Guida alla protezione e alla distinta base di una combiner box fotovoltaica
Un portafusibili per combiner box fotovoltaica e un dispositivo di protezione contro le sovratensioni possono trovarsi uno accanto all'altro all'interno dello stesso involucro, ma proteggono da eventi elettrici diversi. Trattarli come sostituti può lasciare le stringhe fotovoltaiche prive della protezione da sovracorrente richiesta oppure esporre l'inverter a sovratensioni transitorie.
Questa guida spiega come i portafusibili FV, i fusibili gPV, gli SPD in CC, gli isolatori in CC e gli interruttori automatici si inseriscono nella distinta base di una combiner box. È destinata ai produttori di combiner box, agli EPC solari, ai distributori FV, ai team di approvvigionamento di progetto e agli acquirenti OEM.
Indice dei contenuti
Risposta rapida: un portafusibile può sostituire uno SPD?
N. Un fusibile FV fornisce protezione contro le sovracorrenti aprendo un circuito in serie quando vengono raggiunte le sue specificate condizioni di funzionamento corrente-tempo. Un SPD in CC fotovoltaico è collegato in parallelo e limita le sovratensioni transitorie deviando la corrente di sovratensione attraverso un percorso di protezione controllato.[1][2]
Il portafusibili principalmente monta e collega il fusibile sostituibile. Non è di per sé l'elemento di protezione calibrato. Un isolatore in CC fornisce commutazione e isolamento, mentre un interruttore automatico in CC correttamente selezionato fornisce l'interruzione automatica delle sovracorrenti entro i propri valori nominali dichiarati.[6][7]
Collegamento fusibile: protezione da sovracorrente. SPD CC: protezione da sovratensioni transitorie. Isolatore: commutazione e sezionamento manuali. Interruttore automatico: interruzione automatica della sovracorrente.
Portafusibile FV vs SPD: le principali differenze di approvvigionamento
Concentrarsi prima sul rischio protetto e sulla posizione nel circuito. Questi due campi spiegano perché i dispositivi non possono sostituirsi a vicenda.
| Punto di confronto | Portafusibile PV e fusibile | SPD DC PV |
|---|---|---|
| Rischio principale | Sollecitazione specificata da sovracorrente, corrente inversa e cortocircuito | Sovratensione transitoria dovuta a fulmini o a manovre di commutazione |
| Posizione nel circuito | Collegato in serie alla stringa PV o al conduttore protetti | Collegato in parallelo attraverso le modalità di protezione CC richieste |
| Corrente normale | La corrente di esercizio PV passa attraverso il fusibile installato | La corrente di carico PV complessiva normalmente non passa attraverso lo SPD come dispositivo in serie |
| Principio di funzionamento | L'elemento fusibile apre il circuito secondo la sua caratteristica corrente-tempo | L'SPD limita la tensione e devia la corrente di sovratensione durante un evento transitorio |
| Dopo il funzionamento | Un fusibile intervenuto viene sostituito dopo l'analisi del guasto | Lo SPD viene ispezionato in base alla sua indicazione di stato e ai criteri di manutenzione del produttore |
| Dati principali dell'ordine | Tensione CC, corrente gPV, potere di interruzione, dimensione del fusibile, portata del portafusibile e condizioni di temperatura | Ucpv, Up, tipo di SPD, In, Imax, Iimp, se applicabile, Iscpv, modalità e protezione di backup |
| Contesto IEC primario | Serie IEC 60269, inclusa la IEC 60269-6 per i fusibili fotovoltaici | Requisiti di prodotto IEC 61643-31 e principi di selezione IEC 61643-32 |
Conclusione per l'approvvigionamento: un preventivo che contiene portafusibili non include automaticamente la protezione contro le sovratensioni. Un preventivo che contiene uno SPD non include automaticamente la protezione contro le sovracorrenti delle stringhe FV.
Il portafusibile e il fusibile sono voci distinte della BOM
Molte RFQ usano il termine “fusibile FV” sia per il portafusibile sia per il fusibile sostituibile. Questa formulazione non è sufficientemente precisa per un preventivo OEM.
Portafusibile FV
Il portafusibile fornisce montaggio, isolamento, terminali e contatto elettrico per il fusibile sostituibile. Deve essere compatibile con le dimensioni del fusibile, la tensione in DC, la corrente, il conduttore del terminale, la temperatura dell'involucro e il metodo di installazione.
Fusibile sostituibile gPV
Il fusibile sostituibile contiene l'elemento calibrato che interrompe la sovracorrente specificata. La IEC 60269-6 fornisce requisiti supplementari per i fusibili sostituibili utilizzati per proteggere stringhe e campi FV in circuiti con tensioni nominali fino a 1.500 V DC.[1]
Errore comune nei preventivi
Una riga come “portafusibile 10 × 38, 32 A” non conferma se il fusibile sostituibile gPV sia incluso. Il preventivo dovrebbe elencare separatamente il modello del portafusibile, il modello del fusibile sostituibile, la corrente nominale, la tensione e la quantità.
Anche la documentazione commerciale dei prodotti mostra perché questa distinzione è importante. I produttori di fusibili FV pubblicano comunemente gamme separate di fusibili sostituibili e portafusibili, mentre alcuni fornitori di quadri combinatori dichiarano che i portafusibili sono installati ma i fusibili sostituibili non sono inclusi nell'ambito della fornitura.[8][9]
Non utilizzare un portafusibile ordinario come interruttore di manovra sotto carico
Non aprire un portafusibile mentre scorre corrente di carico, salvo che l’intero dispositivo sia espressamente classificato e approvato per tale funzione di commutazione. Quando sono richieste commutazione del carico e isolamento, occorre selezionare un sezionatore in corrente continua dedicato o un’altra configurazione di commutazione approvata.[6]
Dove si collocano fusibile, SPD, sezionatore e interruttore
Una scatola di raccolta fotovoltaica raccoglie più ingressi di stringa e invia l’uscita in c.c. combinata verso l’inverter. I componenti interni devono essere selezionati come un sistema di protezione coordinato, non come elementi di catalogo non correlati.
La tabella descrive il consueto rapporto funzionale. L’ordine finale dei collegamenti deve seguire lo schema di progetto approvato e le istruzioni del prodotto.
| Dispositivo | Rapporto circuitale tipico | Scopo principale | Non sostituisce |
|---|---|---|---|
| Fusibile di stringa | Collegamento in serie a un ingresso di stringa quando è richiesta la protezione contro le sovracorrenti | Limita l’esposizione dannosa alla corrente inversa o alla corrente di guasto a livello di stringa | SPD, isolamento in uscita o protezione completa del feeder |
| SPD DC PV | Collegamento in parallelo attraverso le modalità di protezione DC richieste | Limita la sovratensione transitoria prima che raggiunga l'inverter o le apparecchiature di monitoraggio | Fusibile, interruttore automatico o dispositivo di isolamento |
| Sezionatore CC | Normalmente installato nel percorso di uscita combinato o in un altro punto di isolamento approvato | Fornisce commutazione manuale e isolamento per ispezione o manutenzione | Protezione da sovracorrente o protezione contro le sovratensioni |
| Interruttore automatico DC | Circuito di stringa, uscita combinata o alimentatore a valle in base alla progettazione | Fornisce l'interruzione automatica della sovracorrente e qualsiasi ulteriore funzione di commutazione dichiarata | SPD o un requisito non verificato di fusibile di stringa |
L'SPD è normalmente l'unico di questi dispositivi collegato come percorso di sovratensione in parallelo. I fusibili, gli interruttori automatici e gli isolatori fanno parte di un percorso di corrente in serie.
La fusione dei stringa su un solo lato o su due lati non può essere selezionata da una fotografia generica di una combinazione di stringa. La decisione dipende dalla topologia del FV, dalla disposizione di messa a terra, dai requisiti di protezione dei conduttori e dalle regole di progetto applicabili. Le gamme commerciali di quadri combinatori includono sia configurazioni di fusibili su un solo lato sia su due lati, il che conferma che la disposizione dipende dall'applicazione.[9]
Ogni stringa FV ha bisogno di un fusibile?
Non automaticamente. La necessità della protezione contro le sovracorrenti delle stringhe dipende dalla corrente che può alimentare una stringa guasta dalle altre stringhe in parallelo e dal fatto che tale esposizione possa superare i limiti consentiti del modulo FV o del conduttore di stringa.
Il progettista responsabile dovrebbe confrontare il massimo contributo possibile di corrente inversa con:
- La corrente nominale massima del fusibile in serie del produttore del modulo
- La corrente di cortocircuito del modulo e i fattori di correzione applicabili
- La capacità di portata in corrente del cavo di stringa
- Il numero di stringhe in parallelo collegate allo stesso ingresso
- L'architettura MPPT e di protezione degli ingressi dell'inverter
- La protezione richiesta dei conduttori positivi e negativi
- Lo standard di installazione applicabile e i requisiti nazionali
IEC 62548-1 riguarda la progettazione degli impianti fotovoltaici, inclusi il cablaggio in DC, i dispositivi di protezione elettrica, le disposizioni di sezionamento e di messa a terra. IEC 60364-7-712 riguarda la selezione e l'applicazione delle apparecchiature all'interno degli impianti elettrici fotovoltaici.[4][5]
Significato ingegneristico
Non utilizzare una regola universale come “ogni combiner box necessita di fusibili di stringa” o “due stringhe non richiedono mai fusibili”. La risposta deve essere confermata dalla progettazione effettiva dell'array, dai dati dei moduli, dalle portate dei conduttori e dai documenti di progetto applicabili.
La corrente del portafusibile non è la risposta per la selezione del fusibile
Un portafusibile marcato 32 A non significa che il progetto debba utilizzare un fusibile da 32 A. La portata del portafusibile definisce un limite dell'apparecchiatura. La corrente nominale del fusibile deve essere coordinata con il modulo, il conduttore, l'esposizione alla corrente di guasto e lo standard di progettazione.
Fusibile di stringa, fusibile di uscita e fusibile di backup per SPD
Una combiner box può contenere più di una funzione di fusibile. Una distinta base che elenca solo “fusibile DC” rende difficile la revisione tecnica e la pianificazione della sostituzione.
| Ruolo del fusibile | Circuito protetto | Base di selezione | Errore comune |
|---|---|---|---|
| Fusibile a filo | Stringa FV individuale | Limite del modulo, corrente di stringa, esposizione a corrente inversa e capacità del conduttore | Selezione solo tra la corrente massima del portafusibile |
| Fusibile di uscita o di alimentazione | Conduttore di uscita combinato o alimentatore CC a valle | Corrente combinata, capacità del conduttore, livello di guasto e coordinamento a valle | Utilizzando la stessa portata di un fusibile a stringa singola |
| fusibile di backup SPD | ramo SPD e il suo percorso di disconnessione del guasto | Istruzioni del produttore dell'SPD, comportamento dichiarato in caso di cortocircuito e corrente di guasto disponibile | Partendo dal presupposto che un fusibile di stringa esistente fornisca una protezione di backup dell'SPD approvata |
La disconnessione interna dell'SPD non è sempre una protezione di backup esterna
Molti SPD contengono un meccanismo di disconnessione interno. Un fusibile o un interruttore automatico esterno può comunque essere richiesto in base alle condizioni di coordinamento dichiarate dal produttore. Verificare il dispositivo di backup massimo consentito, la corrente di cortocircuito disponibile e la configurazione effettiva del ramo dalla documentazione specifica del modello.[2][3]
Come confermare lo SPD DC fotovoltaico nella BOM
Un fornitore non dovrebbe selezionare l'SPD basandosi soltanto sulle diciture “600 V,” “1,000 V” o “1,500 V combiner box.” La selezione completa deve considerare la sollecitazione di tensione, il livello di protezione, l'ambiente delle sovratensioni, il comportamento in cortocircuito e la topologia del circuito.
Calcolare la massima tensione della stringa in condizioni di freddo
La tensione a circuito aperto del modulo FV aumenta al diminuire della temperatura del modulo. Utilizzare il Voc del modulo, il numero di moduli in serie, il coefficiente di temperatura della tensione e la temperatura minima di progetto per determinare la massima tensione della stringa.[4]
Confermare Ucpv per ciascuna modalità di protezione
Ucpv è la tensione massima continua di esercizio dichiarata per un SPD per FV. Deve essere idonea alla massima tensione continua che può comparire ai terminali pertinenti dell'SPD.[3]
Confrontare il livello di protezione della tensione
Un Ucpv più elevato offre un margine di tensione continua maggiore, ma non garantisce automaticamente una protezione migliore. Confrontare il livello di protezione in tensione dell'SPD, Up, con la capacità di tenuta dell'apparecchiatura da proteggere.
Confermare i requisiti di Tipo 2 o Tipo 1+2
Il Tipo 2 è comunemente utilizzato per sovratensioni indotte e di commutazione. Può essere richiesta una soluzione di Tipo 1 o Tipo 1+2 quando è previsto uno scarico di corrente da fulmine nel punto di installazione. Il concetto di protezione contro i fulmini del progetto deve confermare tale requisito.[3]
Verificare i valori nominali di scarica e di cortocircuito
Confermare In, Imax e Iimp ove applicabile. Verificare inoltre Iscpv, la corrente di cortocircuito FV disponibile e qualsiasi protezione di backup esterna richiesta dal produttore dell'SPD.
Confermare la topologia in DC e le modalità di protezione
La configurazione dello SPD deve corrispondere al sistema FV reale. Non selezionare una configurazione bipolare o tripolare basandoti solo sulla fotografia di un prodotto. Verificare se l'array è flottante, messo a terra funzionalmente o disposto secondo un'altra topologia approvata.
Mantenere il percorso della corrente di sovratensione breve e diretto
Il tracciamento dei collegamenti influisce sulla tensione residua che compare sulle apparecchiature protette. Posizionare il SPD e il collegamento di equipotenzialità secondo le istruzioni del produttore e il progetto dell'involucro approvato.[3]
Proseguire con la revisione ingegneristica
Questa pagina spiega come i portafusibili, i fusibili e gli SPD si inseriscono nella distinta base della combinatore box. Per un calcolo dettagliato della tensione, utilizzare la Guida alla selezione dello SPD CC Ucpv. Per una valutazione completa della protezione contro le sovratensioni, utilizzare la Guida SPD per quadro combinatore fotovoltaico.
Sezionatore DC vs interruttore automatico nella BOM
Un isolatore e un interruttore possono entrambi comparire nel circuito di uscita combinato, ma le loro funzioni principali sono diverse.
Sezionatore in CC
Un sezionatore fornisce un metodo definito di commutazione e isolamento. La norma IEC 60947-3 si applica a interruttori, sezionatori, interruttori-sezionatori e unità combinate con fusibili per tensioni nominali fino a 1.500 V CC.[6]
Confermare la tensione operativa nominale, la corrente, la configurazione dei poli, la categoria di utilizzo, il regime di commutazione del carico, la funzione di isolamento e la disposizione della maniglia. Non sostituire un sezionatore CA solo perché la sua corrente nominale sembra sufficiente.
Interruttore automatico DC
Un interruttore automatico fornisce l'interruzione automatica nelle condizioni di sovracorrente e cortocircuito dichiarate. La norma IEC 60947-2 copre gli interruttori automatici con tensioni nominali fino a 1.500 V CC per applicazioni entro il suo campo di applicazione.[7]
Verificare la tensione in CC, la corrente nominale, il potere di interruzione, le caratteristiche di scatto, il collegamento dei poli, i requisiti di polarità e l'idoneità all'isolamento laddove tale funzione sia richiesta.
Un interruttore automatico non fornisce protezione contro le sovratensioni
L'interruttore automatico opera in base alle proprie caratteristiche di sovracorrente e di interruzione. Non fornisce la funzione di limitazione rapida della tensione e di deviazione della corrente di sovratensione di uno SPD CC per FV.
Schemi tipici di protezione del quadro combinatore FV
Non esiste una distinta base unica corretta per ogni campo. La configurazione dovrebbe mostrare quali funzioni di protezione sono presenti e quali funzioni sono già fornite altrove.
| Schema tipico | Componenti principali | Quando può essere preso in considerazione | Cosa richiede ancora conferma |
|---|---|---|---|
| Fusibili di stringa + SPD + sezionatore | Fusibili e portafusibili gPV, SPD CC per FV e sezionatore-portafusibile in uscita combinata | Campi multi-stringa che richiedono protezione delle stringhe e sezionamento manuale locale | Protezione dell'alimentatore in uscita, protezione di backup SPD e protezione dell'ingresso dell'inverter |
| Fusibili di stringa + SPD + interruttore di uscita | Fusibili di stringa, SPD CC fotovoltaico e interruttore CC all'uscita combinata | Progetti che richiedono protezione di stringa e interruzione automatica in uscita | Se l'interruttore fornisce anche le necessarie funzioni di isolamento e commutazione |
| SPD + sezionatore senza fusibili di stringa | SPD CC fotovoltaico e sezionatore | Solo laddove la revisione tecnica confermi che i fusibili di stringa singoli non sono richiesti | Esposizione a correnti inverse, limiti dei moduli, protezione dei cavi e architettura dell'inverter |
| Assieme integrato portafusibili | Interruttore fusibile o altro dispositivo di combinazione testato più SPD CC fotovoltaico | Assiemi OEM compatti con funzioni di commutazione e protezione documentate | Funzioni esatte, categoria di utilizzo, metodo di sostituzione e scopo del certificato |
La domanda corretta non è "Quale componente può essere rimosso?", ma "Quale funzione di protezione o isolamento verrebbe a mancare se tale componente venisse rimosso?"
Come preparare una BOM completa del quadro combinatore
Una BOM utile identifica la funzione elettrica, la posizione nel circuito, il modello esatto e la portata nominale di ogni componente. I nomi dei prodotti e le quantità da soli non sono sufficienti.
Utilizzare i seguenti campi come quadro di riferimento per la quotazione. I valori finali devono provenire dal progetto approvato e dai documenti specifici del modello.
| Articolo BOM | Parametri da confermare | Rischio di approvvigionamento comune |
|---|---|---|
| Cartuccia fusibile gPV | Tensione CC, corrente nominale, classificazione gPV, potere di interruzione, dimensioni e coordinamento dei moduli | Utilizzo di un fusibile per impieghi generali con una portata in ampere simile |
| Portafusibile fotovoltaico | Dimensione del fusibile compatibile, tensione CC, corrente, morsetti, montaggio, protezione al contatto accidentale e dati sulla temperatura | Presumere che la cartuccia fusibile sia inclusa o ignorare la temperatura dell'involucro |
| SPD DC PV | Ucpv, Up, tipo di SPD, In, Imax, Iimp, Iscpv, modalità, indicatore e contatto remoto | Selezione basata solo sulla tensione nominale o sul valore di corrente più alto |
| Protezione di back-up dell'SPD | Se sia richiesta una protezione esterna, tipo di dispositivo approvato e portata massima | Utilizzo della portata nominale del fusibile di stringa senza verificare i dati di coordinamento dell'SPD |
| Sezionatore in CC | Tensione operativa, corrente, poli, categoria di utilizzo, capacità di interruzione sotto carico e funzione di isolamento | Utilizzo di un sezionatore CA o di un portafusibile come normale dispositivo di commutazione |
| Interruttore automatico DC | Tensione CC, corrente, potere di interruzione, caratteristiche di intervento, poli, polarità e idoneità all'isolamento | Presumere che ogni interruttore su guida DIN contrassegnato come CC sia adatto all'impianto |
| Barre collettrici e morsetti | Corrente combinata, dimensione del conduttore, aumento di temperatura, distanze di isolamento, materiale e coppia di serraggio dei morsetti | Dimensionamento corretto dei dispositivi di protezione ma sottodimensionamento del sistema di connessione |
| Componenti PE e di messa a terra | Barra PE, messa a terra dell'involucro, disposizione dei conduttori e capacità dei morsetti | Installazione di un SPD senza un percorso definito per le correnti di sovratensione a bassa impedenza |
| Involucro e ingressi cavi | Grado IP o NEMA, resistenza ai raggi UV, temperatura ambiente, controllo della condensa e pressacavi | Utilizzo di componenti o layout da interno in ambienti esterni esposti |
| Monitoraggio e segnali remoti | Monitoraggio corrente di stringa, contatto remoto SPD, stato dell'interruttore, comunicazione e alimentazione | Conferma del circuito di potenza con omissione delle interfacce SCADA o di allarme richieste |
Una buona distinta base (BOM) collega ogni componente a una funzione definita, una posizione nel circuito e un set verificato di parametri di progetto.
Quali standard e documenti dovrebbero verificare gli acquirenti?
Non approvare una string box basandosi solo sull'etichetta del prodotto o su un catalogo generale. Richiedere la documentazione per la tensione, la corrente, la disposizione dei poli e il modello esatto oggetto della quotazione.
| Componente o area di progetto | Contesto IEC pertinente | Documento da richiedere |
|---|---|---|
| Cartuccia fusibile fotovoltaica | IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 | Scheda tecnica del modello esatto, certificato o rapporto di prova che indichi tensione, corrente, classe e potere di interruzione |
| Portafusibile fotovoltaico | Requisiti applicabili del sistema di fusibili e documentazione del produttore | Scheda tecnica del portafusibile, elenco dei fusibili compatibili, dati sui morsetti, informazioni sulla temperatura e scopo del certificato |
| SPD DC PV | IEC 61643-31:2018 e relativo corrigendum | Certificato, rapporto, scheda tecnica del modello esatto, modalità di protezione e istruzioni del dispositivo di back-up |
| Applicazione SPD | IEC 61643-32:2017 e relativo corrigendum | Schema di installazione, dati di selezione della tensione e informazioni sul coordinamento |
| Sezionatore | IEC 60947-3:2020+AMD1:2025 | Valori nominali DC, categoria di utilizzo, schema dei poli, isolamento e prove di commutazione del carico |
| Interruttore automatico | IEC 60947-2:2024 o altro standard per interruttori approvato per il progetto | Potere di interruzione DC, collegamento dei poli, dati di sgancio e idoneità all'isolamento |
| Progettazione dell'impianto fotovoltaico | IEC 62548-1:2023+AMD1:2025 | Calcolo dell'impianto approvato, distinta dei conduttori e progettazione della protezione |
| Installazione fotovoltaica | IEC 60364-7-712:2025 | Schema unifilare approvato, requisiti di installazione e registri di conformità del progetto |
Il campo di applicazione del certificato deve corrispondere esattamente al modello
Non si deve dare per scontato che un certificato per una dimensione di portafusibile, un SPD Ucpv, una configurazione dei poli dell'interruttore o un valore nominale dell'isolatore copra ogni prodotto nella stessa famiglia di catalogo. Verificare l'elenco dei modelli e il campo di applicazione dei valori nominali prima dell'approvazione del progetto.
Errori comuni nell'acquisto di una combiner box
Ordinare un portafusibile senza confermare il fusibile
La scatola consegnata potrebbe contenere portafusibili vuoti o un valore nominale del fusibile diverso dal progetto approvato.
Selezionare ogni componente in base alla tensione nominale del sistema
La tensione massima della stringa in condizioni di freddo può essere superiore all'etichetta di tensione nominale del sistema. Ogni componente DC deve essere verificato rispetto alla condizione di tensione reale.
Presumere che l'interruttore includa la protezione contro le sovratensioni
Un interruttore interrompe la sovracorrente entro i propri limiti nominali. Non blocca la tensione transitoria come un SPD.
Utilizzare il fusibile di stringa come backup per l'SPD senza verifica
Le due funzioni del fusibile possono proteggere rami diversi e richiedere valori nominali e prove di coordinamento differenti.
Utilizzare il portafusibile come sezionatore di manutenzione
A meno che non sia specificamente classificato per la commutazione sotto carico, l'apertura di un portafusibile sotto carico può creare un pericoloso arco elettrico in DC.
Ignorare il calore dell'involucro e la resistenza dei terminali
Portafusibili, terminali, interruttori e SPD possono operare in un involucro esterno caldo. La spaziatura, la preparazione dei conduttori, la coppia di serraggio e il declassamento termico influiscono sull'affidabilità.
Approvare un certificato senza verificarne il campo di applicazione del modello
Il certificato potrebbe coprire una tensione, una corrente, una configurazione dei poli o una variante di prodotto diversa dall'articolo fornito.
Informazioni da inviare con una richiesta di offerta per una combiner box
- Tensione massima DC del sistema fotovoltaico
- Produttore e modello del modulo
- Voc e Isc del modulo
- Coefficiente di temperatura della tensione
- Temperatura di progetto minima
- Moduli collegati in serie
- Numero di stringhe in parallelo
- Valore nominale massimo del fusibile di serie del modulo
- Dimensione e valore nominale del cavo di stringa
- Corrente di uscita combinata
- Protezione con fusibili su un lato o su entrambi i lati
- Dimensione del fusibile gPV richiesta
- Tipo di SPD richiesto
- Valori richiesti di Ucpv e Up dell'SPD
- Requisito di contatto remoto SPD
- Preferenza per sezionatore o interruttore
- Messa a terra fotovoltaica o topologia DC
- Grado di protezione IP o NEMA dell'involucro
- Documenti IEC, EN o UL richiesti
- Schema unifilare approvato
- Quantità e programma di consegna
- Requisiti per etichette e imballaggio OEM
Occorre confermare una distinta base di protezione per una combiner box fotovoltaica?
Inviare i dati del modulo, la configurazione della stringa, la tensione massima DC, la corrente, lo schema unifilare e la certificazione richiesta. LEEYEE può aiutare a revisionare la configurazione dell'SPD DC fotovoltaico e coordinare i requisiti relativi a portafusibili, fusibili, sezionatori e interruttori prima che il preventivo per l'OEM o il progetto sia finalizzato.
LEEYEE è un fornitore specializzato in protezione dalle sovratensioni e bassa tensione. CNSPD è la piattaforma di LEEYEE dedicata alla protezione dalle sovratensioni per gli acquirenti tecnici globali.
Confini di approvazione tecnici e di progetto
Questa guida fornisce un quadro di riferimento per l'approvvigionamento e la revisione della distinta base (BOM). Non sostituisce la progettazione elettrica approvata, le istruzioni del modulo e dell'inverter, le normative locali o la verifica da parte del tecnico responsabile.
I requisiti possono variare a seconda del paese, dell'ente gestore, del proprietario del progetto, dell'assicuratore e del percorso di certificazione. I documenti IEC, EN e UL non devono essere considerati intercambiabili senza aver prima controllato il mercato di riferimento e i requisiti contrattuali.
Un fornitore di componenti può confrontare i valori nominali e preparare un preventivo, ma la selezione finale dei fusibili di stringa, della protezione dei conduttori, del tipo di SPD, delle modalità di protezione, della disposizione di commutazione e del coordinamento dei cortocircuiti deve essere confermata per lo specifico progetto.
Domande frequenti
Un portafusibile può proteggere una stringa fotovoltaica senza un fusibile?
No. Il portafusibile fornisce il montaggio, l'isolamento e i contatti elettrici. Il fusibile sostituibile contiene l'elemento calibrato che apre il circuito in condizioni di sovracorrente specificate.
Un fusibile FV può proteggere un inverter dai fulmini?
Non da solo. Una sovratensione transitoria può danneggiare l'isolamento o i componenti elettronici dell'inverter senza produrre la condizione di corrente-tempo sostenuta necessaria per far intervenire il fusibile. Per limitare la tensione transitoria si utilizza un SPD DC FV correttamente selezionato.
Un SPD DC FV può sostituire un fusibile di stringa?
No. L'SPD limita le sovratensioni transitorie. Non fornisce una protezione selettiva dalle sovracorrenti in serie per una stringa FV guasta.
Ogni string box necessita di fusibili di stringa?
Non sempre. Il requisito dipende dalla corrente inversa delle stringhe in parallelo, dalla corrente nominale massima del fusibile in serie del modulo, dalla portata dei conduttori, dall'architettura dell'inverter e dalle normative applicabili al progetto.
Un interruttore DC può sostituire i fusibili di stringa?
Non automaticamente. Un interruttore sull'uscita combinata può proteggere il conduttore in uscita, mentre i fusibili di stringa gestiscono l'esposizione al guasto a livello di singola stringa. La sostituzione richiede la verifica della posizione del dispositivo, delle prestazioni nominali, delle caratteristiche operative e dei requisiti di progetto.
Un portafusibili può essere utilizzato come sezionatore DC?
Non darlo per scontato. Un portafusibili normale potrebbe non essere dimensionato per interrompere la corrente di carico. Utilizzare un dispositivo esplicitamente approvato per le operazioni di commutazione e sezionamento DC richieste.
Un fusibile di stringa può fungere anche da fusibile di backup per l'SPD?
Solo quando l'effettiva configurazione del circuito e la documentazione di coordinamento del produttore dell'SPD lo confermano. La protezione di stringa e la protezione di backup dell'SPD non devono essere considerate identiche per impostazione predefinita.
Ogni string box da 1.000 V dovrebbe utilizzare un SPD Ucpv da 1.000 V?
Non scegliere basandosi solo sull'etichetta nominale. Calcola la tensione di stringa massima in condizioni di freddo, conferma lo stress di tensione in ogni modalità di protezione SPD e confronta i requisiti Ucpv, Up e dell'apparecchiatura protetta.
Un Ucpv più elevato è sempre più sicuro?
No. Un Ucpv più elevato offre una maggiore tolleranza alla tensione continua, ma è necessario considerare anche il livello di protezione della tensione dell'SPD e il coordinamento con l'apparecchiatura protetta. La scelta migliore bilancia la resistenza alla tensione e le prestazioni di protezione.
Qual è l'errore più comune in una richiesta di offerta (RFQ) per string box?
L'errore più comune è richiedere "fusibile, SPD e interruttore" senza fornire dati sul modulo, quantità di stringhe, tensione, corrente, configurazione del cablaggio e requisiti di certificazione. Il fornitore deve quindi ipotizzare la logica di protezione.
Guide tecniche correlate
- Guida alla selezione dell'SPD per quadri di parallelo fotovoltaici
- Selezione Ucpv dell'SPD DC per sistemi FV a 600 V, 1.000 V e 1.500 V
- Portafusibili e fusibili FV
- Dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) DC FV
- Guida al sistema di protezione da sovratensioni FV solare
- Funzionamento e selezione del sezionatore DC
Riferimenti
Questi riferimenti identificano le principali norme e gli esempi tecnici ufficiali utilizzati per stabilire i confini delle funzioni dei dispositivi in questa guida. Le norme complete e i requisiti specifici del progetto dovrebbero essere riesaminati per la progettazione e l'approvazione finale.
- Commissione Elettrotecnica Internazionale, IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 CSV — Fusibili a bassa tensione, Parte 6: Requisiti supplementari per gli elementi di fusibile per la protezione dei sistemi di energia solare fotovoltaica. Pagina ufficiale della pubblicazione IEC.
- Commissione Elettrotecnica Internazionale, IEC 61643-31:2018 e IEC 61643-31:2018/COR1:2022 — Dispositivi di protezione contro le sovratensioni a bassa tensione, Parte 31: Requisiti e metodi di prova per SPD per impianti fotovoltaici. Pubblicazione base; Rettifica n. 1.
- Commissione Elettrotecnica Internazionale, IEC 61643-32:2017 e IEC 61643-32:2017/COR1:2019 — Dispositivi di protezione contro le sovratensioni collegati al lato DC degli impianti fotovoltaici, principi di selezione e applicazione. Pubblicazione base; Rettifica n. 1.
- Commissione Elettrotecnica Internazionale, IEC 62548-1:2023+AMD1:2025 CSV — Array fotovoltaici, Parte 1: Requisiti di progettazione. Pagina ufficiale della pubblicazione IEC.
- Commissione Elettrotecnica Internazionale, IEC 60364-7-712:2025 — Impianti elettrici a bassa tensione, Parte 7-712: Impianti di alimentazione solare fotovoltaica. Pagina ufficiale della pubblicazione IEC.
- Commissione Elettrotecnica Internazionale, IEC 60947-3:2020+AMD1:2025 CSV — Apparecchiature a bassa tensione, Parte 3: Interruttori, sezionatori, interruttori-sezionatori e unità di combinazione con fusibili. Pagina ufficiale della pubblicazione IEC.
- Commissione Elettrotecnica Internazionale, IEC 60947-2:2024 — Apparecchiature a bassa tensione, Parte 2: Interruttori automatici. Pagina ufficiale della pubblicazione IEC.
- Mersen, Fusibili e portafusibili FV HelioProtection, informazioni ufficiali sulla famiglia di prodotti che mostrano le gamme separate di fusibili e portafusibili fotovoltaici. Pagina ufficiale del produttore.
- Phoenix Contact, informazioni ufficiali sul prodotto string box che mostrano portafusibili, sezionatori DC e protezione da sovratensioni come funzioni separate, inclusi i modelli in cui i fusibili non sono inclusi nei portafusibili montati. Esempio di string box; Esempio di ambito portafusibili.
