Auswahl von Solar PV DC SPD und Systemschutz

Leitfaden zum Überspannungsschutz für die Auswahl von DC SPDs für Solar PV

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.

600V / 1000V / 1500VPV DC SPD Spannungsoptionen
IEC 61643-31Logik zur Auswahl von PV SPDs
TÜV / CE / CBZertifikatsdokumente nach Modell
OEM bereitEtikett, Verpackung und Batch-Lieferung
Schnelle Antwort

Wie sollte der Überspannungsschutz für Solar PV-Systeme ausgelegt sein?

Ein Solar PV-System benötigt normalerweise koordinierten Überspannungsschutz auf der DC-Seite, AC-Seite und in Kommunikationsleitungen, wo verkabelte Überwachungs-Schnittstellen exponiert sind.

Gleichstromseite Verwenden Sie PV DC SPDs für Strings, Kombinationskästen und DC-Eingänge von Wechselrichtern. Wählen Sie nach der berechneten maximalen string-Offen-Spannung: Ucpv ≥ Uoc,max.
Wechselstromseite Verwenden Sie AC SPDs am Wechselrichterausgang, in der AC-Verteilung und in den Hauptverteilern gemäß dem Schutzkonzept für Gebäude.
Typauswahl Typ 2 ist gängig für induzierte Überspannungen. Typ 1+2 wird verwendet, wo partielle Blitzströme in das elektrische System eintreten können.
Verdrahtung & Erdung Halten Sie die SPD-Leitungen kurz und verbinden Sie sie mit einem niederohmigen Erdungspfad. Lange Kabelwege benötigen möglicherweise einen Schutz in der Nähe beider Enden.
Auswahltabelle für PV DC SPDs

Wählen Sie Solar PV DC SPD nach Ucpv, Typ und Projektspannung

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 Tabelle dient der Vorauswahl durch den Käufer. Für die formale Projektablage, die Angebotsabgabe, die OEM-Kennzeichnung oder die Genehmigung auf regulierten Märkten, fordern Sie das neueste Datenblatt und eine Kopie des Zertifikats an, und bestätigen Sie dann das genaue Modell, die Spannungsbewertung, die Polkonfiguration, das Verdrahtungsdiagramm, den Backup-Schutz und den Zertifikatsumfang vor der Verwendung.
Empfohlene Produktpalette

LEEYEE Solar PV DC SPD Produktseiten

Diese Produktseiten verbinden den Leitfaden zum Überspannungsschutz für Solar-PV mit spezifischen Angaben auf Modellebene, Zertifikatsdokumenten, Datenblättern und Diskussionen über OEM-Bestellungen.

600V PV DC SPD
LY1-C40PV3S-600V 600V PV DC Überspannungsschutzgerät Produktbild

LY1-C40PV3S-600V

Für PV-Strings der Klasse 600V, Kombinationskästen und DC-Schutz für Wechselrichter.

Typ: Klasse II / Typ 2
Ucpv: 600V DC
In / Imax: 20kA / 40kA
Zertifikat: TÜV / CE
Käufer: OEM, Importeur, Schaltschrankbauer
Produkt ansehen
1000V PV DC SPD
LY1-C40PV2S-1000V 1000V PV DC Überspannungsschutzgerät Produktbild

LY1-C40PV2S-1000V

Für gängige 1000V PV DC Systeme, Schutz des Wechselrichtereingangs und Verwendung in Kombinationsboxen. Klasse I+II / Typ 1+2.

Typ: Klasse I+II / Typ 1+2
Ucpv: 1000V DC
In / Imax / Iimp: 20kA / 40kA / 6.25kA
Zertifikat: TÜV / CE / CB
Käufer: Lagernder Importeur, Distributor
Produkt ansehen
1000V D4 PV SPD
LY1-C40PV3S-1000V D4 PV DC Überspannungsschutzgerät Produktbild

LY1-C40PV3S-1000V D4

Für mehrpolige PV DC Schutzdesigns in Kombinationsboxen und Solarwechselrichter-Gehäusen. Klasse I+II / Typ 1+2.

Typ: Klasse I+II / Typ 1+2
Ucpv: 1000V DC
In / Imax / Iimp: 20kA / 40kA / 6.25kA
Zertifikat: Bestätigen Sie nach Modellumfang
Käufer: Lieferant für Kombinationsboxen
Produkt ansehen
1500V PV DC SPD
LY1-C40PV3S-1500V D4 PV DC Überspannungsschutzgerät Produktbild

LY1-C40PV3S-1500V D4

Für 1500V kommerzielle und Versorgungs-PV-Systeme, die Hochspannungs-Klasse I+II / Typ 1+2 DC SPD-Schutz erfordern.

Typ: Klasse I+II / Typ 1+2
Ucpv: 1500V Gleichstrom
In / Imax / Iimp: 20kA / 40kA / 6.25kA
Zertifikat: TÜV / CE
Käufer: Projektlieferant, OEM-Käufer
Produkt ansehen
Nicht sicher, welches Modell zu Ihrem Projekt passt? Senden Sie Modul Voc, Module pro Strang, minimale Entwurfstemperatur, Wechselstyp, MPPT-Anordnung, Kabellänge, Erdungssystem und Bedingungen für den externen Blitzschutz.
Warum Solar PV SPDs wichtig sind

Ein einzelnes Überspannungsereignis kann ein ganzes PV-System abschalten

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.

Wechselrichterschaden

Überspannungsenergie kann Komponenten von Wechselrichtern beschädigen, die Betriebszeit des Systems reduzieren und teure Ersatzkosten verursachen.

Produktionsunterbrechung

Wenn ein PV-System die Produktion stoppt, wird jede Stunde Ausfallzeit zu einem direkten finanziellen Verlust.

Kosten für Fernwartung

Für großflächige oder entfernte Solarstandorte kann ein Ausfall hohe Inspektions-, Reise- und Lohnkosten auslösen.

Wo SPDs installiert werden sollen

Positionen für den Blitzschutz von Solar-PV-Anlagen

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.

DC-Seiten-Schutz

  • PV-String-Eingang
  • PV-Kombinationskasten
  • Wechselrichter-DC-Eingang
  • Lange DC-Kabelstrecken
  • 600V / 1000V / 1500V PV-DC-Systeme

AC-Seiten-Schutz

  • Wechselrichter-Wechselstromausgang
  • AC-Kombinations- oder Verteilungstafel
  • Hauptverteiler
  • Koordination des Netzkantenschutzes
  • Gebäude-Blitzschutzschnittstelle

Schutz der Signalleitungen

  • RS485-Wechselrichterkommunikation
  • Smart Meter Verkabelung
  • Wettersensorleitungen
  • Datenlogger und SCADA-Schnittstellen
  • Ethernet- oder Steuerleitungen wo erforderlich
Schutzarchitektur

Der Überspannungsschutz für Solar-PV muss als System konzipiert werden.

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.

01PV-Anlage
02Array / Kombi-SPD
03DC-Kabelroute
04Wechselrichter DC-SPD
05Wechselrichter + AC-SPD
06Hauptverteilung
Schutz der Kommunikation und Überwachung

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.

Gleichwertige Erdung und Erdung sind kein Endgerät in der Kette. Sie bilden den gemeinsamen niederimpedanten Entladeweg, der jede SPD-Position im System unterstützt.
Typ 1+2 oder Typ 2

Auswahl des Solar-SPD nach Blitzschutzbedingungen

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
Die endgültige Auswahl muss aus dem Blitzschutzkonzept, dem Abstand, den lokalen Vorschriften, der Kabelverlegung, dem Erdungssystem, dem Impulsfestigkeitsniveau des Geräts und der Risikoanalyse des Projekts bestätigt werden.
Installation des SPD im Wechselrichtergehäuse mit DC- und AC-Überspannungsschutz
Echte PV-Umgebungen

Für die Orte, an denen Solarsysteme tatsächlich ausfallen, konstruiert.

Der Überspannungsschutz für Solar muss robust gegen Außenschränke, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, blitzanfällige Regionen, instabile Erdung und lange Nutzungszyklen sein.

  • Großflächige Solarparks, die direkten und indirekten Blitzeinschlägen ausgesetzt sind.
  • Gewerbliche Dach-PV-Systeme mit langen DC-Kabelstrecken.
  • Hybrid-Wechselrichtersysteme, die koordinierte DC- und AC-Schutzmaßnahmen erfordern
  • Fern-Telekom-Solarsysteme, bei denen die Wartung kostspielig ist
  • Küsten-, Wüsten- und Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, die ein beschleunigtes Alterungsrisiko aufweisen
PV-Anwendungen

Unterstützte Solar-PV-Anwendungsszenarien

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.

Utility-Scale PV-Anlagen Kommerzielle Solaranlagen auf Dächern Hybrid-Wechselrichtersysteme Fern-Solarkraftwerke OEM-Solar-SPD-Projekte PV Combiner Boxen Solar-Wechselrichter-Schränke AC-Verteilungstafeln
Wichtige Themen zum Schutz von Solarenergie

Wichtige Themen zur Auswahl von Solar-Überspannungsschutz erkunden

Nutzen Sie die folgenden Themen, um die wichtigsten Installations-, Verdrahtungs-, Koordinations- und Auswahllogiken zu überprüfen, die für Ihr PV-System relevant sind.

Technische Einzelheiten

Auswahllogik für Überspannungsschutz bei Solar-PV

Diese Ingenieursabschnitte erklären, wie der Überspannungsschutz für Solar-PV über Wechselrichtergehäuse, Kombinationsboxen, DC/AC-Seiten, Verkabelungsanordnung und Produktkategorien ausgewählt wird.

Überspannungsschutz für Solarwechselrichterschränke

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.

DC-EingangsseiteSchützt den PV-String/Wechselrichter-Eingang vor induzierter Überspannungsenergie.
AC-AusgangsseiteSchützt den Wechselrichterausgang, die AC-Verteilung und Geräte auf der Netzseite.
SchranklayoutKurze Verdrahtungen und direkte Erdung verbessern die Schutzleistung.

Überspannungsschutz für PV-Kombinationsboxen

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.

String-SchutzReduziert den Überspannungsstress, bevor die Energie den Wechselrichter erreicht.
ErdungswegEine kurze und direkte Erdung ist für eine effektive Überspannungsbegrenzung unerlässlich.
Zuverlässigkeit im FreienDie Komponenten müssen mit Wärme, Feuchtigkeit und Bedingungen im Gehäuse umgehen können.

Typ 1+2 versus Typ 2 SPD für Solar-PV

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.

Typ 1+2 PV SPDFür Standorte, an denen teilweiser Blitzstrom in das PV-Elektrosystem eindringen kann.
Typ 2 PV SPDFür induzierte Blitzeinschläge und Schalttransienten.
EntscheidungsgrundlageVerwenden Sie das Blitzschutzkonzept der Website, den Trennungsabstand und die Risikobewertung.

DC / AC SPD Koordination

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.

GleichstromseitePV-Module, Stränge, Kombinerkästen und der Gleichstrom-Eingang des Wechselrichters.
WechselstromseiteWechselrichterausgang, AC-Verteilung und nachgelagerte AC-Geräte.
SystemansichtDer Schutz funktioniert am besten, wenn der gesamte Energieweg berücksichtigt wird.

Solar SPD Verdrahtungslayout

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.

Kurze LeitungenReduzieren Sie den Spannungsabfall und verbessern Sie die Überspannungsableitungsleistung.
Korrekte PositionIn der Nähe von geschützter Ausrüstung und eingehenden Überspannungswegen installieren.
ErdungsleitermStellen Sie einen klaren, niederohmigen Pfad zur Erde sicher.

Lange DC-Kabelstrecken und Schutz mit SPD an beiden Enden

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.

Array / Kombibox-EndeBegrenzt die Überspannungsenergie, bevor sie entlang der DC-Kabelstrecke reist.
Wechselrichter-EndeBietet lokalen Schutz in der Nähe der empfindlichen DC-Eingangselektronik des Wechselrichters.
Endgültige EntscheidungÜberprüfen Sie die Kabelverlegung, die Impulsfestigkeit der Ausrüstung, die Koordination der SPD und die lokalen Standards.

Schutz vor Überspannung für Signal- und Kommunikationsleitungen

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.

RS485 / ZählermessungSchützt die Kommunikation des Wechselrichters, intelligente Zähler und Übertragungsbusse.
Ethernet / DatenSchützt vernetzte Datenlogger, Gateways und Überwachungsgeräte.
Wetter / SCADASchützt externe Sensoren und Steuerschnittstellen, die über lange Außenkabel verbunden sind.

Auswahl von Solar SPD-Produkten

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.

Spannung und UcpvBerechnen Sie die maximale Strang Voc und wählen Sie einen geeigneten Ucpv, der über diesem Wert liegt.
SchutzklasseBestätigen Sie Typ 2 oder Typ 1+2 anhand der tatsächlichen Blitzstrombelastung.
Wichtige ParameterÜberprüfen Sie In, Imax, Iimp, Up, Iscpv, Pole, Schutzmodus, Backup-Schutz und Fernkontakt.
Projektinformations-Checkliste

Informationen, die für eine Solar-SPD-Empfehlung benötigt werden

Klare Projektdaten ermöglichen eine genauere Auswahl der SPD-Spannung, Schutzklasse, Entladefähigkeit, Polkonfiguration und Installationsposition.

PV- und Standortinformationen

  • Modul Voc und Anzahl der Module pro Strang
  • Minimale Entwurfstemperatur und berechnete maximale Strang Voc
  • Wechselrichtertyp, Anzahl der MPPT und DC-Eingangsanordnung
  • Externer Blitzschutz und Abstand
  • DC-Kabellänge, Routing und Installationsumgebung
  • Erdungsanordnung und AC-Systemtyp
  • RS485, Ethernet, Smart Meter oder Überwachungs-Schnittstellen

SPD-Parameter zur Bestätigung

  • Ucpv oder maximale kontinuierliche Betriebsspannung
  • Schutzklasse Typ 2 oder Typ 1+2
  • In, Imax und Iimp, soweit zutreffend
  • Spannungsschutzpegel Up
  • PV-Kurzschlussfestigkeit Iscpv
  • Anzahl der Pole und Schutzmodus
  • Backup-Schutz, steckbare Module und Fernkontakt

Dokumente zur Überprüfung durch den Käufer

  • Modellspezifikation
  • Kopien von Zertifikaten und Leistungsumfang
  • Bedienungsanleitung und Verkabelungsreferenz
  • Produktetikett und Verpackungsbestätigung
  • OEM-Etikett und Anforderungen an neutrale Verpackungen
  • Chargeninspektion und Anforderungen an die Vorablieferung
  • Anforderungen an Zielmarkt oder Ausschreibungsdokumentation
Zertifikate und Herstellernachweis

Von der Zertifikatsprüfung zur werkseitig kontrollierten Lieferung

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
Wenn die Seite Fabrik & Qualitätskontrolle noch nicht veröffentlicht ist, halten Sie diesen Link bereit und veröffentlichen Sie diese Seite als nächstes. Es wird diese Solar-Seite, Produktseiten, Zertifikatsseite und OEM-Seiten gleichzeitig stärken.
Entwickelt zum Schutz. Vertrauenswürdig für die Dauerhaftigkeit.

Vertrauen in die Herstellung entsteht durch das, was vor dem Versand geschieht

Zuverlässiger Überspannungsschutz wird durch Materialkontrolle, Komponentenprüfung, Montage-Disziplin, thermische Schutzverifikation und konsistente Qualitätsinspektion aufgebaut.

MOV- und GDT-Tests für Überspannungsschutzgeräte
MOV / GDT-Test

Überprüfung der Stabilität von Komponenten vor der SPD-Montage.

Thermaler Trennschaltertest für die Sicherheit von SPD
Thermischer Schutz

Leistung des Trennschalters konzipiert für sichere Fehlermeldung.

SPD Produktionslinie und kontrollierte Montage
Kontrollierte Montage

Fabrikprozess für stabile OEM- und Serienproduktion.

Endkontrolle der Qualität für den Versand von SPD
End-QC

Inspektion vor Verpackung, Etikettierung und Exportversand.

Ingenieursressourcen

Laden Sie technische Dokumente zu Solar-SPD herunter.

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.

Leitfaden zur Auswahl von Solar-SPDs

Überprüfen Sie die Spannungsbewertung, die Auswahl Typ 1+2 / Typ 2, Ucpv, In, Imax, Iimp, Up, Iscpv und die Installationsposition.

Technischen Leitfaden anzeigen →
PV-Gleichstrom-SPD-Datenblätter

Laden Sie modelspezifische Datenblätter für 600V-, 1000V- und 1500V-PV-Gleichstrom-Überspannungsschutzgeräte herunter.

Datenblätter anzeigen →
PV SPD Benutzerhandbuch

Installations- und Produktnutzungsreferenz für die Überspannungsschutzgeräte von LEEYEE.

Benutzerhandbuch herunterladen →
Zertifikat Umfangsblatt

Überprüfen Sie den Zertifikatsumfang nach Spannungsbewertung und Modellreihe vor der Projektablage oder OEM-Bestätigung.

Geltungsbereichsblatt herunterladen →
FAQ

Fragen zum Schutz vor Überspannung bei Solar-PV

Brauchen Solar-PV-Systeme wirklich Überspannungsschutz?

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.

Wo sollten SPDs in einem Solar-PV-System installiert werden?

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.

Wie wähle ich 600V, 1000V oder 1500V PV DC SPD aus?

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.

Welches SPD wird in einem Wechselrichtergehäuse verwendet?

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.

Wie sollten SPDs in einem PV-Kombinationskasten installiert werden?

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.

Brauchen Solar-PV-Systeme sowohl DC- als auch AC-Überspannungsschutz?

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.

Was ist der Unterschied zwischen Typ 1+2 und Typ 2 Solar SPD?

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.

Wann sollte Typ 1+2 SPD in Solar-PV-Anlagen eingesetzt werden?

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.

Wann werden SPDs an beiden Enden eines PV-Kabels benötigt?

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.

Benötigen RS485-, Ethernet- und Überwachungsleitungen einen Überspannungsschutz?

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.

Kann Blitz Solarwechselrichter beschädigen?

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.

Warum LEEYEE für den Überspannungsschutz im Solarbereich wählen?

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.

Schützen Sie Ihre Solar-Infrastruktur, bevor ein Ausfall eintritt.

Arbeiten Sie mit LEEYEE zusammen, um zuverlässigen Sonnenblitzschutz für PV-Strings, Wechselrichtergehäuse, Kombinationskästen, AC-Panele, Überwachungslinien und OEM elektrischen Schutzprojekte auszuwählen.

Senden Sie uns die Modul-Voc, Module pro String, minimale Entwurfstemperatur, Wechselrichtertyp, Kabellänge, Erdungsanordnung, äußere Blitzschutzbedingungen und Gehäuselayout. Unser Team wird Ihnen helfen, die richtige DC-, AC- und Signal-Schutzarchitektur auszuwählen.