تفاوت اصلی: جعبه توزیع در مقابل جعبه ترکیبی
الف جعبه توزیع برق را از یک منبع تغذیه به چندین مدار بار خروجی توزیع میکند. یک جعبه ترکیبی چندین مدار منبع، که معمولاً رشتههای فتوولتائیک (PV) خورشیدی هستند را قبل از اینورتر یا تجهیزات DC پاییندست، به یک یا چند خروجی ترکیب میکند.
این دو قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند. جعبه توزیع بر اساس توزیع بار، حفاظت مدار شاخهای، فضای سیمکشی و الزامات سیستم AC یا DC انتخاب میشود. جعبه ترکیبی PV بر اساس ولتاژ رشته، جریان رشته، حفاظت در برابر جریان معکوس، ایزولاسیون DC، حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ (سرج)، عملکرد محفظه در فضای باز و طراحی ورودی اینورتر انتخاب میشود.

اگر در حال انتخاب یک جعبه برق ساختمانی یا صنعتی هستید، با ... شروع کنید. راهنمای انتخاب و انتخاب جعبه توزیع. اگر روی سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی کار میکنید، به ... مراجعه کنید. راهنمای جعبه ترکیبی (Combiner Box) خورشیدی یا جعبه ترکیبی VIOX مراجعه کنید.
جدول مقایسه جعبه توزیع و جعبه ترکیبی
| مورد | جعبه توزیع | جعبه ترکیبی |
|---|---|---|
| هدف اصلی | توزیع توان به چندین مدار بار خروجی | ترکیب چندین رشته (استرینگ) یا مدار منبع خورشیدی به تعداد کمتری خروجی |
| سیستم متداول | توزیع برق ساختمان (AC)، تابلوهای صنعتی، برخی از توزیعهای DC | سمت DC سیستمهای خورشیدی، گاهی اوقات ترکیب AC در سیستمهای اینورتر |
| محل قرارگیری معمول | داخل ساختمان، اتاق تجهیزات، محوطه ماشینآلات، محوطه بار خارجی | نزدیک آرایه فتوولتائیک، پشتبام، آرایه نصبشده روی زمین، سمت ورودی DC اینورتر |
| جهت مدار | از منبع تغذیه به سمت بارها | از منابع چندگانه به سمت اینورتر یا تجهیزات پاییندست |
| تجهیزات متداول | کلید مینیاتوری (MCB)، کلید اتوماتیک (MCCB)، کلید محافظ جان (RCCB)، کلید محافظ جان ترکیبی (RCBO)، کلید ایزولاتور، برقگیر (SPD)، شینه فاز، شینه نول، شینه ارت | فیوزهای رشتهای، کلیدهای مینیاتوری DC، ایزولاتور DC، برقگیر DC، تجهیزات مانیتورینگ، گلند کابل |
| ملاحظات مربوط به ولتاژ | ولتاژ سیستم AC، درجهبندی مدار انشعابی، سطح جریان خطا | ولتاژ مدار باز PV، ولتاژ مدار باز در دمای پایین (Cold Voc)، خطر قوس الکتریکی DC، ولتاژ ورودی اینورتر |
| تمرکز بر حفاظت | اضافه بار، اتصال کوتاه، نشت جریان به زمین، حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ (سرج)، جداسازی | جریان بیش از حد رشته (استرینگ)، جریان معکوس، حفاظت در برابر نوسانات DC، جداسازی |
| تمرکز بر محفظه (تابلو) | تعداد مدارها، فضای سیمکشی، درجه حفاظت (IP)، چیدمان ریل DIN | درجه حفاظت محیطی (IP)، مقاومت در برابر اشعه فرابنفش (UV)، فاصله ایمنی DC، حرارت، آببندی ورودی کابل |
| زمینه استانداردهای رایج | تابلوهای تحت استاندارد IEC 61439، تاسیسات تحت استاندارد IEC 60364، آییننامههای سیمکشی محلی | زمینه تاسیسات فتوولتائیک طبق استاندارد IEC 60364-7-712، شیوههای طراحی سیستمهای فتوولتائیک طبق IEC 62548، انتخاب برقگیر (SPD) طبق استاندارد IEC 61643 |
| آیا میتوانند جایگزین یکدیگر شوند؟ | معمولا خیر | معمولا خیر |
پاسخ کوتاه: جعبه توزیع مدیریت میکند مدارهای بار. جعبه ترکیبکننده (Combiner Box) فتوولتائیک مدیریت میکند رشتههای منبع.
What Is a Distribution Box?
جعبه توزیع که در بسیاری از بازارها با نامهای تابلو توزیع، پنل توزیع یا جعبه DB نیز شناخته میشود، محفظهای است که برق را دریافت کرده و آن را بین چندین مدار خروجی توزیع میکند. در بسیاری از تأسیسات فشار ضعیف، این جعبه شامل تجهیزات حفاظتی و کلیدزنی برای هر مدار است.
قطعات داخلی معمول شامل موارد زیر است:
- کلید اصلی یا جداکننده ورودی
- 微型断路器(MCB)
- کلیدهای اتوماتیک کمپکت (MCCBs) در تابلوهای بزرگتر
- تجهیزات جریان باقیمانده (RCCBs یا RCBOs)
- 浪涌保护装置(SPD)
- باس بارها
- نوار خنثی
- شینه ارت یا ارت حفاظتی (PE)
- ریل DIN
- ترمینالهای خروجی
- گلندهای کابل یا ورودیهای لوله برق (کاندوئیت)
تابلوهای توزیع در موارد زیر استفاده میشوند:
- ساختمانهای مسکونی
- دفاتر اداری
- کارخانهها
- کارگاهها
- سیستمهای تهویه مطبوع
- اتاقهای پمپ
- مناطق کنترل ماشینآلات
- توزیع برق تجهیزات فضای باز
نقش جعبه توزیع، ترکیب منابع تولید برق نیست، بلکه تقسیم توان به مدارات انشعابی ایمن، محافظتشده و قابل نگهداری است.
برای جزئیات ساختار داخلی، به ... مراجعه کنید. Distribution Box Internal Structure Diagram: MCBs, Busbars, Neutral Bars, and SPDs Explained.
جعبه ترکیبی چیست؟
جعبه ترکیبکننده (Combiner Box) محفظهای است که چندین مدار ورودی را به یک یا چند مدار خروجی ترکیب میکند. در سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی، رایجترین نوع آن ... است. جعبه ترکیبکننده DC فتوولتائیک, که چندین ورودی رشتههای فتوولتائیک را پیش از ورودی DC اینورتر با هم ترکیب میکند.
در یک سیستم اینورتر رشتهای معمولی، چندین رشته فتوولتائیک وارد جعبه ترکیبکننده شده، از تجهیزات حفاظتی و ایزولاسیون رشته عبور کرده و سپس به ورودی DC اینورتر تغذیه میشوند.
اجزای معمول جعبه ترکیبکننده فتوولتائیک عبارتند از:
- ورودیهای مثبت و منفی رشتهها
- فیوزهای رشتهای یا کلیدهای قطعکننده جریان مستقیم (DC)
- DC surge protective device
- ایزولاتور DC یا کلید جداکننده
- شینههای مثبت و منفی
- ماژول مانیتورینگ، در صورت نیاز
- ترمینال اتصال به زمین (ارت)
- گلندهای کابل مخصوص فضای باز
- محفظه با درجه حفاظت محیطی مناسب
جعبه کمباینر خورشیدی تنها یک جعبه تقسیم ساده نیست، بلکه بخشی از معماری حفاظت و سیمکشی جریان مستقیم (DC) در آرایههای خورشیدی است.
برای توضیحات کامل در سمت خورشیدی، به این بخش مراجعه کنید What Is a PV Combiner Box? و جعبه ترکیبکننده خورشیدی (Solar Combiner Box) در سیستم فتوولتائیک چه کاری انجام میدهد؟.
تفاوت کلیدی ۱: توزیع توان در مقابل ترکیب رشتهها
بزرگترین تفاوت در جهت و هدف مدارها است.
یک جعبه توزیع معمولاً با یک ورودی تغذیه شروع شده و آن را به چندین مدار خروجی بار تقسیم میکند. برای مثال، یک فیدر ورودی ممکن است روشنایی، پریزها، سیستمهای تهویه مطبوع، پمپها و ماشینآلات کوچک را از طریق مدارهای انشعابی جداگانه تغذیه کند.
یک جعبه ترکیبکننده فتوولتائیک در جهت منطقی معکوس عمل میکند. این جعبه چندین مدار منبع فتوولتائیک را دریافت کرده و آنها را به یک یا چند خروجی ترکیب میکند. برای مثال، هشت رشته فتوولتائیک ممکن است به یک جفت خروجی DC که اینورتر را تغذیه میکند، ترکیب شوند.
این تفاوت همه چیز را تغییر میدهد:
- انتخاب تجهیزات
- طرح سیمکشی
- رفتار جریان خطا
- روش ایزولاسیون
- محافظت از نوسانات برق
- طراحی محفظه (تابلو)
- دستورالعمل بازرسی
تفاوت کلیدی ۲: مدارهای بار در مقابل مدارهای منبع
جعبه توزیع از مدارهای بار محافظت و آنها را کنترل میکند. بارها انرژی مصرف میکنند. جریان بهطور معمول از منبع تغذیه و از طریق تجهیز حفاظتی به سمت بار جریان مییابد.
جعبه ترکیبکننده (Combiner Box) فتوولتائیک، مدارهای منبع را مدیریت میکند. ماژولهای فتوولتائیک در صورت وجود نور کافی، انرژی تولید میکنند. حتی اگر اینورتر خاموش باشد، رشتههای فتوولتائیک ممکن است همچنان ولتاژ DC را در ورودیهای جعبه ترکیبکننده ایجاد کنند.
به همین دلیل است که جعبههای ترکیبی (Combiner Boxes) فتوولتائیک نیاز به توجه ویژه به موارد زیر دارند:
- ولتاژ مدار باز رشتههای فتوولتائیک
- افزایش ولتاژ در دمای پایین
- خطر جریان معکوس بین رشتهها
- قطع قوس الکتریکی جریان مستقیم (DC)
- جداسازی (ایزولاسیون) پیش از تعمیر و نگهداری
- قطبیت و علامتگذاری کابلها
ماهیت مدار منبع در سیستمهای فتوولتائیک دلیل آن است که یک جعبه توزیع برق متناوب (AC) معمولی نباید به عنوان جعبه ترکیبی فتوولتائیک استفاده شود، مگر اینکه بهطور خاص برای آن کاربرد طراحی و رتبهبندی شده باشد.
تفاوت کلیدی ۳: درجهبندیهای AC/DC و تجهیزات حفاظتی
تابلوهای توزیع معمولاً در سیستمهای AC استفاده میشوند، اگرچه تابلوهای توزیع DC نیز برای سیستمهای مخابراتی، باتری، خودروهای برقی و سیستمهای خورشیدی وجود دارند. یک تابلوی توزیع ساختمانی معمولاً بر ولتاژ AC، جریان مدار انشعابی، جریان اتصال کوتاه، حفاظت جریان نشتی و قوانین سیمکشی محلی تمرکز دارد.
جعبههای ترکیبی (Combiner Box) فتوولتائیک معمولاً در سمت DC سیستمهای خورشیدی استفاده میشوند. حفاظت DC چالشبرانگیزتر است، زیرا قوسهای DC بهطور طبیعی در نقطه صفر جریان خاموش نمیشوند. تجهیزات باید برای ولتاژ DC واقعی و شرایط خطا درجهبندی شوند.

| عملکرد حفاظتی | جعبه توزیع | جعبه ترکیب کننده PV |
|---|---|---|
| حفاظت در برابر اضافه بار/اتصال کوتاه | MCB، MCCB، فیوز | فیوز رشتهای، MCB DC، فیوز DC |
| حفاظت جریان باقیمانده | RCCB یا RCBO در صورت نیاز | معمولاً داخل جعبه کمباینر DC قرار نمیگیرد؛ RCD/RCM سمت AC به طراحی اینورتر یا سیستم بستگی دارد |
| محافظت در برابر نوسانات برق | AC SPD | برقگیر (SPD) DC انتخابشده برای ولتاژ PV |
| انزوا | کلید اصلی، ایزولاتور، کلید جداکننده | ایزولاتور DC یا کلید جداکننده مخصوص PV |
| آرایش شینهها (باسبار) | شینههای فاز، نول و ارت (PE) | ترمینالهای مثبت، منفی و ارت/زمین (PE) |
| نظارت | اندازهگیری، پایش انرژی، نمایش وضعیت | پایش جریان رشتهای، کنتاکتهای وضعیت، نمایشگر برقگیر (SPD) در صورت نیاز |
اگر مسئله تفاوت حفاظت AC و DC است، مراجعه کنید به جعبه توزیع AC در مقابل جعبه توزیع DC و تشریح حفاظت جریان مستقیم در سیستمهای فتوولتائیک: کلیدهای مینیاتوری (MCB)، فیوزها، برقگیرها (SPD) در مقابل کلیدهای محافظ جان (RCD).
تفاوت کلیدی ۴: ساختار داخلی
ساختار داخلی جعبه توزیع
یک جعبه توزیع معمولی حول محور تغذیه ورودی، توزیع شینهها و مدارهای انشعابی خروجی چیده شده است.
ساختار رایج:
- تغذیه ورودی وارد کلید اصلی یا جداکننده (ایزولاتور) میشود.
- هادیهای فاز، شینهها یا بلوکهای توزیع را تغذیه میکنند.
- کلیدهای مینیاتوری (MCB)، کلیدهای محافظ جان ترکیبی (RCBO) یا کلیدهای اتوماتیک (MCCB) از مدارهای خروجی بار محافظت میکنند.
- هادیهای نول به شینه نول متصل میشوند.
- هادیهای حفاظتی ارت به شینه ارت متصل میشوند.
- برقگیر (SPD) اختیاری بسته به نوع سیستم، بین هادیهای برقدار و هادی حفاظتی (PE) متصل میشود.
این ساختار برای توزیع منظم مدارهای انشعابی و دسترسی ایمن جهت تعمیر و نگهداری طراحی شده است.
ساختار داخلی جعبه ترکیبی (Combiner Box) سیستم فتوولتائیک
یک جعبه ترکیبی فتوولتائیک حول ورودیهای رشتههای خورشیدی و خروجی جریان مستقیم (DC) چیدمان میشود.
ساختار رایج:
- کابلهای مثبت و منفی رشتههای فتوولتائیک (PV) از طریق گلندهای کابل وارد میشوند.
- هر رشته ممکن است از یک فیوز یا کلید قطعکننده DC عبور کند.
- خروجیهای مثبت و منفی روی شینههای DC یا ترمینالها با هم ترکیب میشوند.
- یک برقگیر (SPD) جریان مستقیم (DC) در برابر اضافه ولتاژهای ناگهانی محافظت میکند.
- یک کلید ایزولاتور DC ممکن است خروجی ترکیبشده را قطع کند.
- کابلهای خروجی به سمت ورودی DC اینورتر هدایت میشوند.
- ترمینالهای اتصال زمین، بدنه و مسیر SPD را همبندی میکنند.
طراحی باید قطبیت DC، فواصل خزشی و هوایی، دفع حرارت و شرایط محیطی فضای باز را رعایت کند.
برای زمینه سیمکشی عملی، ببینید نمودار سیم کشی جعبه ترکیبی خورشیدی.
محل نصب هر جعبه در سیستم خورشیدی فتوولتائیک
هر دو جعبه ممکن است در یک تاسیسات خورشیدی ظاهر شوند، اما در دو سمت متفاوت سیستم قرار میگیرند.

| محل سیستم خورشیدی فتوولتائیک | نوع جعبه | نقش |
|---|---|---|
| نزدیک رشتههای خورشیدی روی پشتبام یا نصب زمینی | جعبه ترکیب کننده PV | ترکیبکننده رشتهها، فراهمکننده حفاظت DC رشتهها و برقگیر DC (SPD) |
| بین آرایه خورشیدی و اینورتر | جعبه کمباینر خورشیدی یا جعبه محافظ DC | سازماندهی ورودی DC و ایزولاسیون قبل از اینورتر |
| سمت خروجی AC اینورتر | جعبه توزیع AC یا تابلوی کمباینر AC | توزیع خروجی اینورتر یا ترکیب خروجیهای AC اینورترها |
| ناحیه توزیع اصلی ساختمان | جعبه توزیع / تابلوی توزیع | تامین بارها و اتصال خروجی سیستم فتوولتائیک به سیستم الکتریکی |
| بخش جریان مستقیم (DC) باتری یا سیستم هیبریدی | جعبه توزیع/حفاظت جریان مستقیم (DC) | توزیع یا حفاظت از مدارهای جریان مستقیم (DC) باتری یا اینورتر |
اینجاست که اصطلاحات میتوانند گیجکننده شوند. برخی از سیستمهای خورشیدی از تابلوهای جمعکننده جریان متناوب (AC) برای ترکیب خروجیهای چندین اینورتر یا میکرواینورتر استفاده میکنند. این متفاوت است با جعبه ترکیبکننده DC فتوولتائیک که قبل از اینورتر استفاده میشود.
آیا جعبه ترکیبی (Combiner Box) همیشه DC است؟
خیر. اکثر جعبههای ترکیبی فتوولتائیک (PV) جعبههای ترکیبی DC بین رشتههای PV و ورودی DC اینورتر نصب میشوند. با این حال، برخی از سیستمهای خورشیدی نیز از جعبههای ترکیبی AC استفاده میکنند تا خروجیهای AC چندین اینورتر رشتهای یا میکرواینورتر را قبل از تغذیه تابلوی توزیع AC با هم ترکیب کنند.
این موضوع باعث نمیشود که جعبه ترکیبی AC با یک تابلوی توزیع عمومی یکسان باشد. عملکرد آنها همچنان متفاوت است:
- یک جعبه ترکیب AC خروجیهای چندین اینورتر را به تعداد کمتری فیدر AC ترکیب میکند.
- الف جعبه توزیع برق را از یک منبع تغذیه به چندین مدار مصرفکننده توزیع میکند.
- الف جعبه ترکیبکننده DC فتوولتائیک چندین رشته منبع فتوولتائیک (PV) را پیش از اینورتر ترکیب میکند.
بنابراین “جعبه ترکیبی AC در مقابل DC” یک زیرموضوع مفید در خوشه جعبههای ترکیبی خورشیدی است، اما نباید جایگزین موضوع اصلی این صفحه شود. این صفحه درباره تفاوت کلیتر بین جعبههای توزیع و جعبههای ترکیبی است.
آیا یک جعبه توزیع میتواند جایگزین یک جعبه ترکیبی شود؟
معمولاً خیر.
یک جعبه توزیع استاندارد نباید به عنوان جعبه ترکیبی PV استفاده شود، مگر اینکه برای شرایط DC فتوولتائیک طراحی و رتبهبندی شده باشد.
دلایل آن عبارتند از:
- کلیدهای مینیاتوری (MCB) معمولی AC ممکن است نتوانند جریان DC فتوولتائیک را به طور ایمن قطع کنند.
- چیدمان نول/فاز با طراحی رشتههای مثبت/منفی فتوولتائیک مطابقت ندارد.
- فاصله داخلی ممکن است برای ولتاژ بالای DC مناسب نباشد
- محفظه ممکن است از نظر مقاومت در برابر اشعه فرابنفش و شرایط جوی برای محلهای نصب آرایههای خورشیدی مناسب نباشد
- گلندهای کابل ممکن است با الزامات کابلهای خورشیدی مطابقت نداشته باشند
- عدم وجود طرح فیوز استرینگ یا چیدمان برقگیر (SPD) خورشیدی
- عدم در نظر گرفتن ولتاژ مدار باز در هوای سرد
ظاهر محفظه ممکن است مشابه به نظر برسد، اما عملکرد الکتریکی آن متفاوت است.
آیا یک جعبه ترکیبی (Combiner Box) میتواند جایگزین جعبه توزیع شود؟
معمولاً خیر.
یک جعبه ترکیبی خورشیدی برای توزیع بارهای ساختمان طراحی نشده است. این جعبه ممکن است شامل موارد زیر نباشد:
- چیدمان مدار شاخهای MCB/RCBO
- آرایش شینه نول
- حفاظت RCD
- تعداد کافی مسیرهای مدار خروجی
- ساختار شینه AC
- برچسبگذاری صحیح برای مدارهای بار
- فضای مناسب برای سیمکشی ساختمان
جعبه توزیع AC و جعبه ترکیبی PV مشکلات متفاوتی را در سیستم حل میکنند. در نظر گرفتن هر یک از آنها به عنوان یک محفظه عمومی با ترمینالهای داخلی، یک اشتباه رایج در طراحی است.
چک لیست انتخاب
قبل از انتخاب هر یک از این جعبهها، از این چکلیست استفاده کنید.

| پرسش انتخاب | جعبه توزیع | جعبه ترکیب کننده PV |
|---|---|---|
| نوع سیستم چیست؟ | توزیع برق ساختمان، صنعتی یا جریان مستقیم (DC) | رشتههای خورشیدی (PV DC)، خروجیهای اینورتر AC یا سیستمهای ترکیبی DC |
| چه ولتاژی باید توسط تجهیز تحمل شود؟ | ولتاژ خط AC یا ولتاژ سیستم DC | حداکثر ولتاژ مدار باز (Voc) رشتههای خورشیدی در پایینترین دما |
| چه جریانی باید توسط آن حمل شود؟ | جریان بار و جریان فیدر | جریان رشتهای، جریان خروجی ترکیبی |
| چه حفاظتی مورد نیاز است؟ | کلید مینیاتوری (MCB)، کلید اتوماتیک (MCCB)، کلید محافظ جان (RCCB)، کلید محافظ جان ترکیبی (RCBO)، برقگیر (SPD) | فیوز رشتهای/کلید DC، برقگیر DC، جداکننده DC |
| چه سطح خطایی اعمال میشود؟ | جریان اتصال کوتاه احتمالی در تابلو | جریان معکوس رشتههای فتوولتائیک و شرایط خطای DC |
| محل نصب کجا خواهد بود؟ | فضای داخلی/خارجی، دیوار، ماشینآلات، محوطه خدمات ساختمان | پشتبام، نصب روی زمین، محوطه اینورتر، منطقه آرایه در فضای باز |
| چه درجه حفاظت محفظهای مورد نیاز است؟ | درجه حفاظت IP، خوردگی، ضربه، فضای سیمکشی | درجه حفاظت IP فضای باز، مقاومت در برابر اشعه فرابنفش (UV)، حرارت، گلندهای کابل، فاصلهگذاری DC |
| چه استانداردها یا آییننامههایی اعمال میشود؟ | قوانین سیمکشی محلی، در چارچوب استانداردهای IEC 61439 و IEC 60364 | قوانین نصب سیستمهای فتوولتائیک (PV)، در چارچوب استانداردهای IEC 60364-7-712 و IEC 62548 |
| چه مستنداتی مورد نیاز است؟ | نقشه سیمکشی، جدول مدارها، برچسب مشخصات فنی | نقشه رشتهها (String map)، برچسبهای قطبیت، مشخصات DC، وضعیت برقگیر (SPD)، جدول فیوزها |
اشتباهات رایج در انتخاب
اشتباه اول: انتخاب تابلو صرفاً بر اساس ابعاد محفظه
یک جعبه خالی با فضای کافی، لزوماً مناسب نیست. تجهیزات داخلی، شینهها، ورودیهای کابل، فواصل عایقی، دفع حرارت و درجهبندیها اهمیت دارند.
اشتباه دوم: در نظر گرفتن حفاظتهای AC و DC به عنوان موارد قابل جایگزینی با یکدیگر
دستگاهی که برای توزیع جریان متناوب (AC) رتبهبندی شده است، لزوماً برای مدارهای جریان مستقیم (DC) فتوولتائیک مناسب نیست. ولتاژ DC، قطبیت و قابلیت قطع قوس الکتریکی باید از روی دیتاشیت بررسی شوند.
اشتباه ۳: نادیده گرفتن ولتاژ مدار باز (Voc) فتوولتائیک در هوای سرد
ولتاژ رشتههای فتوولتائیک در شرایط هوای سرد افزایش مییابد. جعبه ترکیبی (Combiner box)، فیوزها، کلید اتوماتیک DC، ایزولاتور DC و برقگیر (SPD) باید بر اساس حداکثر ولتاژ مدار باز اصلاحشده انتخاب شوند، نه فقط بر اساس ولتاژ نامی سیستم فتوولتائیک.
اشتباه ۴: فراموش کردن حفاظت در برابر اضافه ولتاژ (سرج)
جعبههای توزیع معمولاً از SPDهای AC استفاده میکنند، در حالی که جعبههای ترکیبی فتوولتائیک به SPDهای DC متناسب با ولتاژ سیستم و آرایش زمینکردن (ارتینگ) نیاز دارند. استفاده از نوع اشتباه SPD میتواند تجهیزات را در معرض خطر قرار دهد یا باعث خرابی زودرس شود.
اشتباه ۵: استفاده از جعبه ترکیبی به عنوان یک جعبه اتصال معمولی
جعبه ترکیبی فتوولتائیک باید عملکرد حفاظتی و سیمکشی مشخصی ارائه دهد. اگر این جعبه تنها کابلها را بدون فیوزینگ، ایزولاسیون، SPD، برچسبگذاری و طراحی محیطی مناسب به هم متصل کند، ممکن است مشکل ایمنی را حل نکند.
اشتباه ۶: نادیده گرفتن برچسبگذاری برای تعمیر و نگهداری
هر دو نوع جعبه نیاز به برچسبگذاری واضح دارند. در جعبه توزیع، تکنسینها به جدول مدارها نیاز دارند. در جعبه ترکیبی (Combiner Box) خورشیدی، آنها به شناسایی رشتهها، قطبیت، هشدارهای ولتاژ DC، درجهبندی فیوزها و مقصد اینورتر نیاز دارند.
به کدام یک نیاز دارید؟
یک اینورتر جعبه توزیع زمانی که نیاز دارید برق را از یک منبع به چندین مدار مصرفکننده در یک ساختمان، ماشین، تأسیسات یا محوطه تجهیزات فضای باز توزیع کنید.
یک اینورتر جعبه ترکیب کننده PV زمانی که نیاز دارید چندین رشته خورشیدی (PV) را ترکیب کرده و حفاظت در سطح رشته، حفاظت در برابر نوسانات DC، ایزولاسیون و سیمکشی خروجی منظم به سمت اینورتر را فراهم کنید.
زمانی که سیستم شامل برق خورشیدی (PV) برای تغذیه یک ساختمان یا سیستم الکتریکی صنعتی است، هر دو را انتخاب کنید: جعبه ترکیبی سمت منبع DC خورشیدی را مدیریت میکند، در حالی که جعبه توزیع سمت بار AC یا یکپارچهسازی خروجی اینورتر را مدیریت میکند.
سوالات متداول
تفاوت اصلی بین جعبه توزیع و جعبه ترکیبی چیست؟
جعبه توزیع، برق را از یک منبع به چندین مدار مصرفکننده توزیع میکند. جعبه ترکیبی، چندین مدار منبع، معمولاً رشتههای خورشیدی، را قبل از رسیدن به اینورتر یا تجهیزات پاییندست، به یک یا چند خروجی ترکیب میکند.
آیا جعبه ترکیبی خورشیدی (PV) همان جعبه توزیع است؟
جعبه کمباینر خورشیدی (PV Combiner Box) برای تجمیع رشتههای خورشیدی و حفاظت DC ساخته شده است. جعبه توزیع برای توزیع مدارات انشعابی و حفاظت از بار طراحی شده است.
آیا میتوانم از یک جعبه توزیع معمولی برای رشتههای خورشیدی PV استفاده کنم؟
تنها در صورتی که کل مجموعه و تجهیزات داخلی آن برای ولتاژ DC واقعی PV، جریان، حفاظت رشته، ایزولاسیون، چیدمان SPD و شرایط محیطی رتبهبندی و طراحی شده باشند. نباید فرض کرد که یک جعبه توزیع AC معمولی مناسب است.
چه تجهیزاتی داخل یک جعبه توزیع قرار دارد؟
تجهیزات رایج شامل کلیدهای مینیاتوری (MCB)، کلیدهای اتوماتیک (MCCB)، کلیدهای محافظ جان (RCCB)، کلیدهای ترکیبی (RCBO)، برقگیرها (SPD)، کلیدهای اصلی، شینهها، ترمینالهای نول و ارت، ترمینالها و ریلهای مینیاتوری (DIN Rail) هستند.
چه تجهیزاتی داخل یک جعبه کمباینر خورشیدی قرار دارد؟
تجهیزات رایج شامل فیوزهای رشتهای یا کلیدهای DC، برقگیرهای DC (SPD)، ایزولاتورهای DC، شینههای مثبت و منفی، ماژولهای مانیتورینگ رشته، ترمینالهای اتصال به زمین و گلندهای کابل مخصوص فضای باز هستند.
آیا هر سیستم خورشیدی به یک جعبه کمباینر نیاز دارد؟
خیر. سیستمهای کوچک با تنها یک یا دو رشته (استرینگ) میتوانند مستقیماً به اینورتر متصل شوند، مشروط بر اینکه اینورتر و مقررات محلی اجازه دهند. سیستمهای بزرگتر با چندین رشته، اغلب از جعبههای ترکیبی (Combiner Box) برای حفاظت، سازماندهی سیمکشی، پایش و نگهداری استفاده میکنند.
آیا جعبه ترکیبی AC است یا DC؟
اکثر جعبههای ترکیبی فتوولتائیک (PV)، جعبههای ترکیبی DC هستند که قبل از اینورتر استفاده میشوند. برخی سیستمها همچنین از تابلوهای ترکیبی AC برای تجمیع خروجیهای چندین اینورتر یا میکرواینورتر استفاده میکنند. درجهبندیها و تجهیزات داخلی آنها متفاوت است.
کدام جعبه به حفاظت در برابر نوسانات برق (سرج) نیاز دارد؟
بسته به طراحی سیستم، هر دو ممکن است به حفاظت در برابر نوسانات نیاز داشته باشند. یک جعبه توزیع ممکن است از یک برقگیر (SPD) نوع AC استفاده کند. یک جعبه ترکیبی PV معمولاً به یک SPD نوع DC نیاز دارد که متناسب با ولتاژ PV و شرایط نصب انتخاب شده باشد.
مهمترین عامل انتخاب برای یک جعبه ترکیبی PV چیست؟
اولین عامل حیاتی، حداکثر ولتاژ رشته PV، شامل اصلاح ولتاژ مدار باز در هوای سرد است. سپس جریان رشته، حفاظت در برابر جریان معکوس، درجهبندی SPD نوع DC، درجهبندی کلید ایزولاتور DC، درجه حفاظت بدنه (Enclosure) و طراحی ورودی اینورتر را بررسی کنید.
مهمترین عامل انتخاب برای یک جعبه توزیع چیست؟
با ولتاژ سیستم، جریان بار، تعداد مدارهای خروجی، سطح خطا، تجهیزات حفاظتی، فضای سیمکشی، درجه حفاظت محفظه، آرایش نول/ارت و استانداردهای نصب مربوطه شروع کنید.
خلاصه
تابلوهای توزیع و جعبههای ترکیبی (Combiner Box) ممکن است از بیرون شبیه به هم به نظر برسند، اما نقش الکتریکی آنها متفاوت است. تابلو توزیع، برق را به مدارهای بار محافظتشده تقسیم میکند. جعبه ترکیبی فتوولتائیک (PV)، چندین مدار منبع خورشیدی را ترکیب کرده و حفاظت سمت DC را پیش از اینورتر فراهم میکند.
برای انتخاب ایمن، تنها بر اساس ظاهر محفظه تصمیم نگیرید. ابتدا عملکرد، سپس ولتاژ، جریان، تجهیزات حفاظتی، نوع کارکرد AC/DC، محل نصب، درجه حفاظت محیطی، چیدمان سیمکشی و الزامات نگهداری را بررسی کنید.
برای انتخاب محصولات VIOX، صفحات محصول را بررسی کرده و سپس از راهنماهای دقیق زیر استفاده کنید: جعبه توزیع و جعبه ترکیبی صفحات محصول، سپس از راهنماهای دقیق در مورد انتخاب تابلو توزیع, قطعات و سیمکشی جعبه ترکیبی فتوولتائیک (PV)، و حفاظت DC PV.