Solar PV DC SPD Selection & System Protection

Solar PV Surge Protection Guide for DC SPD Selection

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.

600V / 1000V / 1500VPV DC SPD voltage options
IEC 61643-31PV SPD selection logic
TÜV / CE / CBCertificate documents by model
OEM ReadyLabel, packaging, and batch supply
Réponse rapide

How Should Surge Protection Be Designed For Solar PV Systems?

A solar PV system normally needs coordinated surge protection on the DC side, AC side, and communication lines where wired monitoring interfaces are exposed.

Côté DC Use PV DC SPDs for strings, combiner boxes, and inverter DC inputs. Select by calculated maximum string open-circuit voltage: Ucpv ≥ Uoc,max.
Côté AC Use AC SPDs at inverter output, AC distribution, and main panels according to the building protection design.
Type Selection Type 2 is common for induced surges. Type 1+2 is used where partial lightning current may enter the electrical system.
Wiring & Grounding Keep SPD leads short and connect to a low-impedance grounding path. Long cable routes may need protection near both ends.
PV DC SPD Selection Table

Choose Solar PV DC SPD By Ucpv, Type, And Project Voltage

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
This table is for buyer pre-selection. For formal project filing, tender submission, OEM marking, or regulated market approval, request the latest datasheet and certificate copy, then confirm exact model, voltage rating, pole configuration, wiring diagram, backup protection, and certificate scope before use.
Recommended Product Range

LEEYEE Solar PV DC SPD Product Pages

These product pages connect the solar PV surge protection guide to model-level specifications, certificate documents, datasheets, and OEM order discussion.

600V PV DC SPD
LY1-C40PV3S-600V 600V PV DC surge protective device product image

LY1-C40PV3S-600V

For 600V class PV strings, combiner boxes, and inverter DC protection.

Type: Class II / Type 2
Ucpv: DC 600V
In / Imax: 20kA / 40kA
Certificate: TÜV / CE
Buyer: OEM, importer, panel builder
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1000V PV DC SPD
LY1-C40PV2S-1000V 1000V PV DC surge protective device product image

LY1-C40PV2S-1000V

For common 1000V PV DC systems, inverter input protection, and combiner box use. Class I+II / Type 1+2.

Type: Class I+II / Type 1+2
Ucpv: DC 1000V
In / Imax / Iimp: 20kA / 40kA / 6.25kA
Certificate: TÜV / CE / CB
Buyer: Stocking importer, distributor
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1000V D4 PV SPD
LY1-C40PV3S-1000V D4 PV DC surge protective device product image

LY1-C40PV3S-1000V D4

For multi-pole PV DC protection designs in combiner boxes and solar inverter cabinets. Class I+II / Type 1+2.

Type: Class I+II / Type 1+2
Ucpv: DC 1000V
In / Imax / Iimp: 20kA / 40kA / 6.25kA
Certificate: Confirm by model scope
Buyer: Combiner box supplier
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1500V PV DC SPD
LY1-C40PV3S-1500V D4 PV DC surge protective device product image

LY1-C40PV3S-1500V D4

For 1500V commercial and utility-scale PV systems requiring high-voltage Class I+II / Type 1+2 DC SPD protection.

Type: Class I+II / Type 1+2
Ucpv: 1500V CC
In / Imax / Iimp: 20kA / 40kA / 6.25kA
Certificate: TÜV / CE
Buyer: Project supplier, OEM buyer
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Not sure which model fits your project? Send module Voc, modules per string, minimum design temperature, inverter type, MPPT arrangement, cable length, grounding system, and external lightning protection condition.
Why Solar PV SPDs Matter

Un seul événement de surtension peut arrêter un système photovoltaïque entier

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.

Dommages à l'onduleur

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.

Interruption de la production

Lorsque un système photovoltaïque cesse de produire, chaque heure d'arrêt devient une perte financière directe.

Coût de maintenance à distance

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.

Where To Install SPDs

Solar PV Surge Protection Positions

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.

DC Side Protection

  • PV string input
  • Boîte de raccordement PV
  • Inverter DC input
  • Long DC cable routes
  • 600V / 1000V / 1500V PV DC systems

AC Side Protection

  • Inverter AC output
  • AC combiner or distribution panel
  • Tableau de distribution principal
  • Grid-side protection coordination
  • Building lightning protection interface

Protection des lignes de signaux

  • RS485 inverter communication
  • Smart meter wiring
  • Weather station lines
  • Data logger and SCADA interfaces
  • Ethernet or control wiring where required
Architecture de protection

La protection contre les surtensions solaire PV doit être conçue comme un système.

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.

01Panneau PV
02Array / Combiner SPD
03Itinéraire de câble DC
04SPD DC de l'onduleur
05SPD AC + de l'onduleur
06Distribution principale
Protection de communication et de surveillance

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.

Equipotential bonding and grounding are not a final device in the chain. They form the common low-impedance discharge path that supports every SPD position in the system.
Type 1+2 Or Type 2

Sélection de SPD solaire en fonction des conditions de protection contre la foudre

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
Le choix final doit être confirmé à partir du concept de protection contre la foudre, de la distance de séparation, des réglementations locales, ​​du routage des câbles, du système de mise à la terre, du niveau de résistance aux impulsions de l'équipement et de l'évaluation des risques du projet.
Solar inverter cabinet SPD installation with DC and AC surge protection
Environnements PV réels

Conçu pour les endroits où les systèmes solaires échouent réellement.

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.

  • Parcs solaires de grande envergure exposés à des surtensions directes et indirectes.
  • Systèmes PV commerciaux sur toiture avec de longs trajets de câble CC
  • Systèmes d'onduleurs hybrides nécessitant une protection CC et AC coordonnée
  • Systèmes solaires de télécommunication à distance où la maintenance est coûteuse
  • Environnements côtiers, désertiques et à forte humidité avec risque de vieillissement accéléré
Applications PV

Scénarios d'application PV soutenus

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.

Usines PV à grande échelle Solaire commercial sur toiture Systèmes d'onduleurs hybrides Systèmes de production d'énergie solaire à distance Projets SPD solaires OEM Boîtes combinées PV Armoires d'onduleurs solaires Panneaux de distribution AC
Sujets clés de protection solaire

Explorer des sujets critiques de sélection de SPD solaire

Utilisez les sujets ci-dessous pour revoir la logique principale d'installation, de câblage, de coordination et de sélection ​​pertinente à votre système PV.

Détails d'ingénierie

Logique de sélection de protection contre les surtensions PV solaire

These engineering sections explain how solar PV surge protection is selected across inverter cabinets, combiner boxes, DC/AC sides, wiring layout, and product categories.

SPD pour armoire d'onduleurs solaires

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.

Côté d'entrée DCProtège l'entrée chaîne/inverter PV contre l'énergie de surtension induite.
Côté de sortie ACProtège la sortie de l'onduleur, la distribution AC et l'équipement côté réseau.
Schéma de l'armoireUn câblage court et une mise à la terre directe améliorent la performance de protection.

Protection contre les surtensions de la boîte de combinaison PV

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.

Protection des cordesRéduit le stress des surtensions avant que l'énergie n'atteigne l'onduleur.
Chemin de mise à terreUne mise à terre courte et directe est essentielle pour une limitation efficace des surtensions.
Fiabilité extérieureLes composants doivent gérer la chaleur, l'humidité et les conditions du boîtier.

Type 1+2 contre Type 2 SPD pour PV solaire

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.

Type 1+2 SPD PVPour les endroits où le courant de foudre partiel peut entrer dans le système électrique PV.
Type 2 SPD PVPour les surtensions dues à la foudre induite et aux transitoires de commutation.
Base de décisionUtilisez le concept de protection contre la foudre du site, la distance de séparation et l'évaluation des risques.

Coordination SPD DC / AC

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.

Côté DCModules PV, strings, boîtes de combinaison et entrée DC de l'onduleur.
Côté ACInverter output, AC distribution, and downstream AC equipment.
Vue du systèmeLa protection fonctionne le mieux lorsque le chemin d'énergie complet est pris en compte.

Schéma de câblage des SPD solaires

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.

Court LeadsRéduire la chute de tension et améliorer les performances de décharge de surtension.
Position correcteInstaller près de l'équipement protégé et des chemins de surtension d'entrée.
Barre de mise à la terreAssurez-vous d'un chemin clair et à faible impédance vers la terre.

Longs parcours de câbles CC et protection SPD à deux extrémités

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.

Extrémité de l'Array / de la Boîte de CombinaisonLimite l'énergie de surtension avant qu'elle ne parcourt le trajet du câble CC.
Extrémité de l'OnduleurFournit une protection locale proche de l'électronique d'entrée CC sensible de l'onduleur.
Décision FinaleVérifiez le routage des câbles, la résistance aux impulsions des équipements, la coordination des SPD et les normes locales.

Protection contre les surtensions de la ligne de signal et de communication

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.

RS485 / ComptageProtège la communication de l'onduleur, les compteurs intelligents et les bus de surveillance.
Ethernet / DonnéesProtège les enregistreurs de données en réseau, les passerelles et les équipements de surveillance.
Météo / SCADAProtège les capteurs externes et les interfaces de contrôle connectés par de longs câbles extérieurs.

Sélection de produits SPD solaires

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.

Tension et UcpvCalculez la Voc maximale de la chaîne et sélectionnez un Ucpv approprié supérieur à cette valeur.
Classe de protectionConfirmez le Type 2 ou Type 1+2 en fonction de l'exposition à l'orage réelle.
Paramètres clésVérifiez In, Imax, Iimp, Up, Iscpv, pôles, mode de protection, protection de secours et contact distant.
Liste de vérification des informations sur le projet

Informations nécessaires pour une recommandation de SPD solaire

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.

Informations PV et site

  • Voc du module et nombre de modules par chaîne
  • Température minimale de conception et Voc maximale de la chaîne calculée
  • Type d'onduleur, quantité de MPPT et agencement d'entrée DC
  • Protection contre la foudre externe et distance de séparation
  • Longueur du câble CC, routage et environnement d'installation
  • Arrangement de mise à la terre et type de système CA
  • Interfaces RS485, Ethernet, compteur intelligent ou de surveillance

Paramètres de SPD à confirmer

  • Ucpv ou tension maximale de fonctionnement continue
  • Classe de protection type 2 ou type 1+2
  • In, Imax et Iimp le cas échéant
  • Niveau de protection contre les surtensions
  • Capacité de résistance au court-circuit PV Iscpv
  • Nombre de pôles et mode de protection
  • Protection de secours, modules enfichables et contact à distance

Documents For Buyer Review

  • Model datasheet
  • Certificate copy and scope sheet
  • User manual and wiring reference
  • Product label and packaging confirmation
  • OEM label and neutral packaging requirement
  • Batch inspection and pre-shipment requirement
  • Target market or tender documentation requirement
Certificates And Manufacturer Proof

From Certificate Review To Factory-Controlled Supply

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
If the Factory & Quality Control page is not published yet, keep this link ready and publish that page next. It will strengthen this solar page, product pages, certificate page, and OEM pages at the same time.
Conçu pour protéger. Fiable pour durer.

La confiance en fabrication vient de ce qui se passe avant l'expédition.

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.

MOV and GDT testing for surge protective devices
MOV / GDT Testing

Component stability verification before SPD assembly.

Thermal disconnector test for SPD safety
Protection thermique

Disconnector performance designed for safe failure indication.

SPD production line and controlled assembly
Assemblage contrôlé

Factory process for stable OEM and batch production.

Final quality control inspection for SPD shipment
Contrôle qualité final

Inspection before packaging, labeling, and export shipment.

Ressources d'ingénierie

Télécharger les documents techniques SPD solaires

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.

Guide de sélection de SPD solaire

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 →
Fiches techniques PV DC SPD

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 →
Manuel de l'utilisateur SPD PV

Référence pour l'installation et l'utilisation des dispositifs de protection contre les surtensions PV LEEYEE.

Télécharger le manuel de l'utilisateur →
Feuille de portée de certificat

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 →
FAQ

Questions sur la protection contre les surtensions PV solaires

Les systèmes PV solaires nécessitent-ils vraiment une protection contre les surtensions ?

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.

Où les SPDs doivent-ils être installés dans un système PV solaire ?

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.

How do I choose 600V, 1000V, or 1500V PV DC SPD?

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.

Quel SPD est utilisé dans un cabinet d'onduleur solaire ?

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.

Comment les SPDs doivent-ils être installés dans une boîte de combinaison PV ?

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.

Les systèmes PV solaires ont-ils besoin d'une protection contre les surtensions DC et AC ?

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.

Quelle est la différence entre le SPD solaire Type 1+2 et le SPD solaire Type 2 ?

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.

When should Type 1+2 SPD be used in solar PV systems?

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.

Quand les SPD sont-ils nécessaires aux deux extrémités d'un câble PV ?

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.

Les lignes RS485, Ethernet et de surveillance nécessitent-elles une protection contre les surtensions ?

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.

La foudre peut-elle endommager les onduleurs solaires ?

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.

Pourquoi choisir LEEYEE pour la protection contre les surtensions solaires ?

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.

Protégez votre infrastructure solaire avant que des défaillances ne se produisent

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.

Send us the module Voc, modules per string, minimum design temperature, inverter type, cable length, grounding arrangement, external lightning protection condition, and cabinet layout. Our team will help you select the right DC, AC, and signal protection architecture.