ທ່ານຕ້ອງການກ່ອງລວມໂຊລາເຊວຂະໜາດໃດ? ການກຳນົດຂະໜາດຈຳນວນສາຍ, ຟິວ, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນ

ສາຍ PV ສີ່ຊຸດເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານກ່ອງລວມສາຍໂຊລາເຊວທີ່ມີຟິວໄປຫາອິນພຸດ MPPT ຂອງອິນເວີດເຕີ

ກ່ອງລວມສາຍໂຊລາເຊວຄວນກົງກັບຈຳນວນສາຍ PV ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ປ້ອນເຂົ້າອິນພຸດອິນເວີດເຕີໜຶ່ງ, ແຮງດັນວົງຈອນເປີດສູງສຸດໃນອາກາດໜາວຂອງແຜງ, ກະແສອອກແບບລວມຕາມ Isc, ແລະການປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງການຢູ່ຈຸດນັ້ນ. ຈຳນວນອິນພຸດຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍ. ສີ່ສາຍອາດຕ້ອງໃຊ້ກ່ອງ 4 ເຂົ້າ/1 ອອກໜຶ່ງໜ່ວຍ, ວົງຈອນ 2 ເຂົ້າ/1 ອອກສອງຊຸດແຍກກັນ, ຫຼືບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກ່ອງລວມສາຍພາຍນອກເລີຍ, ຂຶ້ນກັບອິນເວີດເຕີແລະການວາງສາຍ.

ສຳລັບຜູ້ຊື້, “4 ສາຍ, 1000 V” ຟັງຄືສະເປັກທີ່ໃຊ້ງານໄດ້. ສຳລັບວິສະວະກອນທີ່ກວດສອບໃບສະເໜີລາຄາ, ມັນເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ເອກະສານຂໍ້ມູນໂມດູນອາດສະແດງວ່າສາຍໃກ້ຮອດ 1000 V ໃນຕອນເຊົ້າທີ່ໜາວ. ອິນເວີດເຕີອາດກຳນົດສາຍເຂົ້າກັບ MPPT ອິດສະຫຼະສອງຊ່ອງ. ເສັ້ນທາງຂາອອກອາດຕ້ອງຮັບກະແສເກືອບ 70 A ຫຼັງຈາກນຳໃຊ້ຕົວຄູນກະແສຂອງໂຄງການ. ຂໍ້ເທັດຈິງໃດໜຶ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍສາມາດປ່ຽນກ່ອງໄດ້.

ເປົ້າໝາຍຢູ່ນີ້ແມ່ນເພື່ອປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນເອກະສານຂໍ້ມູນໂມດູນ, ຕາຕະລາງອິນເວີດເຕີ ແລະແຜນວາດເສັ້ນດ່ຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນສະເປັກເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ສຳລັບການຈັດວາງທົ່ວໄປ ແລະຕົວເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່, ເບິ່ງ ກຸ່ມກ່ອງລວມສາຍ PV JUTRION.

ການຈັດກຸ່ມສາຍ PV ທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບ MPPT ໜຶ່ງ ທຽບກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂົວຜ່ານອິນພຸດ MPPT ແຍກກັນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຊຸດທີ່ເຂົ້າໄປໃນຂາອອກກ່ອງລວມສາຍໜຶ່ງຕ້ອງມີບ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ໄປ. ມັນຟັງຄືເລື່ອງທຳມະດາ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ໃບສະເໜີລາຄາເບື້ອງຕົ້ນຫຼາຍບ່ອນຜິດພາດ.

ສົມມຸດວ່າຫຼັງຄາມີແປດສາຍ. ແຜນວາດອິນເວີເຕີກຳນົດສີ່ສາຍໃຫ້ MPPT A ແລະສີ່ສາຍໃຫ້ MPPT B. ການເລືອກໃຊ້ກ່ອງລວມ 8 ເຂົ້າ/1 ອອກ ຈະເຊື່ອມຕໍ່ສອງວົງຈອນທີ່ອິນເວີເຕີຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຄວບຄຸມແຍກກັນ. ທາງເລືອກທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິແມ່ນສອງກຸ່ມ 4 ເຂົ້າ/1 ອອກ ແຍກກັນ, ຕູ້ດຽວທີ່ມີສອງສ່ວນໄຟຟ້າເອກະລາດ, ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໂດຍກົງ ຖ້າອິນເວີເຕີມີຊ່ອງຮັບສັນຍານແລະການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມຢູ່ແລ້ວ.

ສາຍທີ່ຕັ້ງໃຈໃຫ້ເຮັດວຽກຂະໜານກັນກໍຄວນຈະເຂົ້າກັນໄດ້ແທ້ໆ. ກວດເບິ່ງປະເພດແຜງ, ຈຳນວນແຜງຕໍ່ສາຍ, ທິດທາງການຕິດຕັ້ງ ແລະເງົາທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດ. ສາຍທີ່ມີຄວາມຍາວບໍ່ເທົ່າກັນຈະມີແຮງດັນເຮັດວຽກຕ່າງກັນ. ການລວມສາຍທີ່ມີເງົາຫຼາຍແລະບໍ່ມີເງົາເຂົ້າກັນກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຈັບຄູ່ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ດີ ເຖິງແມ່ນວ່າປ້າຍຂອງແຜງຈະຄືກັນກໍຕາມ.

ນີ້ໃຫ້ກົດທຳອິດທີ່ໃຊ້ໄດ້:

ນັບສາຍທີ່ກຳນົດໃຫ້ກັບເສັ້ນທາງ MPPT ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ເສັ້ນທາງດຽວ, ບໍ່ແມ່ນທຸກສາຍທີ່ເຫັນໃນແຜນວາດໂຄງການ.

ອິນເວີເຕີສາຍຫຼາຍຕົວມັກຈະມີຊ່ອງຮັບ DC ຫຼາຍຊ່ອງ, ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນພາຍໃນ ແລະຟັງຊັນຕັດວົງຈອນ DC ຢູ່ແລ້ວ. ຖ້າແຕ່ລະສາຍສາມາດເດີນສາຍໂດຍກົງໄປຫາຊ່ອງຮັບຂອງອິນເວີເຕີທີ່ເໝາະສົມ, ການເພີ່ມກ່ອງລວມພາຍນອກອາດຈະສ້າງຈຸດຕໍ່ສາຍເພີ່ມເຕີມໂດຍບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາການອອກແບບ.

ກ່ອງສາຍດ່ຽວເປັນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ຕ່າງກັນ. ອຸປະກອນ 1 ເຂົ້າ/1 ອອກ ບໍ່ໄດ້ລວມກະແສ; ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກ່ອງປ້ອງກັນແລະຕັດວົງຈອນພາຍນອກ. ສິ່ງນັ້ນມີປະໂຫຍດເມື່ອອິນເວີເຕີຢູ່ໄກ, ຕ້ອງການຈຸດຕັດວົງຈອນທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼືໂຄງການຕ້ອງການການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນທີ່ປ່ຽນໄດ້ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ.

ກ່ອນທີ່ຈະເບິ່ງຂະໜາດຟິວຫຼືຂະໜາດຕູ້, ໃຫ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຫ້າກຸ່ມ. ສ່ວນຫຼາຍສາມາດຄັດລອກໂດຍກົງຈາກເອກະສານໂຄງການທີ່ອອກໃຫ້.

ຂໍ້ມູນປົກກະຕິມັນມາຈາກໃສມັນປ່ຽນແປງຫຍັງ
Voc, Isc, Imp, ຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມ ແລະ ຟິວຊີຣີສູງສຸດເອກະສານຂໍ້ມູນໂມດູນ PVຂີດຈຳກັດແຮງດັນ, ກະແສ ແລະ ຟິວສະຕຣິງ
ຈຳນວນໂມດູນຕໍ່ສາຍ ແລະ ຈຳນວນສາຍຂະໜານຕາຕະລາງສາຍຈຳນວນອິນພຸດ ແລະ ແຮງດັນ/ກະແສລວມ
ການຈັດວາງ MPPT ແລະ ຂີດຈຳກັດອິນພຸດເອກະສານຂໍ້ມູນອິນເວີດເຕີ ແລະ ແຜນວາດເສັ້ນດ່ຽວສາຍໃດທີ່ອາດໃຊ້ເອົາຕ໌ພຸດຮ່ວມກັນ
ອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຖືກແສດພື້ນຖານການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່Voc ເຢັນ, ການຫຼຸດຄ່າ ແລະ ຕູ້ຄອບ
ປະເທດປາຍທາງ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ນຳໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດໂຄງການວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ເອກະສານ

ຄ່າໜຶ່ງທີ່ມັກຖືກມອງຂ້າມແມ່ນກະແສລັດວົງຈອນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດຂອງອິນເວີດເຕີ. ກະແສເຮັດວຽກສູງສຸດແລະກະແສລັດວົງຈອນສູງສຸດບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ແຜງທີ່ສະເໜີຄວນຖືກກວດສອບທັງສອງຄ່າ.

ປະເທດປາຍທາງສຳຄັນເທົ່າກັບຂໍ້ມູນໄຟຟ້າ. ການຄຳນວນຟິວສຳລັບໂຄງການທີ່ອີງໃສ່ມາດຕະຖານ IEC ບໍ່ຄວນຢືມຕົວຄູນແບບອາເມລິກາເໜືອມາໃຊ້ຢ່າງງຽບໆ ແລະ ນຳສະເໜີວ່າເປັນກົດສາກົນ.

ການຄຳນວນ Voc ຂອງສາຍ PV ໃນອາກາດເຢັນສຳລັບ 16 ໂມດູນ ໄດ້ແຮງດັນອອກແບບ 907.1 V

ຄ່າ Voc ຂອງໂມດູນປົກກະຕິລະບຸຢູ່ເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ. ມັນເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມເຊລຫຼຸດລົງ, ດັ່ງນັ້ນເງື່ອນໄຂເຢັນທີ່ສຸດທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຈຶ່ງຄວບຄຸມແຮງດັນສາຍສູງສຸດ.

ເມື່ອເອກະສານຂໍ້ມູນໂມດູນໃຫ້ຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມ Voc ລົບເປັນເປີເຊັນຕໍ່ອົງສາເຊລຊຽສ, ການຄຳນວນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ:

ປ້ອນຄ່າສຳປະສິດເປັນທົດສະນິຍົມ. ຕົວຢ່າງ, −0.28%/°C ກາຍເປັນ 0.0028 ໃນສູດ. ຖ້າຜູ້ຜະລິດໂມດູນໃຫ້ວິທີອຸນຫະພູມຕ່ຳທີ່ແຕກຕ່າງ, ໃຫ້ໃຊ້ວິທີນັ້ນແທນ.

ຄຳຕອບຕ້ອງເໝາະສົມກວ່າອິນເວີດເຕີ. ຟິວລິງກ໌ແລະທີ່ຈັບ, SPD, ສະວິດດິສຄອນເນັກຫຼືເບຣກເກີ, ຂົ້ວຕໍ່, ສາຍໄຟ ແລະຊຸດປະກອບທີ່ສຳເລັດທັງໝົດຢູ່ໃນວົງຈອນ DC ດຽວກັນ. ການປ່ຽນແຕ່ SPD ເປັນອຸປະກອນ 1500 V ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນກ່ອງ 1000 V ໃຫ້ກາຍເປັນຊຸດປະກອບ 1500 V.

ຂອບແຮງດັນທີ່ເຫຼືອເລັກນ້ອຍບໍ່ແມ່ນຄວາມຈຸທີ່ສູນເປົ່າ. ມັນດູດຊຶມພື້ນຖານອຸນຫະພູມສະເພາະໂຄງການ ແລະຄ່າຄວາມທົນທານທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ແລ້ວ. ສິ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງແມ່ນຂອບແບບສຸ່ມທີ່ບໍ່ມີແຫຼ່ງທີ່ມາບັນທຶກໄວ້.

ເມື່ອສະຕຣິງຂະໜານມີສຸຂະພາບດີ, ແຕ່ລະສະຕຣິງປະກອບສ່ວນກະແສໃຫ້ຜົນຜະລິດຮ່ວມ. ຖ້າສະຕຣິງໜຶ່ງເກີດຂໍ້ບົກພ່ອງ, ສະຕຣິງອື່ນໆອາດປ້ອນກະແສກັບເຂົ້າໄປໃນມັນ. ຟິວສະຕຣິງມີໄວ້ເພື່ອຕັດກະແສຍ້ອນກັບທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນ ເມື່ອຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນ.

ການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບການປະກອບສ່ວນຈາກສະຕຣິງອື່ນໆແມ່ນ:

Ireverse,screen = (n − 1) × Isc,string

ກະແສຍ້ອນກັບຈາກສາມສະຕຣິງ PV ທີ່ມີສຸຂະພາບດີເຂົ້າໄປໃນສະຕຣິງທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ ທີ່ປ້ອງກັນດ້ວຍຟິວ gPV 20 A

ທີ່ນີ້, n ແມ່ນຈຳນວນສະຕຣິງຂະໜານ. ສຳນວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຄຳຕອບຈຶ່ງປ່ຽນໄວລະຫວ່າງສອງຫາສີ່ອິນພຸດ: ສະຕຣິງທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງໃນກຸ່ມສີ່ສະຕຣິງອາດໄດ້ຮັບກະແສຈາກສາມສະຕຣິງທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.

ຢ່າຖືວ່ານິພົດນັ້ນເປັນການອອກແບບການປ້ອງກັນທີ່ສຳເລັດແລ້ວ. ຟິວ gPV ທີ່ເລືອກຕ້ອງຮັບກະແສທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ສະພາບຕົວຈິງຂອງຕູ້, ປ້ອງກັນສາຍໄຟແລະອຸປະກອນ, ຢູ່ໃນຂອບເຂດພິກັດຟິວອະນຸກົມສູງສຸດຂອງໂມດູນ, ແລະມີຄວາມສາມາດດ້ານແຮງດັນ DC PV ແລະການຕັດວົງຈອນທີ່ພຽງພໍ. ຕົວຍຶດຟິວແລະຟິວຖືກກວດສອບຮ່ວມກັນ, ລວມທັງຜົນກະທົບຈາກອຸນຫະພູມແລະການຈັດກຸ່ມ.

IEC 60269-6 covers supplementary requirements for fuse-links used in photovoltaic strings and arrays up to 1500 V DC. The installation rules adopted for the project determine how that product is applied.

ຕົວເລກທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ 1.56 × Isc ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສອງປັດໄຈ 125% ທີ່ໃຊ້ໃນເສັ້ນທາງການອອກແບບທົ່ວໄປຂອງອາເມລິກາເໜືອ. ມັນບໍ່ຄວນຖືກປ່ຽນຊື່ໃໝ່ເປັນສູດ IEC ສາກົນ. ຖ້າໂຄງການຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ NEC, ໃຫ້ໃຊ້ສະບັບທີ່ຖືກຮັບຮອງ, ລາຍການອຸປະກອນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທ້ອງຖິ່ນ. ຖ້າເປັນໂຄງການ IEC, ໃຫ້ນຳໃຊ້ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ອີງໃສ່ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດໂມດູນ, ຟິວ ແລະ ສາຍໄຟ.

This distinction is worth stating in the quotation. Otherwise, two suppliers may return different fuse sizes even though both received the same array data.


Four 13.8 A PV strings combined to 55.2 A Isc with a 69 A design screen and 80 A output-device candidate

The input and output sides carry different currents. Each input carries one string; the common output carries the sum of the parallel strings.

Isc,total = number of parallel strings × Isc,string

ປັດໄຈການອອກແບບ ແລະ ປັດໄຈການແກ້ໄຂທີ່ຕ້ອງການຂອງໂຄງການຈະຖືກນຳໃຊ້ກັບຕົວນຳ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມ. ຜົນລັບມີຜົນກະທົບຕໍ່ສາຍໄຟພາຍໃນ, ບັສບາ, ຂົ້ວຕໍ່, ສາຍຂາອອກ ແລະ ອຸປະກອນສະຫຼັບຂາອອກ. ມັນຍັງຕ້ອງຖືກປຽບທຽບກັບຂີດຈຳກັດທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງອິນເວີເຕີ.

ການໃຊ້ພຽງແຕ່ Imp ສຳລັບການເລືອກທັງໝົດສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງປ້ອງກັນນ້ອຍເກີນໄປ. ການໃຊ້ພຽງແຕ່ Isc ໂດຍບໍ່ກວດສອບກະແສ MPPT ປົກກະຕິຂອງອິນເວີເຕີສາມາດພາດຂໍ້ຈຳກັດການເຮັດວຽກ. ໃຫ້ແຍກຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ຕ່າງຫາກ ແລະ ໃຫ້ແຕ່ລະຄ່າມີຈຸດປະສົງຂອງມັນ.

ຄ່າໃຊ້ເພື່ອກວດສອບ
ສາຍອິມກະແສເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MPPT ຂອງອິນເວີຣ໌ເຕີຣ໌
ສາຍ Iscກະແສອອກແບບຂອງສາຍ ແລະ ການຄຳນວນການປ້ອງກັນກະແສເກີນ
Isc ລວມເສັ້ນທາງລວມ ແລະ ຂີດຈຳກັດກະແສລັດວົງຈອນຂອງອິນເວີຣ໌ເຕີຣ໌
ກະແສອອກແບບໂຄງການທີ່ຖືກປັບແກ້ແລ້ວຕົວນຳ, ບັສບາ, ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ອຸປະກອນຂາອອກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ

ຄວາມຮ້ອນສາມາດລົ້ມລ້າງຄ່າພິກັດແຄັດຕາລັອກທີ່ເບິ່ງຄືວ່າສະບາຍໄດ້. ຟິວສ໌ໂຮລເດີຣ໌ທີ່ຈັດກຸ່ມໃກ້ຊິດກັນ, ການສູນເສຍທີ່ຂົ້ວຕໍ່, SPD ແລະ ລັງສີແສງຕາເວັນໂດຍກົງລ້ວນແຕ່ເພີ່ມອຸນຫະພູມພາຍໃນຕູ້. ອຸປະກອນ 80 A ໃນເງື່ອນໄຂອ້າງອີງບໍ່ໄດ້ເປັນທາງອອກ 80 A ໂດຍອັດຕະໂນມັດພາຍໃນກ່ອງກາງແຈ້ງທຸກໆກ່ອງ.

ກ່ອງລວມສາຍຈະກຳນົດສະເປັກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນເມື່ອທຸກອົງປະກອບມີໜ້າທີ່ທີ່ຊັດເຈນໜຶ່ງຢ່າງ:

  • ຟິວສ໌ gPV: ປ້ອງກັນສາຍແຕ່ລະສາຍຕໍ່ກັບສະພາບກະແສຍ້ອນກັບເກີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ສະວິດຊ໌-ດິສຄອນເນັກເຕີຣ໌: ໃຫ້ການສະຫຼັບໂຫຼດທີ່ຈັດອັນດັບ PV DC ແລະ ຈຸດແຍກວົງຈອນທີ່ກຳນົດໄວ້;
  • ເບຣກເກີຣ໌ DC: ສະຫຼັບວົງຈອນ ແລະ ໃຫ້ຟັງຊັນກະແສເກີນເມື່ອຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄ່າຈັດອັນດັບການຕັດວົງຈອນ DC ຂອງມັນເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້;
  • SPD DC ຂອງ PV: ຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ທົດແທນການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ຫຼື ການແຍກວົງຈອນ.

ເບຣກເກີຣ໌ຂາອອກບໍ່ແມ່ນສິ່ງບັງຄັບພຽງເພາະວ່າມີບ່ອນວ່າງສຳລັບມັນ. ການອອກແບບລະບົບອາດຈະຮຽກຮ້ອງສະວິດຊ໌-ດິສຄອນເນັກເຕີຣ໌ ເມື່ອການປ້ອງກັນກະແສເກີນຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ບ່ອນອື່ນແລ້ວ, ຫຼື ເບຣກເກີຣ໌ທີ່ມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້. ຕັດສິນໃຈໜ້າທີ່ກ່ອນ.

ຫຼັກການດຽວກັນໃຊ້ກັບ SPD. ຢືນຢັນການນຳໃຊ້ PV DC, UCPV, ໂໝດການປ້ອງກັນ, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ໜ້າທີ່ກະແສດິສຊາຣ໌ຈ, ພຶດຕິກຳລັດວົງຈອນ ແລະ ການປະສານງານສຳຮອງ. ປະເພດ 2 ຖືກໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບສະພາບແຮງດັນເກີນທີ່ເກີດຈາກການເໜັຽວນຳ. ເມື່ອມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ ຫຼື ເສັ້ນທາງກະແສຟ້າຜ່າອື່ນໆປະກົດຢູ່, ການຈັດວາງອາດຈະຕ້ອງການການປ້ອງກັນປະເພດ 1 ຫຼື ປະເພດ 1+2. ເບິ່ງ ກຸ່ມ JUTRION PV DC SPD ຫຼັງຈາກທີ່ຮູ້ແຮງດັນຂອງໂຄງການ ແລະ ສະພາບຟ້າຜ່າ.


ຕົວຢ່າງປະກອບຄຳອະທິບາຍ: ນີ້ແມ່ນກໍລະນີຫຼັງຄາອາຄານພານິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສະແດງການຄຳນວນ. ມັນບໍ່ແມ່ນໂຄງການຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ການອອກແບບທົ່ວໄປ.

ສາຍສີ່ສາຍທີ່ຄືກັນຖືກກຳນົດໃຫ້ກັບອິນພຸດອິນເວີດເຕີກະແສສູງໜຶ່ງອັນ. ແຕ່ລະສາຍມີ 16 ໂມດູນ. ເອກະສານຂໍ້ມູນໂມດູນໃຫ້ Voc = 49.5 V, Isc = 13.8 A, βVoc = −0.28%/°C ແລະ ອັດຕາຟິວຊັນສູງສຸດຂອງສາຍ 25 A. ອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດຂອງໂຄງການແມ່ນ −15°C. ພື້ນຖານການອອກແບບຂອງມັນຍັງໃຊ້ການເຜື່ອເງິນ 3% ທີ່ລະບຸໄວ້ຫຼັງຈາກການຄຳນວນອຸນຫະພູມ.

ອິນເວີດເຕີຕົວຢ່າງມີອິນພຸດ DC ສູງສຸດ 1000 V, ກະແສອິນພຸດສູງສຸດ 80 A ແລະ ກະແສລັດວົງຈອນສູງສຸດ 100 A. ສົມມຸດວ່າບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ.

ທັງສີ່ສາຍໃຊ້ໂມດູນ ແລະ ຄວາມຍາວສາຍດຽວກັນ, ແລະ ເອກະສານຂອງອິນເວີດເຕີອະນຸຍາດໃຫ້ພວກມັນປ້ອນເຂົ້າອິນພຸດດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ 4-in/1-out ຈຶ່ງເໝາະສົມໃນຂັ້ນຕອນນີ້. ຖ້າແຜນວາດແບ່ງພວກມັນລະຫວ່າງສອງ MPPT, ຄຳຕອບຈະກາຍເປັນສອງກຸ່ມ 2-in/1-out ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ.

ຊຸດປະກອບ 1000 V ທີ່ຖືກກວດສອບແລ້ວສາມາດຜ່ານການກວດເບື້ອງຕົ້ນນີ້ໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອິນເວີເຕີຕົວຢ່າງ. ສ່ວນຕ່າງທີ່ເຫຼືອແມ່ນປະມານ 93 V. ໂມດູນທີສິບເຈັດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບສູງຂຶ້ນເປັນປະມານ 964 V ກ່ອນການຫັກຄ່າເຜື່ອເຫຼືອເທົ່າກັນ ແລະຈະບໍ່ຜ່ານຕົວຢ່າງນີ້ຫຼັງຈາກຫັກຄ່າເຜື່ອເຫຼືອແລ້ວ.

ສາຍອີກສາມສາຍສາມາດປະກອບສ່ວນກະແສຍ້ອນກັບເບື້ອງຕົ້ນໄດ້:

(4 − 1) × 13.8 = 41.4 A

ນັ້ນແມ່ນສູງກວ່າຄ່າພິກັດຟິວຊຸດສູງສຸດ 25 A ຂອງໂມດູນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງມີການປ້ອງກັນສາຍສະຕຣິງແຕ່ລະສາຍໃນຕົວຢ່າງນີ້. ວິທີການຂອງໂຄງການຜະລິດຄ່າກວດກະແສຟິວຕ່ຳເບື້ອງຕົ້ນທີ່ 1.25 × 13.8 = 17.25 A. ຟິວ gPV 20 A ຢູ່ລະຫວ່າງຄ່ານັ້ນ ແລະ ຂີດຈຳກັດໂມດູນ 25 A. ກ່ອນທີ່ຈະຍອມຮັບມັນ, ຕ້ອງກວດສອບທີ່ຈັບຟິວ, ການປ້ອງກັນສາຍ, ອຸນຫະພູມຕູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດກະແສຕໍ່ເນື່ອງ.

ກະແສລັດວົງຈອນລວມແມ່ນ:

4 × 13.8 = 55.2 A

ພື້ນຖານການອອກແບບຕົວຢ່າງໃຊ້ 1.25 × Isc ເປັນຄ່າກວດກະແສຜົນຜະລິດເບື້ອງຕົ້ນ:

25 × 55.2 = 69.0 A

ສະຫຼັບຕັດຕໍ່ DC PV 80 A ເປັນກອບເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກສຸດທ້າຍອັດຕະໂນມັດ. ຄ່າພິກັດຄວາມຮ້ອນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ແຮງດັນ, ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບຍັງຕ້ອງຖືກກວດສອບ. ຂີດຈຳກັດກະແສລັດວົງຈອນ 100 A ຂອງອິນເວີເຕີຜ່ານການປຽບທຽບ 55.2 A. ຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກ 80 A ຂອງມັນຄວນຖືກປຽບທຽບກັບສີ່ເທົ່າຂອງ Imp ຂອງໂມດູນຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນຕົວຈິງ.

ການຄິດໄລ່ແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການກວດສອບເມື່ອຂໍ້ສົມມຸດ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການກວດສອບທີ່ຍັງເຫຼືອຖືກເກັບໄວ້ນຳກັນ. ນີ້ຍັງເປັນຈຸດທີ່ຜູ້ຊື້ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າສອງໃບສະເໜີລາຄາແມ່ນອີງໃສ່ພາສີດຽວກັນແທ້ຫຼືບໍ່.

ລາຍການທີ່ເລືອກຜົນລັບຕົວຢ່າງສິ່ງທີ່ຍັງຕ້ອງການການຢືນຢັນ
ການກຳນົດຄ່າ4 ອິນພຸດ / 1 ເອົາຕ໌ພຸດທັງສີ່ສາຍສະຕຣິງປ້ອນເຂົ້າອິນພຸດອິນເວີຣ໌ເຕີທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ໜຶ່ງອັນ
ແຮງດັນໂຄງການສູງສຸດ1 Vພື້ນຖານອຸນຫະພູມສະຖານທີ່, ວິທີຄວາມທົນທານ ແລະ ຂີດຈຳກັດອິນເວີຣ໌ເຕີ
ການປ້ອງກັນສາຍສະຕຣິງ20 A gPV ການເລືອກເບື້ອງຕົ້ນອຸນຫະພູມທີ່ຖືຟິວ, ການປ້ອງກັນສາຍເຄເບີ້ນ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ນຳໃຊ້
ກະແສລັດວົງຈອນລວມ2 Aກະແສລັດວົງຈອນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດຂອງອິນເວີຣ໌ເຕີ
ການກວດກະແສເອົາຕ໌ພຸດເບື້ອງຕົ້ນ0 Aປັດໄຈການແກ້ໄຂ ແລະ ອຸນຫະພູມຊຸດປະກອບທີ່ຕິດຕັ້ງ
ການແຍກເອົາຕ໌ພຸດເຟຣມ 80 A ເປັນຕົວເລືອກເລີ່ມຕົ້ນໜ້າທີ່ PV DC, ແຮງດັນ, ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ພິກັດກະແສທີ່ຕິດຕັ້ງ
ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ Type 2 PV DC SPDUcpv, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, LPS ແລະ ການປະສານງານ backup
ຕູ້ຄອບກາງແຈ້ງ IP65 ຂັ້ນຕ່ຳUV, ການກັດກ່ອນ, ຄວາມຮ້ອນ, ຢາງກັນນ້ຳ ແລະ ການກັ່ນຕົວ

ປັດຈຸບັນ JUTRION ສະແດງຜະລິດຕະພັນ 1000 V DC, IP65 ໃນຮູບແບບ 1-in/1-out, 2-in/1-out ແລະ 4-in/1-out. ໃຊ້ຈຳນວນ input ເພື່ອຄັດເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກຳກ່ອນ, ຈາກນັ້ນຢືນຢັນພິກັດທີ່ການຄຳນວນໂຄງການໄດ້ຜະລິດອອກມາ.

ການກຳນົດຄ່າເຫດຜົນປົກກະຕິທີ່ຈະຄັດເລືອກມັນເຫດຜົນທີ່ຈະຢຸດ ແລະ ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່
1 input / 1 outputໜຶ່ງສາຍ string ຕ້ອງການຈຸດປ້ອງກັນ ແລະ ຕັດຕອນທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ບໍ່ມີການລວມກັນເກີດຂຶ້ນ; ກວດສອບວ່າກ່ອງແຍກຕ່າງຫາກເພີ່ມໜ້າທີ່ທີ່ຈຳເປັນ
2 inputs / 1 outputສອງສາຍ string ທີ່ກົງກັນປ້ອນເຂົ້າ input ຂອງ inverter ໜຶ່ງສາຍ string ເປັນຂອງ MPPT ແຍກກັນ ຫຼື ເກີນຂີດຈຳກັດກະແສລວມຂອງ input
4 ອິນພຸດ / 1 ເອົາຕ໌ພຸດສີ່ສາຍ string ທີ່ກົງກັນປ້ອນເຂົ້າ input ກະແສສູງທີ່ມີພິກັດເໝາະສົມໜຶ່ງinverter ຕ້ອງການສອງກຸ່ມ MPPT ຫຼື ເສັ້ນທາງ output ມີພິກັດຕ່ຳເກີນໄປ

ຕົວຢ່າງທີ່ຄຳນວນແລ້ວຊີ້ໄປຫາສະຖາປັດຕະຍະກຳ JUPV1000-4/1. ມັນບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດ fuse ພາຍໃນ, ອຸປະກອນ output ຫຼື SPD ຕາມຊື່ຮຸ່ນຢ່າງດຽວ. ຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງຖືກສະເໜີລາຄາຕາມແຮງດັນໂຄງການ 907.1 V, ການປ້ອງກັນ string gPV 20 A ທີ່ສະເໜີ, ການກວດກະແສລວມເບື້ອງຕົ້ນ 69 A ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງ.


ການຄຳນວນໄຟຟ້າມັກຈະເຮັດສຳເລັດໃນຫ້ອງການທີ່ 25°C. ກ່ອງອາດໃຊ້ງານຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາທີ່ອາກາດຮ້ອນກວ່າຫຼາຍ, ແສງແດດໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ຕູ້ຮ້ອນຂຶ້ນ, ແລະ ຕົວຈັບຟິວຫຼາຍໂຕພາກະແສໄຟຟ້າຢູ່ຄຽງຂ້າງກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນສົ່ງຜົນຫຼາຍກວ່າຄວາມສະດວກສະບາຍໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ.

ຄວາມຮ້ອນເກີດຂຶ້ນຢູ່ຟິວ, ຈຸດຕໍ່, ສາຍໄຟ, SPD ແລະ ອຸປະກອນຂາອອກ. ຊິ້ນສ່ວນທີ່ອັດແໜ້ນກັນມີໂອກາດເຢັນລົງໜ້ອຍກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຕູ້ປິດສະໜິດຈຳກັດການແລກປ່ຽນອາກາດ. ຊິ້ນສ່ວນທີ່ພາກະແສຕາມຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອ້າງອີງຂອງມັນ ອາດຕ້ອງຫຼຸດຄ່າການໃຊ້ງານລົງເມື່ອປະກອບເຂົ້ານຳກັນແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສະວິດຕັດຕໍ່ 80 A ໃນຕົວຢ່າງຍັງເປັນພຽງກອບເລີ່ມຕົ້ນ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ກວດສອບການຈັດວາງທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ.

IP65 ມີປະໂຫຍດ, ແຕ່ມັນຕອບພຽງຄຳຖາມການປ້ອງກັນການຊຶມເຂົ້າເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດເຖິງ:

  • ຄວາມທົນທານຕໍ່ລັງສີ ultraviolet ໃນໄລຍະຍາວ;
  • ປະສິດທິພາບການຕ້ານການກັດກ່ອນໃກ້ຊາຍຝັ່ງ ຫຼື ໃນບັນຍາກາດອຸດສາຫະກຳ;
  • ອຸນຫະພູມພາຍໃນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ພາຍໃຕ້ກະແສເຕັມ ແລະ ພາລະຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດ;
  • ການຄວບຄຸມຢອດນ້ຳທີ່ກັ້ນໃນລະຫວ່າງການຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະ ເຢັນລົງປະຈຳວັນ;
  • ຄວາມເໝາະສົມຂອງຢາງກັນນ້ຳສາຍໄຟ, ຊີລ ແລະ ວັດສະດຸສຳລັບສາຍໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງ;
  • ປະສິດທິພາບສນວນທີ່ລະດັບຄວາມສູງຫຼາຍ.

ລາຍລະອຽດການຕິດຕັ້ງກໍສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ການເຈາະຮູສາຍໄຟຜ່ານດ້ານເທິງຂອງຕູ້ກາງແຈ້ງ ສ້າງເສັ້ນທາງນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການເຂົ້າທາງລຸ່ມ. ຢາງກັນນ້ຳສາຍໄຟທີ່ນ້ອຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ຊີລເສຍຫາຍ ຫຼື ຮອງຮັບສາຍໄຟບໍ່ພຽງພໍ. ການໂຄ້ງສາຍໄຟແໜ້ນເກີນໄປສາມາດຖ່າຍໂອນແຮງກົນຈັກໄປຫາຕົວຈັບຟິວ ແລະ ຈຸດຕໍ່. ຕູ້ຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບໃນຖານະຊຸດປະກອບທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ, ບໍ່ແມ່ນໃນຖານະກ່ອງພາດສະຕິກ ຫຼື ໂລຫະເປົ່າທີ່ມີເລກ IP.

IEC 61439-2:2020 ກວມເອົາຊຸດອຸປະກອນສະຫຼັບກຳລັງໄຟຟ້າ ແລະ ຊຸດຄວບຄຸມທີ່ສູງເຖິງ 1500 V DC. ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນທີ່ນີ້ແມ່ນພາກປະຕິບັດ: ການໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ຖືກຈັດອັນດັບແຕ່ລະອັນບໍ່ໄດ້ເອົາຄວາມຈຳເປັນໃນການກວດສອບຊຸດທີ່ສຳເລັດແລ້ວອອກໄປ, ລວມທັງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ຄຸນສົມບັດໄດອິເລັກຕຣິກ, ວົງຈອນປ້ອງກັນ, ໄລຍະຫ່າງ, ການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ການກໍ່ສ້າງກົນຈັກ ຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການສອບຖາມທາງເຕັກນິກສັ້ນໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າແບບຟອມການຈັດຊື້ທີ່ຍາວ. ແນບເອກະສານຂໍ້ມູນຂອງໂມດູນ ແລະ ອິນເວີຣ໌ເຕີຣ໌ ແລະ ລະບຸ:

  • ຈຳນວນສະຕຣິງຕໍ່ເອົາຕ໌ພຸດ ແລະ ໂມດູນຕໍ່ສະຕຣິງ;
  • ໂມດູນ Voc, Isc, Imp, βVoc ແລະ ຟິວຊັນອະນຸກົມສູງສຸດ;
  • ອຸນຫະພູມການອອກແບບຕ່ຳສຸດ ແລະ ຄ່າເຜື່ອແຮງດັນໃດໆ;
  • ການຈັດວາງ MPPT ຂອງອິນເວີຣ໌ເຕີຣ໌ ແລະ ຂີດຈຳກັດອິນພຸດ;
  • calculated maximum voltage and combined design current;
  • required fuse, isolation, breaker and SPD functions;
  • enclosure location, IP requirement, ambient, UV and corrosion exposure;
  • cable sizes, monitoring, destination market and quantity.

For the illustrative project, that becomes: 4-in/1-out, four identical 16-module strings feeding one MPPT, 907.1 V stated project design voltage, preliminary 20 A gPV fuses, 55.2 A total Isc, 69 A preliminary output-current screen, PV DC isolation, coordinated Type 2 PV DC surge protection and an outdoor enclosure.

One quotation may use gPV fuse-links and holders verified for the intended voltage and temperature. Another may list only a nominal fuse current. One box may provide a load-break switch-disconnector; another may use a device intended mainly for isolation. SPD Ucpv, protection modes, short-circuit behaviour and replaceability may also differ even when both quotations say “Type 2 SPD.”

The common output is another source of hidden difference. Compare the installed current capability of the busbars, conductors, terminals and output device, not only the largest ampere number printed in the bill of materials. Also check terminal capacity against the actual outgoing cable. A technically lower-priced quotation is not cheaper if it requires replacement glands, a larger enclosure or rework at site.

A useful comparison therefore normalizes the following items before price:

  • input/output arrangement and MPPT grouping;
  • maximum DC voltage of the complete path;
  • string-fuse class, rating and module limit;
  • combined current and installed temperature conditions;
  • output device function and DC duty;
  • SPD type, Ucpv, modes and coordination;
  • terminal and cable-gland capacity;
  • enclosure material and environmental suitability.

The final selection should read as one connected electrical path. If the quotation confirms only input count, nominal voltage and IP rating, it has not yet answered the sizing question.


A correct design can still be compromised by reversed polarity, loose terminations, damaged glands or a string connected to the wrong input. Commissioning should follow the project procedure and component instructions, with the DC circuit isolated and tested by qualified personnel.

Before energizing the combined output, record:

  • string identity, polarity and measured open-circuit voltage;
  • whether measured string voltages are reasonably consistent with the design and with one another;
  • terminal tightening completed to the specified torque;
  • protective-conductor and bonding continuity where required;
  • fuse type and rating in every populated way;
  • SPD status indication and remote alarm contact, if fitted;
  • operation and position indication of the isolating device;
  • labels, unused-entry seals, gland compression and enclosure closure.

After the system has operated under representative load, inspect for abnormal heating, discoloration, odour, nuisance fuse operation or moisture. Where the project maintenance plan uses thermography, the baseline image is more useful when load and ambient conditions are recorded with it. The purpose is not to “prove” the design from one scan, but to leave a reference for later comparison.

IEC 62548-1:2023 provides the broader IEC design context for PV arrays, including DC wiring, protection, switching and earthing. The completed assembly also needs appropriate verification; IEC 61439-2:2020 covers power switchgear and controlgear assemblies up to 1500 V DC. PV DC SPD requirements are addressed by IEC 61643-31.

ຈຳນວນສາຍແສງຕາເວັນຫຼາຍປານໃດທີ່ຕ້ອງການກ່ອງລວມສາຍ?

ບໍ່ມີຄ່າຕ່ຳສຸດທີ່ເປັນສາກົນ. ກ່ອງລວມສາຍພາຍນອກມີປະໂຫຍດເມື່ອສາຍທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຕ້ອງຖືກລວມຂະໜານກັນກ່ອນເຂົ້າອິນເວີດເຕີໜຶ່ງ, ເມື່ອມັນຊ່ວຍຫຼຸດການເດີນສາຍຍາວ, ຫຼືເມື່ອໂຄງການຕ້ອງການຈຸດລວມສູນກາງສຳລັບຟິວ, ການແຍກວົງຈອນ, ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ ຫຼືການຕິດຕາມກວດກາ. ຖ້າອິນເວີດເຕີຮອງຮັບທຸກສາຍໂດຍກົງແລ້ວ ແລະມີຟັງຊັນທີ່ຕ້ອງການຄົບຖ້ວນ, ກ່ອງລວມສາຍແຍກຕ່າງຫາກອາດບໍ່ຈຳເປັນ.

ຄວນໃຊ້ຟິວຂະໜາດໃດໃນກ່ອງລວມສາຍແສງຕາເວັນ?

ເລືອກຟິວຊ໌ gPV ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບ PV ຈາກ Isc ຂອງສາຍສະຕຣິງ, ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຄວາມຈຸຂອງສາຍເຄເບີນ, ເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອັນດັບຟິວຊ໌ສູງສຸດຂອງໂມດູນ. ຟິວຊ໌ຕ້ອງຮອງຮັບກະແສທີ່ຄາດຫວັງໄດ້ໂດຍບໍ່ເກີດການຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຕ່ຳພໍທີ່ຈະປົກປ້ອງໂມດູນ ແລະ ສາຍເຄເບີນ. ຢ່າໃຊ້ 1.56 × Isc ເປັນກົດສາກົນຂອງ IEC; ການຄຳນວນຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານປາຍທາງ.

Can Strings Connected to Different MPPTs Share One Combiner Box?

They may share a physical enclosure only if the MPPT circuits remain electrically separate. Do not combine the outputs of independent MPPT groups unless the inverter manufacturer explicitly permits that architecture. Each group should have its own compatible strings, output path and ratings.

Do I Need a 1000V or 1500V PV Combiner Box?

Calculate the maximum cold-weather open-circuit voltage of the complete string and include the allowances required by the project method. Select a voltage class that keeps the inverter and every component in the combiner path within rating. A 1500 V SPD alone does not make the completed box suitable for 1500 V.

What Is the Difference Between a PV Combiner Box and a PV Protection Box?

A PV combiner box joins two or more compatible string inputs into a common output. A 1-in/1-out PV protection box does not combine strings; it provides a convenient location for functions such as isolation, surge protection or overcurrent protection on one string circuit.

Evan
Evan

Electrical Engineer | Low-Voltage Power Distribution

Hello, I’m Evan.

I am an electrical engineer with 10 years of experience in low-voltage electrical equipment, circuit protection, and power distribution systems. I specialize in product selection, application engineering, and technical support for industrial, commercial, and renewable-energy projects.

For technical inquiries, please contact me at evan@jutrion.com.