یک کاربر Reddit سوالی به ظاهر بیضرر پرسید: “آیا برای ایمنی بیشتر، باید یک RCD (دستگاه جریان باقیمانده) در سمت ورودی DC جعبه جمعکننده خورشیدی خود نصب کنم؟” در عرض چند دقیقه، برقکاران دارای مجوز و مهندسان خورشیدی، این موضوع را با هشدارهای فوری پر کردند: این کار را نکنید. این خطرناک است.
این پاسخ، یک تصور غلط اساسی را آشکار میکند که تاسیسات خورشیدی DIY - و حتی برخی از تاسیسات حرفهای - را در معرض خطر جدی قرار میدهد. اگر به تفکر الکتریکی AC عادت دارید، جایی که “حفاظت بیشتر برابر با بهتر است”، دنیای مدارهای DC فتوولتائیک به یک رویکرد کاملاً متفاوت نیاز دارد. نصب یک RCD استاندارد در سمت DC یک سیستم خورشیدی نه تنها بیاثر است، بلکه میتواند حس کاذبی از امنیت ایجاد کند و در عین حال، تاسیسات شما را در برابر خطرات آتشسوزی و برقگرفتگی آسیبپذیر کند.
این راهنما توضیح میدهد که چرا RCDها در کاربردهای DC به طرز فاجعهباری از کار میافتند، چه دستگاههای حفاظتی در واقع برای جعبههای جمعکننده PV نیاز دارید و حفاظت از نشتی واقعاً در سیستمهای خورشیدی مدرن کجا اتفاق میافتد.
چرا RCDها نمیتوانند در مدارهای DC کار کنند
ناسازگاری اساسی
دستگاههای جریان باقیمانده با تشخیص عدم تعادل در جریان AC کار میکنند. در داخل هر RCD یک ترانسفورماتور دیفرانسیل (حلقوی) قرار دارد که هادیهای فاز و نول را نظارت میکند. در یک مدار AC سالم، جریان خروجی برابر با جریان برگشتی است و میدانهای مغناطیسی مخالف ایجاد میکند که یکدیگر را خنثی میکنند. هنگامی که نشتی رخ میدهد - مثلاً از طریق فردی که یک سیم فاز را لمس میکند - عدم تعادل یک میدان مغناطیسی خالص ایجاد میکند که جریانی را در یک سیم پیچ حسگر القا میکند و دستگاه را قطع میکند.
کل این مکانیسم به جریان متناوب بستگی دارد که میدانهای مغناطیسی دائماً در حال تغییر ایجاد میکند. جریان مستقیم یک شار مغناطیسی ثابت و بدون تغییر تولید میکند که اساساً این روش تشخیص را از بین میبرد.
مشکل اشباع: RCDها کور میشوند
هنگامی که جریان نشتی DC از ترانسفورماتور RCD عبور میکند، یک شار مغناطیسی ثابت ایجاد میکند که هسته مغناطیسی را اشباع میکند. یک هسته اشباع شده دیگر نمیتواند به تغییرات در شار مغناطیسی پاسخ دهد. قسمت خطرناک اینجاست: هنگامی که RCD توسط یک خطای DC اشباع شد، حتی نسبت به خطاهای AC بعدی نیز “کور” میشود. اگر پس از اشباع DC، یک نشتی خطرناک AC رخ دهد، RCD آن را تشخیص نمیدهد و قطع نمیشود.
در سیستمهای فتوولتائیک، جایی که تخریب عایق در اطراف کابلهای DC به دلیل قرار گرفتن در معرض آب و هوا، آسیب UV و چرخه حرارتی رایج است، خطاهای نشتی DC یک تهدید واقعی و مداوم هستند. یک RCD نوع AC - رایجترین نوع مسکونی - نمیتواند این جریانهای باقیمانده DC صاف را تشخیص دهد و ممکن است بیصدا از کار بیفتد.
جدول 1: انواع RCD و سازگاری DC
| نوع RCD | تشخیص خطاهای AC | تشخیص DC پالسی | تشخیص DC صاف | خطر اشباع DC | مناسب برای سمت DC PV؟ |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع AC | ✓ | ✗ | ✗ | زیاد (در هر جزء DC اشباع میشود) | خیر - خطرناک |
| نوع A | ✓ | ✓ | ✗ (در >6mA کور میشود) | متوسط (در بالای 6mA DC اشباع میشود) | خیر - خطرناک |
| نوع F | ✓ | ✓ | ✗ (در >10mA کور میشود) | متوسط (در بالای 10mA DC اشباع میشود) | خیر - خطرناک |
| نوع B | ✓ | ✓ | ✓ | کم (طراحی الکترونیکی) | خیر - کاربرد اشتباه |
ولتاژ نامی باید با ولتاژ کاری سیستم شما مطابقت داشته باشد یا از آن بیشتر باشد حتی RCDهای نوع B، که میتوانند DC صاف را تشخیص دهند، برای مدارهای AC با آلودگی احتمالی DC طراحی شدهاند. آنها جایگزین حفاظت مناسب در برابر جریان اضافه و خطای قوس DC نمیشوند.
چرا قوسهای DC خطرناکتر هستند
فراتر از تشخیص، یک مشکل اساسی دوم وجود دارد: خاموش کردن قوس. جریان AC 100 بار در ثانیه از صفر عبور میکند (در سیستمهای 50 هرتز)، و لحظات طبیعی را فراهم میکند که قوسها میتوانند خاموش شوند. در این نقاط عبور از صفر، انرژی قوس به حداقل میرسد و به شکاف اجازه میدهد تا عایق خود را از دست بدهد و از برقراری مجدد جلوگیری کند.
DC هیچ عبور از صفری ندارد. هنگامی که یک قوس DC ایجاد شد، تا زمانی که ولتاژ و جریان کافی باشد، به طور نامحدود ادامه مییابد. سوئیچها و RCDهای استاندارد دارای درجه AC فاقد سیم پیچهای دمنده مغناطیسی، کانالهای قوس و مکانیسمهای طویلسازی مورد نیاز برای خاموش کردن اجباری قوسهای DC هستند. استفاده از یک RCD AC در یک مدار DC به این معنی است که حتی اگر به نوعی خطایی را تشخیص دهد، باز کردن کنتاکتهای آن احتمالاً منجر به ایجاد قوس مداوم، جوش خوردن کنتاکتها یا تخریب دستگاه میشود.

تثلیث حفاظت DC: چه چیزی واقعاً به جعبه جمعکننده شما تعلق دارد
به جای RCDها، جعبههای جمعکننده PV به سه دستگاه حفاظتی تخصصی با درجه DC نیاز دارند. هر کدام یک عملکرد متمایز را انجام میدهند که RCDها نمیتوانند ارائه دهند.
1. دارای درجه DC MCB (قطع کننده مدار مینیاتوری)
عملکرد: حفاظت در برابر جریان اضافه و اتصال کوتاه برای خروجی ترکیبی آرایه.
چرا DC خاص مهم است: MCBهای DC دارای سیم پیچهای دمنده مغناطیسی هستند که یک میدان مغناطیسی برای کشش و اجبار قوس به داخل کانالهای قوس ایجاد میکنند. این کانالها قوس اصلی را به چندین قوس سری کوچکتر تقسیم میکنند و ولتاژ و مقاومت قوس را به طور چشمگیری افزایش میدهند تا زمانی که مدار دیگر نتواند آن را تحمل کند. این “روش قطع با مقاومت بالا” اساساً با “قطع جریان صفر” مورد استفاده در قطع کنندههای AC متفاوت است.
MCBهای DC باید برای حداکثر ولتاژ مدار باز (Voc) سیستم در کمترین دمای مورد انتظار - معمولاً 600 ولت یا 1000 ولت برای سیستمهای مسکونی - درجهبندی شوند. درجه جریان باید مجموع تمام جریانهای حداکثر رشته (Isc × 1.25 برای هر رشته) را با یک ضریب ایمنی اضافی 125% برای کار مداوم تحمل کند.
مشخصات معمولی برای سیستم 6 رشتهای (14A Isc در هر رشته):
- حداکثر جریان کل: 6 × 14A × 1.25 = 105A
- درجه MCB با ضریب 125%: 105A × 1.25 = 131.25A
- درجه انتخاب شده: MCB 150A DC، درجه 1000 ولت
2. فیوزهای DC (دارای درجه gPV)
عملکرد: حفاظت در برابر جریان اضافه در سطح رشته و حفاظت در برابر جریان معکوس.
کاربرد حیاتی: هنگامی که یک رشته دچار خطا میشود، رشتههای سالم میتوانند جریان معکوس را به آن تغذیه کنند. بدون فیوز، این از حداکثر درجه فیوز سری ماژول (20A-30A) فراتر میرود و باعث گرم شدن بیش از حد کابل و آتشسوزی میشود.
فیوزهای gPV (IEC 60269-6) دارای درجه ولتاژ DC بالا (600 ولت، 1000 ولت، 1500 ولت)، ظرفیت قطع DC برای خطاهای رشته موازی و ویژگیهای حرارتی برای عملکرد مداوم در فضای باز هستند.
اندازه گیری بر اساس NEC 690.9: درجه فیوز ≥ Isc × 1.56
برای 14.45A Isc: 14.45A × 1.56 = 22.54A → انتخاب فیوز 25A gPV
3. DC SPD (دستگاه حفاظت در برابر ولتاژ)
عملکرد: حفاظت در برابر صاعقه و ولتاژهای گذرا.
آرایههای خورشیدی به عنوان جاذب صاعقه عمل میکنند. SPDهای DC از MOV یا GDT برای محدود کردن ولتاژهای بیش از حد و انحراف جریان موج به زمین استفاده میکنند.
مشخصات کلیدی:
- درجه ولتاژ (Uc) باید از حداکثر Voc سیستم بیشتر باشد
- حداکثر جریان تخلیه (Imax): 20kA-40kA برای SPDهای نوع 2
- سطح حفاظت ولتاژ (Up) زیر حداکثر ورودی اینورتر
SPDها دستگاههای قربانی هستند که پس از رویدادهای موج نیاز به بازرسی دارند.

جدول 2: ماتریس انتخاب قطعات - هر دستگاه کجا میرود
| مکان | محافظت در برابر اضافه جریان | حفاظت در برابر جریان معکوس | محافظت در برابر نوسانات برق | نظارت بر نشتی/عایق |
|---|---|---|---|---|
| سطح رشته | اختیاری (اگر >3 رشته موازی) | فیوز gPV (الزامی) | اختیاری (SPD رشته) | — |
| خروجی جعبه ترکیب کننده | MCB DC (الزامی) | — | SPD DC (الزامی) | — |
| ورودی DC اینورتر | یکپارچه در اینورتر | یکپارچه در اینورتر | ممکن است دارای SPD نوع 2 باشد | مانیتورینگ RCMU/ISO |
| خروجی AC اینورتر | MCB/MCCB AC | — | AC SPD | RCD نوع A یا نوع B |

جایی که حفاظت از نشتی واقعاً اتفاق می افتد: وظیفه اینورتر
اگر RCD را در سمت DC نصب نمی کنید، حفاظت از نشتی از کجا می آید؟ پاسخ: اینورترهای مدرن متصل به شبکه.
RCMU: واحد مانیتورینگ جریان باقیمانده
اینورترهای مدرن RCMU (واحد مانیتورینگ جریان باقیمانده) را ادغام می کنند که جریان های باقیمانده AC و DC را نظارت می کند. برخلاف RCD ها که به صورت مکانیکی قطع می شوند، RCMU ها به اینورتر سیگنال می دهند تا در صورت تشخیص خطا خاموش شود.
آستانه های عملکرد RCMU:
- تغییر ناگهانی ≥30mA باعث خاموش شدن در عرض 0.3 ثانیه می شود
- نشتی مداوم ≥300mA باعث خاموش شدن می شود
- خرابی خودآزمایی از راه اندازی اینورتر جلوگیری می کند
مانیتورینگ ISO: اینورترها مقاومت عایق را قبل از اتصال به شبکه هر روز صبح آزمایش می کنند. اگر زیر 1 مگا اهم باشد، اینورتر از کار کردن امتناع می کند. مدل های پیشرفته مانیتورینگ بلادرنگ را ارائه می دهند.
این حفاظت های یکپارچه دقیقاً همان عملکردی را انجام می دهند که نصاب ها به اشتباه سعی می کنند با RCD های سمت DC به دست آورند - اما با فناوری که به طور خاص برای تشخیص خطای DC طراحی شده است.
RCD سمت AC: تنها جایی که RCD ها به آن تعلق دارند
RCD ها در سیستم های خورشیدی نقش دارند: در سمت خروجی AC، پس از اینکه اینورتر DC را به AC تبدیل می کند.
مکان: بین خروجی AC اینورتر و پنل اصلی برق.
انتخاب نوع بستگی به طراحی اینورتر دارد:
جدول 3: الزامات RCD سمت AC بر اساس نوع اینورتر
| نوع اینورتر | جداسازی DC-AC | خطر نشتی DC صاف | نوع RCD مورد نیاز | استدلال |
|---|---|---|---|---|
| ایزوله شده (با ترانسفورماتور) | جداسازی گالوانیکی | هیچکدام | نوع A | ترانسفورماتور از رسیدن خطاهای DC به سمت AC جلوگیری می کند |
| غیر ایزوله (بدون ترانسفورماتور) | بدون جداسازی | بالا | نوع B | خطاهای DC می توانند به سمت AC نشت کنند. نوع A اشباع می شود |
چرا نوع B برای اینورترهای بدون ترانسفورماتور: بدون جداسازی گالوانیکی، خطاهای عایق سمت DC می توانند جریان DC صاف را به مدار AC وارد کنند. RCD های نوع A فقط 6 میلی آمپر DC را قبل از اشباع شدن تحمل می کنند. RCD های نوع B از حسگر الکترونیکی استفاده می کنند که با وجود DC صاف عملکرد خود را حفظ می کند.
همیشه با اسناد سازنده مشورت کنید. برخی از تولیدکنندگان (SolarEdge) RCD های نوع A را مجاز می دانند. برخی دیگر (SMA) RCD های نوع B را برای مدل های بدون ترانسفورماتور الزامی می دانند. در صورت تردید، نوع B حداکثر حفاظت را ارائه می دهد.

اشتباهات رایج پیکربندی و اصلاحات
جدول 4: اشتباهات خطرناک و راه حل های مناسب
| خطا | چرا خطرناک است | راه حل صحیح |
|---|---|---|
| نصب RCD نوع AC در ورودی DC | نمی تواند خطاهای DC را تشخیص دهد. اشباع می شود و نسبت به همه خطاها کور می شود. کنتاکت ها نمی توانند قوس DC را با خیال راحت قطع کنند | از فیوزهای MCB DC + gPV استفاده کنید. برای تشخیص نشتی به RCMU اینورتر تکیه کنید |
| استفاده از فیوزهای دارای رتبه AC در جعبه ترکیب کننده | فاقد ظرفیت قطع DC هستند. هنگام تلاش برای پاک کردن جریان خطای DC می توانند منفجر شوند | همیشه فیوزهای دارای رتبه gPV (IEC 60269-6) را با رتبه ولتاژ DC مناسب مشخص کنید |
| بزرگ کردن بیش از حد فیوزها “برای توسعه آینده” | فیوز 30 آمپر روی رشته 10 آمپر در برابر جریان اضافه معکوس محافظت نمی کند. هدف فیوز را از بین می برد | اندازه فیوزها را مطابق با NEC 690.9 (Isc × 1.56) تعیین کنید. در عوض جعبه ترکیب کننده/باسبار را بزرگتر کنید |
| حذف SPD برای صرفه جویی در هزینه | گذراهای ناشی از رعد و برق اینورترها را از بین می برند. بیمه اغلب نصب نادرست را پوشش نمی دهد | SPD DC را در خروجی ترکیب کننده نصب کنید. SPD AC را نیز در پنل در نظر بگیرید |
| استفاده از RCD نوع A با اینورتر بدون ترانسفورماتور | نوع A با جریان DC صاف بیشتر از 6mA اشباع میشود؛ در حفاظت در برابر خطاهای AC آلوده به DC ناکام میماند. | نوع اینورتر را بررسی کنید؛ از RCD نوع B برای طرحهای غیر ایزوله مطابق با IEC 60364-7-712 استفاده کنید. |
| نصب MCB DC بدون بررسی رتبهبندی DC | MCBهای AC هنگام قطع جریان DC به طرز فاجعهباری از کار میافتند؛ ممکن است کنتاکتها جوش بخورند یا منفجر شوند. | علامتگذاری واضح “DC” و رتبهبندی ولتاژ ≥ Voc سیستم در حداقل دما را بررسی کنید. |
چک لیست مشخصات تجهیزات
قبل از خرید قطعات برای جعبه ترکیبی PV خود، این مشخصات را بررسی کنید:
MCB DC:
- رتبهبندی ولتاژ DC ≥ Voc سیستم در کمترین دمای محیط
- رتبهبندی جریان ≥ (مجموع Isc رشته × 1.25) × 1.25
- علامتگذاری واضح “DC” روی دستگاه
- ظرفیت قطع (Icu) ≥ حداکثر جریان خطای احتمالی
فیوزهای gPV:
- علامتگذاری طبقهبندی IEC 60269-6 gPV
- رتبهبندی جریان = Isc × 1.56 گرد شده به اندازه استاندارد بعدی
- رتبهبندی ولتاژ ≥ 1.2 × Voc سیستم
- رتبهبندی از حداکثر رتبهبندی فیوز سری ماژول تجاوز نکند.
دی سی SPD:
- ولتاژ کاری مداوم نامی (Uc) ≥ Voc سیستم
- نوع 2 حداقل طبقهبندی (نوع 1 اگر SPD بالادستی وجود نداشته باشد)
- حداکثر جریان تخلیه (Imax) ≥ 20kA
- سطح حفاظت ولتاژ (Up) زیر حداکثر ولتاژ ورودی اینورتر
اینورتر:
- RCMU یکپارچه یا تشخیص خطای DC معادل
- نظارت بر مقاومت عایق (ISO)
- مستندات نوع RCD مورد نیاز در سمت AC را مشخص میکند.
سوالات متداول
س: برقکار AC من میگوید ما همیشه از RCDها برای ایمنی استفاده میکنیم. چرا در سمت DC نه؟
پاسخ: RCDها منحصراً برای جریان متناوب طراحی شدهاند. مکانیسم تشخیص آنها متکی به تغییر میدانهای مغناطیسی است که فقط AC تولید میکند. DC یک شار مغناطیسی ثابت ایجاد میکند که هسته RCD را اشباع میکند و آن را قادر به تشخیص خطاها - AC یا DC - نمیسازد. علاوه بر این، کنتاکتهای RCD نمیتوانند قوسهای DC را با خیال راحت قطع کنند، که فاقد عبور از صفر طبیعی هستند که AC فراهم میکند. استفاده از RCD در DC “ایمنی اضافی” نیست - بلکه یک جزء غیر کاربردی است که اعتماد کاذب ایجاد میکند.
س: آیا میتوانم از RCD نوع B در سمت DC استفاده کنم زیرا جریان DC صاف را تشخیص میدهد؟
پاسخ: RCDهای نوع B جریانهای باقیمانده DC صاف را تشخیص میدهند، اما برای مدارهای AC با آلودگی احتمالی DC (مانند خروجیهای اینورتر) طراحی شدهاند. آنها جایگزین حفاظت اضافه جریان، جریان معکوس و قوس الکتریکی که MCBهای DC و فیوزهای gPV ارائه میدهند، نمیشوند. مهمتر از آن، حتی RCDهای نوع B ممکن است ظرفیت قطع DC و مکانیسمهای خاموش کردن قوس مورد نیاز برای آرایههای PV ولتاژ بالا را نداشته باشند. رویکرد صحیح، دستگاههای حفاظتی مخصوص DC در سمت DC است، با RCD نوع B در خروجی AC در صورت نیاز به طراحی اینورتر.
س: اگر جعبه ترکیبی من فضای نصب RCD داشته باشد چه؟
پاسخ: برخی از جعبههای ترکیبی وارداتی شامل فضای نصب ریل DIN جهانی هستند بدون اینکه برای بازارهای یا کدهای خاصی طراحی شده باشند. فقط به این دلیل که فضای فیزیکی وجود دارد به این معنی نیست که باید یک RCD نصب کنید. از ماده 690 NEC (آمریکای شمالی) یا IEC 62548 (بینالمللی) پیروی کنید: MCB DC، فیوزهای gPV و SPD DC. فضای اضافی را خالی بگذارید یا در صورت پشتیبانی باسبار از آن برای موقعیتهای رشتهای اضافی استفاده کنید.
س: چگونه بفهمم که اینورتر من دارای نظارت RCMU و ISO است؟
پاسخ: برگه اطلاعات یا دفترچه راهنمای نصب اینورتر را بررسی کنید. اینورترهای مدرن متصل به شبکه از تولیدکنندگان معتبر (SMA، Fronius، SolarEdge، Solis، Huawei و غیره) همگی این ویژگیها را به صورت استاندارد دارند و اغلب آنها را در زیر “ایمنی” یا “ویژگیهای حفاظتی” فهرست میکنند. به دنبال اصطلاحاتی مانند “واحد نظارت بر جریان باقیمانده (RCMU)”، “نظارت بر مقاومت عایق”، “تشخیص خطای زمین” یا “نظارت ISO” باشید. اگر نمیتوانید این اطلاعات را پیدا کنید، با سازنده تماس بگیرید - هر اینورتری که پس از سال 2015 برای اتصال به شبکه فروخته میشود باید دارای تشخیص خطای DC یکپارچه باشد.
س: بازرس محلی من به یک RCD نیاز دارد. به آنها چه بگویم؟
پاسخ: به طور خاص بپرسید که RCD کجا باید نصب شود. اگر منظور آنها سمت خروجی AC بین اینورتر و پنل اصلی است، این درست است - نوع A یا نوع B را مطابق با مشخصات سازنده اینورتر نصب کنید. اگر آنها بر RCD سمت DC اصرار دارند، با احترام به موارد زیر اشاره کنید:
- NEC 690.41 (نیاز به حفاظت از خطای زمین سیستم دارد که RCMU اینورتر آن را فراهم میکند)
- NEC 690.9 (نیاز به حفاظت اضافه جریان DC از طریق دستگاههای دارای رتبه DC دارد)
- IEC 62548 بخش 8.2 (الزامات حفاظت مدار DC - شامل RCDها نمیشود)
- IEC 60364-7-712 بخش 712.413.1.1.1.2 (RCD نوع B را برای سمت AC سیستمهای غیر ایزوله مشخص میکند)
مستندات فنی اینورتر را نشان دهید که تشخیص خطای RCMU/ISO یکپارچه را نشان میدهد. بیشتر مسائل بازرسی ناشی از سردرگمی بین الزامات سمت AC و سمت DC است.
س: آیا میتوانم جعبه ترکیبی خورشیدی را خودم بسازم یا باید از قبل مونتاژ شده بخرم؟
پاسخ: اگر در مورد انتخاب قطعات یا محاسبات اندازه مطمئن نیستید، یک جعبه ترکیبی از پیش مهندسی شده از VIOX Electric خریداری کنید. اینها با MCBهای DC با رتبه صحیح، نگهدارندههای فیوز gPV، SPDها و باسبارها عرضه میشوند. DIY فقط در صورتی امکان پذیر است که الزامات NEC 690/IEC 62548 را به طور کامل درک کنید و بتوانید قطعات دارای رتبه DC واقعی را تهیه کنید.
از سرمایه گذاری خود با حفاظت DC مناسب محافظت کنید
نکته اصلی واضح است: هنگام ورود به دنیای DC سیستمهای فتوولتائیک، تفکر الکتریکی AC را کنار بگذارید. RCDها - چه نوع AC، A، F یا حتی B - هیچ جایی در سمت ورودی DC جعبههای ترکیبی خورشیدی ندارند. آنها نمیتوانند خطاهایی را که مهم هستند تشخیص دهند، خود را نسبت به خطاهای بعدی کور میکنند و نمیتوانند قوسهای DC را با خیال راحت قطع کنند.
استراتژی حفاظت صحیح از تثلیث DC پیروی میکند:
- MCB دارای رتبه DC برای حفاظت از اضافه جریان و اتصال کوتاه
- فیوزهای دارای رتبه gPV برای حفاظت از جریان معکوس در سطح رشته
- دی سی SPD برای حفاظت در برابر صاعقه و موج
نظارت بر نشتی و خطای عایق در داخل اینورتر از طریق سیستمهای RCMU و ISO که به طور خاص برای تشخیص خطای DC طراحی شدهاند، انجام میشود. در سمت خروجی AC - و فقط در آنجا - RCD نوع A یا نوع B مناسب را مطابق با مشخصات سازنده اینورتر نصب کنید.
VIOX Electric خطوط کاملی از جعبههای ترکیبی PV، MCBهای دارای رتبه DC، فیوزهای gPV و SPDهای DC را تولید میکند که برای مطابقت با استانداردهای NEC و IEC طراحی شدهاند. جعبههای ترکیبی از پیش پیکربندی شده ما حدس و گمان را در انتخاب و اندازه قطعات از بین میبرند. برای پشتیبانی فنی، محاسبات اندازه یا برگه اطلاعات محصول، به آدرس زیر مراجعه کنید VIOX.com یا با متخصصان حفاظت خورشیدی ما تماس بگیرید. اجازه ندهید فرضیات AC ایمنی DC شما را به خطر بیندازند.