Güneş Enerjisi Kombine Kutusu Bağlantı Şeması: DC Konfigürasyonları, Adım Adım Kılavuz ve Sık Yapılan Hatalar

Bu makaleyi Sosyal Medyada paylaşın:

  • Ana Sayfa
  • YENİ MML Blogları
  • Güneş Enerjisi Kombine Kutusu Bağlantı Şeması: DC Konfigürasyonları, Adım Adım Kılavuz ve Sık Yapılan Hatalar
Güneş Enerjisi Kombine Kutusu Bağlantı Şeması: DC Konfigürasyonları, Adım Adım Kılavuz ve Sık Yapılan Hatalar

Güneş Enerjisi Birleştirme Kutusu Ne İşe Yarar? PV sistem

Güneş enerjisi birleştirme kutusu, birden fazla DC güç kaynağını bir araya getirir. PV Diziyi, invertöre besleme sağlayan tek bir çıkışa dönüştürür. Bu, kontrollü bir birleşme noktasıdır: her dizinin akımı içeri akar, kendi koruma cihazından geçer ve invertöre temiz bir DC beslemesi sağlayan ortak bir bara bağlanır.

Fiziksel olarak, kutu genellikle panellerin yakınında duvara monte edilerek, güneş paneli dizisi ile invertör arasında yer alır. Sisteminizde üç veya daha fazla DC dizisi varsa, bir birleştirici kutu şiddetle tavsiye edilir. Böyle bir kutu olmadan, her bir diziden invertöre kadar ayrı kablolar çekmeniz gerekir. Bu da maliyeti, kablo karmaşasını ve arıza noktalarını artırır. Birleştirici kutu, her şeyi erişilebilir ve korunaklı tek bir muhafaza içinde bir araya getirerek bu sorunu çözer.

Bu ekipmanı yöneten standartlar — NEC Madde 690 Kuzey Amerika ve IEC 60364-7-712 Uluslararası düzeyde — içerideki her bağlantının nasıl boyutlandırılması, korunması ve topraklanması gerektiğini tanımlayın. Uygun bir şekilde pv birleştirici kutu bağlantı şeması Bu, tüm dahili sinyal akışını haritalandırarak ilk seferde doğru şekilde bağlamanızı sağlar.

Birleştirme Kutusunun İçindeki Başlıca Bileşenler

Herhangi bir kablolama şemasını okumadan önce, her sembolün neyi temsil ettiğini anlamanız gerekir. güneş paneli birleştirme kutusu diyagramı Aynı beş temel yapı taşını içerir. Bunları öğrendikten sonra, herhangi bir üreticinin şeması okunabilir hale gelir.

DC Sigortalar ve Devre Kesiciler — Her Dizi İçin Aşırı Akım Koruması

Her PV Kutuya giren kablo, kendi aşırı akım koruma cihazından geçer. Bu, sinyal akışındaki ilk istasyondur.

DC sigortaları (gPV tip, IEC 60269-6) En yaygın tercih edilen sigorta türüdür. Tek kullanımlıktırlar: bir arıza akımı nominal eşiğin üzerine çıkardığında, içindeki bir tel erir ve devreyi açar. Kablolama şemasında, sigortalar bara öncesinde, her pozitif giriş hattında bulunur. Başlıca avantajları basitlik ve düşük maliyettir, ancak sahada yedeklerinin bulundurulması gerekir.

DC devre kesiciler Yeniden ayarlanabilir koruma sunarlar ve her bir devre için izolatör görevi de görebilirler. Şemada, hem sigortayı hem de o devre için ayrı bir ayırıcıyı değiştirirler. Dezavantajı ise daha yüksek başlangıç ​​maliyeti ve zorunlu kutup işaretlemesidir. DC kesiciler doğru pozitif ve negatif yönlendirmeyle kablolanmalıdır, aksi takdirde ark söndürme sistemi arızayı söndürmez.

Boyutlandırma kuralı evrenseldir: sigorta veya devre kesicinin nominal değeri en az şu kadar olmalıdır: 1.56 × Isc arasında PV (NEC 690.8'e göre) Isc = 10 A olan bir devre için, bu 15 A veya 16 A'lik bir cihaz anlamına gelir. DC tarafında asla AC sınıfı bir devre kesici kullanmayın. DC arkları sıfır geçişinde kendiliğinden sönmez ve yanlış cihaz felaketle sonuçlanacak şekilde arızaya neden olur.

Bara ve Terminal Şeritleri — Akımların Birleştiği Noktalar

Her bir birleştirme kutusundan üç ayrı iletken geçer ve bunların karıştırılması en yaygın kurulum hatalarından biridir:

  • Pozitif bara: Tüm birleştirilmiş pozitif çıkışlar burada birleşir. Bara hattından, genellikle ana DC ayırıcı anahtar üzerinden, tek bir pozitif iletken invertörün DC+ girişine gider.
  • Negatif bara (veya terminal bloğu): Tipik bir konfigürasyonda, tüm negatif iletkenler sigorta olmadan doğrudan buraya bağlanır. Buradan, tek bir negatif iletken invertörün DC girişini besler.
  • PE (koruyucu topraklama) bara: Bu tamamen topraklama içindir. Modül çerçeveleri, aşırı gerilim koruma cihazı topraklama kabloları ve muhafaza topraklama bağlantılarının tümü burada sonlanır. PE çubuk sıfır çalışma akımı taşır. Transformatörsüz invertör sisteminde negatif iletkeni PE bara bağlamak, izolasyon direnci alarmlarını tetikleyebilir veya daha da kötüsü, güvenlik tehlikesi yaratabilir.

Burada tork önemlidir: bara terminalleri genellikle tork gerektirir. 3.0 N · mYeterince sıkılmamış bağlantılarda zamanla sıcak noktalar oluşur.

SPD, Muhafaza ve Kablo Rakorları — Koruma Katmanı

MKS aşırı gerilim koruma cihazı (SPD) DC bara ve topraklama arasına paralel bağlanır. Şemada, yan dal olarak görünür: pozitif baradan SPD'ye bir uç, negatif baradan bir uç ve PE bara topraklama ucu. SPD'ler IEC 61643-11'e göre derecelendirilir (birleştirici kutular için Tip 2).

MKS çevirme derecelendirilmelidir IP65 minimum Dış mekan kurulumu için. Bu, kutunun kendisidir ve bu derecelendirmeyi korumak için her kablo girişinin sızdırmaz bir rakordan geçmesi gerekir. Kablo rakorları, iletkenlerin muhafaza sınırına girdiği yerlerde şemada daireler olarak gösterilmiştir.

Sigortalar / Devre Kesiciler Her bir dizi için aşırı akım koruması
baralar Olumlu ve olumsuz yolları birleştirin
SPD Topraklamalı aşırı gerilim koruması
Çevirme IP65 hava koşullarına dayanıklı muhafaza
Kablo Rakorları Tüm kablo girişlerini kapatın.

Birleştirme Kutusu Kablolama Şemasını Nasıl Okuyabilirsiniz?

Kablolama diyagramları iki formatta gelir. Resimli diyagramlar Gerçekçi bileşen çizimleri kullanın. Sigorta yuvası, açma/kapama düğmeli devre kesici, metal bara gibi görünen parçalar görüyorsunuz. Bunlar, çizimi önündeki fiziksel kutuyla eşleştirmek isteyen montajcı için tasarlanmıştır. Şematik diyagramlar Standartlaştırılmış elektrik sembolleri (IEC veya NEC) kullanılır; bu semboller, görsel aşinalıktan ziyade hassasiyeti ön plana çıkarır. Dikdörtgenin içindeki diyagonal çizginin sigorta, açık dairenin ise terminal olduğunu bildiğinizi varsayarlar.

Her iki türün de okuma tekniği aynıdır: Akıntıya uy. Başından başla PV Dizi giriş terminallerini bulun. Pozitif hattı sigorta veya devre kesicisinden geçerek takip edin. Pozitif bara hattına kadar izleyin. Oradan, birleşik çıkışı ana DC ayırıcıdan invertöre kadar takip edin. Ardından geri dönün ve negatif yolu, dizi girişlerinden doğrudan negatif bara hattına ve dışarıya kadar takip edin. Son olarak, SPD dalını ve topraklama bağlantılarını bulun. DC birleştirici kutu bağlantı şeması Kullanmaya değer olan bir cihaz, bu altı elemanın (girişler, sigortalar/kesiciler, bara sistemleri, aşırı gerilim koruma cihazı, topraklama noktaları ve ana çıkış) tamamını anında tanımlanabilir hale getirecektir.

Standart DC Birleştirici Kutusu Kablolama Konfigürasyonları

Temel bağlantı mantığı tüm konfigürasyonlarda aynıdır: PV+ → koruma cihazı → pozitif bara → çıkış ayırıcı → invertör PV+; PV- → negatif bara → invertör PV-; baralar ve toprak arasına paralel olarak SPD. Değişen şey, koruma cihazının türü ve dizilerin ayrı MPPT kanalları için gruplandırılıp gruplandırılmadığıdır.

Sigorta Bazlı Kablolama Yapılandırması

Bu, çoğu 3 ila 6 telli konut ve küçük ticari sistem için en çok kullanılan konfigürasyondur.

Kablolama sırası: her bir kablonun pozitif iletkeni, özel bir bağlantı noktasının hat tarafına bağlanır.PV Sigorta yuvası. Her sigorta yuvasının yük tarafı pozitif bara bağlanır. Tüm dizi negatif iletkenleri doğrudan negatif baraya bağlanır. Pozitif baradan tek bir iletken ana DC ayırıcı anahtardan geçer ve invertörün DC+ terminaline çıkar. Negatif bara doğrudan invertörün DC- terminalini besler. Aşırı gerilim koruma cihazı (SPD), pozitif barayı PE'ye ve negatif barayı PE'ye bağlar - iki paralel koruma yolu.

Somut bir örnek olarak: her biri 10 A Isc'den oluşan dört dize → her biri bir ile korunmaktadır. 15 A gPV kaynaştırmak (10 × 1.56 = 15.6, bir sonraki standarda yuvarlayın) → pozitif bara üzerinde 40 A'lik birleşik akım → 63 A'lik bir DC izolatör üzerinden çıkış → invertör. Tüm negatifler, sigortasız ortak bir negatif bara bağlanır. Bu, çoğu yerde göreceğiniz konfigürasyondur. güneş enerjisi birleştirme kutusu bağlantı şeması pdf İndirilenler.

1.56 × Isc NEC 690.8 Aşırı Akım Koruma Kuralı Sigorta/kesici değeri = dizi kısa devre akımı × 1.56, bir sonraki standart boyuta yuvarlanır. Işınım artışlarını (×1.25) ve sürekli çalışma düşüşünü (×1.25) hesaba katar.

Devre Kesici Tabanlı Kablolama Yapılandırması

Sigortaların DC sınıfı devre kesicilerle değiştirilmesi, kablolama mantığını değiştirmeden bakım yöntemini değiştirir. Her bir dizinin pozitif ucu, devre kesicinin hat terminaline bağlanır; devre kesicinin yük terminali ise pozitif bara bağlanır.

Pratik avantajı, her bir devre için izolasyon sağlamasıdır: bir devre kesiciyi çevirerek o devrede güvenli bir şekilde çalışabilirken diğerleri üretmeye devam eder. Çıkışta ana bir DC ayırıcıya hala ihtiyaç duyup duymadığınız, devre kesicinin nominal değerine ve yerel yönetmeliğe bağlıdır. NEC 690.13, kolayca erişilebilir bir ayırıcı gerektirir ve gruplandırılmış bir DC devre kesici dizisi, denetçiye bağlı olarak bu gereksinimi karşılayabilir veya karşılamayabilir.

Devre kesicilerin maliyeti, sigortalara göre pozisyon başına daha yüksektir. Hesaplama şu şekildedir: Tesisinizde sık sık hat yeniden yapılandırması veya bakım aralıkları varsa, devre kesicilerin sıfırlama ve çalıştırma kolaylığı kısa sürede kendini amorti eder. Çatıya monte edilen ve bir daha düşünmenize gerek kalmayan sistemler için sigortalar yeterlidir ve daha ekonomiktir.

Çoklu MPPT Birleştirici Kutusu Kablolaması

Olduğunda, bir PV Güneş paneli dizisi, örneğin doğuya ve batıya bakan olmak üzere, birden fazla çatı yönelimini kapsar; her yönelim günün farklı bir saatinde maksimum güç noktasına ulaşır. Bunları tek bir MPPT girişinde birleştirmek, invertörün her iki yönelime de uymayan, uzlaşmacı bir orta noktayı izlemesine neden olur ve potansiyel verimin %5-15'inin kaybedilmesine yol açar.

Çoklu MPPT birleştirme kutusu, muhafaza içindeki string gruplarını elektriksel olarak ayırarak bu sorunu çözer. String 1 ve 2 (doğuya bakan) MPPT kanal 1'i besler; string 3 ve 4 (batıya bakan) MPPT kanal 2'yi besler. Her grup kendi pozitif bara hattına, kendi negatif bara hattına ve kendi çıkış terminallerine sahiptir. İki grup tamamen izole edilmiştir: jumper yok, ortak bara hattı yok, kazara bağlantı yok. Her grup ayrıca kendi SPD'sine veya her iki kanalı da koruyacak şekilde derecelendirilmiş çok kutuplu bir SPD'ye ihtiyaç duyabilir.

Tek MPPT
  • Tüm teller tek bir MPPT kanalını paylaşır.
  • Düzgün yönlendirme ve eğim için en iyisi.
  • Daha basit kablolama, daha az bileşen
Çoklu MPPT
  • Dize grupları ayrı MPPT girişlerini besler
  • Farklı yönlendirmeleri ve gölgelendirmeleri ele alır.
  • Tek MPPT'ye kıyasla %5-15 verim artışı sağlar.

SPD ve Topraklama Kablolamasının Temelleri

SPD ve topraklama hataları, montajcı forumlarında en çok tartışılan ve üretici belgelerinde en yetersiz açıklanan konulardır. Aşağıdaki tablo, tekrar tekrar ortaya çıkan beş soruyu ele almaktadır.

Yaygın soruDoğru CevapYanlış Yaklaşım ve Sonuçları
SPD, DC bağlantısının kesilmesinden önce mi yoksa sonra mı yapılmalı?Bağlantı kesilmeden önce (PV (yan taraf) — böylece bağlantı kesici bakım için açık olsa bile aşırı gerilim koruması aktif kalır.SPD bağlantısı kesildikten sonra kablolanmıştır: izolasyon, sistemin en savunmasız olduğu anda aşırı gerilim korumasını devre dışı bırakır.
SPD'nin yukarı akım aşırı akım korumasına ihtiyacı var mı?Evet — devre tarafındaki sigorta veya devre kesici, aşırı gerilim koruma cihazının kısa devre yapması durumunda sürekli arıza akımına karşı da koruma sağlar.Yukarı akışta aşırı akım koruma devresi (OCP) bulunmayan bir SPD: Arızalı kısa devre durumunda, kesintiye uğratacak hiçbir şey olmadığı için sürekli arıza akımı çeker.
Negatif bara aynı zamanda topraklama barası olarak da görev yapabilir mi?Hayır, PE barası sıfır çalışma akımı taşır; negatif bara akım taşıyan bir iletkendir.Negatif sinyal PE'ye denk geldi: transformatörsüz invertörler bunu yalıtım hatası olarak algılar ve kapanır; topraklı sistemlerde ise elektrik çarpması tehlikesi yaratır.
Maksimum SPD kablo uzunluğu?≤ 0.5 metre, düz ve sarılmamış halde — her ekstra santimetre, bir ani gerilim yükselmesi sırasında endüktif geçiş gerilimini artırır.Uzun, kıvrımlı SPD kabloları: SPD sağlıklı olduğunu gösterirken, invertör geçici bir akımın tüm etkisini üstlenir.
SPD ve muhafaza için ayrı topraklama mı?Tek noktadan topraklama — tüm topraklama iletkenleri (SPD, muhafaza, modül çerçeveleri) tek bir PE bara hattında birleşir.Birden fazla topraklama noktası: Topraklama referansları arasındaki potansiyel fark, SPD sıkıştırma eşiğini öngörülemeyen şekilde değiştirir.

Unutulmaması gereken ilke: SPD paralel bir cihazdır, topraklama yolunu kısa ve doğrudan tutar ve kutudaki her topraklama noktası tek bir noktada buluşur. İlgili standartlar, aşırı gerilim koruma cihazı (SPD) seçimi için IEC 61643-11 ve diğer konular için NEC 690.47'dir. PV Sistem topraklama gereksinimleri.

SPD her zaman bağlantı kesilmeden önce — kablolu PV bakım sırasında korumanın aktif kalması için yan taraf koruma sağlar.
SPD'nin yukarı akım aşırı akım korumasına ihtiyacı var. — seri sigorta/kesici ayrıca aşırı gerilim koruma cihazı arızasına karşı da koruma sağlar.
PE bara ≠ negatif bara — PE sıfır çalışma akımı taşır; asla negatif iletkeni üzerine değdirmeyin.
SPD kabloları ≤ 0.5 m, düz, sarılmamış — her ek santimetre, endüktif geçiş gerilimini artırır
Tek nokta topraklama — tüm topraklama iletkenleri kutunun içindeki tek bir PE bara hattında birleşir.

Birleştirme Kutusu Kablolama İşleminin Adım Adım Kılavuzu

Şemayı anladıktan sonra, fiziksel kablolama belirli bir sırayı takip eder. Bunu bir kontrol listesi gibi düşünün. Deneyimli montajcılar bile adım adım ilerler.

1. Cihazı kapatın ve enerjinin sıfır olduğunu doğrulayın. Tümünü kapsa PV Saydam olmayan malzemeden yapılmış modüller. Paneller, gün ışığında, bulutlu havalarda bile ölümcül DC voltajı üretir. Tüm şalterleri açın, tüm sigortaları çıkarın. Herhangi bir iletkene dokunmadan önce, tüm giriş terminallerinde multimetre ile sıfır voltaj olduğunu doğrulayın.

2. Kutuyu monte edin ve kabloları döşeyin. Muhafazayı dikey olarak 1.5–2.0 m yüksekliğe ve en az 0.3 m yan boşluk bırakarak monte edin. Asla yatay olarak monte etmeyin; yönlendirme ısı dağılımını ve su tahliyesini etkiler. PV Kabloları ve invertör çıkış kablosunu sızdırmaz kablo rakorlarından geçirin. Her rakoru elle sıkın, ardından her kabloyu hafifçe çekin. Eğer hareket ediyorsa, sızdırmazlık sağlanmamıştır.

Herhangi bir iletkeni bağlamadan önce, kutuyla birlikte verilen üreticinin bağlantı şemasına bir göz atın. Farklı markalar farklı terminal düzenleri ve sembol kuralları kullanır. İşleme başlamadan önce fiziksel kutuyu doğru şemayla eşleştirmek, bu süreçteki diğer tüm adımlardan daha fazla zaman kazandırır.

3. Pozitif iletkenleri topraklayın. Her bir kablonun pozitif ucu, belirlenmiş sigorta yuvasına veya devre kesicinin hat tarafındaki terminaline bağlanır. Çok telli iletkenlerde kablo kılıfı şeklinde yüksükler kullanın. Çıplak teller terminal vidasının altında açılabilir ve yük altında ısınan kısmi bir temas oluşturabilir. Tork değeri: 2.5 N · m sigorta yuvaları için, 2.8 N · m DC devre kesici terminalleri için.

4. Negatif iletkenleri topraklayın. Tüm negatif uçlar negatif bara veya terminal bloğuna bağlanır. Negatif uçları standart bir konfigürasyonda sigortalamayın. Her negatif iletkenin aynı diziden gelen eşleşen pozitif ucuyla uyumlu olduğundan emin olun. Çapraz bağlanmış bir çift, güç verildiğinde kısa devreye neden olur.

5. SPD'yi bağlayın. SPD modülünü mümkün olan en kısa kablolarla bağlayın: pozitif bara → SPD terminali L+, negatif bara → SPD terminali L-, SPD terminali PE → PE bara. SPD, aşağıdaki bağlantı noktasına bağlanmalıdır: PV Ana DC ayırıcının yan tarafında. Bunu doğrulamak için devreyi takip edin.

6. Çıkışı bağlayın. Pozitif bara hattından (ayrı ise ana ayırıcıdan sonra), pozitif çıkış kablosunu invertörün DC+ girişine bağlayın. Negatif bara hattından, negatif çıkış kablosunu invertörün DC- girişine bağlayın. Çıkış kablosunun boyutunu, NEC 690.8(B) gereğince tüm dizilerin toplam akımının 1.25 katı olacak şekilde belirleyin.

7. Topraklama sistemini bağlayın. Her ekipmanın topraklama iletkeni (modül çerçeveleri, muhafaza gövdesi, aşırı gerilim koruma cihazı topraklama kablosu) PE barasına bağlanır. PE barasından sahanın ana topraklama elektroduna bir topraklama elektrot iletkeni çekin. Muhafaza bağlantı noktasında boya veya kaplamayı delecek şekilde yıldız rondelalar kullanın.

8. Kontrol edin, etiketleyin ve enerji verin. Her bir bağlı kabloyu, terminal terminal, bağlantı şemasıyla karşılaştırın. Her iletkene, sigorta konumuna ve devre kesiciye etiket yapıştırın. Muhafazayı kapatın ve tüm kapak vidalarını sıkın. Sırayla enerji verin: önce sigortaları takın veya devre kesicileri kapatın, ardından ana DC ayırıcıyı kapatın ve daha sonra her bir devreden gelen normal voltaj ve akım için invertör ekranını izleyin. SPD durum penceresi yeşil renkte görünmelidir.

1
Gücü Kapat ve Doğrula
2
Montaj Kutusu ve Kablo Yönlendirme
3
Kara Pozitif İletkenler
4
Arazi Negatif İletkenleri
5
SPD'yi bağlayın
6
Bağlantı Çıkışı
7
Topraklama Sistemi
8
Denetle, Etiketle ve Enerji Ver

Yaygın Kablolama Hataları ve Bunlardan Nasıl Kaçınılır?

Tecrübeli montajcılar bile, özellikle sıcak bir çatıda zaman baskısı altındayken bu hataları yaparlar. Hatalar iki kategoriye ayrılır: fiziksel yanlış kablolama (anlık sonuçlar) ve mantıksal yanlış yapılandırma (teşhis edilmesi daha zor olan gecikmeli arızalar).

Kutup Ters Çevirme ve Topraklama Hataları

Bu hatalar kendilerini hemen belli eder. Genellikle bir hata koduyla, bazen de dumanla.

Pozitif ve negatif tersine çevirme En sık karşılaşılan kablolama hatasıdır. Belirtisi: İnverter şu hatayı gösterir: PV Ters kutup hatası ve yetersiz koruma durumunda giriş kapasitörleri hasar görebilir. Önlem: İletkenleri bağlamadan önce her bir kabloyu multimetre ile ölçün. Kırmızı probu pozitif kutba, siyah probu negatif kutba bağlayın. Okunan değerin beklenen Voc ile eşleşen pozitif bir DC voltaj olduğunu doğrulayın.

Negatif iletken PE bara üzerine düştü. Transformatörsüz invertör sistemlerinde yapılan en yaygın hata, günümüzde küresel pazarın %70'inden fazlasını oluşturan bu sistemlerde görülen en belirgin hatadır. Bu invertörler, DC iletkenleri ile toprak arasındaki izolasyon direncini sürekli olarak izler. Negatif-PE bağlantısı, toprağa kısa devre olarak algılanır ve invertör çalışmayı reddeder. Çözüm basittir, ancak teşhis genellikle saatler sürer çünkü montajcılar topraklama barasında topraklama dışı iletkenleri kontrol etmeyi düşünmezler. Unutmayın: PE barasındaki bir tel sarı-yeşil değilse, yanlış yerdedir.

çok uzun SPD kabloları Gizli bir güvenlik açığı yaratır. Aşırı gerilim koruma cihazı (SPD) testte sorunsuz çalışabilir, ancak gerçek bir aşırı gerilim olayında, uzun veya sarmal bir kablonun endüktansı, SPD devreye girmeden önce invertörün hasar görmesine yetecek kadar geçiş gerilimi ekler. SPD-PE kablolarını düşük gerilim altında tutun. 0.5 mKabloları düz bir şekilde uzatın ve asla fazla uzunluğu kıvırmayın.

Sızdırmazlığı sağlanmamış kablo rakorları Bu durum, ilk şiddetli yağmurdan sonra ortaya çıkan sorunlara neden olur: muhafazanın içinde yoğuşma, bara terminallerinde korozyon ve sonunda yalıtımlı yüzeylerde iz bırakma. Her bir rakoru sıktıktan sonra, çekme testi iki saniye sürer ve kaçırdığınız rakoru tespit eder.

Parça Siparişi ve Boyutlandırma Hataları

Bu hatalar daha inceliklidir. Sistem açılır ve çalışıyor gibi görünür, ancak tasarımın ele alması gereken koşullar altında düşük performans gösterir veya başarısız olur.

DC bağlantı kesicisinden sonra SPD kablolaması yapıldı. Bu, "korumanın en sonda olması gerektiği" sezgisinden kaynaklanan bir yapılandırma hatasıdır. Gerçekte, bağlantı kesici bakım için açık olduğunda, ondan sonraki bir aşırı gerilim koruma cihazı (SPD) devreden izole edilir ve sıfır koruma sağlar. İşte tam da bu sırada sistemin aşırı gerilim koruması hala aktif olmalıdır. SPD'yi her zaman en sona bağlayın. PV Bağlantının kesildiği tarafta, bağlantının kesildiği konumdan bağımsız olarak bağlantı devam eder.

Küçük sigortalar Güneş ışınımının STC'nin üzerine çıktığı ve dizi akımının sigortanın sürekli nominal değerini aştığı açık ve soğuk günlerde rahatsız edici şekilde atmaya neden olur. NEC 690.8'deki 1.56 çarpanı, gerçek dünya koşullarının nominal değerleri aşması nedeniyle tam olarak mevcuttur. 12 A'lik bir sigortaya bağlı 10 A'lik bir Isc dizisi, tüm kış boyunca aralıklı olarak atacaktır. 15 A veya 16 A'e boyutlandırın. Güvenlik payı isteğe bağlı değildir.

Çoklu MPPT grupları yanlışlıkla birbirine bağlandı Birleştirme kutusunun içindeki bağlantı, ayrı MPPT kanallarının amacını ortadan kaldırır. Bu durum, bir montajcının iki pozitif bara gördüğünde ve bunların "yedeklilik için" birbirine bağlanması gerektiğini varsaydığında ortaya çıkar. Bağlanmamalıdırlar. Kutuyu kapatmadan önce MPPT grupları arasında süreklilik testi ile doğrulayın. Okuma açık devre olmalıdır.

Kablolama şemasında net, kurulumu kolay semboller kullanan (sahada tercüme gerektiren genel elektrik gösterimleri yerine) bir birleştirme kutusu seçmek, bu hataların çoğunun temel nedenini ortadan kaldırır. Terminalleri önceden etiketleyen ve IEC/NEC çift standartlı şemalar sağlayan üreticiler, montajcının işini önemli ölçüde hızlandırır ve hata olasılığını azaltır. Teknik özellikler veya birleştirme kutusu konfigürasyonlarını karşılaştırmak için iletişime geçebilirsiniz. BENY Onların aracılığıyla iletişim sayfası.

Sahada kullanıma hazır kablolama dokümantasyonuna sahip bir birleştirici kutu edinin.
BENY Birleştirme kutuları, önceden etiketlenmiş terminaller ve IEC/NEC çift standartlı kablolama şemalarıyla birlikte gönderilir; böylece montajcılarınız bağlantı kurmakla zaman harcar, kod çözmekle değil.
Teknik Özellikler Talebi

Referanslar

  1. Ulusal Yangın Koruma Birliği. “NFPA 70: Ulusal Elektrik Kodu, Madde 690 — Güneş Fotovoltaik Sistemleri.” 2023. https://www.nfpa.org/codes-and-standards/70
  2. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu. “IEC 60364-7-712: Düşük voltajlı elektrik tesisatları — Güneş fotovoltaik enerji tedarik sistemleri.” https://webstore.iec.ch/publication/18753
  3. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu. “IEC 60269-6: Alçak gerilim sigortaları — Güneş fotovoltaik enerji sistemlerinin korunması için sigorta bağlantılarına ilişkin ek gereksinimler.” https://webstore.iec.ch/publication/1214
  4. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu. “IEC 61643-11: Alçak gerilim aşırı gerilim koruma cihazları — Alçak gerilim güç sistemlerine bağlı aşırı gerilim koruma cihazları.” https://webstore.iec.ch/publication/5702
  5. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu. “IEC 62305-4: Yıldırıma karşı koruma — Yapılar içindeki elektrik ve elektronik sistemler.” https://webstore.iec.ch/publication/6785
  6. BENY Yeni Enerji. “Güneş Enerjisi Kombine Kutusunun Doğru Kurulumu.” 2022. https://www.beny.com/how-to-install-a-solar-combiner-box-properly/
  7. BENY Yeni Enerji. “Bize Ulaşın.” https://www.beny.com/contact-us/
  8. BENY Yeni Enerji. Ana Sayfa. https://www.beny.com/

Ücretsiz fiyat teklifi almak

Uzmanımızla Konuşun