مقدمه
هنگام طراحی تاسیسات فتوولتائیک، تصمیمات کمی به اندازه تعیین اندازه مناسب جعبه جمع کننده خورشیدی شما تأثیر بلندمدت دارند. این نقطه اتصال حیاتی، چندین رشته PV را در یک خروجی با جریان بالاتر جمع می کند—و کوچک در نظر گرفتن اندازه آن امروز می تواند هنگام آماده شدن برای گسترش در آینده، جایگزینی تجهیزات گران قیمت را تحمیل کند. بر اساس داده های میدانی پیمانکاران خورشیدی تجاری، تقریباً 40٪ از پروژه های توسعه با تأخیر یا افزایش هزینه مواجه می شوند زیرا جعبه جمع کننده اصلی ظرفیت کافی برای رشته های اضافی را نداشته است.
خبر خوب: با برنامه ریزی سیستماتیک و کاربرد مناسب الزامات ماده 690 NEC، می توانید یک جعبه جمع کننده خورشیدی را اندازه گیری کنید که هم تاسیسات فعلی شما و هم افزودن رشته های آینده را بدون مهندسی بیش از حد یا هدر دادن بودجه در خود جای دهد. این راهنما یک روش گام به گام اثبات شده را طی می کند که مشخصات فوری را با انعطاف پذیری توسعه متعادل می کند—و اطمینان می دهد که سیستم PV شما می تواند به طور کارآمد از 12 رشته به 20 یا بیشتر بدون بازسازی کل معماری DC رشد کند.

درک الزامات توسعه
قبل از محاسبه اندازه سیم ها یا انتخاب محفظه ها، به یک تصویر واضح از نحوه رشد آرایه PV خود نیاز دارید. پروژه های خورشیدی تجاری و در مقیاس خدمات شهری اغلب در مراحل مختلف مستقر می شوند—نصب 60٪ از ظرفیت برنامه ریزی شده در سال اول و رزرو زمین، تخصیص اتصال متقابل و زیرساخت های الکتریکی برای ساخت و سازهای آینده. تاسیسات پشت بامی مسکونی نیز زمانی گسترش می یابند که صاحبان خانه ها وسایل نقلیه الکتریکی یا ذخیره باتری را اضافه می کنند و تقاضا برای مدارهای رشته ای اضافی ایجاد می کنند.
برنامه ریزی توسعه موثر با پیش بینی واقع بینانه شروع می شود. بپرسید: آیا در عرض 12 ماه رشته هایی را اضافه خواهید کرد یا این یک افق پنج ساله است؟ آیا ماژول های آینده دارای مشخصات الکتریکی یکسانی هستند یا پانل های دو طرفه با جریان بالاتر را اتخاذ خواهید کرد؟ درک این محرک ها تعیین می کند که آیا به دو موقعیت ورودی اضافی نیاز دارید یا هشت، و اینکه آیا رتبه بندی جریان شاخه شما باید رشته های 10 آمپری امروز یا ماژول های 15 آمپری فردا را در خود جای دهد. مدل سازی مالی اغلب نشان می دهد که خرید یک جمع کننده با 20-24 موقعیت امروز—حتی اگر فقط 12 موقعیت را پر کنید—بسیار ارزان تر از جایگزینی یک واحد با اندازه نامناسب در اواسط پروژه است و از خرابی، نیروی کار و اصلاحات مجوز جلوگیری می کند.
پارامترهای کلیدی اندازه گیری برای جعبه جمع کننده خورشیدی
اندازه گیری موفقیت آمیز جمع کننده به چهار پارامتر اساسی الکتریکی و مکانیکی بستگی دارد. هر کدام باید هم برای نصب فعلی شما و هم برای توسعه پیش بینی شده محاسبه شوند تا از انطباق با کد و عملکرد ایمن اطمینان حاصل شود.
حداکثر جریان رشته (Isc × 1.25): طبق NEC 690.8(A)، شما باید اندازه مدارها را طوری تعیین کنید که جریان اتصال کوتاه ماژول (Isc) ضربدر 1.25 را برای در نظر گرفتن تغییرات تابش تحمل کنند. به عنوان مثال، یک ماژول با رتبه 11A Isc حداکثر جریان مدار 13.75A را تولید می کند. این عامل برای هر رشته اعمال می شود و مجموع ترکیبی، الزامات باس بار خروجی جمع کننده شما را تعیین می کند.
تعداد موقعیت های ورودی: این تعداد پایانه های فیزیکی یا نگهدارنده های فیوز داخل جعبه جمع کننده خورشیدی است—یکی برای هر رشته. اگر امروز 12 رشته نصب می کنید اما قصد دارید در عرض سه سال به 18 رشته برسید، حداقل 18 موقعیت را مشخص کنید. بسیاری از تولیدکنندگان خطوط تولید مدولار (16/18/20/24 ورودی) را در همان ردپای محفظه ارائه می دهند و پر کردن آینده را بدون جایگزینی عمده ساده می کنند.
آمپراژ باس بار و ترمینال: باس بارها جریان های رشته ای موازی را جمع آوری می کنند و مدار خروجی PV را تغذیه می کنند. طبق NEC 690.8(B)، شما باید اندازه هادی ها را حداقل 125٪ از حداکثر جریان مداوم تعیین کنید، سپس عوامل کاهش دما و نصب را اعمال کنید. یک جمع کننده که از 12 رشته با 13.75 آمپر پشتیبانی می کند، 165 آمپر ترکیبی تولید می کند و به آمپراژ هادی حدود 206 آمپر قبل از اصلاحات محیطی نیاز دارد.
ظرفیت حرارتی محفظه: جعبه های جمع کننده خورشیدی در فضای باز کار می کنند، اغلب در نور مستقیم خورشید با دمای محیطی بیش از 40 درجه سانتیگراد. تهویه مناسب، طراحی اتلاف حرارت و رتبه بندی IP مناسب (IP65 یا IP67) از گرم شدن بیش از حد داخلی که ترمینال ها را تخریب می کند و خرابی قطعات را تسریع می کند، جلوگیری می کند. هنگام برنامه ریزی برای توسعه، تأیید کنید که محفظه می تواند افزایش تلفات I²R را با افزایش تعداد رشته ها تحمل کند.

مرحله 1: محاسبه الزامات سیستم فعلی
با تعیین ویژگی های الکتریکی پایه آرایه PV موجود یا اولیه خود شروع کنید. این پایه و اساس تمام محاسبات توسعه بعدی را تشکیل می دهد.
تعیین حداکثر ولتاژ مدار (Vmax): با استفاده از NEC 690.7، Vmax را به عنوان ولتاژ مدار باز ماژول (Voc) ضربدر تعداد ماژول های سری و ضریب تصحیح دما برای سردترین محیط مورد انتظار خود محاسبه کنید. به عنوان مثال، 12 ماژول با 50 ولت Voc در یک آب و هوای سرد (ضریب 1.12) 672 ولت DC تولید می کند. یک رتبه ولتاژ جمع کننده را انتخاب کنید که از این مقدار بیشتر باشد—به طور معمول 1000 ولت DC برای تاسیسات تجاری یا 1500 ولت DC برای پروژه های در مقیاس خدمات شهری.
محاسبه جریان رشته: Isc برگه داده ماژول را بگیرید و طبق NEC 690.8(A) ضریب 1.25 را اعمال کنید. اگر ماژول های شما دارای رتبه 11A Isc هستند، حداکثر جریان رشته شما 13.75A است. این مقدار حداقل رتبه بندی برای دستگاه های حفاظت از جریان بیش از حد در سطح رشته (فیوزها یا قطع کننده ها) و ظرفیت جریان شاخه جمع کننده شما را تعیین می کند.
شمارش موقعیت های ورودی مورد نیاز: برای یک آرایه 12 رشته ای، به 12 ترمینال ورودی نیاز دارید. با این حال، اینجا متوقف شوید—این فقط نقطه شروع است. این مقادیر امروزی را به عنوان خط پایه اندازه گیری خود مستند کنید: تعداد رشته 12 است، با مشخصات ماژول Isc در 11A. حداکثر جریان رشته به 13.75A (11A × 1.25) محاسبه می شود و جریان آرایه ترکیبی 165A (12 × 13.75A) تولید می کند. الزامات اندازه گیری هادی مداوم به 206A (165A × 1.25 طبق NEC 690.8(B)) می رسد.
این ارقام نشان دهنده چیزی است که امروز به آن نیاز دارید، اما نه چیزی که باید برای یک جعبه جمع کننده خورشیدی آماده برای آینده مشخص کنید.
مرحله 2: پیش بینی افزودن رشته های آینده
اکنون مسیر رشد واقع بینانه سیستم PV خود را پیش بینی کنید. این مرحله مستلزم متعادل کردن ظرفیت فنی در برابر برنامه ریزی تجاری و محدودیت های سایت است.
شناسایی محرک های رشد: محرک های توسعه رایج شامل تامین مالی پروژه مرحله ای، مساحت سقف یا زمین موجود، افزایش بار آینده (شارژ EV، پمپ های حرارتی) و ادغام ذخیره باتری است. پروژه های در مقیاس خدمات شهری اغلب 2-3 مرحله ساخت را در طول پنج سال برنامه ریزی می کنند، در حالی که پشت بام های تجاری ممکن است ظرفیت را برای یک توسعه 30-40٪ در عرض دو سال رزرو کنند.
تعیین اهداف تعداد رشته: بر اساس محرک های رشد خود، حداکثر تعداد رشته معتبر را تعیین کنید. اگر در مرحله اول 12 رشته نصب می کنید و سایت شما می تواند در مجموع 20 رشته را در خود جای دهد، برای 20 موقعیت برنامه ریزی کنید. از تعیین بیش از حد به 40 رشته خودداری کنید، مگر اینکه توافقنامه اتصال متقابل و مجوز زمین شما از آن پشتیبانی کند—ظرفیت اضافی هزینه دارد و انتخاب تجهیزات را پیچیده می کند.
ارزیابی روندهای فناوری ماژول: رشته های آینده ممکن است از ماژول های مختلف استفاده کنند. پانل های 10-11A Isc امروزی جای خود را به سلول های دو طرفه با فرمت بزرگ با رتبه بندی 13-15A می دهند. اگر انتظار دارید نسل های ماژول را با هم ترکیب کنید، هنگام تعیین اندازه ظرفیت شاخه و OCPD ها از رتبه جریان بالاتر استفاده کنید. یک جمع کننده با رتبه بندی شاخه 15A امروز، هم رشته های 11A فعلی شما و هم افزودنی های 14A آینده را بدون تغییر می پذیرد.
پیش بینی توسعه خود را به وضوح مستند کنید: “فعلی: 12 رشته با 11A Isc. هدف: 20 رشته، اجازه دادن تا 15A Isc در هر رشته.” این لنگر مشخصات شما می شود.

مرحله 3: اعمال عوامل کاهش و ایمنی
محاسبات خام کافی نیست—انطباق با کد و عملکرد ایمن طولانی مدت مستلزم کاهش سیستماتیک است. این مرحله پیش بینی شما را به مشخصات قابل دفاع تبدیل می کند.
الزامات جریان مداوم NEC 690.8: کد ملی برق حکم می کند که هادی های PV و دستگاه های جریان بیش از حد 125٪ از حداکثر جریان مدار را تحمل کنند. این امر عملکرد مداوم روزانه را تحت تابش اوج در نظر می گیرد. برای 20 رشته با 15A Isc در هر کدام، حداکثر جریان ترکیبی شما 20 × 15A × 1.25 = 375A است. آمپراژ هادی باید قبل از اصلاحات دما به 375A × 1.25 = 469A برسد—این کاربرد مضاعف 125٪ (یک بار برای تابش، یک بار برای وظیفه مداوم) حیاتی است و اغلب از دست می رود.
عوامل کاهش دما: محفظه های جمع کننده بیرونی گرمایش خورشیدی قابل توجهی را تجربه می کنند. جدول NEC 310.15(B)(1) عوامل تصحیح آمپراژ را برای دمای محیطی بالاتر از 30 درجه سانتیگراد ارائه می دهد. در آب و هوای گرم که محفظه ها به 50 درجه سانتیگراد می رسند، هادی های مسی ممکن است نیاز به کاهش 0.82 یا کمتر داشته باشند و به طور موثر اندازه سیم مورد نیاز شما را افزایش دهند. VIOX Electric آزمایش حرارتی را در دمای محیط 60 درجه سانتیگراد انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که طرح های جعبه جمع کننده خورشیدی ما یکپارچگی ترمینال را در شرایط میدانی شدید حفظ می کنند.
توصیه های حاشیه توسعه: فراتر از حداقل های کد، طراحان سیستم با تجربه یک بافر ظرفیت 20-30٪ برای رشد پیش بینی نشده اضافه می کنند. این حاشیه تغییرات جزئی در طرح را در خود جای می دهد—مانند اضافه کردن دو رشته اضافی زمانی که یک سیستم باتری زودتر از حد انتظار می رسد—بدون باز کردن مجدد مجوزها یا محاسبات الکتریکی. پروژه های محافظه کارانه با هدف طول عمر 15+ سال اغلب از حاشیه های 30-40٪ استفاده می کنند و تشخیص می دهند که بهبود کارایی ماژول ممکن است آرایه های متراکم تری را فعال کند.
رویکرد مبتنی بر استاندارد: هنگام ترکیب الزامات NEC با حاشیه های عملی، مشخصات شما از “پشتیبانی از 20 رشته” به “پشتیبانی از 20 رشته امروز با هادی ها و باس بارهایی که برای جریان معادل 24 رشته رتبه بندی شده اند، از جمله تمام کاهش ها” تکامل می یابد. این رویکرد منظم از اشتباه رایج انتخاب یک جمع کننده با 20 موقعیت فیزیکی اما فضای حرارتی یا آمپراژ ناکافی جلوگیری می کند.
مرحله 4: انتخاب تعداد موقعیت و رتبه جریان برای جعبه جمع کننده خورشیدی خود
با تکمیل محاسبات خود، الزامات فنی را به انتخاب های محصول خاص تبدیل کنید. اینجاست که برنامه ریزی با تدارکات ملاقات می کند.
ماتریس موقعیت ورودی جمع کننده: تعداد رشته هدف خود را با خانواده های محصول موجود مطابقت دهید. اگر برای توسعه آینده به 20 موقعیت نیاز دارید، به مدل های جمع کننده ای که 20-24 ورودی ارائه می دهند، نگاه کنید. بسیاری از تولیدکنندگان از جمله VIOX Electric خطوط تولید مدولار را ارائه می دهند که در آن یک پلت فرم محفظه واحد چندین پیکربندی را در خود جای می دهد—16، 18، 20 یا 24 موقعیت—به شما این امکان را می دهد که ظرفیت فیزیکی مورد نیاز خود را بدون مهندسی سفارشی خریداری کنید. این مدولاریته به این معنی است که برقکاران شما می توانند نگهدارنده های فیوز یا قطع کننده ها را به موقعیت های خالی در طول مرحله دوم بدون برداشتن کل جمع کننده اضافه کنند.
رتبه بندی جریان شاخه: تأیید کنید که هر ترمینال ورودی یا موقعیت فیوز از حداکثر جریان رشته پیش بینی شده شما پشتیبانی می کند. برای ماژول های 15A Isc، به رتبه بندی شاخه حدود 18.75A (15A × 1.25) نیاز دارید. جمع کننده های مدرن با کارایی بالا از جریان های شاخه تا 21 آمپر پشتیبانی می کنند و پانل های دو طرفه نسل بعدی را در خود جای می دهند و فضای سر را برای تکامل فناوری ماژول فراهم می کنند. بررسی کنید که OCPD های انتخاب شده شما—چه فیوزهای دارای رتبه PV یا قطع کنندههای مدار DC—هم با رتبه بندی شاخه و هم با حداکثر مشخصات فیوز سری ماژول مطابقت داشته باشند.
آمپراژ باس بار خروجی: تأیید کنید که ظرفیت خروجی کل جمع کننده با نیاز جریان کاهش یافته و کاملاً توسعه یافته شما مطابقت دارد. برای مثال 20 رشته ای ما با 469 آمپر مداوم (کاهش یافته)، به باس بارها و ترمینال های خروجی با رتبه 500 آمپر یا بالاتر نیاز دارید. جعبه های جمع کننده VIOX هم رتبه بندی باس بار مداوم و هم اتصال کوتاه را مشخص می کنند و از عملکرد ایمن در همه شرایط از جمله خطاهای زمین و عدم تطابق آرایه اطمینان می دهند.
مثال محصول VIOX: جعبه جمع کننده خورشیدی VIOX VSC-24-1000 دارای 24 موقعیت ورودی، رتبه 1000 ولت DC، ظرفیت شاخه 21 آمپر در هر موقعیت و یک باس بار خروجی 600 آمپر است—ایده آل برای تاسیسات تجاری که قصد دارند رشد 12-20 رشته ای را با ماژول های جریان بالا برنامه ریزی کنند. محفظه دارای رتبه IP67 با ویژگی های مدیریت حرارتی عملکرد قابل اعتمادی را در محیط های بیرونی سخت تضمین می کند و طراحی فیوز مدولار امکان پر کردن تدریجی را با گسترش آرایه شما فراهم می کند.

مثال اندازه گیری عملی: از 12 رشته به 20 رشته
بیایید یک سناریوی کامل دنیای واقعی را برای تثبیت روش کار کنیم.
پارامترهای پروژه:
- نصب فعلی: 12 رشته
- توسعه برنامهریزیشده: 20 رشته در طی سه سال
- مشخصات ماژول: Voc = 50V، Isc = 11A (جریان)، پیشبینی ماژولهای آینده با Isc = 14A
- پیکربندی رشته: 12 ماژول سری
- موقعیت مکانی: آب و هوای گرم، دمای محیط مورد انتظار 50 درجه سانتیگراد
- ضریب تصحیح ولتاژ سایت (سرد): Cv = 1.12
مرحله 1 - محاسبه الزامات جریان:
- Vmax = 50V × 12 ماژول × 1.12 = 672 Vdc → انتخاب ترکیبکننده با ولتاژ نامی 1000 Vdc
- جریان رشته Imax = 11A × 1.25 = 13.75A
- جریان ترکیبی Imax = 12 رشته × 13.75A = 165A
- ظرفیت آمپر هادی (قبل از کاهش توان) = 165A × 1.25 = 206A
مرحله 2 - پیشبینی توسعه:
- رشتههای هدف: 20
- Isc ماژول آینده: 14A (تخمین محافظهکارانه برای فناوری دوسطحی/جریان بالا)
مرحله 3 - اعمال کاهش توان و حاشیهها:
- حداکثر جریان ترکیبی آینده = 20 × 14A × 1.25 = 350A
- نیاز ظرفیت آمپر هادی = 350A × 1.25 = 437.5A
- تصحیح دما (50 درجه سانتیگراد، جدول NEC 310.15) ≈ 0.82 برای مس
- نیاز هادی با کاهش توان = 437.5A ÷ 0.82 ≈ 533A
- افزودن حاشیه توسعه = 533A × 1.20 ≈ 640A
مرحله 4 - تعیین مشخصات تجهیزات:
- موقعیتهای ورودی: 24 (پشتیبانی از 20 هدف به همراه حاشیه)
- رتبهبندی شاخه: 21A در هر موقعیت (پشتیبانی از 14A × 1.25 = 17.5A با فضای اضافی)
- شینه خروجی: حداقل رتبهبندی پیوسته 650A
- ولتاژ: 1000 Vdc
- OCPDها: فیوزهای دارای رتبه PV، 15A برای رشتههای فعلی، 20A برای آینده (در محدوده حداکثر محدودیتهای فیوز سری ماژول)
نتیجه: تعیین مشخصات VIOX VSC-24-1000 یا معادل آن: 24 موقعیت، 1000 Vdc، شاخه 21A، شینه 650A+. در ابتدا 12 موقعیت را با فیوزهای 15A و سیمکشی رشتهای مطابق پر کنید. 8-12 موقعیت را برای توسعه رزرو کنید. هادیهای خروجی برای 650A پس از تمام کاهش توانها سایز شوند.
این رویکرد تقریباً 15-20% بیشتر از یک ترکیبکننده 12 موقعیتی با حداقل اندازه هزینه دارد، اما نیاز به هزینههای جایگزینی 8,000-12,000 دلاری، مجوزها و زمان خرابی در طول فاز دوم را از بین میبرد - و بازگشت سرمایه 4:1 را در برنامهریزی توسعه ارائه میدهد.

اشتباهات رایج سایزبندی که باید از آنها اجتناب کرد
حتی طراحان با تجربه نیز هنگام سایزبندی جعبههای ترکیبکننده خورشیدی برای توسعه، در تلههای قابل پیشبینی میافتند. تشخیص این اشتباهات باعث صرفهجویی در زمان و بودجه میشود.
کمبود موقعیتهای ورودی: تعیین دقیق تعداد موقعیتهایی که امروز به آن نیاز دارید - ”ما 16 رشته داریم، بنابراین یک ترکیبکننده 16 موقعیتی میخریم” - رایجترین اشتباه است. وقتی توسعه فرا میرسد، مجبور میشوید کل واحد را تعویض کنید یا یک ترکیبکننده دوم را در پاییندست نصب کنید که باعث افزایش پیچیدگی و هزینه میشود. همیشه تعداد موقعیتها را با حاشیه به سمت بالا گرد کنید.
نادیده گرفتن کاهش توان حرارتی: برخورد با ظرفیت آمپر پلاک نامی یک ترکیبکننده به عنوان ظرفیت مطلق بدون اعمال تصحیحات دمایی NEC منجر به ذوب شدن پایانهها یا قطع شدن مزاحم قطعکننده میشود. محفظههای بیرونی در معرض نور مستقیم خورشید میتوانند به طور داخلی به 60-70 درجه سانتیگراد برسند. VIOX Electric ترکیبکنندهها را با فضای اضافی حرارتی طراحی میکند، اما شما همچنان باید کاهش توان مورد نیاز کد را برای سایزبندی هادی خود اعمال کنید.
ترکیب رتبهبندیهای OCPD ناسازگار: نصب فیوزهای 15A در ابتدا، سپس تلاش برای افزودن فیوزهای 25A بعداً برای ماژولهای با جریان بالاتر، در صورت عدم رتبهبندی هادیهای رشته اصلی برای حفاظت افزایش یافته، شرایط برگشت خطرناکی ایجاد میکند. رتبهبندی OCPD واحدی را که با بالاترین جریان رشتهای مورد انتظار شما مطابقت دارد، استاندارد کنید یا به وضوح مستند کنید که کدام موقعیتها از کدام رتبهبندیها پشتیبانی میکنند.
قرارگیری انعطافناپذیر ترکیبکننده: نصب ترکیبکننده خود در لبه دوردست آرایه امروزی، شما را مجبور میکند هنگام توسعه در جهت متفاوت، سیمکشیهای هادی طولانی و پرهزینه انجام دهید. قرارگیری ترکیبکننده را به طور مرکزی نسبت به ردپای نهایی آرایه خود برنامهریزی کنید، نه فقط فاز یک. در طول نصب اولیه، جعبههای کشش و مسیرهای لوله را به مناطق توسعه آینده در نظر بگیرید.
رد کردن مستندسازی: عدم ثبت محاسبات NEC، فرضیات کاهش توان و منطق توسعه به این معنی است که مهندس بعدی باید قصد شما را مهندسی معکوس کند - که اغلب منجر به جایگزینیهای بیش از حد محافظهکارانه یا فرضیات ناایمن میشود. ولتاژ، جریان، تصحیحات دما و تخصیص موقعیت را در نقشههای "همانطور که ساخته شده" و دفترچههای راهنمای O&M خود مستند کنید.
نتيجه گيری
سایزبندی یک جعبه ترکیبکننده خورشیدی برای توسعه رشتهای آینده حدس و گمان نیست - بلکه مهندسی سیستماتیک است. با محاسبه الزامات جریان مطابق NEC 690، پیشبینی رشد واقعبینانه، اعمال فاکتورهای کاهش توان مناسب و انتخاب تجهیزات با تعداد موقعیت کافی و فضای اضافی ظرفیت آمپر، زیرساخت PV ایجاد میکنید که به طور کارآمد بدون جایگزینیهای پرهزینه در اواسط پروژه مقیاس مییابد.
VIOX Electric درک میکند که سیستمهای قابل توسعه چیزی فراتر از پایانههای اضافی نیاز دارند. خطوط تولید جعبه ترکیبکننده خورشیدی مدولار ما مدیریت حرارتی، ظرفیت جریان شاخه بالا (تا 21A) و حفاظت بیرونی IP67 را برای پشتیبانی از نصب فعلی و فازهای آینده شما ادغام میکنند. ترکیبکنندههای VIOX با رتبهبندی ولتاژ از 1000 Vdc تا 1500 Vdc و پیکربندیهای ورودی انعطافپذیر (16-24 موقعیت)، پایه فنی را برای رشد به شما میدهند.
آیا آماده تعیین مشخصات یک ترکیبکننده آماده برای آینده برای پروژه بعدی خود هستید؟ تماس با ویواکس الکتریک‘تیم مهندسی برای مشاوره سایزبندی، برگههای داده فنی و راه حلهای سفارشی متناسب با جدول زمانی توسعه خود. بیایید زیرساخت خورشیدی بسازیم که با جاهطلبیهای شما رشد کند.