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 | Type de DOCUP | Poles / Configuration | In / Imax | Iimp | Haut de la page | Typical Position | Certificate Status | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY1-C40PV3S-600V | DC 600V | Class II / Type 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 | DC 1000V | Class I+II / Type 1+2 DC SPD | 2-Pole pluggable design | 20kA / 40kA, 8/20μs | 6.25kA, 10/350μs | 3,6kV | PV strings, combiner boxes, inverter DC input | TÜV / CE / CB documents available | View 1000V 2P SPD |
| LY1-C40PV3S-1000V D4 | DC 1000V | Class I+II / Type 1+2 DC SPD | 3-Pole D4 configuration | 20kA / 40kA, 8/20μs | 6.25kA, 10/350μs | 3,6kV | 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 CC | Class I+II / Type 1+2 DC SPD | 3P multi-pole design | 20kA / 40kA, 8/20μs | 6.25kA, 10/350μs | 5,6kV | 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.
Les actifs photovoltaïques sont exposés à la foudre, aux surtensions de commutation, à l'instabilité de mise à terre, à de longs câbles et à des environnements extérieurs difficiles. Le véritable coût n'est pas seulement le remplacement du SPD — c'est la défaillance de l'onduleur, la perte de puissance, la maintenance du site et la responsabilité après échec.
L'énergie de surtension peut endommager les composants de l'onduleur, réduire le temps de fonctionnement du système et entraîner des coûts de remplacement élevés.
Lorsque un système photovoltaïque cesse de produire, chaque heure d'arrêt devient une perte financière directe.
Pour les sites solaires de grande envergure ou éloignés, un échec peut entraîner des coûts d'inspection, de déplacement et de main-d'œuvre élevés.
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.
Le type de SPD correct dépend de la possibilité que le courant de foudre partiel puisse entrer dans le système électrique PV, pas simplement de savoir si le site est situé dans une zone sujette aux orages.
| Conditions du site | Distribution principale | Côté AC de l'onduleur | Côté DC de l'onduleur | Côté array / combiner |
|---|---|---|---|---|
| Pas de système de protection contre la foudre externe | Type 2, soumis au design de protection du bâtiment | Type 2 SPD AC | Type 2 SPD PV | Type 2 SPD PV là où cela est requis par la longueur du câble et la configuration |
| Protection contre la foudre externe avec distance de séparation maintenue | Type 1 ou Type 1+2 à l'origine de l'installation selon la conception du bâtiment | Type 2 SPD AC | Type 2 SPD PV | Type 2 SPD PV là où cela est requis |
| Protection contre la foudre externe sans distance de séparation adéquate | Type 1+2 selon la conception de la protection contre la foudre | Type 1+2 SPD AC où le courant de foudre peut entrer | Type 1+2 PV SPD where required by the project design | Type 1+2 PV SPD where required by the project design |
La protection contre les surtensions solaires doit résister aux armoires extérieures, à des températures élevées, à l'humidité, aux régions sujettes aux éclairs, à une mise à la terre instable et à de longs cycles de service.
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.
Utilisez les sujets ci-dessous pour revoir la logique principale d'installation, de câblage, de coordination et de sélection pertinente à votre système PV.
Comment sélectionner et installer la protection contre les surtensions dans les armoires d'onduleurs pour les côtés CC et AC.
Logique de protection pour les boîtes de combinaison, les chaînes DC, la mise à la terre et les chemins de courant de surtension.
Logique de sélection pour le risque d'éclair, l'exposition du site et les niveaux de protection coordonnés.
Comprendre pourquoi les systèmes PV nécessitent souvent une protection contre les surtensions du côté DC et du côté AC.
Positions de câblage typiques pour l'ensemble PV, la boîte de combinaison, l'onduleur, le panneau AC et la mise à la terre.
Lorsque des trajets de câbles DC longs peuvent nécessiter des SPD près de l'ensemble photovoltaïque et de l'onduleur.
Protection pour RS485, Ethernet, surveillance, stations météorologiques et enregistreurs de données.
Connecter la tension du système, la position d'installation et le niveau de protection à la bonne catégorie SPD.
These engineering sections explain how solar PV surge protection is selected across inverter cabinets, combiner boxes, DC/AC sides, wiring layout, and product categories.
Les armoires d'onduleurs sont l'un des points de protection les plus importants d'un système PV. L'énergie de surtension peut entrer par les chaînes PV du côté DC, par le côté de sortie AC, ou à travers les chemins de mise à la terre et de communication. Un design fiable d'armoire d'onduleur doit coordonner les SPD DC, SPD AC, les chemins de mise à la terre courts, et une protection adéquate des disconnecteurs.
Une boîte de combinaison PV collecte plusieurs circuits de string DC, en faisant un endroit critique pour la protection contre les surtensions. Le SPD doit être positionné près des circuits entrants et connecté à la mise à terre par des chemins courts et à faible impédance. La protection par fusible, les déconnecteurs, les bornes et le routage des câbles doivent être considérés avec le SPD.
Les SPDs PV de type 2 sont couramment utilisés là où la protection est principalement requise contre les surtensions induites et de commutation. Les SPDs PV de type 1 ou type 1+2 sont requis lorsque la conception de protection contre la foudre indique que le courant de foudre partiel peut entrer dans l'installation électrique, y compris certains systèmes connectés à un système de protection contre la foudre externe sans distance de séparation adéquate.
Les systèmes photovoltaïques doivent souvent être protégés à la fois sur les côtés DC et AC. Le côté DC protège les modules PV, les boîtes de combinaison et l'entrée de l'onduleur. Le côté AC protège la sortie de l'onduleur, les panneaux AC, les tableaux de distribution, et les équipements connectés au réseau. Ne traiter qu'un seul côté peut laisser le système exposé.
Le câblage des SPD doit être court, direct et coordonné avec la structure de mise à terre du cabinet. Un câblage long augmente la tension résiduelle et réduit l'efficacité de la protection. Les positions typiques incluent les boîtes de combinaison PV, les cabinets d'onduleurs, les panneaux de distribution AC et les barres de mise à terre.
Un SPD doit être installé près de l'équipement qu'il protège. Lorsque la distance entre le champ photovoltaïque, la boîte de combinaison et l'onduleur est longue, un SPD à une seule extrémité peut ne pas limiter suffisamment la tension atteignant l'équipement à l'autre extrémité. Environ 10 mètres est souvent utilisé comme point d'évaluation de conception pour considérer une protection coordonnée aux deux extrémités, mais ce n'est pas une règle universelle pour chaque projet.
L'énergie de surtension peut également entrer par les interfaces de communication et de surveillance câblées. Si nécessaire, utilisez un SPD de ligne de signal adapté à l'interface, à la tension de fonctionnement, au débit de données, à la méthode de câblage et à la conception de mise à la terre.
Le choix du SPD solaire doit commencer par la tension maximale du circuit ouvert de la chaîne PV calculée à la température de conception minimale, et non uniquement par la tension nominale du système. La Voc du module, le nombre de modules par chaîne, l'agencement de mise à la terre, la condition de protection contre les éclairs, la longueur du câble, la position d'installation et la capacité de décharge requise doivent tous être vérifiés.
Des données de projet claires permettent de sélectionner plus précisément la tension SPD, la classe de protection, la capacité de décharge, la configuration des pôles et la position d'installation.
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 | Voir les certificats |
| Product documents | Datasheet, manual, wiring reference, certificate scope, and model-level information | Technical downloads and model pages for buyer pre-review | Téléchargements techniques |
| 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 | Fabricant SPD Chine |
Une protection contre les surtensions fiable est construite grâce à un contrôle des matériaux, des tests de composants, une discipline d'assemblage, une vérification de la protection thermique et une inspection de qualité constante.
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.
Aidez vos équipes d'ingénierie, d'achat et d'installation à confirmer le bon SPD pour les systèmes photovoltaïques avec des fiches techniques, des manuels d'utilisation, des références de portée de certificat, un support de câblage et des conseils de sélection au niveau du modèle.
Vérifiez la tension nominale, la sélection Type 1+2 / Type 2, Ucpv, In, Imax, Iimp, Up, Iscpv, et la position d'installation.
Voir le guide technique →Télécharger les fiches techniques au niveau du modèle pour les dispositifs de protection contre les surtensions DC PV de 600V, 1000V et 1500V.
Voir les fiches techniques →Référence pour l'installation et l'utilisation des dispositifs de protection contre les surtensions PV LEEYEE.
Télécharger le manuel de l'utilisateur →Vérifiez la couverture du certificat par tension nominative et série de modèles avant le dépôt du projet ou la confirmation OEM.
Télécharger la fiche de portée →Oui. Les systèmes PV sont exposés aux surtensions induites par la foudre, aux transitoires de commutation, aux longues routes de câblage et au stress électrique extérieur. Une bonne installation de SPD aide à protéger les onduleurs, les boîtes de combinaison, l'équipement de surveillance et les systèmes de distribution AC.
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.
Un cabinet d'onduleur solaire peut nécessiter des SPDs côté DC à l'entrée de l'onduleur et des SPDs côté AC à la sortie ou au côté de distribution. Le type correct dépend de la tension PV, du système de mise à la terre, de la longueur des câbles et de l'exposition à la foudre.
Dans une boîte de combinaison PV, les SPDs DC sont généralement installés près des circuits de string entrants et connectés par des chemins de mise à la terre courts et directs. La longueur correcte du câblage et la mise à la terre sont essentielles pour une limitation efficace des surtensions.
De nombreux systèmes PV nécessitent une protection des deux côtés. Le côté DC protège les strings PV, les boîtes de combinaison et l'entrée de l'onduleur. Le côté AC protège la sortie de l'onduleur, les panneaux AC, les tableaux de distribution et l'équipement connecté au réseau.
Les parafoudres photovoltaïques de type 2 sont couramment utilisés pour les surtensions induites et de commutation. Les parafoudres photovoltaïques de type 1 ou de type 1+2 sont utilisés lorsque la conception de protection contre la foudre indique qu'un courant partiel de foudre peut entrer dans l'installation électrique.
Un SPD de type 1 ou de type 1+2 doit être considéré lorsque des courants de foudre partiels peuvent entrer dans le système électrique, comme certaines installations connectées à un système de protection contre la foudre externe sans distance de séparation adéquate, ou lorsque l'évaluation des risques du projet nécessite une capacité de décharge des courants de foudre.
Lorsque le câble entre le parc photovoltaïque, la boîte de regroupement et l'onduleur est long, des SPDs coordonnés peuvent être nécessaires près des deux extrémités afin que chaque équipement ait une protection locale. Environ 10 mètres est souvent utilisé comme point d'évaluation de conception, mais la décision finale dépend du routage du câble, du niveau de résistance des équipements, de la coordination des SPDs et des exigences locales.
Ils peuvent. Les communications filaires, la surveillance météorologique, les lignes de compteur intelligent et SCADA peuvent fournir un autre chemin pour l'énergie de surtension. Utilisez un SPD de ligne de signal adapté à l'interface et à la conception du système là où ces lignes nécessitent une protection.
Oui. Même sans impact direct, les surtensions induites peuvent circuler à travers les strings DC, les lignes AC, les lignes de communication et les systèmes de mise à la terre, endommageant l'électronique de l'onduleur et provoquant des temps d'arrêt du système.
LEEYEE is a specialized surge protection and low-voltage protection supplier, trusted for solar PV, power distribution, telecom, industrial, and OEM applications. CNSPD is LEEYEE’s surge protection-focused brand platform, built to help global buyers source reliable SPDs and related low-voltage protection products.
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.