{"id":1855,"date":"2026-07-27T22:15:02","date_gmt":"2026-07-27T14:15:02","guid":{"rendered":"https:\/\/jutrion.com\/?p=1855"},"modified":"2026-07-27T22:25:59","modified_gmt":"2026-07-27T14:25:59","slug":"como-selecionar-dc-spd-solar-pv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jutrion.com\/pt\/how-to-select-dc-spd-solar-pv\/","title":{"rendered":"Como Selecionar um DPS CC para Energia Solar Fotovoltaica: Tipo, Dimensionamento e Normas"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/01-dc-spd-solar-pv-hero-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1857\" srcset=\"https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/01-dc-spd-solar-pv-hero-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/01-dc-spd-solar-pv-hero-300x169.jpg 300w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/01-dc-spd-solar-pv-hero-768x432.jpg 768w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/01-dc-spd-solar-pv-hero.jpg 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color has-large-font-size wp-elements-1 wp-block-paragraph\"><strong>Resposta r\u00e1pida: como especificar um DPS CC para um arranjo solar<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Escolha um DPS CC por quatro entradas: a tens\u00e3o m\u00e1xima de circuito aberto do arranjo, sua corrente m\u00e1xima de curto-circuito, se h\u00e1 um sistema de prote\u00e7\u00e3o contra descargas atmosf\u00e9ricas e o arranjo de aterramento. Dimensione a tens\u00e3o m\u00e1xima de opera\u00e7\u00e3o cont\u00ednua para&nbsp;<strong>Ucpv \u2265 1,2 \u00d7 a Voc m\u00e1xima do arranjo<\/strong>&nbsp;(IEC 61643-32), escolha&nbsp;<strong>Tipo 2<\/strong>&nbsp;para telhados comuns ou&nbsp;<strong>Tipo 1+2<\/strong>&nbsp;onde a exposi\u00e7\u00e3o a descargas atmosf\u00e9ricas ou um SPDA est\u00e1 presente, e confirme que o dispositivo \u00e9 classificado para CC com um desconector t\u00e9rmico integrado. Combine a classe de tens\u00e3o com o sistema: 600 V, 1000 V ou 1500 V.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um dispositivo de prote\u00e7\u00e3o contra surtos CC falha de um jeito que um de CA nunca falha. Numa manh\u00e3 fria e limpa, uma fileira fotovoltaica fica na sua tens\u00e3o mais alta do ano, o arranjo est\u00e1 energizado no instante em que o sol desponta no horizonte, e n\u00e3o h\u00e1 passagem alternada por zero para ajudar a extinguir um arco interno. Um DPS escolhido pela tens\u00e3o nominal do sistema \u2014 \u201c\u00e9 um sistema de 1000 V, ent\u00e3o um dispositivo de 1000 V est\u00e1 bom\u201d \u2014 pode ficar permanentemente sobrecarregado, derivar para corrente de fuga e desarmar seu desconector t\u00e9rmico meses antes da vida \u00fatil nominal. O n\u00famero que protege o arranjo n\u00e3o \u00e9 a tens\u00e3o nominal; \u00e9 a tens\u00e3o m\u00e1xima real de circuito aberto do arranjo mais uma margem, e todo o resto da especifica\u00e7\u00e3o decorre de acertar esse \u00fanico valor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este guia percorre a sele\u00e7\u00e3o do lado CC da forma como um montador de pain\u00e9is ou especificador de EPC realmente faz: estabele\u00e7a as entradas do arranjo, dimensione a tens\u00e3o, escolha o tipo, defina as classifica\u00e7\u00f5es de prote\u00e7\u00e3o e ent\u00e3o feche o ciclo em corrente de falta, desconector t\u00e9rmico, configura\u00e7\u00e3o, aterramento, folha de dados, lado CA e ciclo de vida. Ele segue a estrutura da IEC 61643-31 (a norma de produto para DPS CC fotovoltaicos) e da IEC 61643-32 (sele\u00e7\u00e3o e aplica\u00e7\u00e3o). Para a vis\u00e3o mais ampla entre dispositivos Tipo 1, 2 e 3 e ambos os lados CA e CC, consulte o&nbsp;<a href=\"https:\/\/jutrion.com\/pt\/guia-de-dispositivo-de-protecao-contra-surtos\/\">guia completo de dispositivos de prote\u00e7\u00e3o contra surtos<\/a>; este artigo \u00e9 o complemento do lado CC que se aprofunda onde um arranjo solar torna a decis\u00e3o diferente.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color has-large-font-size wp-elements-2\">Por que um DPS CC n\u00e3o \u00e9 um DPS CA virado de lado<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A tenta\u00e7\u00e3o de reutilizar um supressor de surto CA sobressalente no lado fotovoltaico \u00e9 o atalho mais perigoso na prote\u00e7\u00e3o contra surtos solares. A corrente alternada passa por zero cem vezes por segundo; quando um varistor no fim da vida come\u00e7a a conduzir, essa passagem natural por zero ajuda o desconector interno a interromper a corrente de seguimento. Um arranjo fotovoltaico fornece corrente cont\u00ednua ininterrupta sem nenhuma passagem por zero. Um varistor de \u00f3xido met\u00e1lico em degrada\u00e7\u00e3o pode, portanto, sustentar um arco CC, aquecer e se tornar uma fonte de inc\u00eandio em vez de falhar com seguran\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O elemento de prote\u00e7\u00e3o em si funciona da mesma forma em ambos os mundos: um varistor de \u00f3xido met\u00e1lico (MOV) \u00e9 efetivamente um circuito aberto em tens\u00e3o normal e colapsa para uma baixa imped\u00e2ncia em nanossegundos quando a tens\u00e3o cruza seu limiar, desviando o surto para a terra e limitando a tens\u00e3o residual. Alguns dispositivos combinam o MOV com um centelhador a g\u00e1s (GDT) em s\u00e9rie para eliminar a corrente de fuga e melhorar o modo de falha. O que muda no lado CC n\u00e3o \u00e9 a f\u00edsica da limita\u00e7\u00e3o, mas o comportamento de falta ap\u00f3s o envelhecimento do elemento, e \u00e9 por isso que o dispositivo inteiro \u2014 sua classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o, seu desconector e sua topologia interna \u2014 \u00e9 constru\u00eddo para CC.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por essa raz\u00e3o, um DPS CC fotovoltaico em conformidade \u00e9 constru\u00eddo de forma diferente. Ele \u00e9 classificado para opera\u00e7\u00e3o cont\u00ednua em CC, seus modos de prote\u00e7\u00e3o s\u00e3o arranjados para um arranjo CC flutuante ou funcionalmente aterrado em vez de uma alimenta\u00e7\u00e3o CA referenciada ao neutro, e ele possui um&nbsp;<strong>desconector t\u00e9rmico integrado<\/strong>&nbsp;que isola o varistor em caso de falha sem depender de uma passagem por zero de corrente. A IEC 61643-31 \u00e9 expl\u00edcita ao afirmar que esses dispositivos s\u00e3o dedicados ao lado CC de geradores fotovoltaicos e inversores \u2014 um DPS CA n\u00e3o atende a esses requisitos e jamais deve ser usado como substituto. Essa \u00e9 uma fun\u00e7\u00e3o diferente da de um dispositivo que protege contra sobretens\u00e3o e subtens\u00e3o sustentadas da rede; se a sua preocupa\u00e7\u00e3o \u00e9 uma subida ou queda lenta na tens\u00e3o de alimenta\u00e7\u00e3o, e n\u00e3o um transit\u00f3rio de microssegundos, isso \u00e9 dom\u00ednio de um&nbsp;<a href=\"https:\/\/jutrion.com\/pt\/protetor-contra-sobretensao-e-subtensao\/\">protetor contra sobretens\u00e3o e subtens\u00e3o<\/a>, n\u00e3o de um DPS.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h3 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-3\">Comece pelo arranjo: as quatro entradas que definem o DPS<\/h3>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/02-solar-pv-dc-spd-selection-inputs-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1858\" srcset=\"https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/02-solar-pv-dc-spd-selection-inputs-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/02-solar-pv-dc-spd-selection-inputs-300x169.jpg 300w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/02-solar-pv-dc-spd-selection-inputs-768x432.jpg 768w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/02-solar-pv-dc-spd-selection-inputs.jpg 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada valor nominal na folha de dados do DPS responde a uma pergunta sobre o arranjo. Estabele\u00e7a estas quatro entradas antes de analisar qualquer produto:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tens\u00e3o m\u00e1xima de circuito aberto, Uoc(m\u00e1x).<\/strong>&nbsp;N\u00e3o \u00e9 a tens\u00e3o nominal do sistema \u2014 \u00e9 a tens\u00e3o mais alta que a string pode atingir, que ocorre em circuito aberto na manh\u00e3 mais fria esperada. Isso define a Ucpv.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Corrente m\u00e1xima de curto-circuito, Iscpv.<\/strong>&nbsp;A corrente prospectiva de curto-circuito do arranjo na posi\u00e7\u00e3o do DPS, majorada para irradi\u00e2ncia e temperatura. Isso define o requisito de suportabilidade de curto-circuito e decide se \u00e9 necess\u00e1rio um dispositivo de prote\u00e7\u00e3o de retaguarda externo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Exposi\u00e7\u00e3o a raios e presen\u00e7a de SPDA.<\/strong>&nbsp;Se o local tem um sistema de prote\u00e7\u00e3o contra descargas atmosf\u00e9ricas, se est\u00e1 em uma posi\u00e7\u00e3o exposta ou com alta densidade de descargas, ou se n\u00e3o consegue manter a dist\u00e2ncia de separa\u00e7\u00e3o dos condutores de descida. Isso decide entre Tipo 2 e Tipo 1+2.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Arranjo de aterramento e comprimento do cabo CC.<\/strong>&nbsp;Arranjo funcionalmente aterrado ou flutuante, e a dist\u00e2ncia de cabo entre o arranjo e o inversor. Isso decide a configura\u00e7\u00e3o interna do DPS e quantos pontos de DPS o sistema precisa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Acertar esses quatro pontos torna o restante da especifica\u00e7\u00e3o mec\u00e2nico. Errar neles faz com que nenhuma corrente nominal de descarga chamativa salve a instala\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h3 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-4\">Dimensionamento da Ucpv: a regra de 1,2 \u00d7 Voc e a verifica\u00e7\u00e3o da manh\u00e3 fria<\/h3>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ucpv<\/strong>&nbsp;\u00e9 a tens\u00e3o m\u00e1xima de opera\u00e7\u00e3o cont\u00ednua que o DPS pode suportar indefinidamente sem se degradar. Todo modo de prote\u00e7\u00e3o dentro do dispositivo \u2014 positivo para terra, negativo para terra e polo a polo \u2014 deve ficar acima da tens\u00e3o mais alta do arranjo em todas as condi\u00e7\u00f5es de servi\u00e7o. A IEC 61643-32 declara a regra diretamente:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ucpv \u2265 1,2 \u00d7 Uoc(m\u00e1x)<\/strong>, onde Uoc(m\u00e1x) \u00e9 a tens\u00e3o m\u00e1xima de circuito aberto do arranjo nas condi\u00e7\u00f5es padr\u00e3o de ensaio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O fator 1,2 n\u00e3o \u00e9 margem arbitr\u00e1ria. A tens\u00e3o de circuito aberto aumenta \u00e0 medida que a temperatura da c\u00e9lula cai abaixo dos 25 \u00b0C das condi\u00e7\u00f5es de teste padr\u00e3o, a aproximadamente 0,3 % por grau para sil\u00edcio cristalino. A margem de 20 % absorve esse aumento de clima frio na maioria dos climas, para que o DPS nunca opere em ou acima de sua Ucpv quando o arranjo atinge o pico ao amanhecer.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h3 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-5\">Exemplo pr\u00e1tico: uma string de classe 1500 V<\/h3>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/03-ucpv-sizing-example-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1859\" srcset=\"https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/03-ucpv-sizing-example-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/03-ucpv-sizing-example-300x169.jpg 300w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/03-ucpv-sizing-example-768x432.jpg 768w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/03-ucpv-sizing-example.jpg 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considere uma string de 24 m\u00f3dulos, cada um com tens\u00e3o de circuito aberto STC de 49,5 V.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Uoc(m\u00e1x) do arranjo em STC = 24 \u00d7 49,5 V =&nbsp;<strong>1188 V<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Aplique a margem padr\u00e3o: Ucpv \u2265 1,2 \u00d7 1188 V =&nbsp;<strong>1426 V<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Selecione a pr\u00f3xima classe de tens\u00e3o acima desse valor: um&nbsp;<strong>DPS CC de 1500 V<\/strong>&nbsp;(Ucpv nominal de 1500 V).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fa\u00e7a a verifica\u00e7\u00e3o cruzada da manh\u00e3 fria para um local extremo. Em uma temperatura m\u00ednima de c\u00e9lula de projeto de \u221210 \u00b0C, o termo de temperatura \u00e9 uma queda de 35 graus \u00d7 0,3 %\/\u00b0C \u2248 +10,5 %, ent\u00e3o a Voc sobe para cerca de 1188 \u00d7 1,105 \u2248&nbsp;<strong>1313 V<\/strong>&nbsp;\u2014 ainda confortavelmente abaixo dos 1500 V de Ucpv. Para um clima muito frio, calcule a Voc na sua pr\u00f3pria temperatura m\u00ednima de projeto com o coeficiente de temperatura do m\u00f3dulo e confirme que a Ucpv ainda a supera; o fator 1,2 cobre condi\u00e7\u00f5es comuns, n\u00e3o uma instala\u00e7\u00e3o no \u00c1rtico. Depois mapeie para a lista restrita de classes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sistemas at\u00e9 ~600 V \u2192 classe Ucpv de 600 V (ou superior).<\/li>\n\n\n\n<li>Sistemas de 1000 V \u2192 classe de 1000 V.<\/li>\n\n\n\n<li>Sistemas de 1500 V \u2192 classe de 1500 V.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-6 is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h3 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-7\">Tipo 2 ou Tipo 1+2? Combine o DPS com a exposi\u00e7\u00e3o a raios<\/h3>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O tipo \u00e9 uma decis\u00e3o de risco de descarga atmosf\u00e9rica, n\u00e3o um n\u00edvel de qualidade. Ele decorre da quarta entrada acima e do projeto de prote\u00e7\u00e3o contra descargas atmosf\u00e9ricas do local.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tipo 2<\/strong>&nbsp;dispositivos s\u00e3o testados com a forma de onda de 8\/20 \u00b5s e classificados pela corrente nominal de descarga (In) e pela corrente m\u00e1xima de descarga (Imax). Eles lidam com surtos induzidos e transit\u00f3rios de comuta\u00e7\u00e3o \u2014 a amea\u00e7a cotidiana em um telhado de edif\u00edcio sem sistema externo de prote\u00e7\u00e3o contra raios. Isso cobre a maioria dos arranjos residenciais e comerciais em telhados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tipo 1+2<\/strong>&nbsp;dispositivos adicionam uma classifica\u00e7\u00e3o de corrente parcial de raio, a corrente de impulso Iimp testada com a forma de onda de 10\/350 \u00b5s, mantendo ainda a prote\u00e7\u00e3o Tipo 2. Especifique-os onde houver um sistema de prote\u00e7\u00e3o contra raios e a dist\u00e2ncia de separa\u00e7\u00e3o n\u00e3o puder ser mantida, em arranjos expostos montados no solo e no topo de colinas, e em regi\u00f5es de alta densidade de descargas atmosf\u00e9ricas \u2014 em qualquer lugar onde uma parcela da corrente direta de raio possa ser conduzida para o lado CC.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A pergunta decisiva \u00e9 se corrente de descarga atmosf\u00e9rica direta ou parcial pode alcan\u00e7ar a fia\u00e7\u00e3o do arranjo, o que \u00e9 avaliado pela an\u00e1lise de risco de prote\u00e7\u00e3o contra descargas atmosf\u00e9ricas do local (a s\u00e9rie IEC 62305). Se a resposta for sim, a capacidade extra de Iimp de um dispositivo Tipo 1+2 protege contra uma energia que o ensaio Tipo 2 n\u00e3o representa. Se a resposta for claramente n\u00e3o, um dispositivo Tipo 2 bem especificado \u00e9 a escolha correta e mais econ\u00f4mica, n\u00e3o um meio-termo.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-8 is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h3 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-9\">As classifica\u00e7\u00f5es do lado CC que realmente protegem o inversor<\/h3>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma vez fixados a tens\u00e3o e o tipo, tr\u00eas classifica\u00e7\u00f5es determinam se o inversor atr\u00e1s do DPS est\u00e1 genuinamente protegido:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Classifica\u00e7\u00e3o<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">O que ela representa<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Regra de sele\u00e7\u00e3o<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Para cima<\/strong>&nbsp;(n\u00edvel de prote\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">A tens\u00e3o residual que o DPS permite alcan\u00e7ar o equipamento durante um surto<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Mantenha a Up pelo menos cerca de 20% abaixo da tens\u00e3o suport\u00e1vel de impulso (Uw) da entrada CC do inversor, para que reste uma margem ap\u00f3s as perdas no comprimento dos condutores<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Em<\/strong>&nbsp;(corrente nominal de descarga)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">A corrente de 8\/20 \u00b5s que o DPS pode desviar repetidamente sem danos<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Um In mais alto oferece mais folga e maior vida \u00fatil em locais expostos; trate-o como a classifica\u00e7\u00e3o de trabalho, n\u00e3o como o m\u00e1ximo<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Imax<\/strong>&nbsp;(corrente m\u00e1xima de descarga)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">A corrente de 8\/20 \u00b5s de evento \u00fanico que o DPS pode suportar uma vez<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Um teto de sobreviv\u00eancia para um evento severo, n\u00e3o um valor de servi\u00e7o; especifique com margem acima do surto esperado, n\u00e3o igual a ele<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Up \u00e9 a classifica\u00e7\u00e3o que mais frequentemente \u00e9 ignorada e que mais diretamente decide se o inversor sobrevive. Um dispositivo com um Imax impressionante, mas com uma Up que fica pr\u00f3xima da tens\u00e3o suport\u00e1vel do inversor, deixa passar um transit\u00f3rio que a eletr\u00f4nica n\u00e3o consegue absorver. A linha solar CC da JUTRION, por exemplo, especifica a Up nos seus dispositivos de 40 kA (8\/20 \u00b5s Imax) para que essa coordena\u00e7\u00e3o possa ser verificada na folha de dados do inversor em vez de ser presumida.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-10\">Coordene os est\u00e1gios e verifique o DPS embutido do inversor<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Duas perguntas relacionadas a DPS decidem se dispositivos adicionais ajudam ou simplesmente desperdi\u00e7am dinheiro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Coordena\u00e7\u00e3o de energia entre est\u00e1gios.<\/strong>&nbsp;Quando um dispositivo Tipo 1+2 no arranjo ou na caixa combinadora trabalha em conjunto com um dispositivo Tipo 2 no inversor, os dois devem ser coordenados em energia para que o dispositivo a montante absorva o impacto de alta energia e o dispositivo a jusante apenas apare o residual. A coordena\u00e7\u00e3o \u00e9 obtida mantendo cabo CC suficiente entre os est\u00e1gios \u2014 aproximadamente 10 metros proporcionam desacoplamento indutivo suficiente \u2014 ou, quando essa dist\u00e2ncia n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel, por um indutor de desacoplamento ou um conjunto coordenado verificado pelo fabricante. Misturar dispositivos de dois fabricantes sem desacoplamento definido pode deixar o DPS a jusante sobretensionado; siga os dados de coordena\u00e7\u00e3o do fabricante em vez de presumir que dois dispositivos quaisquer cooperam.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>O inversor j\u00e1 pode conter um DPS CC.<\/strong>&nbsp;Muitos inversores string modernos s\u00e3o fornecidos com um DPS CC Tipo 2 integrado ou um slot para um m\u00f3dulo plug\u00e1vel. Confirme isso antes de especificar um dispositivo externo na entrada CC do inversor: se o inversor j\u00e1 protege seus pr\u00f3prios terminais, o esfor\u00e7o externo pertence \u00e0 extremidade do arranjo ou da caixa combinadora, onde um longo trecho CC de retorno fica de outra forma desprotegido. Especificar um segundo DPS a 200 mm de um integrado existente n\u00e3o protege nada de novo e adiciona um ponto de falha.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-11\">Corrente de falta, backup e o desconector t\u00e9rmico: a cadeia de seguran\u00e7a que os concorrentes ignoram<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9 aqui que uma sele\u00e7\u00e3o de grau de especifica\u00e7\u00e3o se separa de uma escolha de cat\u00e1logo, e onde a maioria dos artigos sobre DPS solares fica em sil\u00eancio. Tr\u00eas requisitos interligados impedem que um DPS em falha se torne uma falta CC.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Suportabilidade de curto-circuito (Iscpv \/ SCCR)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O DPS deve suportar a corrente de curto-circuito prospectiva do arranjo na sua posi\u00e7\u00e3o instalada. Compare a corrente suport\u00e1vel de curto-circuito nominal do dispositivo, Iscpv, com a corrente m\u00e1xima de curto-circuito do arranjo \u2014 aproximadamente 1,25 \u00d7 a Isc STC dos m\u00f3dulos para o n\u00famero relevante de strings em paralelo, o fator 1,25 cobrindo o aumento por irradi\u00e2ncia e temperatura conforme a pr\u00e1tica de projeto de arranjos FV (IEC 62548). Para uma caixa combinadora que re\u00fane quatro strings em paralelo de m\u00f3dulos com corrente de curto-circuito STC de 13,5 A, isso \u00e9 1,25 \u00d7 13,5 A \u00d7 4 \u2248&nbsp;<strong>68 A<\/strong>; o DPS nessa posi\u00e7\u00e3o precisa de uma classifica\u00e7\u00e3o Iscpv igual ou superior a aproximadamente 68 A. A Iscpv do DPS deve ser igual ou superior a esse valor em todos os locais onde for instalado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">O desconector t\u00e9rmico integrado<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como um arco CC n\u00e3o tem passagem natural por zero de corrente, a IEC 61643-31 exige que o DPS se isole em caso de falha. Na pr\u00e1tica, isso \u00e9 um&nbsp;<strong>desconector t\u00e9rmico<\/strong>&nbsp;ligado ao varistor que abre o caminho de prote\u00e7\u00e3o quando o elemento superaquece no fim da vida \u00fatil. \u00c9 um elemento de seguran\u00e7a obrigat\u00f3rio de um DPS CC FV, n\u00e3o um recurso premium \u2014 um dispositivo sem ele n\u00e3o tem lugar no lado CC.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\">Quando um dispositivo de backup externo \u00e9 necess\u00e1rio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um fus\u00edvel de reserva externo ou seccionador classificado para CC \u00e9 necess\u00e1rio somente quando a corrente de curto-circuito prospectiva do arranjo&nbsp;<em>excede<\/em>&nbsp;a classifica\u00e7\u00e3o Iscpv do DPS. Muitos DPS CC FV s\u00e3o classificados para suportar a corrente total de curto-circuito da string e n\u00e3o precisam de reserva externa alguma; adicionar um fus\u00edvel desnecess\u00e1rio apenas introduz um ponto de falha extra e comprimento de cabo. Leia a folha de dados do DPS: ela indica a corrente m\u00e1xima de curto-circuito do arranjo que o dispositivo tolera sem aux\u00edlio e, onde uma reserva \u00e9 necess\u00e1ria, a classifica\u00e7\u00e3o recomendada. Em instala\u00e7\u00f5es maiores, especifique tamb\u00e9m um dispositivo com&nbsp;<strong>contato de sinaliza\u00e7\u00e3o remota<\/strong>&nbsp;para que um operador veja um DPS em fim de vida no sistema de monitoramento em vez de abrir gabinetes para inspecionar visualmente os indicadores de estado.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-12\">Configura\u00e7\u00e3o de fia\u00e7\u00e3o: 2 polos padr\u00e3o versus Y para arranjos aterrados e flutuantes<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os DPS CC FV v\u00eam em mais de uma topologia interna, e a escolha depende do arranjo de aterramento do sistema. As duas que voc\u00ea encontrar\u00e1 s\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>2 polos padr\u00e3o:<\/strong>&nbsp;um varistor do polo positivo para a terra e outro do polo negativo para a terra. Simples e apropriado para sistemas com aterramento funcional onde esse arranjo se adequa ao arranjo fotovoltaico.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Configura\u00e7\u00e3o em Y (tamb\u00e9m chamada de 3+0 ou prote\u00e7\u00e3o total):<\/strong>&nbsp;os polos positivo e negativo conectam-se cada um por meio de um varistor a um n\u00f3 comum, e esse n\u00f3 conecta-se \u00e0 terra por meio de um tubo de descarga de g\u00e1s (centelhador). Como o centelhador bloqueia CC cont\u00ednuo para a terra, um \u00fanico varistor com falha n\u00e3o pode criar uma falta permanente polo-terra, e o arranjo atende tanto arranjos flutuantes (n\u00e3o aterrados) quanto funcionalmente aterrados. \u00c9 a configura\u00e7\u00e3o que a maioria dos DPS CC FV usa exatamente por esse motivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Combine a configura\u00e7\u00e3o com o arranjo de aterramento do sistema e confirme-a na folha de dados do DPS; um dispositivo escolhido apenas por tens\u00e3o e corrente, mas ligado na topologia errada, pode deixar um modo de prote\u00e7\u00e3o ineficaz ou introduzir fuga.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-13\">Aterramento, equipotencializa\u00e7\u00e3o e dimensionamento de condutores<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um DPS \u00e9 t\u00e3o bom quanto o caminho de terra para o qual ele descarrega. A corrente de surto que o dispositivo desvia precisa alcan\u00e7ar a massa de terra por uma rota de baixa imped\u00e2ncia, e se essa rota for longa, fina ou terminada de forma frouxa, a tens\u00e3o residual aumenta, n\u00e3o importa qu\u00e3o bom seja o Up do dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Se\u00e7\u00e3o transversal do condutor.<\/strong>&nbsp;Dimensione os condutores de conex\u00e3o e de aterramento do DPS para o surto, n\u00e3o apenas para a corrente de trabalho. A pr\u00e1tica comum de instala\u00e7\u00e3o (IEC 60364-5-53) \u00e9 de pelo menos 6 mm\u00b2 de cobre para um dispositivo Tipo 2 e pelo menos 16 mm\u00b2 de cobre para um dispositivo Tipo 1 ou Tipo 1+2 que conduza corrente parcial de raio. Confirme o valor nas regras de instala\u00e7\u00e3o locais e nas instru\u00e7\u00f5es do DPS.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Equipotencializa\u00e7\u00e3o.<\/strong>&nbsp;Ligue o terminal de terra do DPS ao aterramento da estrutura do arranjo e ao sistema de aterramento principal para que, durante um surto, toda a instala\u00e7\u00e3o suba e des\u00e7a em conjunto e nenhuma diferen\u00e7a de potencial perigosa apare\u00e7a no inversor. Em sistemas com sistema de prote\u00e7\u00e3o contra descargas atmosf\u00e9ricas (SPDA), essa equipotencializa\u00e7\u00e3o faz parte do projeto de aterramento do SPDA, n\u00e3o um complemento separado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Termina\u00e7\u00f5es.<\/strong>&nbsp;Mantenha as termina\u00e7\u00f5es apertadas e protegidas contra corros\u00e3o em uma caixa de jun\u00e7\u00e3o externa; uma junta de alta resist\u00eancia no caminho de terra silenciosamente anula o dispositivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O aterramento \u00e9 a parte da especifica\u00e7\u00e3o que uma folha de dados n\u00e3o pode resolver por voc\u00ea. Dois DPSs id\u00eanticos, um com um terra curto de 16 mm\u00b2 equipotencializado e outro com um cabo longo e subdimensionado, protegem o inversor de forma muito diferente.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-14\">Onde instalar, e as duas regras que definem a tens\u00e3o residual<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/04-solar-pv-spd-installation-diagram-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1860\" srcset=\"https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/04-solar-pv-spd-installation-diagram-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/04-solar-pv-spd-installation-diagram-300x169.jpg 300w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/04-solar-pv-spd-installation-diagram-768x432.jpg 768w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/04-solar-pv-spd-installation-diagram.jpg 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um DPS s\u00f3 protege o que est\u00e1 pr\u00f3ximo a ele, ent\u00e3o a localiza\u00e7\u00e3o faz parte da especifica\u00e7\u00e3o, n\u00e3o \u00e9 um detalhe posterior.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Na entrada CC do inversor<\/strong>&nbsp;\u2014 a menos que o inversor j\u00e1 contenha um DPS CC coordenado. Este \u00e9 o equipamento que voc\u00ea est\u00e1 protegendo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>No arranjo ou na caixa de jun\u00e7\u00e3o<\/strong>&nbsp;\u2014 quando o trecho de cabo CC entre o arranjo e o inversor exceder aproximadamente 10 metros. Al\u00e9m dessa dist\u00e2ncia, um surto induzido no cabo CC longo pode gerar tens\u00e3o suficiente para que um DPS na extremidade oposta n\u00e3o proteja mais ambas as extremidades, ent\u00e3o proteja em ambas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nas caixas de jun\u00e7\u00e3o e rejun\u00e7\u00e3o<\/strong>&nbsp;\u2014 em sistemas com m\u00faltiplas strings e grandes instala\u00e7\u00f5es em solo, um DPS por grupo de strings mais a chave seccionadora CC, seguindo as zonas de prote\u00e7\u00e3o do arranjo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Duas regras de instala\u00e7\u00e3o ent\u00e3o decidem quanta tens\u00e3o realmente chega ao equipamento:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>A regra dos 0,5 m.<\/strong>&nbsp;Mantenha o comprimento total dos condutores de conex\u00e3o \u2014 o la\u00e7o atrav\u00e9s dos polos vivos e do condutor de terra \u2014 em cerca de 0,5 m. Cada comprimento extra de condutor adiciona tens\u00e3o indutiva (V = L \u00d7 di\/dt) sobre o Up do dispositivo durante um surto r\u00e1pido, ent\u00e3o um cabeamento organizado, mas roteado pelo caminho longo dentro do inv\u00f3lucro, silenciosamente eleva a tens\u00e3o residual. Fa\u00e7a o caminho mais curto at\u00e9 o barramento e a barra de terra.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conecte o terra primeiro.<\/strong>&nbsp;Estabele\u00e7a o caminho de terra de prote\u00e7\u00e3o antes dos condutores vivos para que o caminho de descarga exista desde o momento em que o DPS \u00e9 energizado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-15\">Leia a folha de dados: um decodificador de par\u00e2metros de DPS CC fotovoltaico<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma especifica\u00e7\u00e3o s\u00f3 \u00e9 segura quando voc\u00ea consegue ler a folha de dados sem adivinhar. Estas s\u00e3o as linhas que importam em um DPS CC fotovoltaico, e o que cada uma est\u00e1 dizendo a voc\u00ea.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Linha da folha de dados<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">O que significa<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">O que verificar<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ucpv (Uc CC)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Tens\u00e3o m\u00e1xima de opera\u00e7\u00e3o cont\u00ednua em CC<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2265 1.2 \u00d7 array maximum Voc, per mode of protection<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Type \/ Class<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Type 2 (Class II) or Type 1+2 (Class I+II)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Matches the lightning-exposure decision<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Iimp (10\/350&nbsp;\u00b5s)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Partial-lightning impulse current, Type 1 test<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Present and adequate only where Type 1+2 is required<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">In (8\/20&nbsp;\u00b5s)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nominal discharge current, repeated duty<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sized to site exposure; the working rating<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Imax (8\/20&nbsp;\u00b5s)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Maximum single discharge current<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Comfortable margin above expected surge<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Para cima<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Voltage protection level (let-through)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2265 20&nbsp;% below the inverter DC withstand voltage<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Iscpv \/ SCCR<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Short-circuit withstand at the terminals<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2265 array maximum short-circuit current at that point<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Response time (tA)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">How fast the element clamps<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nanosecond-order for MOV-based devices<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Thermal disconnector \/ indicator<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Internal fail-safe and status window<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Present; green\/red or flag indication; pluggable module preferred<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Remote signaling contact<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Volt-free contact for monitoring<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Specify on large or unattended plants<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Operating temperature \/ IP<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Environmental range and ingress rating<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Suits the combiner-box climate and enclosure<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Poles \/ mounting \/ terminals<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">2-pole or Y, 35&nbsp;mm DIN rail, conductor capacity<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Matches earthing arrangement and cable size<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">If any of these lines is missing from a datasheet \u2014 particularly Ucpv, Iscpv, or the thermal disconnector \u2014 treat the omission as a reason to ask, not an assumption to make. A device that will not state its short-circuit withstand or its DC voltage rating is not documented for the DC side.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-16\">Don&#8217;t forget the AC side: protecting the whole PV system<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A PV surge-protection specification that stops at the DC side is only half a specification. The same lightning or switching event that threatens the array reaches the inverter&#8217;s AC output and the point of connection to the building or grid, and that side needs its own SPD to IEC 61643-11 \u2014 an&nbsp;<em>CA<\/em>&nbsp;device, sized to the AC system voltage (for example Uc around 275&nbsp;V line-to-earth on a 230\/400&nbsp;V system), not a DC device.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Coordinate the two sides: a Type 2 AC SPD at the inverter output and main AC board for a building with no external LPS, or a Type 1+2 AC SPD at the origin where an LPS is present, mirroring the logic used on the DC side. JUTRION&#8217;s AC range \u2014 the JUSPD-40AC (Type 2) and JUSPD-12.5AC (Type 1+2) \u2014 covers this side to the same standards, so a single supplier can provide a coordinated DC-and-AC set rather than two unmatched halves.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-17\">Monitoring, maintenance, and replacement<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/05-dc-spd-maintenance-features-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1861\" srcset=\"https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/05-dc-spd-maintenance-features-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/05-dc-spd-maintenance-features-300x169.jpg 300w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/05-dc-spd-maintenance-features-768x432.jpg 768w, https:\/\/jutrion.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/05-dc-spd-maintenance-features.jpg 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">An SPD is a wear part. Every surge it diverts consumes a little of the varistor&#8217;s life, and the device is designed to reach end of life and disconnect rather than fail catastrophically. Specifying for that lifecycle is part of selection, not a separate maintenance topic.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Pluggable modules.<\/strong>&nbsp;Prefer a device with a pluggable protection module and a base that stays wired in. Replacement then takes seconds and does not disturb the DC terminations or the earth path \u2014 important on a live PV system that cannot simply be switched off in daylight.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Status indication.<\/strong>&nbsp;A mechanical flag or a green-to-red window shows at a glance whether the module still protects. On a large or roof-mounted array where no one inspects the combiner box weekly, add the remote signaling contact and wire it back to the monitoring system so an end-of-life module raises an alarm.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inspection and replacement.<\/strong>&nbsp;Check the indicators at each scheduled maintenance visit and after any known severe lightning event in the area. When the window shows red or the module has disconnected, replace the module \u2014 it no longer protects, even though the array keeps generating. Isolate safely and follow the manufacturer&#8217;s live-working guidance before removing a module on an energised DC system.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Designing the array&#8217;s protection so a failed module can be seen and swapped quickly is what keeps the protection real years after commissioning, rather than a green light everyone assumes is still green.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-18\">Worked example: a 100 kW commercial rooftop<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The method comes together on a single realistic project. This case is illustrative, not a specific JUTRION installation, but the arithmetic is the arithmetic you would actually do.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>The system.<\/strong>&nbsp;A 100&nbsp;kWp flat commercial roof, 1500&nbsp;V string inverters, no external lightning protection system on the building, moderate lightning-flash density. Modules: 550&nbsp;W, Voc(STC) 49.9&nbsp;V, Isc(STC) 13.85&nbsp;A, temperature coefficient of Voc about \u22120.28&nbsp;%\/\u00b0C. Strings of 24 modules, four strings per combiner box, combiner boxes about 15&nbsp;m of cable from the inverters.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Voltage.<\/strong>&nbsp;String Voc(STC) = 24 \u00d7 49.9 = 1197.6&nbsp;V. Ucpv \u2265 1.2 \u00d7 1197.6 =&nbsp;<strong>1437&nbsp;V<\/strong>&nbsp;\u2192 a&nbsp;<strong>1500&nbsp;V-class<\/strong>&nbsp;device. Cold check at a design minimum of \u22125&nbsp;\u00b0C: +8.4&nbsp;% on Voc \u2248 1298&nbsp;V, still under 1500&nbsp;V. The string length is safe for a 1500&nbsp;V system; a 26-module string would have pushed Ucpv to ~1560&nbsp;V and out of the 1500&nbsp;V class.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Type.<\/strong>&nbsp;No external LPS and a building roof \u2192&nbsp;<strong>Tipo 2<\/strong>&nbsp;is correct at both the combiner and the inverter side. A Type 1+2 would be specified only if an LPS were added or the site were highly exposed.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Short-circuit withstand.<\/strong>&nbsp;Per combiner, four parallel strings: Iscpv \u2265 1.25 \u00d7 13.85 \u00d7 4 \u2248&nbsp;<strong>69&nbsp;A<\/strong>. Choose a device whose Iscpv clears 69&nbsp;A; most will, so no external backup fuse is needed \u2014 confirm on the datasheet.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Locations and coordination.<\/strong>&nbsp;The 15&nbsp;m run exceeds 10&nbsp;m, so protect&nbsp;<strong>both<\/strong>&nbsp;the combiner boxes and the inverter DC input; the 15&nbsp;m of cable also provides the decoupling that keeps the two stages energy-coordinated. First, though, check whether the inverters already contain an integrated DC SPD \u2014 if they do, keep the combiner-box devices and skip the redundant inverter-input ones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Up and earthing.<\/strong>&nbsp;Confirm each device&#8217;s Up sits at least 20&nbsp;% below the inverter&#8217;s DC withstand voltage, and earth each SPD with at least 6&nbsp;mm\u00b2 copper bonded to the array frame and main earth.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>AC side.<\/strong>&nbsp;Add a Type 2 AC SPD at the inverter AC output \/ main LV board, Uc about 275&nbsp;V, to IEC 61643-11.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Result:<\/strong>&nbsp;Type 2, 1500&nbsp;V-class DC SPDs with Iscpv \u2265 ~70&nbsp;A at each combiner box and (if the inverter has no integrated device) at each inverter DC input, remote signaling on the combiner units for roof-level monitoring, plus a Type 2 AC SPD at the AC board. That is a coordinated, documented specification \u2014 not a box picked on discharge current alone.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-19\">Selection matrix: from PV system to a specified DC SPD<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The matrix below turns the four inputs into a first-pass specification. Read across from the system and its exposure to the type, voltage class, discharge rating, and where the device belongs. Confirm the exact figures against the array calculation and the SPD datasheet before ordering.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">PV system and exposure<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">SPD type<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ucpv class<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Capacidade de descarga<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Location<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Residential rooftop, no external LPS<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Tipo 2<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Match system (600 \/ 1000 V)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">In sized to exposure; Imax with margin<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Inverter DC input; add array end if run &gt; ~10 m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Commercial rooftop, no external LPS<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Tipo 2<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1000 \/ 1500 V<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Higher In for repeated duty<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Inverter DC input and combiner box<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Commercial rooftop with LPS present<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Tipo 1+2<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1000 \/ 1500 V<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Iimp (10\/350&nbsp;\u00b5s) plus In\/Imax<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Inverter DC input and combiner box<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Exposed ground-mount \/ hilltop \/ high flash density<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Tipo 1+2<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1500 V<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Iimp rated for partial lightning current<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Combiner and recombiner boxes; inverter DC input<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Utility-scale free-field array<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Tipo 1+2<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1500 V<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">High Iimp and In; remote signaling<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Every combiner\/recombiner and inverter station, per protection zones<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notice what the matrix does not include: a battery or energy-storage DC bus. IEC 61643-31 and IEC 61643-32 cover the PV generator and inverter DC side up to 1500 V DC; they explicitly do not cover PV systems with energy storage. A battery DC bus needs its surge protection assessed under its own requirements, so do not assume a PV-string SPD is a drop-in for the storage side \u2014 specify that separately.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-20 is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-21\">The mistakes that undersize or void a PV DC SPD<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Most failed or ineffective PV surge protection traces back to a short list of avoidable errors. Each one has a direct consequence.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Using an AC SPD on the DC side.<\/strong>&nbsp;No DC-capable disconnector, wrong voltage basis \u2014 a fire risk, not a protection device.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sizing Ucpv to the nominal voltage.<\/strong>&nbsp;Ignoring the cold-morning Voc rise overstresses the device and trips its thermal disconnector early. Always size to 1.2 \u00d7 the maximum Voc.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Over-long or oversized strings.<\/strong>&nbsp;A string whose Voc pushes Ucpv past the 1500&nbsp;V class leaves no compliant SPD; fix it at design time by shortening the string.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ignoring Iscpv.<\/strong>&nbsp;An SPD with a short-circuit withstand below the array&#8217;s fault current can fail violently instead of disconnecting cleanly.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Leads too long.<\/strong>&nbsp;Exceeding the 0.5&nbsp;m connecting-lead target adds inductive voltage and defeats a low Up.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Doubling up on an integrated SPD.<\/strong>&nbsp;Fitting an external device beside the inverter&#8217;s own coordinated SPD protects nothing new and adds a failure point \u2014 put the effort at the unprotected array end.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Uncoordinated stages.<\/strong>&nbsp;Two SPDs with no decoupling distance or defined inductor can leave the downstream device overstressed. Keep ~10&nbsp;m between stages or follow the maker&#8217;s coordination data.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>No monitoring on unattended arrays.<\/strong>&nbsp;A red window on a rooftop combiner box no one opens means months of unprotected operation; specify the remote contact.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-22\">Turn the selection into an RFQ line<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A selection is only useful once it becomes something a supplier can quote against without a second round of questions. The reader job at the end of this process is a single, unambiguous specification line. Capture these fields and an enquiry can be answered in one reply:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Application and standard:<\/strong>&nbsp;PV DC side, to IEC 61643-31; state Type 2 or Type 1+2.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>System voltage class and Ucpv:<\/strong>&nbsp;the 600 \/ 1000 \/ 1500 V class and the minimum Ucpv from the 1.2 \u00d7 Voc calculation.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Array maximum Voc:<\/strong>&nbsp;the figure Ucpv was sized against, so the supplier can verify the margin.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Discharge rating:<\/strong>&nbsp;required In and Imax (8\/20&nbsp;\u00b5s), and Iimp (10\/350&nbsp;\u00b5s) for a Type 1+2 device.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Voltage protection level:<\/strong>&nbsp;the maximum acceptable Up, derived from the inverter&#8217;s DC withstand voltage.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Short-circuit withstand:<\/strong>&nbsp;the minimum Iscpv from the array short-circuit calculation, and whether an external backup device is expected.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Configuration and poles:<\/strong>&nbsp;standard 2-pole or Y-configuration, matched to the earthing arrangement.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Installation point and monitoring:<\/strong>&nbsp;inverter input, combiner, or recombiner; DIN-rail format; and whether a remote signaling contact is required.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">That line removes the guesswork on both sides and is the difference between a quote and a conversation.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-palette-color-9-color has-text-color has-link-color wp-elements-23\">Recommended DC SPD by project type<\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bringing the method back to real decisions, here is how the specification typically lands for four common projects, mapped to the two JUTRION solar DC series \u2014 JRSPD-40DC-II (Type 2) and JRSPD-40DC-I+II (Type 1+2), both to IEC 61643-31, up to DC 1500 V, 40 kA Imax.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Residential rooftop string inverter (no LPS):<\/strong>&nbsp;a Type 2 device (JRSPD-40DC-II class) at the inverter DC input, Ucpv matched to the string&#8217;s cold-morning Voc, sized for occasional induced surges. Add a second at the array end only if the DC run is long.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Commercial rooftop (no LPS):<\/strong>&nbsp;Type 2 at both the combiner box and the inverter DC input, a higher nominal discharge current for repeated duty, and Up checked against the inverter&#8217;s DC withstand.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Exposed ground-mount or utility array:<\/strong>&nbsp;Type 1+2 (JRSPD-40DC-I+II class) with a real Iimp rating at combiner and recombiner boxes, 1500 V class, and a remote signaling contact for plant monitoring \u2014 this is where the partial-lightning-current capability earns its cost.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Array with a lightning protection system:<\/strong>&nbsp;Type 1+2 wherever separation distance to down-conductors cannot be maintained, coordinated with the LPS design rather than chosen in isolation.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Specify the four inputs first, size Ucpv to 1.2 \u00d7 the real maximum Voc, choose the type from lightning exposure, then confirm Up, short-circuit withstand, the thermal disconnector, configuration, and earthing against the datasheet. If you want those figures checked against a specific array before you order, the&nbsp;<a href=\"https:\/\/jutrion.com\/pt\/spd\/\">JUTRION AC &amp; DC surge protective device range<\/a>&nbsp;lists the DC series with the ratings this guide asks for, and the engineering team can confirm the match for your string voltage and site exposure.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size wp-block-paragraph\"><strong>References<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/26931\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IEC 61643-31:2018<\/a>&nbsp;\u2014 Low-voltage surge protective devices, Part 31: Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/30774\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IEC 61643-32:2017<\/a>&nbsp;\u2014 Low-voltage surge protective devices, Part 32: SPDs connected to the DC side of photovoltaic installations, selection and application principles.<\/li>\n\n\n\n<li>IEC 62305 series \u2014 Protection against lightning (risk assessment and lightning protection system coordination).<\/li>\n\n\n\n<li>IEC 62548 \u2014 Photovoltaic (PV) arrays: design requirements (basis for array maximum short-circuit current).<\/li>\n\n\n\n<li>IEC 60364-5-53 \u2014 Low-voltage electrical installations: selection and erection of electrical equipment, isolation, switching and control (SPD connection and conductor sizing).<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fast answer: how to specify a DC SPD for a solar array Choose a DC SPD by four inputs: the array&#8217;s maximum open-circuit voltage, its maximum short-circuit current, whether a lightning protection system is present, and the earthing arrangement. 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