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 | Tipo SPD | Poles / Configuration | In / Imax | Iimp | Su | Posizione tipica | Certificate Status | Product Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY1-C40PV3S-600V | 600V DC | Classe II / Tipo 2 SPD DC | 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 | 1000V DC | 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 | 1000V DC | 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.
Le risorse fotovoltaiche sono esposte a fulmini, sovratensioni da commutazione, instabilità di terra, lunghe tratte di cavi e ambienti esterni difficili. Il vero costo non è solo la sostituzione della SPD — è il guasto dell'inverter, la perdita di energia, la manutenzione del sito e la responsabilità dopo il guasto.
L'energia di sovratensione può danneggiare i componenti dell'inverter, ridurre il tempo di attività del sistema e creare costi di sostituzione elevati.
Quando un sistema FV smette di produrre, ogni ora di inattività diventa una perdita finanziaria diretta.
Per impianti solari su larga scala o remoti, un guasto può innescare alti costi di ispezione, viaggio e manodopera.
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.
Il tipo di SPD corretto dipende dal fatto che la corrente parziale di fulmine possa entrare nel sistema elettrico PV, non semplicemente da se il sito si trovi in una zona soggetta a temporali.
| Condizioni del sito | Distribuzione Principale | Lato AC dell'inverter | Lato DC dell'inverter | Lato array / combinatore |
|---|---|---|---|---|
| Nessun sistema di protezione contro i fulmini esterno | Tipo 2, soggetto al progetto di protezione degli edifici | Tipo 2 AC SPD | Tipo 2 PV SPD | Tipo 2 PV SPD dove richiesto dalla lunghezza e disposizione dei cavi |
| Protezione esterna contro i fulmini con distanza di separazione mantenuta | Tipo 1 o Tipo 1+2 all'origine dell'installazione secondo il progetto dell'edificio | Tipo 2 AC SPD | Tipo 2 PV SPD | Tipo 2 PV SPD dove richiesto |
| Protezione esterna contro i fulmini senza adeguata distanza di separazione | Tipo 1+2 secondo il progetto di protezione contro i fulmini | Tipo 1+2 AC SPD dove la corrente di fulmine può entrare | Type 1+2 PV SPD where required by the project design | Type 1+2 PV SPD where required by the project design |
La protezione dagli impulsi solari deve resistere a armadi esterni, alte temperature, umidità, regioni soggette ai fulmini, messa a terra instabile e cicli di servizio lunghi.
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.
Utilizza gli argomenti di seguito per esaminare la principale logica di installazione, cablaggio, coordinamento e selezione pertinente al tuo sistema fotovoltaico.
Come selezionare e installare la protezione da sovratensioni all'interno dei cabinet per inverter per i lati DC e AC.
Logica di protezione per scatole combiner, stringhe DC, messa a terra e percorsi di corrente di sovratensione.
Logica di selezione per il rischio di fulmini, esposizione del sito e livelli di protezione coordinati.
Comprendere perché i sistemi fotovoltaici richiedono spesso sia la protezione da sovratensioni lato DC che AC.
Posizioni di cablaggio tipiche per l'array fotovoltaico, la scatola combinatrice, l'inverter, il pannello AC e la messa a terra.
Quando i percorsi del cavo CC lungo possono richiedere SPDs sia vicino all'array che all'inverter.
Protezione per RS485, Ethernet, monitoraggio, stazioni meteorologiche e registratori di dati.
Collegare la tensione di sistema, la posizione di installazione e il livello di protezione alla categoria SPD corretta.
These engineering sections explain how solar PV surge protection is selected across inverter cabinets, combiner boxes, DC/AC sides, wiring layout, and product categories.
I cabinet degli inverter sono uno dei punti di protezione più importanti in un sistema PV. L'energia delle sovratensioni può entrare dai circuiti PV sul lato DC, dal lato di uscita AC, o attraverso i percorsi di messa a terra e comunicazione. Un design affidabile del cabinet dell'inverter dovrebbe coordinare SPD DC, SPD AC, percorsi di messa a terra brevi e una corretta protezione dell'interruttore di disconnessione.
Una scatola di combinazione PV raccoglie più circuiti di stringa DC, rendendola una posizione critica per la protezione dalle sovratensioni. Lo SPD dovrebbe essere posizionato vicino ai circuiti in ingresso e collegato a terra con percorsi brevi e a bassa impedenza. La protezione dei fusibili, gli interruttori di disconnessione, i terminali e il percorso dei cavi dovrebbero essere considerati insieme allo SPD.
Gli SPD PV di Tipo 2 sono comunemente usati dove è principalmente richiesta la protezione contro le sovratensioni indotte e da commutazione. Gli SPD PV di Tipo 1 o di Tipo 1+2 sono richiesti dove il design della protezione contro i fulmini indica che la corrente parziale di fulmine può entrare nell'installazione elettrica, inclusi determinati sistemi collegati a un sistema di protezione contro i fulmini esterno senza una distanza di separazione adeguata.
I sistemi fotovoltaici spesso necessitano di protezione sia sul lato DC che sul lato AC. Il lato DC protegge gli array fotovoltaici, le scatole di combinazione e l'ingresso dell'inverter. Il lato AC protegge l'uscita dell'inverter, i pannelli AC, le scatole di distribuzione, e le attrezzature collegate alla rete. Trattare solo un lato può lasciare il sistema esposto.
Il cablaggio SPD dovrebbe essere corto, diretto e coordinato con la struttura di messa a terra del cabinet. Un cablaggio lungo aumenta la tensione residua e riduce le prestazioni di protezione. Le posizioni tipiche includono scatole di combinazione PV, armadi per inverter, pannelli di distribuzione AC e barre di messa a terra.
Un SPD dovrebbe essere installato vicino all'equipaggiamento che protegge. Quando la distanza tra l'array fotovoltaico, la scatola di combinazione e l'inverter è lunga, un SPD solo a un'estremità potrebbe non limitare sufficientemente la tensione che raggiunge l'equipaggiamento all'estremità opposta. Circa 10 metri è spesso utilizzato come punto di valutazione progettuale per considerare la protezione coordinata a entrambe le estremità, ma non è una regola universale per ogni progetto.
L'energia di sovratensione può entrare anche attraverso interfacce di comunicazione e monitoraggio cablate. Dove necessario, utilizzare uno SPD per linea di segnale abbinato all'interfaccia, alla tensione di esercizio, alla velocità dei dati, al metodo di cablaggio e al design di messa a terra.
La selezione dello SPD solare dovrebbe partire dalla massima tensione a circuito aperto calcolata del stringa PV alla temperatura di progetto minima, non solo dalla tensione nominale del sistema. Il Voc del modulo, i moduli per stringa, l'arrangiamento di messa a terra, la condizione di protezione dai fulmini, la lunghezza del cavo, la posizione di installazione e la capacità di scarica richiesta devono essere tutti controllati.
Dati di progetto chiari consentono di selezionare con maggiore precisione la tensione SPD, la classe di protezione, la capacità di scarica, la configurazione dei poli e la posizione di installazione.
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 |
|---|---|---|---|
| Ambito del certificato | 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 | Visualizza certificati |
| Product documents | Datasheet, manual, wiring reference, certificate scope, and model-level information | Technical downloads and model pages for buyer pre-review | Download Tecnici |
| 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 | Produttore SPD Cina |
La protezione da sovratensioni affidabile è costruita attraverso il controllo dei materiali, il collaudo dei componenti, la disciplina nell'assemblaggio, la verifica della protezione termica e un'ispezione della qualità costante.
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.
Help your engineering, purchasing, and installation teams confirm the right SPD for solar PV systems with datasheets, user manuals, certificate scope references, wiring support, and model-level selection guidance.
Review voltage rating, Type 1+2 / Type 2 selection, Ucpv, In, Imax, Iimp, Up, Iscpv, and installation position.
View Technical Guide →Download model-level datasheets for 600V, 1000V, and 1500V PV DC surge protective devices.
View Datasheets →Installation and product-use reference for LEEYEE PV surge protective devices.
Download User Manual →Check certificate coverage by voltage rating and model series before project filing or OEM confirmation.
Download Scope Sheet →Sì. I sistemi fotovoltaici sono esposti a surges indotti da fulmini, transitori di commutazione, percorsi di cavi lunghi e stress elettrici all'aperto. Una corretta installazione degli SPD aiuta a proteggere gli inverter, le scatole di combinazione, le attrezzature di monitoraggio e i sistemi di distribuzione AC.
Gli SPD sono comunemente installati sul lato DC vicino ai quadri di combinazione PV e agli ingressi DC degli inverter, sul lato AC vicino alle uscite degli inverter e ai pannelli di distribuzione, e su linee di comunicazione cablate dove necessario. Il design finale dipende dalla lunghezza del cavo, dalla messa a terra, dalla tensione del sistema, dalla protezione contro i fulmini esterni e dall'esposizione ai fulmini.
Partire dalla massima tensione di circuito aperto calcolata della stringa PV alla temperatura minima di design. Selezionare un SPD DC PV con Ucpv ≥ Uoc,max, quindi confermare Tipo 2 o Tipo 1+2, In, Imax, Iimp dove applicabile, Up, configurazione dei poli, ambito di certificazione e posizione di installazione.
A solar inverter cabinet may require DC-side SPDs at the inverter input and AC-side SPDs at the output or distribution side. The correct type depends on PV voltage, grounding system, cable length, and lightning exposure.
In a PV combiner box, DC SPDs are typically installed close to the incoming string circuits and connected with short, direct grounding paths. Proper wiring length and grounding are critical for effective surge limitation.
Many PV systems require protection on both sides. The DC side protects PV strings, combiner boxes, and inverter input. The AC side protects inverter output, AC panels, distribution boards, and grid-connected equipment.
I dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) di tipo 2 per fotovoltaico sono comunemente utilizzati per le sovratensioni indotte e da commutazione. I dispositivi di protezione contro le sovratensioni di tipo 1 o di tipo 1+2 per fotovoltaico sono utilizzati dove il design di protezione contro i fulmini indica che una parte della corrente di fulmine potrebbe entrare nell'installazione elettrica.
Type 1 or Type 1+2 PV SPD should be considered where partial lightning current may enter the electrical system, such as certain installations connected to an external lightning protection system without adequate separation distance, or where the project risk assessment requires lightning-current discharge capability.
When the cable between the PV array, combiner box, and inverter is long, coordinated SPDs may be needed near both ends so that each item of equipment has local protection. Around 10 metres is often used as a design assessment point, but the final decision depends on cable routing, equipment withstand level, SPD coordination, and local requirements.
They may. Wired communication, weather monitoring, smart-meter, and SCADA lines can provide another path for surge energy. Use a signal-line SPD matched to the interface and system design where these lines require protection.
Yes. Even without a direct strike, induced surges can travel through DC strings, AC lines, communication lines, and grounding systems, damaging inverter electronics and causing system downtime.
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.