen produceren overdag een dodelijke gelijkspanning, zelfs bij bewolkt weer. Schakel alle stroomonderbrekers uit en verwijder alle zekeringen. Controleer met een multimeter of er nulspanning staat op alle ingangsklemmen voordat u een geleider aanraakt.

2. Monteer de doos en leid de kabels. Installeer de behuizing verticaal op een hoogte van 1.5–2.0 m met een zijdelingse vrije ruimte van ≥ 0.3 m. Monteer de behuizing nooit horizontaal; de oriëntatie beïnvloedt de warmteafvoer en de waterafvoer. Breng alle PV Leid de kabels en de uitgangskabel van de omvormer door de afgedichte kabelwartels. Draai elke wartel met de hand vast en trek vervolgens voorzichtig aan elke kabel. Als de kabel beweegt, is de afdichting niet goed.

Voordat u een draad aansluit, raadpleegt u eerst het bedradingsschema van de fabrikant dat bij de doos is meegeleverd. Verschillende merken gebruiken verschillende aansluitschema's en symbolen. Door de doos te vergelijken met het juiste schema voordat u begint, bespaart u meer tijd dan welke andere stap in dit proces ook.

3. Sluit de positieve geleiders aan. De positieve draad van elke streng gaat naar de daarvoor bestemde zekeringhouder of de netspanningsaansluiting van de stroomonderbreker. Gebruik kabelhulzen voor gevlochten geleiders. Kale draden kunnen onder de klemschroef uit elkaar buigen en een gedeeltelijk contact veroorzaken dat onder belasting warm wordt. Draai vast met het juiste koppel. 2.5 N · m voor zekeringhouders, 2.8 N · m voor DC-stroomonderbrekeraansluitingen.

4. Sluit de negatieve geleiders aan. Alle negatieve draden van de string worden aangesloten op de negatieve rail of klemmenstrook. Sluit de negatieve draden niet aan op een standaardconfiguratie met zekeringen. Controleer of elke negatieve geleider overeenkomt met de bijbehorende positieve geleider van dezelfde string. Een verwisselde verbinding veroorzaakt kortsluiting wanneer de spanning wordt ingeschakeld.

5. Sluit de SPD aan. Sluit de SPD-module aan met de kortst mogelijke draden: positieve busbar → SPD-aansluiting L+, negatieve busbar → SPD-aansluiting L-, SPD-aansluiting PE → PE-busbar. De SPD moet worden aangesloten op de PV aan de zijkant van de hoofdgelijkstroomscheider. Volg het circuit om dit te bevestigen.

6. Sluit de uitgang aan. Sluit vanaf de positieve rail (na de hoofdschakelaar, indien apart) de positieve uitgangskabel aan op de DC+ ingang van de omvormer. Sluit vanaf de negatieve rail de negatieve uitgangskabel aan op de DC- ingang van de omvormer. Dikte van de uitgangskabel moet gelijk zijn aan de gecombineerde stroom van alle strings × 1.25, zoals vereist door NEC 690.8(B).

7. Verbind het aardingssysteem. Elke aardingsgeleider van de apparatuur — moduleframes, behuizing, aardingsdraad van de SPD — eindigt op de PE-rail. Leid een aardingsgeleider van de PE-rail naar de hoofdaardelektrode van de locatie. Gebruik stervormige ringen op het verbindingspunt van de behuizing om door de verf of coating heen te bijten.

8. Inspecteren, labelen en onder spanning zetten. Vergelijk elke aangesloten draad met het bedradingsschema, aansluitpunt voor aansluitpunt. Breng labels aan op elke geleider, zekeringpositie en stroomonderbreker. Sluit de behuizing en draai alle schroeven van het deksel vast. Schakel de stroom in de juiste volgorde in: plaats eerst de zekeringen of sluit de stringstroomonderbrekers, sluit vervolgens de hoofdschakelaar voor gelijkstroom en controleer daarna het display van de omvormer op normale spanning en stroom van elke string. Het statusvenster van de overspanningsbeveiliging (SPD) moet groen oplichten.

1
Schakel het apparaat uit en controleer de werking.
2
Monteer de doos en leg de kabels aan
3
Landpositieve geleiders
4
Land negatieve geleiders
5
Sluit de SPD aan
6
Uitgang aansluiten
7
Aardingssysteem
8
Inspecteren, labelen en activeren

Veelvoorkomende bedradingsfouten en hoe u ze kunt vermijden

Zelfs ervaren installateurs maken deze fouten, vooral onder tijdsdruk op een heet dak. De fouten vallen in twee categorieën: fysieke bedradingsfouten (directe gevolgen) en logische configuratiefouten (vertragende storingen die moeilijker te diagnosticeren zijn).

Polariteitsomkering en aardingsfouten

Deze fouten kondigen zich direct aan. Meestal met een foutcode. Soms met rook.

Positieve en negatieve omkering Dit is de meest voorkomende bedradingsfout. Het symptoom: de omvormer geeft een foutmelding weer. PV Een omgekeerde polariteitsfout kan optreden en, indien de beveiliging ontoereikend is, kunnen de ingangscondensatoren beschadigd raken. Preventie: meet elke draad met een multimeter voordat u de geleiders aansluit. Rode meetpen op de pluspool, zwarte op de minpool. Controleer of de meting een positieve gelijkspanning is die overeenkomt met de verwachte Voc.

De negatieve geleider kwam terecht op de PE-rail. Dit is de meest voorkomende fout in transformatorloze omvormersystemen, die nu meer dan 70% van de wereldmarkt uitmaken. Deze omvormers bewaken continu de isolatieweerstand tussen de DC-geleiders en aarde. Een negatieve verbinding met PE wordt als een kortsluiting naar aarde gemeten, waardoor de omvormer niet start. De oplossing is eenvoudig, maar de diagnose duurt vaak uren omdat installateurs er niet aan denken om de aardingsrail te controleren op niet-aardingsgeleiders. Onthoud: als een draad op de PE-rail niet geelgroen is, zit deze op de verkeerde plaats.

SPD-elektroden die te lang zijn Dit creëert een verborgen kwetsbaarheid. De SPD kan prima functioneren, maar tijdens een echte spanningspiek zorgt de inductantie van een lange of opgerolde kabel voor voldoende doorgelaten spanning, waardoor de omvormer beschadigd raakt voordat de SPD de stroomtoevoer belemmert. Houd de kabels tussen de SPD en de PE onder 0.5 mLeg ze recht neer en rol nooit overtollige lengte op.

Niet-afgedichte kabelwartels Dit veroorzaakt problemen die pas na de eerste zware regenbui aan het licht komen: condensatie in de behuizing, corrosie op de busbar-aansluitingen en uiteindelijk kruipstroom over geïsoleerde oppervlakken. Na het vastdraaien van elke wartel duurt de trektest slechts twee seconden en wordt de wartel die u mogelijk over het hoofd hebt gezien, alsnog gevonden.

Fouten bij het bestellen en dimensioneren van componenten

Deze fouten zijn subtieler. Het systeem start op en lijkt te werken, maar presteert onder de maat of faalt onder omstandigheden die het ontwerp wel zou moeten kunnen afhandelen.

SPD aangesloten na de DC-scheider Dit is een configuratiefout die voortkomt uit de intuïtie dat "beveiliging aan het einde komt". In werkelijkheid is een overspanningsbeveiliging (SPD) stroomafwaarts van de scheider, wanneer deze voor onderhoud wordt geopend, geïsoleerd van het circuit en biedt deze geen enkele bescherming. Juist op dat moment moet de overspanningsbeveiliging van het systeem actief blijven. Sluit de SPD altijd aan op het eindpunt. PV aan de kant van de disconnect, waar de verbinding behouden blijft ongeacht de disconnect-positie.

Te kleine zekeringen Dit kan hinderlijk doorslaan veroorzaken op heldere, koude dagen wanneer de instraling boven de standaardtemperatuur (STC) uitkomt en de stringstroom de continue nominale waarde van de zekering overschrijdt. De vermenigvuldigingsfactor van 1.56 in NEC 690.8 bestaat juist omdat de omstandigheden in de praktijk de nominale waarden overschrijden. Een string met een Isc van 10 A op een zekering van 12 A zal de hele winter met tussenpozen doorslaan. Kies voor een zekering van 15 A of 16 A. De marge is niet optioneel.

Meerdere MPPT-groepen per ongeluk gekoppeld Het aansluiten van de MPPT-kanalen in de verdeelkast ondermijnt het nut ervan. Dit gebeurt wanneer een installateur twee positieve stroomrails ziet en ervan uitgaat dat deze "voor redundantie" met elkaar verbonden moeten worden. Dat is niet de bedoeling. Controleer dit met een continuïteitstest tussen de MPPT-groepen voordat u de verdeelkast sluit. De meting moet een open circuit aangeven.

Door te kiezen voor een verdeeldoos met een bedradingsschema dat gebruikmaakt van duidelijke, installatieklare symbolen – in plaats van generieke elektrische notatie die ter plaatse moet worden vertaald – wordt de oorzaak van veel fouten weggenomen. Fabrikanten die aansluitingen vooraf labelen en IEC/NEC-dubbelstandaardschema's leveren, maken het werk van de installateur aanzienlijk sneller en minder foutgevoelig. Voor technische specificaties of om configuraties van verdeeldozen te vergelijken, kunt u contact opnemen met BENY door hun contact pagina.

Ontvang een verdeelkast met installatieklare bedradingsdocumentatie.
BENY De verdeeldozen worden geleverd met voorgelabelde aansluitingen en bedradingsschema's volgens de IEC/NEC-standaard, zodat uw installateurs tijd besteden aan het aansluiten in plaats van aan het ontcijferen van de bedrading.
Vraag technische specificaties aan

Referenties

  1. National Fire Protection Association. “NFPA 70: National Electrical Code, Artikel 690 — Zonne-fotovoltaïsche systemen.” 2023. https://www.nfpa.org/codes-and-standards/70
  2. Internationale Elektrotechnische Commissie. “IEC 60364-7-712: Laagspanningsinstallaties — Zonne-energiesystemen.” https://webstore.iec.ch/publication/18753
  3. Internationale Elektrotechnische Commissie. “IEC 60269-6: Laagspanningszekeringen — Aanvullende eisen voor zekeringen voor de bescherming van zonne-energiesystemen.” https://webstore.iec.ch/publication/1214
  4. Internationale Elektrotechnische Commissie. “IEC 61643-11: Laagspanningsbeveiligingsapparaten — Overspanningsbeveiligingsapparaten aangesloten op laagspanningsvoedingssystemen.” https://webstore.iec.ch/publication/5702
  5. Internationale Elektrotechnische Commissie. “IEC 62305-4: Bescherming tegen blikseminslag — Elektrische en elektronische systemen in gebouwen.” https://webstore.iec.ch/publication/6785
  6. BENY Nieuwe energie. “Hoe installeer je een zonne-energieverdeelkast correct?” 2022. https://www.beny.com/how-to-install-a-solar-combiner-box-properly/
  7. BENY Nieuwe energie. Neem contact met ons op. https://www.beny.com/contact-us/
  8. BENY Nieuwe energie. Startpagina. https://www.beny.com/

Ontvang een gratis offerte

Praat met onze expert