ヒューズ付きのコンバイナーボックス:彼らが何をするか、それらのサイズをどのように、そしてどれを選択するか
C&I屋上からユーティリティ-スケールグラウンドマウント- - liveまたはdie back back of back of back of back of back or live -までの最新のPV植物-}。 aコンバイナーボックスこれらの詳細の1つです。それは複数の弦を一緒に引っ張ります、家過電流保護(文字列融合)、およびアレイが安全でサービスを受けやすいままになるように、切断およびサージ保護を提供します。それを正しく理解すれば、稼働時間、選択的調整、およびNECコンプライアンスを獲得します。それを間違えて、あなたは迷惑な旅行、加速老化、または最悪の場合、火災を危険にさらします。
最も単純なコンビナーボックスは、複数のPV弦をインバーターに供給する1つのDC出力に統合する電気エンクロージャーです。ポイントは、ワイヤー削減-だけでなく、監視が統合されたときの制御された障害の動作、保守性、およびデータの可視性に関するものです。高-品質コンバイナーは、{-}のすべての「-}の1つのサブシステム、DCスイッチ、SPD、および文字列-レベルの電流/温度テレメトリ」として到着することがよくあります。
しかし、2番目の、それほど明白ではない話があります。ヒューズ。並列アレイでは、1つの文字列の障害を健康的な文字列(「バックフィード」)で供給し、導体の両性とモジュールの評価をはるかに上回る電流を作成できます。 String -レベルは、そのエネルギーを制限し、障害のある文字列をクリアし、残りの配列をオンラインで-に保ち、サイズ、評価、および正しくインストールします。権限のあるエンジニアリングノートとアプリケーションペーパー融合が必要な場合(多くの場合、並行して3つの文字列以上)、典型的なサイジングルール(例:1.56×ISCNECの下)、およびモジュールの「シリーズヒューズ定格」が、使用することが許可されているヒューズ値をキャップする方法。

1)コンビナーボックス-とは正確には何ですか、そしてなぜヒューズを内側に置くのですか?
A コンバイナーボックス複数のPV文字列を集約し、結合した出力をインバーターにルーティングします。実際には、それは次のことを意味します:
文字列OCPD(ヒューズ)導体とモジュールを逆/逆フィード電流から保護する。
DC分離スイッチを介して、技術者が下流の機器を安全にサービスできるようにします。
サージ保護(SPD)システムのDC電圧クラスと環境のサイズ。
監視-文字列電流、温度、または高度なユニットの断熱性抵抗ごとに測定します。
ヒューズは、特定の平行{-配列の問題を解くため、中心です。1つの文字列障害の場合、健康な文字列は障害電流を押し込むことができます。文字列あたりのOCPDがなければ、これらの電流はモジュール「シリーズヒューズ定格」、導体の倍率、およびラグ/端子制限を超えます。正確にサイズのGPV融合断層文字列を速く融合させ、残りは生成を続けます。それは、「何かが旅行するかもしれない」だけでなく、選択的で予測可能な保護-です。
弦:シリーズ-接続モジュール。文字列ISCは、ほぼモジュールISCです。
配列:並列の複数の文字列。配列ISCは〜n×文字列ISCです。
コンバイナー:文字列を収集し、OCPD、スイッチ、SPD、および監視を含むエンクロージャー。

2)コンバイナーの融合を駆動するコードと標準(NEC + GPV)
北米では、デザイナーは通常続きますNEC第690条およびメーカーデータ。 2つの実用的なルールは、-から-} dayサイジングを支配しています。
ISCの156%での過電流デバイスと導体のサイジング
NECの連続電流因子(1.25)に別の調整係数(多くの場合1.25)に乗算されると1.56×ISCPVソース回路上のOCPDおよび導体の経験則。多くのベンダーアプリノートとインストーラーガイドに同じ番号が表示されます。
モジュール「シリーズヒューズ定格」は、ヒューズサイズを制限します
すべてのモジュールには、最大シリーズヒューズ評価があります。これは、モジュール/文字列で直列に配置できる最高のヒューズアンペア定格です。モジュールの導体と内部接続が障害中に過度にストレスをかけないようにします。あなたは両方を尊重する方法で文字列ヒューズをサイズする必要があります1.56×ISC最小継続的な動作とモジュールシリーズヒューズの最大。デバイスの制限の低下またはネームプレート評価を超えることはできません。
国際的には、GPVヒューズはによって定義されますIEC 60269-6。ベンダーは、多くの場合、「非-溶融電流1.13×in」および「溶融電流≈1.35×in」などの時間-電流ゲートに加えて、熱いエンクロージャーの周囲のディレートガイダンス(日当たりの日に45〜65の程度を見るのが一般的です)。アップショット:両方を確認しますアンペア評価そして温度偏差したがって、ヒューズは、予想される動作電流と温度で迷惑-吹きません。
エッジケース- "combiner - free"デザイン
一部のインバータープラットフォームはOCPDを折り、スイッチング、および監視をインバーターに導き、有効にしますcombiner -無料特定のレイアウトのアーキテクチャ。彼らはBOSコストを縮小することができますが、すべての条件でヒューズを普遍的に排除することはありません。ヒューズが不要であると仮定する前に、インバーターのDC評価と設置マニュアルを常に確認してください。

3)組み合わせのテクノロジーを融合します
エンクロージャーはさまざまですが、ヒューズハードウェアはかなり標準化されています。
GPV円筒形のヒューズ(10×38 mm)- 600/1000/1500 VDC文字列のユビキタス。オプションで利用可能インジケータオープンヒューズにフラグを立てるヒントまたはマイクロスイッチは、トラブルシューティングを高速化します。
nh -スタイルpvヒューズ-中央-インバーター植物の高電流フィーダーで一般的。
- line(harness)fuses-フィールドコンバイナーボックスの数を減らすために、ラックに弦ハーネスに成形されました。トレードオフは、保守性と環境シーリングです。
ヒューズホルダー/ブロック- touch - safe、din -レールまたはパネル-マウント、PV電圧クラスと破壊容量の定格。 Media.distributordatasolutions.com
アンペア定格以外の最も重要な仕様はです電圧クラス-典型的なPVデザインは、1000 VDCまたは1500 VDC -を使用します評価の中断配列の最悪の-ケース障害電流と、ヒューズの場所でのネットワークインピーダンスに十分です。 Webパンフレットだけでなく、データシートで両方を確認します。
4)-ステップで文字列ヒューズステップ-をサイズする方法
3つのガードレールを念頭に置いておくと、サイジングは簡単です。最小動作電流, モジュールシリーズヒューズ制限、 そして適切なDC電圧/中断評価.
ステップ1 -重要な入力を収集します
必要です:
モジュールISC(STCで)そしてVoc(温度が下がるとVOCが上昇するため、最も寒いサイト温度を確認してください)。
平行文字列の数各コンバイナー入力で。
モジュールシリーズヒューズ評価データシートから。
エンクロージャー周囲温度(屋外の周囲だけでなく、箱の中)。
システムDC電圧クラス(600、1000、1500 VDC)。
ステップ2 -文字列融合が必要かどうかを判断します
で配列3つ以上の平行文字列通常、融合が必要です。1つの文字列の障害は、モジュールと導体の制限を超える電流で他の文字列によって給餌することができるためです。 3つ未満の文字列はエッジ-ケースの領域になりますが、経験則のみに依存しないでください。モジュールのシリーズヒューズ定格と、最悪の-ケースの現在の数学を組み合わせて確認してください。疑わしい場合は、ヒューズ-を使用したデザインは、通常、リスクプロファイルに対してわずかな増分コストです。
ステップ3 -電流をサイズに計算します
から始めます文字列ISC×1.56継続的な義務と放射照度の隆起をカバーする。次に、結果のアンペアターゲットをモジュールと比較します最大シリーズヒューズ評価。 1.56×ISC値がシリーズヒューズ評価を超えている場合、モジュールの制限を尊重し、最寄りの標準ヒューズを選択する必要がありますそれを超えないその評価。逆に、1.56×ISCが実用的なヒューズサイズを下回っている場合、ヒューズが実際の動作電流と温度の下で開かれないように、最も近い標準アンプ評価-にステップアップできます。
ステップ4 -正しい電圧クラスと中断の評価を選択します
選ぶ1000 VDCまたは1500 VDC適切な配列と一致するようにヒューズIR(評価の中断)その場所での最悪の-の場合。 PVアレイは、比較的控えめな断層電流を持つ高DC電圧を示すことができることを忘れないでください。ヒューズの現在の-制限動作と時間-電流曲線を確認してください。これにより、障害のある-}の間に保護されている-の下の導体、ラグ、またはバスバーを離れないようにします。
ステップ5 -は、温度、電力損失、および保有者を考慮します
密閉されたPVエンクロージャー内では、アンビエントが実行できます20〜30度熱い晴れた午後の屋外空気よりも。ヒューズ抵抗-、したがってワット損失-は温度とともに上昇します。データシートの電源-散逸数とホルダーの熱制限を確認してください。ホットサイトでは、ボックスサイズ、換気戦略、またはコンポーネント間隔の小さなステップアップが信頼性で配当を支払うことができます。稼働時間が重要な場合は、選択してくださいインジケータヒューズまたはマイクロスイッチ-装備された保有者{-サイトには在庫のあるSpareがあります。そのため、乗組員は数日ではなく数分で交換できます。

5)アーキテクチャ&ボム:「良い」コンビナーボックスには何が入っているのか
実用的なコンバイナーは、ヒューズクリップを備えた缶以上のものです。材料の手形(BOM)には通常、以下が含まれます。
弦ヒューズホルダー + GPVヒューズ各着信文字列(設計/AHJごとに正または両方の極)について。
DC切断スイッチロックアウト/タグアウト手順と互換性のある、電圧クラスを組み合わせた電流クラスのサイズ。
DC SPD(ほとんどのPVコンビナーアプリケーションのタイプ2)交換可能なカートリッジを備えたシステム電圧とサイトサージプロファイルに一致します。
バスバーまたはラミネートバスアセンブリ電流と温度上昇のサイズ。
文字列監視電流と温度のボード/シャント(O&Mにとってはオプションですが価値があります)。
ラベルと安全プラカードNEC/AHJごと、UV -耐性。
エンクロージャーの温度を制御し続けるには、コンポーネント間隔、ワイヤーベンド半径、ケーブルグランドの方向を確実にサポートし、メンテナンスをサポートします。塩-霧または沿岸環境、ステンレスハードウェアとNEMA 4X / IP65適切なガスケットとの評価は寿命を改善します。 (屋外-準備が整ったと仮定する前に、環境資格についてはベンダーデータシートを確認してください{- ready。)
表A -典型的なPVコンビナーボックスBOM(例)
| 関数 | 典型的な部分 | 重要な考慮事項 |
|---|---|---|
| 文字列ocpd | GPV 10×38ヒューズ(15–30 A) + Touch -セーフホルダー | 600/1000/1500 VDCクラス。インジケータオプション。ホットボックスでの脱線。 |
| 切断します | dcアイソレータ /成形{-ケーススイッチ | システム電圧でのDC評価。ロトハンドル;アーク抑制。 |
| サージ保護 | タイプ2 DC SPD | MCOVをアレイマックスに一致させます。使用可能なカートリッジ。 |
| バスバー | 銅またはスズ-メッキ銅バー | 両性、温度上昇、クリープ/クリアランス。 |
| 監視 | 文字列電流/温度ボード | 粒状断層のローカリゼーション。 O&Mのトレンド分析。 |
6)ワークスルーのサイジング(ISCからヒューズへのワイヤーへ)
実際の- ISHのセットをNECとモジュールの制限を尊重するヒューズ選択に変換しましょう。
入力(STC)
モジュールISC =11.0 A
モジュールシリーズヒューズ評価 = 20 A(モジュールデータシートから)
コンビナー入力で並行して文字列=8
システム電圧=1000 VDC
屋外アンビエント= 35程度;暑い午後の推定ボックス内部周囲=55〜65度
ステップ1 -文字列ヒューズアンペアターゲット
1.56×ISC=1.56×11.0 a =17.16 A
これが最も近い標準PVヒューズサイズです20 A.
モジュールシリーズヒューズ評価(20 a)に対して確認してください。候補者は最大値に等しいので、20 A受け入れられますが、ヘッドルームはありません。温度偏差を検証し、迷惑な打撃を避けるために熱レイアウトを検討します。
ステップ2 -配列出力過電流デバイス
配列ISC≈8×11.0 a =88 A
1.56×アレイISC≈137 A
1000 VDCでDC -定格OCPDを選択し、150 A以上のスイッチを切断し、適切な中断評価を確保します。 (正確な部分は、エンクロージャーのジオメトリと障害研究の結果に依存します。)
ステップ3 -電圧クラス&IR
選ぶ1000 VDC GPVヒューズ中断の評価がサイトの最悪の-ケース障害義務を超えています。データシートで検証します。
ステップ4 -温度と電力損失
〜55〜65度内部周囲で、ホルダーの温度クラスを確認し、ワット損失をヒューズします。対流冷却を促進し、光を仕様にするスペースホルダー-色の色、太陽-耐性エンクロージャーを下げるための耐性エンクロージャー
表B -サイジングサマリー(例)
| パラメーター | 価値 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|---|
| モジュールISC | 11.0 A | 1.56 × 11.0 | 17.16 A最小ベース |
| シリーズヒューズ評価(モジュール) | 20 A | 超えてはいけません | 20 AヒューズOK |
| 並行して文字列 | 8 | 8 × 11.0 | 配列ISC≈88 A |
| アレイOCPD(MIN) | - | 1.56 × 88 | 137 A→150以上のdc -定格 |
| システム電圧 | 1000 VDC | - | 使用1000 VDC GPVヒューズ |
| エンクロージャーアンビエント | 55〜65度 | サーマルチェック | ヒューズ/ホルダーを確認しますderating |
重要:上記の表はです実例。サイト-特定のデータ、モジュールネームプレート値、および実際のエンクロージャーテストに常に置き換え、-インバーターマニュアルとAHJの解釈を確認してください。
7)環境およびエンクロージャーの考慮事項(NEMA/IP、UV、腐食、高度)
PVコンビナーは屋外で生活しています。涼しい内陸の気候における「可能な」箱は、海辺のトラッカーフィールドで頭痛になる可能性があります。耐久性のあるエンクロージャーを仕様にするには:
侵入と腐食:ターゲットNEMA 3R/4XまたはIP 65+露出に応じて。沿岸または工業用の空気では、好みです316ステンレスまたは、ステンレスファスナーを備えた適切にコーティングされたアルミニウム。
高度:空気密度が低いと対流冷却が減少します。それに応じて部品を運ぶ電流-
ケーブル管理:UV -耐性腺と株の緩和を使用します。水を流すための角度エントリ。
サーマルデザイン:明るい外部色、サンシールド、および内部レイアウト(垂直ヒューズ間隔)は、内部温度を複数の程度に切断します。
メンテナンス:滞在、寛大なラベル付け、ロック可能なハンドル(LOTO)のヒンジ付きドアは、サービス中にMTTRを減らします。

8)保守性:指標、スペア、および監視
コンバイナーは、何かがうまくいかないときの時間を節約する必要があります。いくつかの低い-コストの選択は、午後の修正とマルチ-日ミステリーの違いをもたらします:
インジケータヒューズ /マイクロスイッチホルダーでは、正確な文字列に開いたヒューズ{-クランプメーターのサファリが不要です。保つスペアキャビネット内の乾燥したポーチで。
文字列電流監視壊滅的に失敗する前に、弦の下の弦の下にあるスポット。温度チャネルを使用すると、熱と電流を相関させてゆるい終端を早期に見つけることができます。
ラベリング:各文字列番号は、ハーネスタグ、端子、ヒューズホルダー、およびSCADAマップ-あいまいさに現場で高価です。

9)コンバイナー内の融合対ブレーカー:決定方法
ヒューズ本質的です現在の-制限、Compact、およびCost - high -電圧DC障害断層レベルでの障害クリアリングに有効。サイズと冷却された場合は、シンプルで予測可能です。DCブレーカーより高い{-電流出力フィーダーや手動の再配置が有用な場合に適切である場合がありますが、明示的にdc -定格システムの電圧と障害タイプの場合(シリーズアークの動作はACとは異なります)。多くのOEMコンバイナーラインは、両方の両方を混ぜ合わせます:文字列のヒューズ、メイン用のDCスイッチ/ブレーカー。ブレーカーのデータシートのDCアークの絶滅能力を常に検証します。 AC評価がDCを「カバー」すると仮定しないでください。
10)-行(ハーネス)のヒューズが理にかなっているとき-
時々大きなユーティリティアレイヒューズをハーネスに移動しますモジュールの文字列近くで、フィールドコンビナーの数を縮小するか、いくつかのボックスを排除します。長所には、BOSの削減とより短いホームランが含まれます。短所には含まれます保守性(冬に屋上ハーネスに技術を獲得することは些細なことではありません)、環境シーリング、およびハーネスが交換された場合のドキュメントドリフト。厳密なO&Mを備えた艦隊と-の構築制御として、-ラインの融合は魅力的です。無駄のない乗組員を備えた小さなサイトの場合は、従来のコンバイナーがサービスのスピードを融合して融合してください。 (ベンダーの特定のハーネスヒューズの評価、環境シール、およびインジケーターの露出方法を確認してください。)
11)すべてをまとめる:再利用できるデザインチェックリスト
データを収集します:モジュールISC/VOC、シリーズヒューズ定格、並列文字列の数、システム電圧クラス、周囲の仮定。
融合が必要かどうかを決定します: いつものはい3つの並列文字列以上の場合。バックフィード数学で検証します。
各文字列ヒューズのサイズ:目指してください1.56×ISC以上しかしモジュールシリーズのヒューズ定格よりも等しくない;最も近い標準のPVヒューズを選択します。
電圧&IRを選択します: マッチ1000/1500 VDC評価を中断することを確認します。サイトの障害をカバーします。
熱現実チェック:ボックスの内部温度での断層と電力の損失を確認します。
エンクロージャーと環境:NEMA/IP、腐食抵抗、ケーブルグランド、標識、およびLOTOを指定します。
保守性:インジケーターのヒューズ、スペア、および文字列監視。
ドキュメント:TCC/deratingページ、スペアパーツリスト、ドアポケットに1つの-行図を保持します。
12)失敗と回避方法
ミス#1:「ブレーカー-のみ」と仮定して、文字列レベルでは問題ありません
DC -定格ブレーカーでさえ、特定のPV障害体制をクリアするのに苦労する可能性があり、通常は文字列ごとに大きくコストがかかります。ヒューズは決定論的電流-制限動作を与え、調整が簡単です。必要に応じてメイン/出力にブレーカーを使用します。文字列にヒューズを使用します。
間違い#2:モジュールのシリーズヒューズ評価を無視します
デザイナーは、1.56×ISCのサイズのサイズで、モジュールの制限を忘れます。それは後方です:両方同時に満足する必要があります。 1.56×ISCがシリーズのヒューズ評価を超えて押している場合、文字列電流(まれ)を削除するか、異なるモジュールを選択するか、弦の戦略を再検討することにより、下限を尊重し、軽減する必要があります。
ミス#3:温度偏見をチェックしない
正午の暗い屋根のコンバイナーは小さなオーブンです。内部の周囲を説明しないと、夏のピーク時に迷惑が開くのが見られるかもしれません。品質ホルダーを選択し、呼吸室を離れ、許可されている場合は熱シールドまたは換気機能を検討してください。
ミス#4:ネガティブ-ポール融合要件を見下ろす
一部のデザインは、正の脚のみを融合しています。他は両方を融合しますポジティブとネガティブメーカーのガイダンスとAHJの解釈ごと。 -は、インバーターとコンバイナーのマニュアルと管轄権のスタンスに従ってください。
13)バイヤーガイド:驚きを防ぐスペック言語
RFQをEPCまたはOEMに送信する場合、ベンダーがコーナーを切断できないように埋め込まれた詳細を埋め込みます。
「コンビナーボックスはそうでなければなりませんNEMA 4X / IP65最小値、UV -安定性、ステンレスハードウェアとガスケットドアを備えた。サイト湿度モデルで必要な場合は、排水/通気を含めます。」
"提供するGPV 10×38文字列ごとのヒューズ、1000/1500 VDC該当する場合、コンビナーの場所での計算された障害義務よりも大きい中断評価。ヒューズにはありますビジュアルインジケーターまたは、MicroSwitchシグナリングを監視ボードに配線したホルダー。」
"含むタイプ2 DC SPD交換可能なカートリッジとArrayの最大電圧と互換性のあるMCOVを備えています。製造業者の指示あたりの地面。」
「メインDC切断しますLockableハンドルを備えたシステム電圧とアレイ電流で定格されたDC -である必要があります。ドキュメントarc -抑制法と温度上昇した完全荷重。 "
"統合する文字列電流監視; Modbusポイントリストを公開します。 - as as as asは、マッピング文字列IDを端子番号、ヒューズ位置、およびハーネスタグに構築します。」
14)フィールド試運転&O&M:60分間のプレイブック
ビジュアルパス:ドアを開けます。ラベル、トルクマーク、クリアランス、腺の緊張を確認し、その乾燥剤は飽和していません。
連続性と極性:弦を着陸する前に、断熱抵抗性テストを行い、各ペアの極性を検証します。
いいえ-ロードチェック:SPDインジケーター、スイッチ操作を確認し、監視には正気なベースラインの測定値がオンラインで提供されます。
放射照度の下:一度に1つの文字列をランプします。外れ値の監視値をご覧ください。新しいヒューズがすぐに開いた場合、極性の逆転、ピンチケーブル、またはMIS -着陸導体を疑います。
サーマルスキャン:暑くて明るい日に、IRカメラパスを行います。温められたヒューズホルダーは、限界接続または過小評価された部品を指すことができます。
スペアパーツの規律:サイズあたり少なくとも2〜3個のヒューズを在庫していますコンバイナーごと;熱変色でトルクホルダーを交換してre -トルクホルダー。
15)短いケーススタディ:中C&I屋根、1000 VDC、8 -文字列コンバイナー
コンテクスト:500 kWの屋根インストールでは、1000個のVDC文字列と分散型の弦インバーターが使用されます。各インバーターホーム-は、2つの8 -文字列コンビナーを実行します。モジュールのシリーズヒューズ評価は20 Aです。モジュールISCは11.0 Aです。
弦の融合:1.56×11.0 a=17.16 a→ピック20 AGPV 10×38ヒューズ(インジケータタイプ)、1000 VDCクラス、データシートごとの評価の中断。 20 Aシリーズのヒューズ評価を尊重します。
メインOCPD&切断:配列ISC≈8×11 a=88 a→1.56×88a≈137a→1000 VDCで150以上のDCスイッチ/OCPD以上を選択します。タイプ2 DC SPDと文字列監視ボード(8チャネル)を含めます。
サーマル:満杯の太陽に取り付けられた箱。ウォッシュダウンには、ライトエンクロージャーの仕上げ、垂直ホルダー間隔、および4x/IP65定格を指定します。長い-用語のアップタイムの場合、24のスペアヒューズ(3つのコンビナーにわたって文字列1位あたり3個)を含めます。
結果:最初の夏にわたって迷惑なヒューズ操作をゼロ。監視によってフラグが付けられた2つの低いパフォーマンスの文字列は、クリンプの問題に追跡され、システム-ワイドダウンタイムなしで保証の下で固定されました。
16)重要なポイント
ヒューズは非-オプションです複数の弦がバスを共有するとき:破壊的な埋め張りを防ぎ、選択的で予測可能なクリアリングを提供します。
サイズの文字列ヒューズ使用1.56×ISC(NEC)しかし超えないでくださいモジュールシリーズヒューズ評価。どちらも真実でなければなりません。
右電圧クラスを選択し、irを選択します、その後、ホットエンクロージャーしたがって、あなたは迷惑と戦うことはありません夏中ずっとオープンします。
メンテナンスのための設計:インジケーターの融合、明確な標識、スペア、および監視は、MTTRを削減し、収量を増やします。
17)コンバイナーボックスのヒューズ保護
ヒューズ保護の目的
コンバイナーボックスのヒューズは、重要な過電流保護装置として機能します。それらの主な機能は、逆電流の流れと過熱、火災の危険、または機器の損傷を引き起こす可能性のある潜在的な短絡からのPVモジュールの文字列を保護することです。過度の電流が流れるときに回路を開くことにより、システムの残りの部分に影響を与えることなく障害を融合させます。
コンバイナーボックスのヒューズの重要な利点は次のとおりです。
過電流イベントへの迅速な応答
低コストと簡単なインストール
配線と接続された機器の両方の保護
ソーラーアレイで使用されるDC電圧との互換性
コンバイナーボックスで使用されるヒューズの種類
通常、PVシステムが使用されますgpv -定格ヒューズ太陽光発電アプリケーション専用に設計されています。これらのヒューズは、PV文字列で発生する可能性のある低断層電流を中断し、高DC電圧に耐えることができます。
| ヒューズタイプ | 典型的な電圧定格 | 応用 | 重要な機能 |
|---|---|---|---|
| GPVヒューズ | 600V / 1000V / 1500V DC | PV文字列保護 | 高DC破壊容量、UV -耐性材料 |
| NHヒューズ | 500V – 1000V AC/DC | インバーター保護 | 堅牢なデザイン、簡単な交換 |
| 円筒形のヒューズ | 10x38mm、14x51mmサイズ | 文字列およびサブアレイ保護 | コンパクト、コスト-有効 |
ヒューズのサイジングと選択
コンバイナーボックスのヒューズを選択するとき:
文字列電流を決定しますPVモジュール仕様(ISC×1.25安全係数)に基づいています。
ヒューズ評価を選択します少なくとも1.35×ISCですが、ケーブルと機器の評価よりも少ない。
確保する電圧定格システム電圧を一致または超過します(例:ユーティリティ-スケールPVの場合は1500V DC)。
でヒューズを選択します割り込み評価最大障害電流に適しています。
ヒューズ調整
適切なヒューズ調整により、PVシステムの可能な限り小さなセクションが障害中に分離され、ダウンタイムが最小限に抑えられます。
例:
コンバイナーボックスの弦ヒューブは、リコンビナーボックスまたはインバーターのメイン出力ヒューズよりも低いと評価されています。
これにより、1つの文字列の障害が、メインシステムのヒューズではなく、独自のヒューズのみを吹き付けることが保証されます。
18)コンバイナーボックスでの融合テストとメンテナンス
検査頻度
目視検査:少なくとも四半期ごと、または極端な気象現象の後
サーマルイメージング:毎年、ヒューズホルダーの悪化または接続の緩いによって引き起こされるホットスポットを検出する
連続性チェック:毎年または異常な現在の測定値が見つかったときはいつでも
一般的な障害モード
-定格電流に近い連続しているためのヒューズ要素疲労
ゆるい接続が過熱および早期ヒューズの故障を引き起こします
インストールされている間違ったヒューズタイプ(例えば、DC回路でACヒューズ)
屋外設備におけるヒューズホルダーのUV分解
長いヒューズライフのベストプラクティス
常に使用してくださいDC -定格GPVヒューズPVアプリケーション用
メーカーの仕様へのすべてのターミナル接続を締めます
ヒューズをきれいに保ち、ほこりや破片から解放します
密閉された乾燥した環境にスペアヒューズを保管してください
19)ヒューズモニタリングを備えた高度なコンバイナーボックスデザイン
最新のコンバイナーボックスはしばしば統合されますヒューズ監視システムこれは、ヒューズが吹いたときに実際の-時間アラートを提供します。これにより、故障したコンポーネントを迅速に位置し、交換できるようにすることにより、ダウンタイムが短縮されます。
ヒューズ監視は次のとおりです。
ローカルLEDインジケーター各ヒューズホルダー
リモートSCADA統合ModbusまたはEthernetを介して
予測分析ヒューズが吹く前に異常な現在の傾向を検出する
20)コンバイナーボックスでのヒューズ使用の標準とコンプライアンス
安全性とパフォーマンスを確保するには、関連する国際基準に準拠する必要があります。
| 標準 | 範囲 |
|---|---|
| IEC 60269-6 | PVシステムで使用するための低-電圧ヒューズ |
| UL 2579 | PVヒューズの安全性 |
| NEC 690.9 | PVシステムの過電流保護要件 |
| IEC 61439 | 低-電圧スイッチギアとコントロールギアアセンブリ |
コンプライアンスは、PVシステムの安全性だけでなく、特定の保険および保証請求の適格性も保証します。
21)結論
ヒューズ保護を備えたコンバイナーボックスは、太陽光発電システムの重要な部分であり、電気断層に対する第一の防御線として機能します。ヒューズの種類、サイジング、調整、メンテナンスのベストプラクティスを理解することにより、ソーラーエンジニアとインストーラーはシステムの信頼性と寿命を大幅に改善できます。
適切に選択されたヒューズを備えたWell -デザインのコンビナーボックス:
ダウンタイムを短縮します
高価な機器の損傷を防ぎます
全体的なPVシステム効率を高めます
急速に拡大するソーラー産業では、正しいヒューズ選択-のような小さな詳細-に注意を払うことで、長い-用語のプロジェクトの成功に大きな違いをもたらすことができます。
