빠른 답변: 어떤 크기의 태양광 접속반이 필요한가요?

퓨즈가 내장된 태양광 접속반을 통해 인버터 MPPT 입력에 연결된 4개의 PV 스트링태양광 접속함은 하나의 인버터 입력에 공급되는 호환 가능한 PV 스트링 수, 배열의 최대 저온 개방 회로 전압, 결합된 Isc 기반 설계 전류, 그리고 해당 위치에서 요구되는 보호 수준과 일치해야 합니다. 입력 수만으로는 충분하지 않습니다. 4개 스트링은 인버터와 케이블 배치에 따라 4-in/1-out 박스 1개, 별도의 2-in/1-out 회로 2개, 또는 외부 접속함이 전혀 필요하지 않을 수도 있습니다.
구매자에게 “4스트링, 1000V”는 사용 가능한 사양처럼 들립니다. 견적을 확인하는 엔지니어에게는 그것은 시작에 불과합니다. 모듈 데이터시트는 추운 아침에 스트링이 1000V에 근접함을 보여줄 수 있습니다. 인버터는 스트링을 두 개의 독립적인 MPPT에 할당할 수 있습니다. 출력 경로는 프로젝트의 전류 계수가 적용된 후 거의 70A를 전달해야 할 수도 있습니다. 이러한 사실 중 어느 하나라도 박스를 바꿀 수 있습니다.
여기서 목표는 모듈 데이터시트, 인버터 일정표, 단선 결선도에 이미 있는 정보를 방어 가능한 예비 사양으로 전환하는 것입니다. 일반적인 구성과 사용 가능한 제품 옵션은 JUTRION PV 접속반 제품군.
지붕 위의 스트링 수가 아니라 인버터 도면에서 시작하세요

하나의 MPPT에 대한 올바른 PV 스트링 그룹화와 별도의 MPPT 입력을 잘못 연결한 경우의 비교하나의 접속반 출력으로 들어가는 스트링은 유효하게 연결될 곳이 있어야 합니다. 당연한 말처럼 들리지만, 많은 초기 견적이 바로 여기서 잘못됩니다.
지붕에 8개의 스트링이 있다고 가정해 보겠습니다. 인버터 도면에는 4개는 MPPT A에, 4개는 MPPT B에 할당되어 있습니다. 8-in/1-out 접속반을 요구하면 인버터가 독립적으로 제어하도록 설계된 두 회로를 연결하게 됩니다. 실행 가능한 선택은 일반적으로 별도의 4-in/1-out 그룹 2개, 전기적으로 독립된 두 섹션을 포함하는 하나의 인클로저, 또는 인버터가 이미 적절한 입력과 보호 기능을 제공하는 경우 직접 스트링 연결입니다.
병렬로 작동하도록 의도된 스트링도 실제로 호환되어야 합니다. 모듈 유형, 스트링당 모듈 수, 방향, 예상 음영을 확인하세요. 스트링 길이가 다르면 작동 전압도 달라집니다. 심하게 음영이 지는 스트링과 음영이 없는 스트링을 결합하면 모듈 라벨이 동일하더라도 작동 매칭이 좋지 않을 수 있습니다.
이것이 첫 번째로 사용 가능한 규칙입니다:
프로젝트 도면에 보이는 모든 스트링이 아니라, 하나의 호환 가능한 MPPT 경로에 할당된 스트링 수를 세세요.
외부 접속반이 거의 가치가 없는 경우
많은 스트링 인버터는 이미 여러 DC 입력, 내부 서지 보호, DC 차단 기능을 제공합니다. 각 스트링을 적절한 인버터 입력에 직접 연결할 수 있다면, 외부 접속반을 추가하는 것은 설계 문제를 해결하지 못한 채 케이블 종단만 늘릴 수 있습니다.
단일 스트링 박스는 관련이 있지만 다른 경우입니다. 1-in/1-out 장치는 전류를 결합하지 않으며 외부 보호 및 차단 박스 역할을 합니다. 인버터가 멀리 있거나, 현장 차단 지점이 필요하거나, 접근 가능한 위치에 교체 가능한 서지 보호가 필요한 경우에 유용할 수 있습니다.
한 장에 적어 둘 가치가 있는 다섯 가지 숫자
퓨즈 크기나 인클로저 치수를 보기 전에 다섯 가지 정보 그룹을 수집하세요. 대부분은 발행된 프로젝트 문서에서 직접 복사할 수 있습니다.
| 정보 | 일반적으로 출처가 되는 곳 | 무엇이 바뀌는가 |
|---|---|---|
| Voc, Isc, Imp, 온도 계수 및 최대 직렬 퓨즈 | PV 모듈 데이터시트 | 전압, 전류 및 스트링 퓨즈 한계 |
| 스트링당 모듈 수 및 병렬 스트링 수 | 스트링 일람표 | 입력 수 및 총 전압/전류 |
| MPPT 구성 및 입력 한계 | 인버터 데이터시트 및 단선 결선도 | 어떤 스트링이 출력을 공유할 수 있는지 |
| 최저 온도, 설치 방식 및 노출 환경 | 프로젝트 설계 기준 및 현장 데이터 | 저온 Voc, 경감 계수 및 인클로저 |
| 대상 국가 및 적용 규정 | 프로젝트 사양 | 보호 방식 및 문서화 |
자주 놓치는 값 중 하나는 인버터의 최대 허용 단락 전류입니다. 최대 작동 전류와 최대 단락 전류는 서로 바꿔 쓸 수 없습니다. 제안된 배열은 두 가지 모두에 대해 확인해야 합니다.
대상 국가는 전기 데이터만큼이나 중요합니다. IEC 중심 프로젝트를 위해 준비된 퓨즈 계산에 북미 배율을 조용히 차용하여 보편적 규칙인 것처럼 제시해서는 안 됩니다.
1000V 또는 1500V를 선택하기 전에 저온 스트링 전압을 확인하십시오

16개 모듈에 대한 저온 PV 스트링 Voc 계산 결과, 설계 전압 907.1V모듈 Voc는 일반적으로 표준 시험 조건에서 표기됩니다. 셀 온도가 낮아지면 상승하므로, 가장 추운 예상 조건이 최대 스트링 전압을 결정합니다.
모듈 데이터시트에 음의 Voc 온도 계수가 섭씨 도당 백분율로 제시된 경우, 초기 계산은 다음과 같습니다:
Voc,저온 = Voc,STC × [1 + |βVoc| × (25 − Tmin)]
Vstring,저온 = Voc,저온 × 직렬 모듈 수
계수를 소수로 입력하십시오. 예를 들어, −0.28%/°C는 공식에서 0.0028이 됩니다. 모듈 제조업체가 다른 저온 방법을 제공하는 경우, 대신 그 방법을 사용하십시오.
답은 인버터보다 더 많은 것에 맞아야 합니다. 퓨즈 링크와 홀더, SPD, 스위치 단로기 또는 차단기, 단자, 도체 및 완성된 조립체는 모두 동일한 DC 회로에 있습니다. SPD만 1500V 장치로 교체한다고 해서 1000V 박스가 1500V 조립체로 바뀌지는 않습니다.
약간의 사용되지 않는 전압 여유는 낭비되는 용량이 아닙니다. 이는 실제로 확인된 프로젝트별 온도 기준과 허용 오차를 흡수합니다. 피해야 할 것은 기록된 출처가 없는 임의의 여유입니다.
스트링 퓨즈는 습관이 아닌 역전류에 따라 달라집니다
병렬 스트링이 정상 상태일 때, 각각은 공통 출력에 전류를 기여합니다. 한 스트링에 고장이 발생하면, 다른 스트링들이 그 스트링으로 전류를 역류시킬 수 있습니다. 스트링 퓨즈는 보호가 요구되는 위치에서 그 손상성 역전류를 차단하기 위해 있습니다.
다른 스트링으로부터의 기여에 대한 초기 선별은 다음과 같습니다:
I역방향, 화면 = (n − 1) × I단락, 문자열

20A gPV 퓨즈로 보호되는 고장 스트링으로 유입되는 3개의 정상 PV 스트링으로부터의 역전류여기서 n은 병렬 스트링의 수입니다. 이 식은 두 입력과 네 입력 사이에서 답이 빠르게 변하는 이유를 보여줍니다: 4스트링 그룹의 고장 스트링은 3개의 정상 스트링으로부터 전류를 받을 수 있습니다.
그 식을 완성된 보호 설계로 취급하지 마십시오. 선택된 gPV 퓨즈는 실제 인클로저 조건에서 예상 전류를 견디고, 케이블과 장비를 보호하며, 모듈의 최대 직렬 퓨즈 정격 내에 있어야 하고, 적절한 PV DC 전압 및 차단 능력을 가져야 합니다. 홀더와 퓨즈는 온도 및 그룹화 효과를 포함하여 함께 확인됩니다.
IEC 60269-6 은 최대 1500V DC의 태양광 스트링 및 배열에 사용되는 퓨즈 링크에 대한 보충 요구 사항을 다룹니다. 프로젝트에 채택된 설치 규칙이 그 제품의 적용 방식을 결정합니다.
온라인에서 보이는 1.56 × Isc 수치에 관하여
익숙한 1.56 × Isc 수치는 북미 설계 경로에서 흔히 사용되는 두 가지 125% 계수와 관련이 있습니다. 이를 보편적인 IEC 공식으로 다시 명명해서는 안 됩니다. 프로젝트가 NEC의 적용을 받는 경우, 채택된 판본, 기기 목록 및 현지 요구 사항을 사용하십시오. IEC 프로젝트인 경우, 관련 IEC 기반 설치 규칙과 모듈, 퓨즈 및 케이블 제조업체의 지침을 적용하십시오.
이 구분은 견적서에 명시할 가치가 있습니다. 그렇지 않으면 두 공급업체가 동일한 어레이 데이터를 받았음에도 서로 다른 퓨즈 크기를 제시할 수 있습니다.
결합 경로는 각 입력과 별도로 크기를 정하십시오

13.8 A PV 스트링 4개를 결합하여 55.2 A Isc, 69 A 설계 검토, 80 A 출력 기기 후보입력 측과 출력 측은 서로 다른 전류가 흐릅니다. 각 입력에는 스트링 하나가 흐르고, 공통 출력에는 병렬 스트링의 합이 흐릅니다.
I단락, 총계 = 병렬 스트링 수 × I단락, 문자열
프로젝트에서 요구하는 설계 계수와 보정 계수는 해당 도체와 기기에 적용됩니다. 그 결과는 내부 배선, 버스바, 단자, 인출 케이블 및 출력 개폐 기기에 영향을 미칩니다. 또한 인버터의 명시된 한계와 비교해야 합니다.
전체 선정에 Imp만 사용하면 보호 경로가 너무 작아질 수 있습니다. 인버터의 정상 MPPT 전류를 확인하지 않고 Isc만 사용하면 작동 한계를 놓칠 수 있습니다. 값을 구분하여 각각에 용도를 부여하십시오.
| 값 | 확인 용도 |
|---|---|
| 스트링 Imp | 정상 작동 전류 및 인버터 MPPT 호환성 |
| 스트링 Isc | 스트링 설계 전류 및 과전류 보호 계산 |
| 총 Isc | 결합 경로 및 인버터 단락 전류 한계 |
| 보정된 프로젝트 설계 전류 | 설치 조건에서의 도체, 버스바, 단자 및 출력 기기 |
열은 카탈로그상 겉보기에 여유 있어 보이는 정격을 무력화할 수 있습니다. 밀집된 퓨즈 홀더, 단자 손실, SPD 및 직접적인 태양 복사는 모두 함체 온도를 높입니다. 기준 조건에서 80 A 기기가 모든 옥외 함체 내부에서 자동으로 80 A 솔루션이 되는 것은 아닙니다.
퓨즈, 절연, 차단기 및 SPD는 서로 다른 역할을 합니다
접속함은 모든 구성 요소가 하나의 명확한 임무를 가질 때 사양을 정하기가 더 쉽습니다:
- gPV 퓨즈: 적용 가능한 역방향 과전류 조건으로부터 개별 스트링을 보호합니다;
- 스위치 단로기: PV DC 정격 부하 개폐와 명확한 절연 지점을 제공합니다;
- DC 회로 차단기: 회로를 개폐하고, 그 특성과 DC 차단 정격이 적용 분야에 적합할 때 과전류 기능을 제공합니다;
- PV DC SPD: 과도 과전압을 제한하며 과전류 보호 또는 절연을 대체하지 않습니다.
공간이 있다는 이유만으로 출력 차단기가 필수인 것은 아닙니다. 시스템 설계에 따라 과전류 보호가 이미 다른 곳에 제공된 경우 스위치 단로기가 필요할 수 있으며, 또는 정의된 보호 임무를 가진 차단기가 필요할 수 있습니다. 먼저 기능을 결정하십시오.
동일한 원칙이 SPD에도 적용됩니다. PV DC 애플리케이션, UCPV, 보호 모드, 보호 수준, 방전 전류 임무, 단락 거동 및 백업 협조를 확인하십시오. 유도 서지 조건에는 일반적으로 Type 2가 사용됩니다. 외부 낙뢰 보호 시스템 또는 다른 낙뢰 전류 경로가 있는 경우 Type 1 또는 Type 1+2 보호가 필요할 수 있습니다. 다음을 참조하십시오. JUTRION PV DC SPD 제품군 프로젝트 전압 및 낙뢰 컨텍스트를 파악한 후.
절연 기능의 경우, 의도된 PV 임무에 맞게 정격이 지정된 장치가 일반적인 “DC 스위치” 설명보다 더 의미가 있습니다. JUTRION PV DC 아이솔레이터 제품군 에는 필요한 전압, 전류 및 극 배열에 대해 검토할 DC-PV2 옵션이 포함되어 있습니다.
데이터시트에서 박스까지의 4-스트링 예시
예시: 이것은 계산을 보여주기 위해 구성된 상업용 옥상 사례입니다. 고객 프로젝트나 범용 설계가 아닙니다.
4개의 동일한 스트링이 하나의 고전류 인버터 입력에 할당됩니다. 각 스트링에는 16개의 모듈이 포함됩니다. 모듈 데이터시트에는 Voc = 49.5 V, Isc = 13.8 A, βVoc = −0.28%/°C 및 최대 직렬 퓨즈 정격 25 A가 명시되어 있습니다. 프로젝트 최저 온도는 −15°C입니다. 설계 기준은 온도 계산 후 명시된 3% 허용치도 적용합니다.
예시 인버터는 최대 DC 입력 1000 V, 최대 입력 전류 80 A, 최대 단락 전류 100 A를 가집니다. 외부 낙뢰 보호 시스템은 없다고 가정합니다.
도면은 4개의 입력과 1개의 출력을 가리킵니다.
4개의 스트링 모두 동일한 모듈과 스트링 길이를 사용하며, 인버터 문서는 이들이 동일한 입력에 연결되는 것을 허용합니다. 따라서 이 단계에서는 4-in/1-out 아키텍처가 적절합니다. 도면이 이들을 두 개의 MPPT로 나누었다면, 답은 두 개의 독립적인 2-in/1-out 그룹이 되었을 것입니다.
저온 스트링은 907.1 V에 도달합니다.
저온 모듈 Voc = 49.5 × [1 + 0.0028 × (25 − (−15))] = 55.04 V
저온 스트링 Voc = 55.04 × 16 = 880.7 V
프로젝트 설계 전압 = 880.7 × 1.03 = 907.1 V
검증된 1000 V 어셈블리는 예시 인버터와 마찬가지로 이 예비 점검을 통과할 수 있습니다. 남은 여유는 약 93 V입니다. 17번째 모듈은 동일한 허용치 적용 전 약 964 V로 결과를 높이며, 허용치 적용 후 이 예시를 통과하지 못할 것입니다.
병렬 스트링은 개별 퓨즈를 필요로 합니다.
다른 3개의 스트링은 다음과 같은 초기 역전류 스크린에 기여할 수 있습니다:
(4 − 1) × 13.8 = 41.4 A
이는 모듈의 최대 직렬 퓨즈 정격 25 A를 초과하므로 이 예시에서는 개별 스트링 보호가 필요합니다. 프로젝트 방법은 1.25 × 13.8 = 17.25 A의 예비 하한 퓨즈 전류 스크린을 생성합니다. 20 A gPV 퓨즈는 해당 값과 25 A 모듈 한계 사이에 위치합니다. 승인 전에 홀더, 케이블 보호, 인클로저 온도 및 연속 전류 능력을 확인해야 합니다.
공통 출력에는 55.2 A 라벨 이상이 필요합니다.
결합 단락 전류는 다음과 같습니다:
4 × 13.8 = 55.2 A
예시 설계 기준은 1.25 × Isc를 예비 출력 전류 스크린으로 사용합니다:
25 × 55.2 = 69.0 A
80A PV DC 스위치 차단기는 합리적인 출발 기준이며, 자동으로 최종 선택이 되는 것은 아닙니다. 설치된 열 정격, 전압, 극 수 및 개폐 부하를 확인해야 합니다. 인버터의 100A 단락 전류 한계는 55.2A 비교를 통과합니다. 80A 작동 한계는 실제 데이터시트의 모듈 Imp의 4배와 비교해야 합니다.
예비 박스는 이제 검토할 수 있을 만큼 구체적입니다: 독립적으로 융합된 4개의 입력, 1개의 결합 출력, 전체에 걸친 1000V급 부품, 명시된 69A 기준으로 설계된 결합 경로, PV DC 절연 및 최종 조정에 따르는 Type 2 PV DC SPD.
한 페이지로 보는 결과
가정, 결과 및 남은 확인 사항을 함께 유지하면 계산을 더 쉽게 검토할 수 있습니다. 이는 또한 구매자가 두 견적이 실제로 동일한 부하를 기준으로 하는지 확인할 수 있는 지점이기도 합니다.
| 선택 항목 | 예시 결과 | 여전히 확인이 필요한 사항 |
|---|---|---|
| 구성 | 4 입력 / 1 출력 | 4개 스트링 모두 하나의 호환 인버터 입력에 공급 |
| 최대 프로젝트 전압 | 1V | 현장 온도 기준, 허용 오차 방법 및 인버터 한계 |
| 스트링 보호 | 20A gPV 예비 선택 | 퓨즈 홀더 온도, 케이블 보호 및 적용 규칙 |
| 결합 단락 전류 | 2A | 인버터 최대 허용 단락 전류 |
| 예비 출력 전류 선별 | 0 A | 보정 계수 및 설치된 조립체 온도 |
| 출력 차단 | 80 A 프레임은 시작 후보입니다 | PV DC 부하, 전압, 극 수 및 설치 전류 정격 |
| 서지 보호 | 초기에는 Type 2 PV DC SPD | Ucpv, 보호 모드, LPS 및 백업 조정 |
| 인클로저 | 옥외 IP65 최소 | 자외선, 부식, 열, 글랜드 및 결로 |
1/1, 2/1 및 4/1 구성 중 선택
JUTRION은 현재 1-in/1-out, 2-in/1-out 및 4-in/1-out 구성으로 1000 V DC, IP65 제품을 표시합니다. 입력 수를 사용하여 아키텍처를 1차 선별한 다음 프로젝트 계산에서 산출된 정격을 확인하십시오.
| 구성 | 일반적인 선별 이유 | 중단하고 재고해야 할 이유 |
|---|---|---|
| 입력 1개 / 출력 1개 | 하나의 스트링에 접근 가능한 보호 및 차단 지점이 필요함 | 결선이 발생하지 않음. 별도 박스가 필요한 기능을 추가하는지 확인 |
| 입력 2개 / 출력 1개 | 두 개의 일치하는 스트링이 하나의 인버터 입력에 공급됨 | 스트링이 별도의 MPPT에 속하거나 결합 입력 한계를 초과함 |
| 4 입력 / 1 출력 | 네 개의 일치하는 스트링이 적절한 정격의 고전류 입력 하나에 공급됨 | 인버터에 두 개의 MPPT 그룹이 필요하거나 출력 경로가 정격 미달임 |
작업 예시는 JUPV1000-4/1 구조를 지향합니다. 이는 내부 퓨즈, 출력 기기 또는 SPD를 모델명만으로 승인하지 않습니다. 해당 부품들은 907.1 V 프로젝트 전압, 제안된 20 A gPV 스트링 보호, 69 A 예비 결합 전류 스크리닝 및 옥외 설치 조건에 맞춰 견적되어야 합니다.
맞춤형 1500 V 또는 더 큰 스트링 구성은 새로운 부품 및 조립체 점검이 필요합니다. 이는 1000 V 표준 배열의 라벨 변경으로 취급해서는 안 됩니다.
옥외 인클로저가 전류 정격을 변경할 수 있습니다
전기 계산은 종종 25°C의 사무실에서 완료됩니다. 인클로저는 공기가 훨씬 더 뜨겁고, 직사광선이 인클로저를 데우며, 여러 퓨즈 홀더가 나란히 전류를 전달하는 지붕 위에서 작동 수명을 보낼 수 있습니다. 그 차이는 유지보수 중의 편안함 이상에 영향을 미칩니다.
열은 퓨즈, 단자, 도체, SPD 및 출력 기기에서 발생합니다. 밀집된 부품은 냉각 기회가 적고, 밀폐된 인클로저는 공기 교환을 제한합니다. 기준 조건에서 표시 전류를 전달하는 부품도 최종 조립체에서는 경감이 필요할 수 있습니다. 이것이 예시의 80 A 스위치 단로기가 설치 배열이 확인될 때까지 시작 프레임으로 남아 있는 이유입니다.
IP65는 유용하지만, 이는 침투 보호 질문에만 답합니다. 이는 자동으로 다음을 확립하지 않습니다:
- 장기 자외선 노출에 대한 저항성;
- 해안 근처 또는 산업 대기에서의 부식 성능;
- 전체 전류 및 태양열 부하 하에서 허용 가능한 내부 온도;
- 일일 가열 및 냉각 중 결로 제어;
- 설치된 케이블에 대한 케이블 글랜드, 씰 및 재료의 적합성;
- 높은 고도에서의 절연 성능.
장착 세부 사항도 중요합니다. 옥외 인클로저 상단을 통한 케이블 인입은 하단 인입과 다른 물 경로를 만듭니다. 크기가 작은 글랜드는 씰을 손상시키거나 충분한 케이블 지지를 제공하지 못할 수 있습니다. 케이블의 급격한 굽힘은 퓨즈 홀더와 단자에 기계적 힘을 전달할 수 있습니다. 인클로저는 IP 번호가 있는 빈 플라스틱 또는 금속 상자가 아니라 설치된 조립체로 검토되어야 합니다.
IEC 61439-2:2020 은 최대 1500 V DC의 전력 스위치기어 및 제어기어 조립체를 다룹니다. 여기서의 관련성은 실용적입니다: 개별 정격 부품을 사용하더라도 해당되는 경우 온도 상승, 절연 특성, 보호 회로, 이격 거리, 배선 및 기계적 구조를 포함하여 완성된 조립체를 검증할 필요가 없어지지 않습니다.
공급업체가 결과를 확인할 수 있도록 충분한 정보를 보내십시오
짧은 기술 문의가 긴 구매 템플릿보다 더 유용합니다. 모듈 및 인버터 데이터시트를 첨부하고 다음을 명시하십시오:
- 출력당 스트링 수 및 스트링당 모듈 수;
- 모듈 Voc, Isc, Imp, βVoc 및 최대 직렬 퓨즈;
- 최소 설계 온도 및 전압 여유;
- 인버터 MPPT 구성 및 입력 한계;
- 계산된 최대 전압 및 결합 설계 전류;
- 요구되는 퓨즈, 절연, 차단기 및 SPD 기능;
- 인클로저 위치, IP 요구사항, 주변 온도, 자외선 및 부식 노출;
- 케이블 크기, 모니터링, 대상 시장 및 수량.
예시 프로젝트의 경우: 4-in/1-out, 4개의 동일한 16모듈 스트링이 하나의 MPPT에 연결, 907.1 V 프로젝트 설계 전압, 예비 20 A gPV 퓨즈, 총 Isc 55.2 A, 예비 출력 전류 스크린 69 A, PV DC 절연, 조정된 Type 2 PV DC 서지 보호 및 옥외 인클로저.
두 개의 “4-스트링, 1000 V, IP65” 견적이 동등하지 않을 수 있는 이유
한 견적은 의도된 전압 및 온도에 대해 검증된 gPV 퓨즈 링크와 홀더를 사용할 수 있습니다. 다른 견적은 공칭 퓨즈 전류만 기재할 수 있습니다. 한 박스는 부하 차단 스위치 단로기를 제공할 수 있고, 다른 박스는 주로 절연용으로 의도된 장치를 사용할 수 있습니다. 두 견적 모두 “Type 2 SPD”라고 표시하더라도 SPD Ucpv, 보호 모드, 단락 동작 및 교체 가능성도 다를 수 있습니다.”
공통 출력은 또 다른 숨겨진 차이의 원인입니다. 자재 명세서에 인쇄된 가장 큰 암페어 숫자만 비교하지 말고, 버스바, 도체, 단자 및 출력 장치의 설치 전류 용량을 비교하십시오. 또한 실제 나가는 케이블에 대한 단자 용량을 확인하십시오. 기술적으로 더 낮은 가격의 견적이라도 글랜드 교체, 더 큰 인클로저 또는 현장 재작업이 필요하다면 더 저렴하지 않습니다.
따라서 유용한 비교는 가격 전에 다음 항목을 정규화합니다:
- 입력/출력 구성 및 MPPT 그룹화;
- 전체 경로의 최대 DC 전압;
- 스트링 퓨즈 등급, 정격 및 모듈 한계;
- 결합 전류 및 설치 온도 조건;
- 출력 장치 기능 및 DC 듀티;
- SPD 유형, Ucpv, 모드 및 조정;
- 단자 및 케이블 글랜드 용량;
- 인클로저 재질 및 환경 적합성.
최종 선택은 하나의 연결된 전기 경로로 읽혀야 합니다. 견적이 입력 수, 공칭 전압 및 IP 등급만 확인한다면 아직 사이징 질문에 답하지 않은 것입니다.
설치 후 박스 검증
올바른 설계도 극성 반전, 느슨한 단자, 손상된 글랜드 또는 잘못된 입력에 연결된 스트링으로 인해 손상될 수 있습니다. 시운전은 프로젝트 절차와 구성품 지침에 따라야 하며, DC 회로는 절연되고 자격을 갖춘 인력이 시험해야 합니다.
결합 출력에 전원을 공급하기 전에 다음을 기록하십시오:
- 스트링 식별, 극성 및 측정된 개방 회로 전압;
- 측정된 스트링 전압이 설계 및 서로 합리적으로 일치하는지 여부;
- 지정된 토크로 완료된 단자 조임;
- 필요한 경우 보호 도체 및 본딩 연속성;
- 모든 사용 중인 웨이의 퓨즈 유형 및 정격;
- SPD 상태 표시 및 원격 경보 접점(장착된 경우);
- 절연 장치의 작동 및 위치 표시;
- 라벨, 미사용 엔트리 씰, 글랜드 압축 및 인클로저 폐쇄.
시스템이 대표 부하에서 작동한 후 비정상적인 발열, 변색, 냄새, 불필요한 퓨즈 작동 또는 습기를 점검하십시오. 프로젝트 유지보수 계획이 열화상을 사용하는 경우, 부하 및 주변 조건이 함께 기록될 때 기준 이미지가 더 유용합니다. 목적은 한 번의 스캔으로 설계를 “증명”하는 것이 아니라 이후 비교를 위한 참조를 남기는 것입니다.
IEC 62548-1:2023 PV 어레이에 대한 DC 배선, 보호, 스위칭 및 접지를 포함한 더 넓은 IEC 설계 맥락을 제공합니다. 완성된 조립품도 적절한 검증이 필요합니다; IEC 61439-2:2020 최대 1500V DC의 전력 개폐 장치 및 제어 장치 어셈블리를 다룹니다. PV DC SPD 요구 사항은 다음에서 다룹니다. IEC 61643-31.
결과를 JUTRION 구성과 비교하려면 스트링 스케줄, 모듈 및 인버터 데이터, 현장 온도, 보호 요구 사항 및 대상 표준을 다음을 통해 보내십시오. PV 콤바이너 박스 페이지. 그러면 양측이 “4개 스트링, 최저가”보다 더 신뢰할 수 있는 논의 거리를 갖게 됩니다.”
자주 묻는 질문
태양광 스트링 몇 개에 콤바이너 박스가 필요합니까?
보편적인 최소 개수는 없습니다. 외부 콤바이너는 호환 가능한 스트링을 하나의 인버터 입력 전에 병렬로 연결해야 할 때, 긴 케이블 배선을 줄일 때, 또는 프로젝트에 퓨즈, 절연, 서지 보호 또는 모니터링을 위한 중앙 집중식 위치가 필요할 때 유용합니다. 인버터가 이미 모든 스트링을 직접 수용하고 필요한 기능을 제공한다면 별도의 콤바이너가 필요하지 않을 수 있습니다.
태양광 콤바이너 박스에는 어떤 크기의 퓨즈를 사용해야 합니까?
스트링 Isc, 적용 가능한 설치 방법, 케이블 용량, 환경 조건 및 모듈 최대 직렬 퓨즈 정격을 기준으로 PV 정격 gPV 퓨즈를 선택하십시오. 퓨즈는 불필요한 작동 없이 예상 전류를 견디면서도 모듈과 케이블을 보호할 수 있을 만큼 충분히 낮아야 합니다. 1.56 × Isc를 보편적인 IEC 규칙으로 적용하지 마십시오. 계산은 대상 표준에 따라 달라집니다.
서로 다른 MPPT에 연결된 스트링이 하나의 콤바이너 박스를 공유할 수 있습니까?
MPPT 회로가 전기적으로 분리된 상태를 유지하는 경우에만 물리적 인클로저를 공유할 수 있습니다. 인버터 제조업체가 해당 아키텍처를 명시적으로 허용하지 않는 한 독립적인 MPPT 그룹의 출력을 결합하지 마십시오. 각 그룹은 자체 호환 스트링, 출력 경로 및 정격을 가져야 합니다.
1000V 또는 1500V PV 콤바이너 박스가 필요합니까?
전체 스트링의 최대 저온 개방 회로 전압을 계산하고 프로젝트 방식에서 요구하는 허용치를 포함하십시오. 인버터와 콤바이너 경로의 모든 구성 요소를 정격 범위 내로 유지하는 전압 등급을 선택하십시오. 1500V SPD만으로는 완성된 박스가 1500V에 적합하게 되지 않습니다.
PV 콤바이너 박스와 PV 보호 박스의 차이점은 무엇입니까?
PV 콤바이너 박스는 두 개 이상의 호환 가능한 스트링 입력을 하나의 공통 출력으로 결합합니다. 1-in/1-out PV 보호 박스는 스트링을 결합하지 않습니다. 하나의 스트링 회로에서 절연, 서지 보호 또는 과전류 보호와 같은 기능을 위한 편리한 위치를 제공합니다.
