Guía de protección y lista de materiales (BOM) de la caja combinadora fotovoltaica
Un portafusibles de caja combinadora fotovoltaica y un dispositivo de protección contra sobretensiones pueden colocarse uno junto al otro dentro del mismo gabinete, pero protegen contra distintos fenómenos eléctricos. Considerarlos sustitutos puede dejar a las cadenas fotovoltaicas sin la protección contra sobrecorriente requerida o dejar al inversor expuesto a sobretensiones transitorias.
Esta guía explica cómo los portafusibles FV, los fusibles gPV, los SPD de CC, los seccionadores de CC y los disyuntores encajan en la BOM de una caja combinadora. Está dirigida a fabricantes de cajas combinadoras, contratistas EPC solares, distribuidores fotovoltaicos, equipos de compras de proyectos y compradores OEM.
Índice
Respuesta rápida: ¿Puede un portafusibles sustituir a un SPD?
N.º. Un fusible gPV proporciona protección contra sobrecorriente al abrir un circuito en serie cuando se alcanzan sus condiciones de operación corriente-tiempo especificadas. Un SPD fotovoltaico de CC se conecta en paralelo y limita las sobretensiones transitorias desviando la corriente de impulso a través de una vía de protección controlada.[1][2]
El portafusibles se encarga principalmente de montar y conectar el fusible reemplazable. Por sí mismo, no es el elemento protector calibrado. Un seccionador de CC proporciona conmutación y aislamiento, mientras que un disyuntor de CC correctamente seleccionado proporciona interrupción automática de sobrecorriente dentro de sus valores nominales declarados.[6][7]
Enlace fusible: protección contra sobrecorriente. SPD de CC: protección contra sobretensión transitoria. Seccionador: conmutación e aislamiento manuales. Interruptor automático: interrupción automática por sobrecorriente.
Portafusibles FV frente a SPD: las principales diferencias de aprovisionamiento
Céntrese primero en el riesgo protegido y en la posición del circuito. Estos dos campos explican por qué los dispositivos no pueden sustituirse entre sí.
| Punto de comparación | Portafusibles fotovoltaico y enlace fusible | SPD DC PV |
|---|---|---|
| Riesgo principal | Exposición especificada a sobrecorriente, corriente inversa y cortocircuito | Sobretensión transitoria relacionada con rayos o conmutación |
| Posición del circuito | Conectado en serie con la cadena fotovoltaica o el conductor protegidos | Conectado en paralelo a través de los modos de protección de CC requeridos |
| Corriente normal | La corriente de funcionamiento de la FV pasa a través del enlace fusible instalado | La corriente total de carga de la FV normalmente no pasa a través del SPD como dispositivo en serie |
| Principio de funcionamiento | El elemento fusible abre el circuito de acuerdo con su característica corriente-tiempo | El SPD limita la tensión y desvía la corriente de sobretensión durante un evento transitorio |
| Después de la operación | Un eslabón fusible accionado se reemplaza después de que se investiga la falla | El SPD se inspecciona según su indicación de estado y los criterios de mantenimiento del fabricante |
| Datos principales del pedido | Tensión de CC, corriente gPV, poder de corte, tamaño del fusible, capacidad nominal del portafusibles y condiciones de temperatura | Ucpv, Up, tipo de SPD, In, Imax, Iimp cuando corresponda, Iscpv, modos y protección de respaldo |
| Contexto IEC principal | Serie IEC 60269, incluida la IEC 60269-6 para eslabones fusibles fotovoltaicos | Requisitos de producto IEC 61643-31 y principios de selección IEC 61643-32 |
Conclusión de adquisición: una cotización que contiene portafusibles no incluye automáticamente protección contra sobretensiones. Una cotización que contiene un SPD no incluye automáticamente protección contra sobrecorriente de cadenas fotovoltaicas.
El portafusibles y el eslabón fusible son elementos separados de la BOM
Muchas solicitudes de cotización utilizan el término «fusible fotovoltaico» tanto para el portafusibles como para el elemento fusible reemplazable. Esta redacción no es lo suficientemente precisa para una cotización de fabricante de equipos originales (OEM).
Portafusibles fotovoltaico
El portafusibles proporciona montaje, aislamiento, terminales y contacto eléctrico para el eslabón fusible. Debe ser compatible con las dimensiones del eslabón fusible, la tensión de CC, la corriente, el conductor del terminal, la temperatura de la envolvente y el método de instalación.
Eslabón fusible gPV
El eslabón fusible contiene el elemento calibrado que interrumpe la sobrecorriente especificada. La norma IEC 60269-6 establece requisitos complementarios para los eslabones fusibles utilizados en la protección de cadenas y arreglos fotovoltaicos en circuitos con tensiones nominales de hasta 1.500 V CC.[1]
Error común en la cotización
Una línea como «portafusibles de 10 × 38, 32 A» no confirma si el eslabón fusible gPV está incluido. La cotización debe enumerar por separado el modelo del portafusibles, el modelo del eslabón fusible, la corriente nominal, el voltaje y la cantidad.
La documentación comercial del producto también demuestra por qué esta distinción es importante. Los fabricantes de fusibles fotovoltaicos suelen publicar gamas separadas de eslabones fusibles y portafusibles, mientras que algunos proveedores de cajas combinadoras indican que los portafusibles están instalados, pero que los eslabones fusibles no están incluidos en el alcance del suministro.[8][9]
No utilice un portafusibles común como interruptor de corte en carga
No abra un portafusibles mientras circule corriente de carga, a menos que el dispositivo completo esté explícitamente clasificado y aprobado para dicha función de conmutación. Se debe seleccionar un seccionador de CC dedicado u otro mecanismo de conmutación aprobado cuando se requiera la conmutación de carga y el aislamiento.[6]
Dónde encajan el fusible, el SPD, el seccionador y el disyuntor
Una caja combinadora fotovoltaica agrupa varias entradas de cadena y envía la salida de CC combinada hacia el inversor. Los componentes internos deben seleccionarse como un sistema de protección coordinado, no como elementos de catálogo independientes.
La tabla describe la relación funcional habitual. El orden de conexión final debe seguir el diagrama del proyecto aprobado y las instrucciones del producto.
| Dispositivo | Relación típica del circuito | Propósito principal | No sustituye |
|---|---|---|---|
| Eslabón fusible de cadena | Conexión en serie en una entrada de cadena cuando se requiere protección contra sobrecorriente | Limita la exposición a corrientes inversas o corrientes de falla perjudiciales a nivel de cadena | SPD, aislamiento de salida o protección completa del alimentador |
| SPD DC PV | Conexión en paralelo a través de los modos de protección de CC requeridos | Limita la sobretensión transitoria antes de que llegue al inversor o al equipo de monitorización | Eslabón fusible, disyuntor o dispositivo de aislamiento |
| Seccionador de CC | Instalado normalmente en la ruta de salida combinada u otro punto de aislamiento aprobado | Proporciona conmutación manual y aislamiento para inspección o mantenimiento | Protección contra sobrecorriente o protección contra sobretensiones |
| Disyuntor de CC | Circuito de cadena, salida combinada o alimentador descendente según el diseño | Proporciona interrupción automática por sobrecorriente y cualquier función de conmutación adicional declarada | SPD o un requisito de fusible de cadena no verificado |
El SPD es normalmente el único de estos dispositivos conectado como una ruta de sobretensión en paralelo. Los eslabones fusibles, disyuntores y aisladores forman parte de una ruta de corriente en serie.
La fusión de cadenas de una o dos caras no puede seleccionarse a partir de una fotografía genérica de una caja combinadora. La decisión depende de la topología fotovoltaica, la configuración de la puesta a tierra, los requisitos de protección de los conductores y las normas aplicables al proyecto. Las gamas de cajas combinadoras comerciales incluyen configuraciones de fusibles tanto de una como de dos caras, lo que confirma que la disposición depende de la aplicación.[9]
¿Necesita cada cadena FV un fusible?
No automáticamente. La necesidad de protección contra sobrecorriente en las cadenas depende de la corriente que pueda alimentar una cadena averiada desde las otras cadenas en paralelo y de si dicha exposición puede superar los límites permitidos del módulo fotovoltaico o del conductor de la cadena.
El diseñador responsable debe comparar la máxima contribución posible de corriente inversa con:
- La clasificación máxima de fusibles en serie del fabricante del módulo
- La corriente de cortocircuito del módulo y los factores de corrección aplicables
- La capacidad de transporte de corriente del cable de la cadena
- El número de cadenas en paralelo conectadas a la misma entrada
- La arquitectura de protección de entrada y el MPPT del inversor
- La protección requerida de los conductores positivos y negativos
- La norma de instalación aplicable y los requisitos nacionales
La norma IEC 62548-1 aborda el diseño de arreglos fotovoltaicos, incluyendo el cableado de CC, los dispositivos de protección eléctrica, la conmutación y las disposiciones de puesta a tierra. La norma IEC 60364-7-712 aborda la selección y aplicación de equipos dentro de instalaciones eléctricas fotovoltaicas.[4][5]
Significado de ingeniería
No utilice una regla universal como "todas las cajas combinadoras necesitan fusibles de cadena" o "dos cadenas nunca necesitan fusibles". La respuesta debe confirmarse a partir del diseño real del arreglo, los datos del módulo, las capacidades de los conductores y los documentos aplicables del proyecto.
La corriente del portafusibles no determina la selección del fusible
Un portafusibles marcado para 32 A no implica que el proyecto deba utilizar un eslabón fusible de 32 A. La capacidad nominal del soporte define un límite del equipo. La capacidad nominal del eslabón fusible debe coordinarse con el módulo, el conductor, la exposición a corrientes de falla y la norma de diseño.
Fusible de cadena, fusible de salida y fusible de respaldo del SPD
Una caja combinadora puede contener más de una función de fusible. Una lista de materiales (BOM) que solo indique «fusible de CC» dificulta la revisión técnica y la planificación de reemplazos.
| Función del fusible | Circuito protegido | Base de selección | Error común |
|---|---|---|---|
| Fusible de string | Cadena fotovoltaica individual | Límite del módulo, corriente de cadena, exposición a corriente inversa y capacidad del conductor | Seleccionando únicamente a partir de la corriente máxima del soporte |
| Fusible de salida o de alimentación | Conductor de salida combinado o alimentador de CC aguas abajo | Corriente combinada, capacidad del conductor, nivel de falla y coordinación aguas abajo | Utilizando la misma clasificación que un fusible de cadena única |
| Fusible de respaldo para SPD | Derivación del SPD y su trayectoria de desconexión por falla | Instrucciones del fabricante del SPD, comportamiento declarado ante cortocircuitos y corriente de falla disponible | Asumiendo que un fusible de cadena existente proporciona la protección de respaldo aprobada para el SPD |
La desconexión interna del SPD no siempre constituye una protección de respaldo externa
Muchos SPD contienen un mecanismo de desconexión interno. Es posible que aún se requiera un fusible o disyuntor externo según las condiciones de coordinación declaradas por el fabricante. Verifique el dispositivo de respaldo máximo permitido, la corriente de cortocircuito disponible y la disposición real de la rama en la documentación específica del modelo.[2][3]
Cómo confirmar el SPD de CC fotovoltaica para la BOM
Un proveedor no debe seleccionar el SPD basándose únicamente en las indicaciones de “600 V”, “1.000 V” o “caja combinadora de 1.500 V”. La selección completa debe considerar el esfuerzo de tensión, el nivel de protección, el entorno de sobretensiones, el comportamiento ante cortocircuitos y la topología del circuito.
Calcule la tensión máxima de la cadena en condiciones de frío
La tensión de circuito abierto del módulo fotovoltaico aumenta a medida que disminuye la temperatura del módulo. Utilice el Voc del módulo, el número de módulos en serie, el coeficiente de temperatura de tensión y la temperatura de diseño más baja para establecer la tensión máxima de la cadena.[4]
Confirme el Ucpv para cada modo de protección
El Ucpv es la tensión máxima de funcionamiento continuo declarada para un SPD fotovoltaico. Debe ser adecuada para la tensión continua máxima que pueda aparecer en los terminales del SPD correspondiente.[3]
Compare el nivel de protección de tensión
Un Ucpv más elevado proporciona un mayor margen de tensión continua, pero no garantiza automáticamente una mejor protección. Compare el nivel de protección de tensión del SPD, Up, con la capacidad de resistencia del equipo que se desea proteger.
Confirme los requisitos de Tipo 2 o Tipo 1+2
El Tipo 2 se utiliza habitualmente para sobretensiones inducidas y de conmutación. Puede ser necesaria una solución de Tipo 1 o Tipo 1+2 cuando se prevea la descarga de corrientes de rayo en el punto de instalación. El concepto de protección contra rayos del proyecto debe confirmar este requisito.[3]
Compruebe los valores nominales de descarga y cortocircuito
Confirme In, Imax e Iimp cuando corresponda. Verifique también Iscpv, la corriente de cortocircuito fotovoltaica disponible y cualquier protección de respaldo externa requerida por el fabricante del SPD.
Confirme la topología de CC y los modos de protección
La configuración del SPD debe coincidir con el sistema fotovoltaico real. No seleccione una disposición de dos o tres polos basándose únicamente en una fotografía del producto. Confirme si la matriz es flotante, tiene conexión a tierra funcional o está dispuesta según otra topología aprobada.
Mantenga la trayectoria de la corriente de sobretensión corta y directa
El enrutamiento de la conexión afecta al voltaje residual que aparece en el equipo protegido. Ubique el SPD y la conexión de enlace de acuerdo con las instrucciones del fabricante y el diseño aprobado del gabinete.[3]
Continuar con la revisión de ingeniería
Esta página explica cómo los portafusibles, los eslabones fusibles y los SPD se integran en la lista de materiales (BOM) de la caja combinadora. Para un cálculo de voltaje detallado, utilice el Guía de selección de SPD de CC para sistemas fotovoltaicos. Para una revisión completa de la protección contra sobretensiones, utilice el Guía de SPD para cajas combinadoras fotovoltaicas.
Seccionador de CC frente a disyuntor en la BOM
Tanto un aislador como un disyuntor pueden aparecer en el circuito de salida combinado, pero sus funciones principales son diferentes.
Interruptor-seccionador de CC
Un interruptor-seccionador proporciona un método definido de conmutación y aislamiento. La norma IEC 60947-3 se aplica a interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y unidades de combinación de fusibles para tensiones nominales de hasta 1500 V CC.[6]
Confirme la tensión operativa nominal, la corriente, la disposición de los polos, la categoría de utilización, el servicio de conmutación de carga, la función de aislamiento y la disposición de la maneta. No sustituya un seccionador de CA simplemente porque su corriente nominal parezca suficiente.
Disyuntor de CC
Un interruptor automático proporciona una interrupción automática bajo sus condiciones declaradas de sobreintensidad y cortocircuito. La norma IEC 60947-2 cubre los interruptores automáticos con tensiones nominales de hasta 1500 V CC para aplicaciones dentro de su alcance.[7]
Confirme la tensión de CC, la corriente nominal, la capacidad de ruptura, las características de disparo, la conexión de los polos, los requisitos de polaridad y la idoneidad para el aislamiento cuando dicha función sea necesaria.
Un interruptor automático no proporciona protección contra sobretensiones.
El disyuntor funciona de acuerdo con sus características de sobreintensidad y ruptura. No proporciona la función de limitación rápida de tensión y derivación de sobrecorriente propia de un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de CC para sistemas fotovoltaicos.
Patrones típicos de protección de cajas combinadoras FV
No existe una única lista de materiales (BOM) que sea correcta para todas las configuraciones. La configuración debe indicar qué funciones de protección están presentes y cuáles ya se proporcionan en otros componentes.
| Patrón típico | Componentes principales | Cuándo puede considerarse | Lo que aún requiere confirmación |
|---|---|---|---|
| Fusibles de cadena + SPD + seccionador | Fusibles y portafusibles gPV, SPD de CC para FV y seccionador de salida combinada | Matrices de cadenas múltiples que requieren protección de cadenas y aislamiento manual local | Protección del alimentador de salida, protección de respaldo de SPD y protección de entrada del inversor |
| Fusibles de cadena + SPD + disyuntor de salida | Fusibles de cadena, SPD de CC fotovoltaico y disyuntor de CC en la salida combinada | Proyectos que requieren protección de cadenas e interrupción automática de salida | Si el disyuntor también proporciona las funciones de aislamiento y conmutación requeridas |
| SPD + aislador sin fusibles de cadena | SPD de CC fotovoltaico y seccionador | Solo cuando la revisión de ingeniería confirme que no se requieren fusibles de cadena individuales | Exposición a corriente inversa, límite del módulo, protección de cables y arquitectura del inversor |
| Conjunto de combinación de fusibles integrado | Interruptor con fusible u otro dispositivo de combinación probado más SPD de CC fotovoltaico | Conjuntos OEM compactos con funciones documentadas de conmutación y protección | Funciones exactas, categoría de utilización, método de sustitución y alcance del certificado |
La pregunta correcta no es «¿Qué componente se puede eliminar?», sino «¿Qué función de protección o aislamiento faltaría si se eliminara ese componente?»
Cómo preparar una BOM completa de la caja combinadora
Una lista de materiales (BOM) útil identifica la función eléctrica, la posición en el circuito, el modelo exacto y la clasificación de cada componente. Los nombres de los productos y las cantidades por sí solos no son suficientes.
Utilice los siguientes campos como marco de referencia para la cotización. Los valores finales deben provenir del diseño aprobado y de los documentos específicos del modelo.
| Elemento de la lista de materiales | Parámetros a confirmar | Riesgo de compra común |
|---|---|---|
| Eslabón fusible gPV | Tensión de CC, corriente nominal, clasificación gPV, capacidad de ruptura, dimensiones y coordinación de módulos | Uso de un fusible de propósito general con un amperaje similar |
| Portafusibles fotovoltaico | Datos sobre el tamaño del fusible compatible, tensión de CC, corriente, terminales, montaje, protección contra contacto y temperatura | Suponiendo que el eslabón fusible está incluido o ignorando la temperatura de la envolvente |
| SPD DC PV | Ucpv, Up, tipo de SPD, In, Imax, Iimp, Iscpv, modos, indicador y contacto remoto | Selección basada únicamente en la tensión nominal o en el valor de corriente más alto |
| Protección de respaldo para SPD | Si se requiere protección externa, tipo de dispositivo aprobado y capacidad nominal máxima | Uso de la capacidad nominal del fusible de cadena sin verificar los datos de coordinación del SPD |
| Interruptor-seccionador de CC | Tensión operativa, corriente, polos, categoría de utilización, capacidad de corte de carga y función de aislamiento | Uso de un seccionador de CA o un portafusibles como dispositivo de conmutación normal |
| Disyuntor de CC | Tensión de CC, corriente, capacidad de ruptura, característica de disparo, polos, polaridad y aptitud para el seccionamiento | Asumir que todo disyuntor para riel DIN marcado como CC es adecuado para la matriz |
| Barras colectoras y terminales | Corriente combinada, tamaño del conductor, aumento de temperatura, distancias de seguridad, material y par de apriete de los terminales | Dimensionamiento correcto de los dispositivos de protección pero subdimensionamiento del sistema de conexión |
| Componentes de PE y conexión equipotencial | Barra de PE, conexión equipotencial de la envolvente, disposición de los conductores y capacidad de los terminales | Instalación de un SPD sin una trayectoria definida de baja impedancia para la corriente de sobretensión |
| Entradas de cables y envolventes | Clasificación IP o NEMA, resistencia a los rayos UV, temperatura ambiente, control de condensación y prensaestopas | Uso de componentes o disposiciones para interiores en entornos exteriores expuestos |
| Monitorización y señales remotas | Monitorización de corriente de cadena, contacto remoto de SPD, estado del interruptor, comunicación y fuente de alimentación | Confirmación del circuito de alimentación omitiendo las interfaces SCADA o de alarma requeridas |
Una buena lista de materiales (BOM) vincula cada componente a una función definida, una posición en el circuito y un conjunto verificado de parámetros del proyecto.
¿Qué normas y documentos deben revisar los compradores?
No apruebe una caja combinadora basándose únicamente en la etiqueta del producto o en un catálogo general. Solicite la documentación correspondiente al voltaje, corriente, disposición de polos y modelo exactos que se están cotizando.
| Componente o área de diseño | Contexto IEC relevante | Documento a solicitar |
|---|---|---|
| Eslabón fusible fotovoltaico | IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 | Hoja de datos, certificado o informe de prueba del modelo exacto que indique el voltaje, la corriente, la clase y la capacidad de ruptura |
| Portafusibles fotovoltaico | Requisitos aplicables del sistema de fusibles y documentación del fabricante | Hoja de datos del soporte, lista de fusibles compatibles, datos de terminales, información de temperatura y alcance del certificado |
| SPD DC PV | IEC 61643-31:2018 y su fe de erratas | Certificado, informe, ficha técnica, modos de protección e instrucciones del dispositivo de respaldo del modelo exacto |
| Aplicación de SPD | IEC 61643-32:2017 y su fe de erratas | Diagrama de instalación, datos de selección de voltaje e información de coordinación |
| Interruptor-seccionador | IEC 60947-3:2020+AMD1:2025 | Valores nominales de CC, categoría de utilización, diagrama de polos, pruebas de aislamiento y de conmutación de carga |
| Interruptor automático | IEC 60947-2:2024 u otra norma de interruptores aprobada por el proyecto | Capacidad de ruptura en CC, conexión de polos, datos de disparo y aptitud para el seccionamiento |
| Diseño de arreglos fotovoltaicos | IEC 62548-1:2023+AMD1:2025 | Cálculo de matriz aprobado, cronograma de conductores y diseño de protección |
| Instalación fotovoltaica | IEC 60364-7-712:2025 | Diagrama unifilar aprobado, requisitos de instalación y registros de cumplimiento del proyecto |
El alcance del certificado debe coincidir con el modelo exacto
No debe asumirse que un certificado para un tamaño de portafusibles, un SPD Ucpv, una configuración de polos de disyuntor o una clasificación de seccionador cubre todos los productos de la misma familia del catálogo. Verifique la lista de modelos y el alcance de las clasificaciones antes de la aprobación del proyecto.
Errores comunes al comprar una caja combinadora
Realizar un pedido de un soporte sin confirmar el eslabón fusible
La caja entregada puede contener soportes vacíos o una clasificación de eslabón fusible diferente a la del diseño aprobado.
Seleccionar cada componente a partir de la tensión nominal del sistema
El voltaje máximo de la cadena en condiciones de frío puede ser superior al valor nominal indicado en la etiqueta del sistema. Cada componente de CC debe verificarse con respecto a las condiciones de voltaje reales.
Suponiendo que el disyuntor incluya protección contra sobretensiones
Un disyuntor interrumpe la sobrecorriente dentro de sus valores nominales. No limita el voltaje transitorio como lo hace un SPD.
Uso del fusible de cadena como respaldo del SPD sin verificación
Las dos funciones de los fusibles pueden proteger diferentes ramales y requieren diferentes clasificaciones y pruebas de coordinación.
Uso del portafusibles como seccionador de mantenimiento
A menos que esté específicamente clasificado para la conmutación de carga, abrir un soporte bajo carga puede crear un arco de CC peligroso.
Ignorar el calor de la envolvente y la resistencia de los terminales
Los portafusibles, terminales, disyuntores y dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) pueden operar en gabinetes exteriores expuestos al calor. El espaciado, la preparación de los conductores, el par de apriete y la reducción de potencia por temperatura afectan la fiabilidad.
Aprobar un certificado sin verificar su alcance de modelo
El certificado podría cubrir una tensión, corriente, configuración de polos o variante de producto diferente a la del artículo suministrado.
Información que debe enviarse con una solicitud de cotización (RFQ) de una caja combinadora
- Tensión máxima de CC del sistema fotovoltaico
- Fabricante y modelo del módulo
- Voc e Isc del módulo
- Coeficiente de temperatura de voltaje
- Temperatura de diseño mínima
- Módulos conectados en serie
- Número de cadenas en paralelo
- Clasificación máxima de fusible en serie del módulo
- Tamaño y clasificación del cable de cadena
- Corriente de salida combinada
- Fusible de una o dos caras
- Tamaño requerido del eslabón fusible gPV
- Tipo de SPD requerido
- Valores requeridos de Ucpv y Up para el SPD
- Requisito de contacto remoto para el SPD
- Preferencia de aislador o disyuntor
- Puesta a tierra fotovoltaica o topología de CC
- Clasificación IP o NEMA del gabinete
- Documentos IEC, EN o UL requeridos
- Diagrama unifilar aprobado
- Cantidad y calendario de entrega
- Requisitos de etiquetado y embalaje del OEM
¿Necesita confirmar una lista de materiales de protección (BOM) para una caja combinadora fotovoltaica?
Envíe los datos del módulo, la configuración de la cadena, el voltaje máximo de CC, la corriente, el diagrama unifilar y la certificación requerida. LEEYEE puede ayudar a revisar la configuración del SPD de CC fotovoltaico y coordinar los requisitos pertinentes de portafusibles, eslabones fusibles, aisladores y disyuntores antes de finalizar una cotización de OEM o de proyecto.
LEEYEE es un proveedor especializado en protección contra sobretensiones y protección de baja tensión. CNSPD es la plataforma de LEEYEE centrada en la protección contra sobretensiones para compradores técnicos de todo el mundo.
Límites de aprobación de ingeniería y de proyecto
Esta guía proporciona un marco para la adquisición y la revisión de la lista de materiales (BOM). No sustituye al diseño eléctrico aprobado, las instrucciones del módulo y del inversor, las normativas locales ni la verificación por parte del ingeniero responsable.
Los requisitos pueden variar según el país, la empresa de servicios públicos, el propietario del proyecto, la aseguradora y la ruta de certificación. Los documentos IEC, EN y UL no deben considerarse intercambiables sin verificar el mercado objetivo y los requisitos contractuales.
Un proveedor de componentes puede comparar clasificaciones y preparar una cotización, pero la selección final de los fusibles de cadena, la protección de conductores, el tipo de SPD, los modos de protección, la disposición de conmutación y la coordinación de cortocircuitos debe confirmarse para el proyecto específico.
Preguntas frecuentes
¿Puede un portafusibles proteger una cadena fotovoltaica sin un eslabón fusible?
No. El soporte proporciona montaje, aislamiento y contactos eléctricos. El eslabón fusible reemplazable contiene el elemento calibrado que abre el circuito bajo la condición de sobrecorriente especificada.
¿Puede un fusible fotovoltaico proteger un inversor contra sobretensiones por rayos?
No por sí solo. Una sobretensión transitoria puede dañar el aislamiento o la electrónica del inversor sin producir la condición de corriente-tiempo sostenida necesaria para operar el fusible. Se utiliza un SPD de CC fotovoltaico correctamente seleccionado para limitar la tensión transitoria.
¿Puede un SPD de CC fotovoltaico reemplazar un fusible de cadena?
No. El SPD limita la sobretensión transitoria. No proporciona protección selectiva contra sobrecorriente en serie para una cadena fotovoltaica con fallas.
¿Todas las cajas combinadoras necesitan fusibles de cadena?
No siempre. El requisito depende de la corriente inversa de las cadenas en paralelo, la capacidad nominal máxima del fusible en serie del módulo, la capacidad del conductor, la arquitectura del inversor y las normas aplicables al proyecto.
¿Puede un disyuntor de CC reemplazar los fusibles de cadena?
No de forma automática. Un disyuntor en la salida combinada puede proteger el conductor de salida, mientras que los fusibles de cadena abordan la exposición a fallos a nivel de cada cadena individual. La sustitución requiere verificar la ubicación del dispositivo, los valores nominales, las características operativas y los requisitos del proyecto.
¿Se puede utilizar un portafusibles como seccionador de CC?
No lo asuma. Es posible que un portafusibles convencional no esté clasificado para interrumpir la corriente de carga. Utilice un dispositivo explícitamente aprobado para la función de conmutación y aislamiento de CC requerida.
¿Puede un fusible de cadena servir también como fusible de respaldo para el SPD?
Solo cuando la disposición real del circuito y la documentación de coordinación del fabricante del SPD lo confirmen. La protección de la cadena y la protección de respaldo del SPD no deben tratarse como idénticas por defecto.
¿Debería cada caja combinadora de 1000 V utilizar un SPD Ucpv de 1000 V?
No realice la selección basándose únicamente en la etiqueta nominal. Calcule la tensión máxima de la cadena en condiciones de frío, confirme el esfuerzo de tensión en cada modo de protección del SPD y compare los valores de Ucpv, Up y los requisitos del equipo protegido.
¿Es siempre más seguro un Ucpv más alto?
No. Un Ucpv más alto proporciona una mayor tolerancia a la tensión continua, pero también se debe considerar el nivel de protección de tensión del SPD y la coordinación con el equipo protegido. La mejor selección equilibra la resistencia a la tensión y el rendimiento de protección.
¿Cuál es el error más común en una solicitud de presupuesto (RFQ) para cajas combinadoras?
El error más común es solicitar «fusible, SPD e interruptor» sin proporcionar los datos del módulo, la cantidad de cadenas, la tensión, la corriente, la disposición del cableado y los requisitos de certificación. De este modo, el proveedor debe adivinar la lógica de protección.
Guías técnicas relacionadas
- Guía de selección de SPD para caja combinadora de PV
- Selección de Ucpv para SPD de CC en sistemas fotovoltaicos de 600 V, 1000 V y 1500 V
- Portafusibles y eslabones fusibles para FV
- Dispositivos de protección contra sobretensiones CC para FV
- Guía del sistema de protección contra sobretensiones para energía solar fotovoltaica
- Función y selección de seccionadores de CC
Referencias
Estas referencias identifican las normas principales y los ejemplos técnicos oficiales utilizados para establecer los límites de funcionamiento del dispositivo en esta guía. Las normas completas y los requisitos específicos del proyecto deben revisarse para el diseño y la aprobación finales.
- Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 CSV — Fusibles de baja tensión, Parte 6: Requisitos suplementarios para los eslabones fusibles destinados a la protección de sistemas de energía solar fotovoltaica. Página de publicación oficial de la IEC.
- Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 61643-31:2018 y IEC 61643-31:2018/COR1:2022 — Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión, Parte 31: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) en instalaciones fotovoltaicas. Publicación base; Fe de erratas 1.
- Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 61643-32:2017 e IEC 61643-32:2017/COR1:2019 — Dispositivos de protección contra sobretensiones conectados al lado de CC de instalaciones fotovoltaicas, principios de selección y aplicación. Publicación base; Fe de erratas 1.
- Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 62548-1:2023+AMD1:2025 CSV — Arreglos fotovoltaicos, Parte 1: Requisitos de diseño. Página de publicación oficial de la IEC.
- Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 60364-7-712:2025 — Instalaciones eléctricas de baja tensión, Parte 7-712: Instalaciones de suministro de energía solar fotovoltaica. Página de publicación oficial de la IEC.
- Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 60947-3:2020+AMD1:2025 CSV — Aparamenta de baja tensión, Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y unidades combinadas con fusibles. Página de publicación oficial de la IEC.
- Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 60947-2:2024 — Aparamenta de baja tensión, Parte 2: Interruptores automáticos. Página de publicación oficial de la IEC.
- Mersen, Fusibles y portafusibles fotovoltaicos HelioProtection, información oficial de la familia de productos que muestra las gamas de fusibles fotovoltaicos y portafusibles por separado. Página oficial del fabricante.
- Phoenix Contact, información oficial del producto de cajas combinadoras que muestra los portafusibles, seccionadores de CC y protección contra sobretensiones como funciones independientes, incluidos los modelos en los que los fusibles no se incluyen con los soportes instalados. Ejemplo de caja combinadora; Ejemplo de alcance del portafusibles.
