Select surge protection for PV strings, combiner boxes, inverter DC inputs, inverter AC outputs, distribution panels, and monitoring lines. LEEYEE supplies 600V, 1000V, and 1500V PV DC SPDs for solar PV systems and OEM projects.
A solar PV system normally needs coordinated surge protection on the DC side, AC side, and communication lines where wired monitoring interfaces are exposed.
Start with the calculated maximum PV string open-circuit voltage at the minimum design temperature: Ucpv ≥ Uoc,max. Then confirm Type 2 or Type 1+2, poles, In, Imax, Iimp, Up, certificate scope, wiring diagram, and cabinet installation position.
| LEEYEE Model | Ucpv / Voltage | SPD-Typ | Poles / Configuration | In / Imax | Iimp | Nach oben | Typische Position | Certificate Status | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY1-C40PV3S-600V | 600V DC | Klasse II / Typ 2 DC SPD | 3-Pole pluggable design | 20kA / 40kA, 8/20μs | — | ≤ 2.2kV | PV combiner box, inverter DC input, 600V DC distribution | TÜV / CE documents available | View 600V SPD |
| LY1-C40PV2S-1000V | 1000V DC | Class I+II / Type 1+2 DC SPD | 2-Pole pluggable design | 20kA / 40kA, 8/20μs | 6,25 kA, 10/350μs | 3,6 kV | PV strings, combiner boxes, inverter DC input | TÜV / CE / CB documents available | View 1000V 2P SPD |
| LY1-C40PV3S-1000V D4 | 1000V DC | Class I+II / Type 1+2 DC SPD | 3-Pole D4 configuration | 20kA / 40kA, 8/20μs | 6,25 kA, 10/350μs | 3,6 kV | Combiner box and inverter cabinet designs requiring D4 wiring configuration | TÜV / CE / CB scope should be confirmed by exact model | View 1000V D4 SPD |
| LY1-C40PV3S-1500V D4 | 1500V Gleichstrom | Class I+II / Type 1+2 DC SPD | 3P multi-pole design | 20kA / 40kA, 8/20μs | 6,25 kA, 10/350μs | 5,6 kV | Commercial and utility-scale PV systems, high-voltage DC cabinets | TÜV / CE documents available | View 1500V D4 SPD |
These product pages connect the solar PV surge protection guide to model-level specifications, certificate documents, datasheets, and OEM order discussion.
For 600V class PV strings, combiner boxes, and inverter DC protection.
For common 1000V PV DC systems, inverter input protection, and combiner box use. Class I+II / Type 1+2.
For multi-pole PV DC protection designs in combiner boxes and solar inverter cabinets. Class I+II / Type 1+2.
For 1500V commercial and utility-scale PV systems requiring high-voltage Class I+II / Type 1+2 DC SPD protection.
Solar-Photovoltaik-Anlagen sind Blitz, Schaltüberspannungen, Erdungsinstabilität, langen Kabelstrecken und rauen Außeneinflüssen ausgesetzt. Die tatsächlichen Kosten sind nicht nur der Austausch von SPDs — es handelt sich um den Ausfall von Wechselrichtern, Stromverlust, Wartung vor Ort und Verantwortung nach einem Ausfall.
Überspannungsenergie kann Komponenten von Wechselrichtern beschädigen, die Betriebszeit des Systems reduzieren und teure Ersatzkosten verursachen.
Wenn ein PV-System die Produktion stoppt, wird jede Stunde Ausfallzeit zu einem direkten finanziellen Verlust.
Für großflächige oder entfernte Solarstandorte kann ein Ausfall hohe Inspektions-, Reise- und Lohnkosten auslösen.
Solar surge protection is not only one SPD at one position. The correct design depends on the full surge path: PV array, combiner box, inverter, AC distribution, grounding, and monitoring interfaces.
LEEYEE helps solar installers, EPC contractors, wholesalers, combiner box suppliers, and OEM partners build a complete protection path from PV arrays to inverters and AC distribution through the CNSPD technical platform.
Weather stations, smart meters, RS485, Ethernet, data loggers, and SCADA interfaces may also provide a path for surge energy. Use a suitable signal-line SPD where these wired interfaces require protection.
Der richtige SPD-Typ hängt davon ab, ob Teilblitzstrom in das PV-Elektro-System eindringen kann, nicht einfach davon, ob sich der Standort in einem gebietsanfälligen Gewittergebiet befindet.
| Standortbedingungen | Hauptverteilung | Wechselrichter AC-Seite | Wechselrichter DC-Seite | Array / Kombi-Seite |
|---|---|---|---|---|
| Kein externes Blitzschutzsystem | Typ 2, unterliegt dem Gebäudeschutzdesign | Typ 2 AC-SPD | Typ 2 PV SPD | Typ 2 PV SPD, wo erforderlich aufgrund der Kabellänge und Anordnung |
| Externer Blitzschutz mit eingehaltenem Abstandsmaß | Typ 1 oder Typ 1+2 am Installationsort gemäß dem Gebäudedesign | Typ 2 AC-SPD | Typ 2 PV SPD | Typ 2 PV SPD, wo erforderlich |
| Externer Blitzschutz ohne ausreichenden Abstand | Typ 1+2 gemäß dem Blitzschutzdesign | Typ 1+2 AC SPD, wo Blitzströme eindringen können | Type 1+2 PV SPD where required by the project design | Type 1+2 PV SPD where required by the project design |
Der Überspannungsschutz für Solar muss robust gegen Außenschränke, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, blitzanfällige Regionen, instabile Erdung und lange Nutzungszyklen sein.
LEEYEE supports surge protection planning across common PV system types. The key engineering topics below explain how protection is selected and installed inside real PV systems.
Nutzen Sie die folgenden Themen, um die wichtigsten Installations-, Verdrahtungs-, Koordinations- und Auswahllogiken zu überprüfen, die für Ihr PV-System relevant sind.
Wie man Überspannungsschutz innerhalb von Wechselrichterschränken für DC- und AC-Seiten auswählt und installiert.
Schutzlogik für Kombinationskästen, DC-Strings, Erdung und Überspannungsströme.
Auswahllogik für Blitzrisiko, Standorteinwirkung und koordinierte Schutzniveaus.
Verstehen, warum PV-Systeme häufig sowohl einen DC-seitigen als auch einen AC-seitigen Überspannungsschutz benötigen.
Typische Verdrahtungspositionen für PV-Array, Kombinationskasten, Wechselrichter, AC-Panel und Erdung.
Wenn lange DC-Kabelrouten möglicherweise SPDs in der Nähe sowohl des Arrays als auch des Wechselrichters erfordern.
Schutz für RS485, Ethernet, Monitoring, Wetterstationen und Datenlogger.
Verknüpfen Sie Systemspannung, Installationsposition und Schutzniveau mit der richtigen SPD-Kategorie.
These engineering sections explain how solar PV surge protection is selected across inverter cabinets, combiner boxes, DC/AC sides, wiring layout, and product categories.
Wechselrichtergehäuse sind einer der wichtigsten Schutzpunkte in einem PV-System. Überspannungsenergie kann von PV-Strings auf der DC-Seite, von der AC-Ausgangsseite oder durch Erdungs- und Kommunikationswege eintreten. Ein zuverlässiges Design des Wechselrichtergehäuses sollte DC SPD, AC SPD, kurze Erdungswege und angemessenen Schutz für Trennschalter koordinieren.
Ein PV-Kombinationskasten sammelt mehrere DC-String-Schaltungen und ist somit ein kritischer Standort für den Überspannungsschutz. Der SPD sollte nahe den Eingangsleitungen positioniert und mit kurzen, niederohmigen Wegen an die Erdung angeschlossen werden. Schutzsicherungen, Trennschalter, Klemmen und Kabelverlegungen sollten zusammen mit dem SPD betrachtet werden.
Typ 2 PV SPDs werden häufig eingesetzt, wo der Schutz hauptsächlich gegen induzierte und Schaltüberspannungen erforderlich ist. Typ 1 oder Typ 1+2 PV SPDs sind erforderlich, wo das Blitzschutzdesign angibt, dass teilweiser Blitzstrom in die elektrische Installation eindringen kann, einschließlich bestimmter Systeme, die mit einem externen Blitzschutzsystem ohne ausreichenden Abstand verbunden sind.
Solar-PV-Systeme benötigen häufig Schutz sowohl auf der DC- als auch auf der AC-Seite. Die DC-Seite schützt PV-Module, Kombinerkästen und die Gleichstrom-Eingänge des Wechselrichters. Die AC-Seite schützt den Wechselrichterausgang, AC-Module, Verteilungsschalter und netzverbundene Geräte. Wenn nur eine Seite behandelt wird, kann das System ungeschützt bleiben.
Die SPD-Verkabelung sollte kurz, direkt und mit der Erdungsstruktur des Cabinets koordiniert sein. Lange Verkabelungen erhöhen die Restspannung und verringern die Schutzleistung. Typische Positionen umfassen PV-Kombinerkästen, Wechselrichtergehäuse, AC-Verteilungspanels und Erdungsleisten.
Ein SPD sollte in der Nähe der Ausrüstung installiert werden, die es schützt. Wenn der Abstand zwischen dem PV-Array, dem Kombibox und dem Wechselrichter groß ist, kann ein SPD an nur einem Ende die Spannung, die die Ausrüstung am gegenüberliegenden Ende erreicht, möglicherweise nicht ausreichend begrenzen. Etwa 10 Meter werden oft als Bewertungsmaßstab für die Planung eines koordinierten Schutzes an beiden Enden verwendet, aber es ist keine universelle Regel für jedes Projekt.
Überspannungsenergie kann auch über drahtgebundene Kommunikations- und Überwachungs-Schnittstellen eintreten. Wo erforderlich, verwenden Sie ein mit der Schnittstelle, Betriebsspannung, Datenübertragungsrate, Verkabelungsmethode und Erdungsdesign abgestimmtes SPD für die Signalleitungen.
Die Auswahl des Solar-SPD sollte von der berechneten maximalen PV-Strang-Leerlaufspannung bei der minimalen Entwurfstemperatur ausgehen, nicht nur von der nominalen Systemspannung. Modul Voc, Module pro Strang, Erdungsanordnung, Blitzschutzbedingungen, Kabellänge, Installationsposition und erforderliche Entladefähigkeit müssen alle überprüft werden.
Klare Projektdaten ermöglichen eine genauere Auswahl der SPD-Spannung, Schutzklasse, Entladefähigkeit, Polkonfiguration und Installationsposition.
PV surge protection buyers need more than a catalog. They need model documents, certificate scope confirmation, factory QC, OEM packaging support, and stable batch shipment capability.
| Buyer Checkpoint | What To Confirm | LEEYEE / CNSPD Support | Useful Page |
|---|---|---|---|
| Certificate scope | Voltage rating, model series, pole configuration, standard, and certificate validity | PV 600V TÜV/CE, PV 1000V TÜV/CE/CB, PV 1500V TÜV/CE documents by scope | Zertifikate anzeigen |
| Product documents | Datasheet, manual, wiring reference, certificate scope, and model-level information | Technical downloads and model pages for buyer pre-review | Technische Downloads |
| Factory trust | Material inspection, MOV testing, assembly, final QC, label control, and shipment inspection | Factory and quality-control evidence should support long-term OEM and batch supply | Factory & Quality Control |
| OEM supply | Neutral packaging, private label, label confirmation, and batch order process | OEM/private label support for SPD buyers, importers, and combiner box suppliers | SPD Hersteller China |
Zuverlässiger Überspannungsschutz wird durch Materialkontrolle, Komponentenprüfung, Montage-Disziplin, thermische Schutzverifikation und konsistente Qualitätsinspektion aufgebaut.
Component stability verification before SPD assembly.
Disconnector performance designed for safe failure indication.
Factory process for stable OEM and batch production.
Inspection before packaging, labeling, and export shipment.
Helfen Sie Ihren Ingenieuren, Einkäufern und Installationsteams, die richtige SPD für solarbetriebene PV-Systeme mit Datenblättern, Benutzerhandbüchern, Referenzen zum Geltungsbereich von Zertifikaten, Verdrahtungsunterstützung und Auswahlleitfäden auf Modellebene zu bestätigen.
Überprüfen Sie die Spannungsbewertung, die Auswahl Typ 1+2 / Typ 2, Ucpv, In, Imax, Iimp, Up, Iscpv und die Installationsposition.
Technischen Leitfaden anzeigen →Laden Sie modelspezifische Datenblätter für 600V-, 1000V- und 1500V-PV-Gleichstrom-Überspannungsschutzgeräte herunter.
Datenblätter anzeigen →Installations- und Produktnutzungsreferenz für die Überspannungsschutzgeräte von LEEYEE.
Benutzerhandbuch herunterladen →Überprüfen Sie den Zertifikatsumfang nach Spannungsbewertung und Modellreihe vor der Projektablage oder OEM-Bestätigung.
Geltungsbereichsblatt herunterladen →Ja. PV-Systeme sind Blitzschlägen, Schalttransienten, langen Kabelstrecken und elektrischen Belastungen im Freien ausgesetzt. Eine ordnungsgemäße SPD-Installation hilft, Wechselrichter, Kombinationskästen, Überwachungsgeräte und AC-Verteilungssysteme zu schützen.
SPDs are commonly installed on the DC side near PV combiner boxes and inverter DC inputs, on the AC side near inverter outputs and distribution panels, and on wired communication lines where required. The final design depends on cable length, grounding, system voltage, external lightning protection, and lightning exposure.
Start from the calculated maximum PV string open-circuit voltage at the minimum design temperature. Select a PV DC SPD with Ucpv ≥ Uoc,max, then confirm Type 2 or Type 1+2, In, Imax, Iimp where applicable, Up, pole configuration, certificate scope, and installation position.
Ein Wechselrichtergehäuse benötigt möglicherweise DC-seitige SPDs am Wechselrichtereingang und AC-seitige SPDs am Ausgang oder Verteilung. Der richtige Typ hängt von der PV-Spannung, dem Erdungssystem, der Kabellänge und der Blitzexposition ab.
In einem PV-Kombinationskasten werden DC-SPDs typischerweise in der Nähe der ankommenden String-Schaltungen installiert und mit kurzen, direkten Erdungswegen verbunden. Die ordnungsgemäße Kabellänge und Erdung sind entscheidend für eine effektive Überspannungsbegrenzung.
Viele PV-Systeme benötigen Schutz auf beiden Seiten. Die DC-Seite schützt PV-Strings, Kombinationskästen und den Wechselrichtereingang. Die AC-Seite schützt den Wechselrichterausgang, AC-Tafeln, Verteilungsschaltsysteme und netzgekoppelte Geräte.
Typ 2 PV-Überspannungsschutzgeräte (SPDs) werden häufig für induzierte und Schaltüberspannungen verwendet. Typ 1 oder Typ 1+2 PV-Überspannungsschutzgeräte werden dort eingesetzt, wo das Blitzschutzdesign anzeigt, dass teilweiser Blitzstrom in die elektrische Installation eindringen kann.
Typ 1 oder Typ 1+2 PV SPD sollte in Betracht gezogen werden, wenn Teil-Blitzströme in das elektrische System eintreten können, wie bei bestimmten Installationen, die an ein externes Blitzschutzsystem ohne ausreichenden Abstand angeschlossen sind, oder wenn die Risikobewertung des Projekts eine Blitzstromabführung erfordert.
Wenn das Kabel zwischen dem PV-Array, dem Kombinationskasten und dem Wechselrichter lang ist, können koordinierte SPDs an beiden Enden erforderlich sein, damit jedes Geräteelement lokalen Schutz hat. Etwa 10 Meter werden oft als Entwurfspunkt verwendet, aber die endgültige Entscheidung hängt von der Kabelführung, dem Durchschlagniveau der Geräte, der SPD-Koordination und den lokalen Anforderungen ab.
Das können sie. Verkabelte Kommunikation, Wetterüberwachung, Smart-Meter- und SCADA-Leitungen können einen weiteren Weg für Überspannungsenergie bieten. Verwenden Sie eine Signal-Leitungs-SPD, die auf die Schnittstelle und das Systemdesign abgestimmt ist, wenn diese Leitungen Schutz benötigen.
Ja. Selbst ohne einen direkten Treffer können induzierte Überspannungen durch DC-Strings, AC-Leitungen, Kommunikationsleitungen und Erdungssysteme reisen, elektronische Bauteile des Wechselrichters beschädigen und zu Ausfallzeiten des Systems führen.
LEEYEE ist ein spezialisierter Anbieter von Überspannungsschutz und Niederspannungsschutz, der für Solar PV, Energieverteilung, Telekommunikation, Industrie und OEM-Anwendungen vertrauenswürdig ist. CNSPD ist die auf Überspannungsschutz fokussierte Markenplattform von LEEYEE, die globalen Käufern hilft, zuverlässige SPDs und verwandte Niederspannungsschutzprodukte zu beschaffen.
Work with LEEYEE to select reliable solar surge protection for PV strings, inverter cabinets, combiner boxes, AC panels, monitoring lines, and OEM electrical protection projects.