Wählen Sie den Überspannungsschutz für PV-Strings, Kombinationskästen, DC-Eingänge von Wechselrichtern, AC-Ausgänge von Wechselrichtern, Verteilungsschränke und Überwachungsleitungen. LEEYEE liefert 600V, 1000V und 1500V PV DC SPDs für Solarpv-Anlagen und OEM-Projekte.
Ein Solar PV-System benötigt normalerweise koordinierten Überspannungsschutz auf der DC-Seite, AC-Seite und in Kommunikationsleitungen, wo verkabelte Überwachungs-Schnittstellen exponiert sind.
Beginnen Sie mit der berechneten maximalen PV-String-Offen-Spannung bei der minimalen Entwurfstemperatur: Ucpv ≥ Uoc,max.. Bestätigen Sie dann Typ 2 oder Typ 1+2, Pole, In, Imax, Iimp, Up, Zertifikatsumfang, Schaltplan und Installationsposition im Schrank.
| LEEYEE Modell | Ucpv / Spannung | SPD-Typ | Poles / Konfiguration | In / Imax | Iimp | Nach oben | Typische Position | Zertifikatsstatus | Produktseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY1-C40PV3S-600V | 600V DC | Klasse II / Typ 2 DC SPD | 3-poliges steckbares Design | 20kA / 40kA, 8/20μs | — | ≤ 2,2kV | PV-Combiner-Box, Gleichstromeingang des Wechselrichters, 600V Gleichstromverteilung | TÜV / CE-Dokumente verfügbar | 600V SPD anzeigen |
| LY1-C40PV2S-1000V | 1000V DC | Klasse I+II / Typ 1+2 DC SPD | 2-poliges steckbares Design | 20kA / 40kA, 8/20μs | 6,25 kA, 10/350μs | 3,6 kV | PV-Strings, Combiner-Boxen, Gleichstromeingang des Wechselrichters | TÜV / CE / CB-Dokumente verfügbar | 1000V 2P SPD anzeigen |
| LY1-C40PV3S-1000V D4 | 1000V DC | Klasse I+II / Typ 1+2 DC SPD | 3-polige D4-Konfiguration | 20kA / 40kA, 8/20μs | 6,25 kA, 10/350μs | 3,6 kV | Combiner-Box- und Wechselrichter-Gehäusedesigns, die eine D4-Verkabelungskonfiguration erfordern | TÜV / CE / CB-Bereich sollte durch das genaue Modell bestätigt werden | 1000V D4 SPD anzeigen |
| LY1-C40PV3S-1500V D4 | 1500V Gleichstrom | Klasse I+II / Typ 1+2 DC SPD | 3-poliges Mehrfachdesign | 20kA / 40kA, 8/20μs | 6,25 kA, 10/350μs | 5,6 kV | Kommerzielle und utility-scale PV-Systeme, Hochspannungs-DC-Schränke | TÜV / CE-Dokumente verfügbar | 1500V D4 SPD ansehen |
Diese Produktseiten verbinden den Leitfaden zum Überspannungsschutz für Solar-PV mit spezifischen Angaben auf Modellebene, Zertifikatsdokumenten, Datenblättern und Diskussionen über OEM-Bestellungen.
Für PV-Strings der Klasse 600V, Kombinationskästen und DC-Schutz für Wechselrichter.
Für gängige 1000V PV DC Systeme, Schutz des Wechselrichtereingangs und Verwendung in Kombinationsboxen. Klasse I+II / Typ 1+2.
Für mehrpolige PV DC Schutzdesigns in Kombinationsboxen und Solarwechselrichter-Gehäusen. Klasse I+II / Typ 1+2.
Für 1500V kommerzielle und Versorgungs-PV-Systeme, die Hochspannungs-Klasse I+II / Typ 1+2 DC SPD-Schutz erfordern.
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.
Der Blitzschutz für Solarenergie ist nicht nur ein SPD an einem Standort. Das richtige Design hängt vom gesamten Blitzschutzweg ab: PV-Anlage, Kombinationsbox, Wechselrichter, AC-Verteilung, Erdung und Überwachungs-Schnittstellen.
LEEYEE unterstützt Solarinstallateure, EPC-Auftragnehmer, Großhändler, Lieferanten von Kombinationsboxen und OEM-Partner dabei, einen vollständigen Schutzweg von PV-Arrays zu Wechselrichtern und AC-Verteilung über die technische Plattform CNSPD aufzubauen.
Wettersensoren, Smart Meter, RS485, Ethernet, Datenlogger und SCADA-Schnittstellen können ebenfalls einen Weg für Überspannungsenergie bieten. Verwenden Sie einen geeigneten Signal-Leitungs SPD, wo diese verkabelten Schnittstellen Schutz benötigen.
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 | Typ 1+2 PV SPD, wo es das Projektdesign erfordert | Typ 1+2 PV SPD, wo es das Projektdesign erfordert |
Der Überspannungsschutz für Solar muss robust gegen Außenschränke, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, blitzanfällige Regionen, instabile Erdung und lange Nutzungszyklen sein.
LEEYEE unterstützt die Planung des Überspannungsschutzes über die gängigen PV-Systemtypen. Die wichtigsten Ingenieurtiefen unten erklären, wie der Schutz ausgewählt und in realen PV-Systemen installiert wird.
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.
Diese Ingenieursabschnitte erklären, wie der Überspannungsschutz für Solar-PV über Wechselrichtergehäuse, Kombinationsboxen, DC/AC-Seiten, Verkabelungsanordnung und Produktkategorien ausgewählt wird.
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-Überspannungsschutzkäufer benötigen mehr als nur einen Katalog. Sie benötigen Musterdokumente, Bestätigung des Zertifikatsumfangs, Werks-QC, Unterstützung bei OEM-Verpackungen und die Fähigkeit zu stabilen Chargenversendungen.
| Käuferprüfungspunkt | Was zu bestätigen ist | LEEYEE / CNSPD Unterstützung | Nützliche Seite |
|---|---|---|---|
| Zertifikatbereich | Nennspannung, Modellserie, Polkonfiguration, Norm und Gültigkeit des Zertifikats | PV 600V TÜV/CE, PV 1000V TÜV/CE/CB, PV 1500V TÜV/CE Dokumente nach Umfang | Zertifikate anzeigen |
| Produktdokumente | Datenblatt, Handbuch, Verdrahtungsreferenz, Zertifikatsumfang und modellbezogene Informationen | Technische Downloads und Modellseiten zur Vorprüfung für Käufer | Technische Downloads |
| Vertrauen in die Fabrik | Materialprüfung, MOV-Test, Montage, End-QC, Etikettenkontrolle und Versandinspektion | Fabrik- und Qualitätskontrollnachweise sollten die langfristige OEM- und Chargenversorgung unterstützen | Fabrik & Qualitätskontrolle |
| OEM-Lieferung | Neutrale Verpackung, private Label, Etikettenbestätigung und Prozess für Batchbestellungen | OEM/private Label Unterstützung für SPD-Käufer, Importeure und Kombinationskastenanbieter | SPD Hersteller China |
Zuverlässiger Überspannungsschutz wird durch Materialkontrolle, Komponentenprüfung, Montage-Disziplin, thermische Schutzverifikation und konsistente Qualitätsinspektion aufgebaut.
Überprüfung der Stabilität von Komponenten vor der SPD-Montage.
Leistung des Trennschalters konzipiert für sichere Fehlermeldung.
Fabrikprozess für stabile OEM- und Serienproduktion.
Inspektion vor Verpackung, Etikettierung und Exportversand.
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 werden häufig auf der Gleichstromseite in der Nähe von PV-Combiner-Boxen und Gleichstromeingängen von Wechselrichtern, auf der Wechselstromseite in der Nähe von Wechselrichterausgängen und Verteilungsschränken sowie an verdrahteten Kommunikationsleitungen installiert, wo erforderlich. Das endgültige Design hängt von der Kabellänge, der Erdung, der Systemspannung, dem externen Blitzschutz und der Blitzexposition ab.
Beginnen Sie mit der berechneten maximalen PV-String-Leerlaufspannung bei der minimalen Entwurfstemperatur. Wählen Sie einen PV-DC-Schutzschalter mit Ucpv ≥ Uoc,max und bestätigen Sie anschließend Typ 2 oder Typ 1+2, In, Imax, Iimp, wo zutreffend, Up, Polkonfiguration, Zertifikatsbereich und Installationsposition.
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.
Arbeiten Sie mit LEEYEE zusammen, um zuverlässigen Sonnenblitzschutz für PV-Strings, Wechselrichtergehäuse, Kombinationskästen, AC-Panele, Überwachungslinien und OEM elektrischen Schutzprojekte auszuwählen.