Stouran (PV) sähköjärjestelmässä PV -moduulit (tunnetaan yleisesti nimellä "aurinkopaneelit") ovat ydinkomponentit, jotka muuttavat valoenergiaa sähköenergiaksi. SePV -risteyslaatikko, toimii kuitenkin "siltana", joka yhdistää PV -moduulien sisäpiirin ulkoiseen järjestelmään. Se ei vain ryhdy sähköenergian siirron kriittiseen tehtävään, vaan myös suojaa moduuleja vikavaurioilta, mikä tekee siitä "näkymättömän huoltajan" PV -järjestelmien vakaaseen ja tehokkaaseen toimintaan.

PV -liitäntälaatikoiden ydintoiminnot:
Sähköenergiansiirto: "Power Channel" rakentaminen
PV -moduulien sisäiset aurinkokennot (kytkettynä sarjassa/rinnakkain) tuottavat DC -tehon, joka on kerättykirkuriristeyslaatikkoon. Sitten laatikko lähettää tämän virran inverttereille (vaihtovirtamuunnokselle) tai tallennuslaitteille MC4-pullottujen kaapeleiden kautta. Huono johtavuus täällä vähentää suoraan tehonlähtöä.

Viansuojaus: "Hot Spot -riskin" vastustaminen
PV -järjestelmän toiminnan aikana moduulit voivat kärsiä "kuumapisteen vaikutuksesta" pölyn kertymisen, lehtien varjostuksen tai solujen ikääntymisen vuoksi. Varjostetut solut eivät voi tuottaa sähköä normaalisti; Sen sijaan niistä tulee "kuormia", ja virta lämmitetään käänteisesti muista normaaleista soluista. Lämpötilat voivat ylittää 100 astetta, mikä voi polttaa moduulin tai jopa aiheuttaa tulipaloja. Seohittaa diodeja(Yhdistettynä rinnakkain jokaisen soluryhmän kanssa), jotka on rakennettu liitoskorttiin, ovat "avainase" kuumia pisteitä vastaan: Kun soluryhmä on varjostettu, ohitus -diodi johtaa käänteisen puolueellisuuden vuoksi, mikä tarjoaa virralle "ohituskanavan". Tämä estää varjostettujen solujen ylikuumenemisen varmistaen samalla muiden solujen normaalin sähköntuotannon.

Valtavirran tyypit
Split - Tyyppi PV -liitäntälaatikko
Rakenteelliset ominaisuudet: "Toiminto - Split" Modulaarinen muotoilu
Toisin kuin integroitu tyyppi, jako - -tyyppinen risteyslaatikko koostuu yleensäKolme riippumatonta yksikköä:
Positiivinen liitäntälaatikko (MC4 -pistoke, tasavirtakaapeli ja diodi);
Negatiivinen liitäntälaatikko (sama rakenne kuin positiivinen, vain vastakkaisella napaisuudella);
Keskimmäisen diodin liitäntälaatikko (sisältää vain diodeja ja johtavia päätteitä, ei ulkoisia kaapeleita).
Nämä kolme yksikköä on kiinnitetty PV -moduulin eri asentoihin ja kytketään sisäisten vinipalkkien kautta täydellisen piirin muodostamiseksi.
Edut: Pienempi silmukankestävyys (korottaa lähtöä 0,5%-1%), parempi lämmön hajoaminen (lämpötila alas 15-20 astetta), vähemmän kaapelin käyttöä (30%+ pelkistys).
Sovellukset: Suuret maa -kasvit, korkeat - voimamoduulit (vyöruusu, topcon, hjt).
Integroitu - Tyyppi PV -liitäntälaatikko
Rakenteelliset ominaisuudet: "Kaikki - - yksi" integroitu muotoilu
Integroitu liitäntälaatikko integroi kaikki komponentit -Johtavat päätteet, ohitus diodit, kaapelit ja tiivisteet- yhdeksi koteloksi. Yksi PV -moduuli tarvitsee vain yhden tällaisen liitäntärasian. Kotelo on yleensä valmistettu liekistä - hidastin muovista (esim. PA 66 + lasikuitua), ja sisätilat on täytetty pott -liimalla (esim. Silikoni) vedeneristykseen, pölyneristykseen ja lämmönjohtavuuteen.
Edut: Helppo asennus (yksi laatikko moduulia kohti), alhaiset kustannukset, yksinkertainen huolto.
Sovellukset: Hajautetut järjestelmät (katot), pienet maahaitokset, tavanomaiset moduulit.

Yleinen Tuotekohtaiset parametrit
|
Sertifiointiviranomainen |
Tuv, ul |
|
|
Sertifiointistandardit |
IEC 62790: 2014, UL 3730 |
|
|
Nimellispulssijännite (KV) |
12-16KV |
|
|
Nimellisjännite (v) |
TUV/UL: 1500 V |
|
|
Nimellisvirta (a) |
20A |
Diodi: xt3050m - b |
|
25A |
Diodi: xt4050m - b |
|
|
30A |
Diodi: XT4550M - b |
|
|
Suojeluluokka |
Luokka ⅱ |
|
|
Suojeluaste |
IP68 |
|
|
Ympäristön lämpötila |
-40 aste ~ 85 astetta |
|
|
Kaapelimääritys |
12AWG (4mm²) OD55.7 ~ OD6.0 |
|
|
Diodin lukumäärä |
3 |
|
PVRisteysLaatikkovalinta
PV -liitäntärasian valitsemiseksi komponentin nykyinen koko on päätiedot, yksi on toimiva maksimivirta, yksi on oikosulkuvirta. Tietysti suurimman virran, jonka komponentit voivat tulostaa, kun lyhyt - piirivirta, lyhyen - piirivirtalaskelman laskelman mukaan liitosrekko -laatikon nimellisvirran tulisi olla suhteellisen suuri turvakerroin, liitoslaatikon maksimaalisen työvirran laskelman mukaan pienempi turvakerroin.
Tieteellisen tavan valita PV -liitäntärasian tulisi olla solun jännitteen ja solun virran muutoksen mukaisesti valon voimakkuuden avulla. Sinun on tiedettävä, mikä huippuvalo on alueellasi, sitten mahdollinen maksimivirta soluvirran käyrästä valon voimakkuuden kanssa ja valitse sitten PV -liitäntärasian nimellisvirta.








