1000V太陽光発電接続箱:設計と適合ガイド

1000Vソーラーコンバイナーボックス:設計とコンプライアンスガイド

はじめに

太陽光発電設備の規模と複雑さが増すにつれて、ソーラーコンバイナーボックスは、安全かつ効率的な電力統合に不可欠なコンポーネントとなっています。商用およびユーティリティ規模のソーラープロジェクトでは、コスト効率、性能最適化、およびコンポーネントの入手可能性のバランスを取りながら、1000V DCシステムが業界標準として登場しました。適切に仕様が定められた1000Vソーラーコンバイナーボックスは、投資を保護し、法規制の遵守を保証し、運用を停止させる可能性のある高コストな現場での故障を防ぎます。.

電気工事請負業者、EPC企業、および機器販売業者にとって、適切なソーラーコンバイナーボックスを選択するには、価格表を比較するだけでは不十分です。電圧定格を確認し、複数の規格にわたるコンプライアンス要件を理解し、環境保護を評価し、すべての内部コンポーネントが高電圧DCソーラーアプリケーションの厳しい条件に対応できることを確認する必要があります。.

この包括的なガイドでは、1000Vソーラーコンバイナーボックスの重要な設計上の考慮事項とコンプライアンス要件について説明します。500kWの商業用屋上設備であろうと、数メガワットのソーラーファームであろうと、これらの基準は、検査に合格し、人員を保護し、数十年にわたる信頼性の高い性能を提供する情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。.

ソーラーコンバイナーボックスとは何ですか?

ソーラーコンバイナーボックスは、複数の太陽光発電ストリングからのDC出力を、インバーターに供給する単一または削減された数の出力に統合する、耐候性の電気エンクロージャーです。数十または数百のパネルストリングを備えた大規模なソーラー設備では、各ストリングからインバーターに個別の導体を配線することは非現実的であり、法外な費用がかかります。.

コンバイナーボックスは、次の3つの重要な機能を果たします。

電力統合: 4〜24個の個々のストリング(構成によって異なります)からの電流を統合された出力に集約し、ソーラーアレイとインバーター機器間のケーブル配線と接続ポイントを大幅に削減します。.

過電流保護: 個々の回路を逆電流、地絡、および短絡状態から保護するストリングレベルのヒューズまたは回路ブレーカーを収容します。この局所的な保護により、1つのストリングの故障がアレイ全体を危険にさらすことを防ぎます。.

システムの絶縁: 安全なメンテナンス、トラブルシューティング、および緊急シャットダウンのためのアクセス可能な遮断手段を提供します。DC遮断スイッチを使用すると、技術者は、通電されたインバーター機器に近づくことなく、コンバイナーボックスをシステムの残りの部分から絶縁できます。.

最新のPVコンバイナーボックスには、雷による過渡現象から保護するためのサージ保護デバイス(SPD)も統合されており、各入力の電圧と電流を追跡するストリング監視機能が含まれることが増えています。これにより、迅速な障害診断とパフォーマンスの最適化が可能になります。.

1000V DCシステムの場合、コンバイナーボックス内のすべてのコンポーネント(端子台からバスバー、保護デバイスまで)は、高い電圧を安全に処理し、ACスイッチングとは大きく異なるDC故障遮断の独自の課題に耐えるように定格されている必要があります。.

VIOX 1000Vソーラーコンバイナーボックスは、太陽光発電パネルを備えた商業用ソーラーファームに設置されており、プロフェッショナルな耐候性エンクロージャーとケーブル管理を示しています。
VIOX 1000Vソーラーコンバイナーボックスは、太陽光発電パネルを備えた商業用ソーラーファームに設置されており、プロフェッショナルな耐候性エンクロージャーとケーブル管理を示しています。

なぜ1000V DCシステムが商業用ソーラーを支配するのか

600Vから1000V DCシステムアーキテクチャへの移行は、商業用ソーラーエンジニアリングにおける最も重要なコスト削減の進歩の1つを表しています。1000Vが商業用および産業用設備の標準になった理由を理解することは、コンバイナーボックスの設計要件を明確にするのに役立ちます。.

システム全体のバランス(BOS)コストの削減: システム電圧が高いほど、より多くのソーラーモジュールを単一のストリング内で直列に接続できます。1000Vシステムは、ストリングあたり25〜30個のモジュール(モジュールの仕様によって異なります)を収容できますが、600Vシステムでは15〜18個のモジュールしか収容できません。ストリングが少ないということは:

  • 同じアレイ容量に対してコンバイナーボックスが少なくなります
  • ケーブル配線が短くなり、導体コストが削減されます
  • 設置と接続に必要な作業時間が短縮されます
  • アレイのレイアウトが簡素化され、取り付けハードウェアが削減されます

1MWの商業用設備の場合、1000Vへの移行によるBOSの節約は、プロジェクト総費用の10〜15%に達する可能性があります。.

抵抗損失の低減: 基本的な電気物理学では、導体での電力損失は電流の2乗に比例します(I²R損失)。より高い電圧で動作することにより、より低い電流で同じ電力を伝送します。1000Vシステムは、同じ電力出力に対して600Vシステムよりも40%少ない電流を伝送するため、エネルギー損失が大幅に減少し、システム効率が向上します。.

最適なテクノロジースイートスポット: 1500Vシステムは追加の効率向上を提供し、ユーティリティ規模のソーラーファームでますます展開されていますが、1000Vシステムは、商業用および中規模のユーティリティアプリケーションに最適なバランスを表しています。

  • コンポーネントの入手可能性: 1000V定格のコンバイナーボックス、ヒューズ、遮断器、および監視機器の成熟したサプライチェーン
  • コストバランス: 1000Vコンポーネントは、効率のメリットのほとんどを提供しながら、1500V相当品よりも大幅に手頃な価格です
  • 確かな信頼性: 1000Vシステムでの広範な現場実績により、長期的なパフォーマンスに対する信頼が得られます
  • コードの承認: 電気検査官およびAHJ(管轄当局)によって広く認識され、承認されています

住宅用設備の場合、安全規制により、ほとんどの管轄区域で600Vが最大許容電圧のままです。しかし、商業用屋上、地上設置型ソーラーファーム、および産業用設備の場合、1000V DCアーキテクチャは、最大の価値を提供するエンジニアリング標準となっています。.

1000Vソーラーコンバイナーボックスの主な設計上の考慮事項

適切なコンバイナーボックスの仕様は、電気的性能、環境保護、熱管理、および将来の保守性をバランスさせます。各考慮事項は、システムの安全性と長期的な信頼性に直接影響します。.

ストリング構成と電流定格

コンバイナーボックスは、アレイのストリング構成に対応し、適切な安全マージンで結合された短絡電流を処理する必要があります。.

入力容量: 標準のコンバイナーボックスは、4、6、8、12、16、または24のストリング入力を受け入れます。現在の配列サイズと10〜20%の拡張マージンに基づいて容量を選択します。1つまたは2つの追加ポジションでサイズを大きくすると、コンバイナーボックスを交換せずに、将来の配列の追加に柔軟に対応できます。.

ストリング2の電流が逆流してストリング1に流れ込みます。 各ストリング入力は、NEC第690条の要件に従って、ストリングの短絡電流(Isc)の125%で定格された過電流デバイスによって保護される必要があります。メインバスバーと出力は、すべてのストリング電流の合計に1.25を掛けた値を処理する必要があります。たとえば、それぞれ10A Iscを生成する12個のストリングがある場合:

  • 個々のストリング保護:10A×1.25 = 12.5A(15Aヒューズを選択)
  • メインバスバー定格:12ストリング×10A×1.25 = 最小150A

電圧検証: すべてのコンポーネントは少なくとも1000V DCで定格されている必要がありますが、最良の方法は、予想される最も低い周囲温度でのアレイの最大開放電圧(Voc)に対して検証することです。モジュールVocは低温で増加し、ストリングVocはすべての直列接続されたモジュール電圧の合計です。コンポーネントを指定するときは、計算された最大電圧に常に25%の安全マージンを追加してください。.

環境保護(IPおよびNEMA定格)

ソーラーコンバイナーボックスは、紫外線への暴露、極端な温度、ほこり、降水、および一部の環境では、塩水噴霧または化学物質への暴露などの過酷な屋外条件に直面します。.

最小保護レベル: 標準的な屋外設置の場合、IP65定格(防塵、噴流水から保護)を絶対的な最小値として指定します。これにより、エンクロージャーは、水の浸入なしに、雨、雪、および日常的な洗浄に耐えることができます。.

プロテクションの強化: 過酷な環境の場合は、IP66(強力な噴流水)またはIP67(一時的な浸漬)にアップグレードします。沿岸設備、化学物質にさらされる産業現場、または洪水が発生しやすい地域では、これらのより高い保護レベルが必要です。.

ネマ 評価: 北米の仕様では、多くの場合、NEMA定格を参照します。

  • NEMA 3R:防雨および防雪(屋外での使用の最小値)
  • NEMA 4 / 4X:防水および耐腐食性(ほとんどの設置に推奨。4Xはステンレス鋼構造を示します)

ガスケットの完全性: エンクロージャーのドアガスケットは、湿気の侵入に対する主要な防御線です。メーカーが、数十年にわたる熱サイクルで圧縮を維持するUV耐性シリコーンまたはEPDMガスケットを使用していることを確認してください。.

熱管理と換気

バスバー、端子、および保護デバイスを流れる電流は熱を発生させます。直射日光の下にある密閉されたエンクロージャーでは、内部温度が70°C(158°F)を超える可能性があり、コンポーネントの劣化を加速させ、誤ったトリップを引き起こす可能性があります。.

周囲温度定格: すべての内部コンポーネントが、予想される動作温度範囲で定格されていることを確認してください。高品質のコンバイナーボックスは、極端な気候条件をカバーする-40°C〜+ 70°Cでの動作を指定します。.

換気戦略: IP定格の完全性を維持しながら、エンクロージャーは可能な限り受動換気を組み込む必要があります。一部の設計では、湿気を遮断しながら圧力を均等化する通気性のあるメンブレン、または直接水の侵入を防ぐ戦略的な通気孔の配置を使用しています。.

設置場所 可能な場合は、コンバイナーボックスを日陰の場所(北半球の場合は北向きの壁、またはアレイ構造の下)に配置します。エンクロージャーに追加の熱を伝導する金属面への取り付けは避けてください。.

色の選択: 白またはライトグレーのエンクロージャーは、暗い色よりも多くの太陽放射を反射するため、直射日光下での内部温度上昇を5〜10°C低減します。.

アクセシビリティとメンテナンスの考慮事項

お客様の接続箱は、定期的な点検、時折のヒューズ交換、および潜在的なトラブルシューティングを必要とします。安全で便利なアクセスを設計してください。.

取り付け高さ: 一般的な積雪や洪水位よりも高く、はしごなしで快適にアクセスできるよう、地表面から1.2m〜1.8m(4〜6フィート)の間に設置してください。.

明確な作業スペース: NECおよびIEC規格では、電気機器の周囲に最小限の作業クリアランスが必要です。安全なメンテナンスのために、接続箱の前面に少なくとも1メートルのクリアスペースを確保してください。.

ラベル表示とドキュメント: 外側には、DC電圧、最大電力、および遮断手順を示す明確な警告ラベルを表示する必要があります。内部では、各ストリング入力を対応するアレイの場所でラベル付けします。配線図と緊急連絡先情報を含む耐候性ポケットを取り付けてください。.

工具不要のアクセス: 高品質の設計では、ドアの開閉に特殊な工具を必要とするのではなく、クォーターターンラッチまたは脱落防止ネジを使用し、迅速な定期検査を容易にします。.

VIOXソーラー接続箱の内部コンポーネントは、1000V DCヒューズ、SPDサージ保護、バスバー、およびPVストリング保護用の端子台を示しています。
VIOXソーラー接続箱の内部コンポーネントは、1000V DCヒューズ、SPDサージ保護、バスバー、およびPVストリング保護用の端子台を示しています。

1000Vソーラー接続箱の必須コンポーネント

すべてのコンポーネントは、1000V DC太陽光発電アプリケーション向けに特別に定格されている必要があります。AC定格のコンポーネントまたは600Vシステム用に設計されたデバイスを使用すると、重大な安全上の危険が生じます。.

ストリング過電流保護:ヒューズ対回路ブレーカー

個々のストリング保護は、過電流状態に対する最初の防御線です。.

DCヒューズ(gPVクラス): 最も一般的な選択肢であるソーラー定格ヒューズは、IEC 60269-6に準拠しており、太陽光発電アプリケーション向けに特別に設計されています。主な仕様:

  • 電圧定格:最小1000V DC(安全マージンとして1200V DCが推奨)
  • 電流定格:ストリングIscの1.25〜1.3倍(一般的な定格:10A、15A、20A、25A、32A)
  • 遮断容量:最大予想故障電流を安全に遮断するための最小33kA
  • gPV特性曲線:PVシステムで一般的な低い過電流での高速遮断に最適化

ヒューズは、メンテナンス要件なしで、信頼性の高い低コストの保護を提供します。ただし、ヒューズ交換には、接続箱の電源を切る必要があり、ヒューズは現場で適切に保管する必要があります。.

DCサーキットブレーカー: 初期費用は高くなりますが、リセット可能性とより簡単なメンテナンスを提供します。ソーラーアプリケーション用のDCブレーカーを指定する場合は、以下を確認してください。

  • PV使用の認証(転用された標準ACブレーカーではありません)
  • 1000V DCでの遮断容量(AC遮断とは大幅に異なります)
  • ソーラーストリング電流に適したトリップ曲線

一部の最新の接続箱には、ハイブリッド保護が組み込まれています。一次過電流保護用のヒューズと、便利な遮断手段として機能する回路ブレーカーです。.

サージ保護デバイス(SPD)

落雷やグリッド過渡現象は、壊滅的な過電圧をDCシステムに注入する可能性があります。高品質のSPDは不可欠な保険です。.

タイプとクラス: 接続箱の場合、間接的な雷の影響とスイッチング過渡現象から保護するタイプ2 SPD(IEC分類による)を指定します。雷活動が多い地域や露出した設置場所では、直接雷撃用に定格されたタイプ1 SPDを検討してください。.

電圧定格(Ucpv): SPDの最大連続動作電圧(MCOV)は、アレイの最大Vocを少なくとも10%超える必要があります。最大ストリングVocが850Vの1000Vシステムの場合、最小935V MCOVのSPDを指定します(935V = 850V × 1.1)。.

放電電流: 8/20 µs波形あたり20kAの最小公称放電電流(In)が推奨されます。露出した場所では、40kAが追加の安全マージンを提供します。.

コンプライアンス: 北米のプロジェクトの場合は、IEC 61643-31(太陽光発電設備用SPD)またはUL 1449への認証を確認してください。.

インストール: SPDは、短く直接的な接地接続で適切に接地する必要があります(有効性を維持するためにワイヤ長を最小限に抑えます)。摩耗インジケーターが寿命の終わりを示したら、SPDを交換してください。通常、複数のサージイベントを吸収した後です。.

DCディスコネクトスイッチ

メンテナンスの安全のために目視可能な絶縁を提供する手動操作スイッチ。.

規格への準拠: IEC 60947-3(産業用DCスイッチ)またはUL 98B(密閉スイッチ)の認証を受けたスイッチを指定し、特に太陽光発電アプリケーション用のDC-PV2カテゴリに注意してください。.

評価:

  • 電圧:最小1000V DC
  • 電流:1.25の安全率で最大結合アレイ電流を処理できる必要があります
  • 極数:非接地システムの場合は2極、接地構成の場合は3極または4極

可視ブレーク: スイッチは、エンクロージャーの窓または明確にラベル付けされた外部インジケーターのいずれかを介して、接点が開いていることを目視で確認できる必要があります。目視確認なしに位置インジケーターのみに依存しないでください。.

負荷遮断能力: スイッチが絶縁だけでなく、負荷電流を遮断するように定格されていることを確認してください。一部の遮断器は、無負荷状態でのみ開くように定格されており、緊急事態には不十分です。.

バスバー そして ターミナル

これらの地味なコンポーネントは、システム全体の電流を運び、不適切に指定された場合の一般的な故障ポイントです。.

バスバー材料: 銅または錫メッキ銅のバスバーは、最適な導電性を提供します。アルミニウムは、非常に大規模な設置で使用されることもありますが、熱膨張と接続方法に注意が必要です。.

現在のキャパシティ 周囲温度のディレーティングを考慮して、最大結合ストリング電流の少なくとも125%のバスバーをサイズ設定します。周囲温度40°Cで合計150Aの電流の場合、最小190A定格のバスバーを指定します。.

ターミナルブロック: 適切な電流容量で1000V DC用に定格されている必要があります。スプリングクランプ端子は、ネジ端子よりも信頼性の高い接続を提供し、熱サイクルを通じて接触圧力を維持します。導体サイズ(通常、ストリング配線の場合は4〜10mm²)との互換性を確認してください。.

オプション:ストリング監視システム

高度な接続箱は、各ストリングの電圧と電流を測定する監視ハードウェアを統合し、以下を可能にします。

  • リアルタイムの障害検出とアラート
  • パフォーマンスの低いストリングを特定することによるパフォーマンスの最適化
  • 段階的な劣化パターンに基づく予測メンテナンス
  • 大規模な設置に対する保険要件への準拠

接続箱のコストに15〜30%を追加しますが、監視システムは通常、商業およびユーティリティスケールのプロジェクトでのダウンタイムの短縮とエネルギー生産の最適化を通じて、それ自体で支払われます。.

準拠規格と認証を確認する必要があります

認証は提案ではありません。機器が厳格なテストプロトコルを生き残ったという文書化された証拠を表しています。1000Vソーラー接続箱の場合、調達前に地域の規格への準拠を確認してください。.

IEC規格(国際およびヨーロッパ市場)

IEC 60947-3: DCスイッチと遮断器を管理し、PV負荷を安全に遮断および絶縁できるようにします。遮断スイッチがDC-PV2認証を取得していることを確認してください。これは、スイッチング中に大きなアークが発生する高電圧ソーラーアプリケーションへの適合性を示しています。.

IEC 60269-6: 太陽光発電システムで一般的な低い過電流で適切な遮断容量を確保し、ソーラーヒューズ(gPVクラス)の要件を指定します。標準のACヒューズは、DC故障電流を安全に遮断できません。.

IEC 61439-1/2: 最新の接続箱は、この規格に基づいて完全な低電圧開閉装置アセンブリとして認証されることが増えています。IEC 61439-2は、型式試験を通じてアセンブリ全体の熱的および機械的完全性を検証し、コンポーネントレベルの認証のみよりも高い信頼性を提供します。.

IEC 61643-31: 太陽光発電設備のサージ保護デバイスに特化した規格です。SPDは、DC太陽光発電システム特有の条件に耐えられるように、これらの要件を満たす必要があります。.

CEマーキング: 欧州市場向けの設備では、CEマーキングは、接続箱が低電圧指令(LVD)および電磁両立性(EMC)指令を含む、適用されるEU指令に準拠していることを示します。.

北米規格(米国およびカナダ市場)

UL 1741: 太陽光発電接続箱を含む、分散型エネルギーリソース機器の主要な規格です。UL 1741認証は以下を対象としています。

  • 完全なアセンブリ試験(コンポーネント認証だけではありません)
  • 意図された環境に対する構造および材料の適合性
  • 高電圧での絶縁完全性を検証するための耐電圧試験
  • バスバーと接続が安全な温度制限内に留まることを確認する温度上昇試験
  • 過電流保護デバイスが故障電流を安全に遮断することを検証する短絡試験

重要な注意点: 個々のコンポーネントがUL定格を取得していても、完全なアセンブリが認証されるわけではありません。接続箱アセンブリ全体が、プロジェクト要件に一致する特定のモデル番号と構成でUL 1741にリストされている必要があります。.

NEC第690条(設置要件): 製品規格ではありませんが、NEC第690条は、接続箱の設置方法と統合方法を規定しています。

  • 最大計算電流の125%で定格された過電流保護デバイス(690.8)
  • 温度補正前の最大電流の125%でサイズ設定された導体(690.8)
  • 絶縁に必要な遮断手段(690.13-690.17)
  • DC電圧、最大電流、およびアークフラッシュハザードを示す必須の警告ラベル(690.56)
  • 適切な接地およびボンディング要件(690.43-690.45)

電気技師は第690条に従う必要がありますが、接続箱メーカーはコンプライアンスを容易にする設置手順を提供する必要があります。.

UL 98B: エンクロージャー付きスイッチを対象としており、接続箱にDC遮断スイッチが組み込まれている場合に該当します。.

検証チェックリスト

サプライヤーにコミットする前に、以下を要求してください。

✓ ISO/IEC 17025認定試験所からの完全な型式試験レポート

✓ 調達に一致する特定のモデル番号が記載された認証ドキュメント

✓ 認証が電圧(1000V DC)および電流要件をカバーしていることの検証

✓ UL 1741の場合、コンポーネントだけでなく、アセンブリ全体がリストされていることを確認します

✓ CE適合宣言(欧州プロジェクト)

✓ メーカーのISO 9001品質管理認証

UL 1741、IEC 61439-2、CEマーキング、およびISO 9001コンプライアンス試験レポートを含むVIOX Electric太陽光発電接続箱の認証
UL 1741、IEC 61439-2、CEマーキング、およびISO 9001コンプライアンス試験レポートを含むVIOX Electric太陽光発電接続箱の認証

Viox Electricは、当社の1000V太陽光発電接続箱製品ラインの完全なIEC 60947-3、IEC 61439-2、およびUL 1741認証を維持しています。すべての認証ドキュメントと型式試験レポートは、購入者の検証に利用でき、当社の製造施設はISO 9001:2015認証を取得しています。.

材料と構造の要件

コンポーネントの仕様は重要ですが、物理的なエンクロージャーとその構造品質によって、接続箱が数十年の屋外暴露に耐えられるかどうかが決まります。.

筐体厳选素材

ポリカーボネート 軽量、優れた耐紫外線性、優れた耐衝撃性、および本質的に非導電性。小型から中型の接続箱(最大16ストリング)に最適です。高品質のポリカーボネートエンクロージャーは、25年以上にわたって黄変や脆化に抵抗するUV安定化樹脂を使用しています。.

グラスファイバー(GRP): 優れた耐食性を持ち、沿岸または化学環境に最適です。ポリカーボネートよりも重いですが、極端な条件下でも構造的完全性を維持します。多くの場合、ユーティリティスケールの設備で使用されます。.

ステンレス鋼(304/316): 究極の耐久性とEMCシールド特性。316型ステンレス鋼は、海洋環境に不可欠です。熱伝導率が高いため、放熱に注意が必要です。信頼性が高いコストを正当化するミッションクリティカルな設備に最適な選択肢です。.

粉体塗装アルミニウム: 適切にコーティングされている場合、軽量で耐食性があります。酸化を防ぐために、適切な厚さ(最小80ミクロン)の高品質の粉体塗装が必要です。コストとパフォーマンスのバランスが取れています。.

避けるべきこと: 標準的な塗装鋼製エンクロージャーは、溶融亜鉛めっきとプレミアムコーティングシステムを使用していない限り避けてください。塗装の剥がれは、屋外の太陽光発電環境で急速な腐食につながります。.

耐紫外線性と耐候性

太陽光発電設備の直射日光への暴露は、エンクロージャーを、典型的な屋外暴露の数十年に相当する強烈な紫外線にさらします。.

UV安定化: プラスチックエンクロージャーは、材料全体にUV安定剤を組み込む必要があります(表面処理だけではありません)。2000時間以上の暴露後の劣化が最小限であることを示す、加速UVエージング試験のデータを要求してください。.

ガスケットの寿命: ドアシールは、主要な防水バリアです。長年の熱サイクル後も弾性を維持する、耐紫外線性のシリコーンまたはEPDMガスケットを指定してください。安価なガスケットは、3〜5年以内に脆くなり、ひび割れます。.

ハードウェアの腐食: すべてのファスナー、ヒンジ、およびラッチは、ステンレス鋼(最小グレード304)である必要があります。亜鉛メッキされたハードウェアは、屋外の太陽光発電環境で急速に故障します。.

端子とバスバーの仕様

接続の信頼性: ネジ端子は、最小/最大トルク値を指定する必要があります(通常、ストリング接続の場合は2.5〜3.5 N⋅m)。過剰なトルクは端子を損傷します。トルク不足は、過熱する高抵抗接続を作成します。.

バスバーの接合部: バスバーが接続されている場合、接合部は、酸化を防ぎ、数十年にわたって低い接触抵抗を確保するために、錫メッキまたは銀を充填した接点グリースを使用する必要があります。.

ワイヤーの互換性: 端子が導体の種類とサイズを受け入れることを確認します。ほとんどの接続箱は、ストリング接続用に2.5〜10mm²の導体に対応しています。出力端子は、インバーターへのメインフィード用に、より大きな導体(16〜35mm²)を受け入れる必要があります。.

商用およびユーティリティスケールの太陽光発電設備向けのIP65 IP66定格の1000V DCモデルを示す完全なVIOX太陽光発電接続箱製品範囲
商用およびユーティリティスケールの太陽光発電設備向けのIP65 IP66定格の1000V DCモデルを示す完全なVIOX太陽光発電接続箱製品範囲

Viox Electric接続箱は、25年以上の寿命が評価されているシリコーンガスケットを備えたUV安定化ポリカーボネートまたは316型ステンレス鋼エンクロージャーを使用しています。すべての内部端子は、熱サイクルを通じて接続の完全性を維持するスプリングクランプ技術を備えた1000V DCで評価されています。.

太陽光発電接続箱の選択チェックリスト

サプライヤーを評価し、機器を指定する際には、この実用的なチェックリストを使用してください。

電気仕様

⬜ 電圧定格は、最小1000V DCで検証済み(1200V DCが推奨)

⬜ 電流容量は、合計ストリングIscの125%で計算

⬜ 入力容量は、ストリング数と10〜20%の拡張マージンに一致

⬜ ヒューズまたはブレーカーは、gPV/太陽光発電DCアプリケーション用に定格

⬜ 適切なMCOVと放電電流定格で指定されたSPD

⬜ IEC 60947-3またはUL 98B認証取得済みのDC遮断器

コンプライアンスと認証

⬜ UL 1741リスティング(北米)またはIEC 61439-2認証(国際)

⬜ レビュー可能な完全な型式試験レポート

⬜ 認証は購入する特定のモデルと構成を対象とする

⬜ 製造業者はISO 9001品質マネジメント認証を取得している

⬜ 設置はNEC第690条の要件に準拠している

環境保護

⬜ 最小IP65(NEMA 4)定格が検証されている

⬜ エンクロージャの材質は設置環境に適している

⬜ 耐紫外線性は、エージング試験によって検証されている

⬜ 温度定格は、設置場所の周囲条件(-40°C〜+70°Cを推奨)をカバーしている

⬜ ガスケットは、耐紫外線性シリコーンまたはEPDM材料を使用している

構造品質

⬜ 母線は、温度ディレーティングを考慮して電流容量に合わせてサイズ設定されている

⬜ 端子台は、適切な電流容量で1000V DC定格である

⬜ すべてのハードウェアはステンレス鋼(最小グレード304)である

⬜ すべてのコンポーネントと接続ポイントに明確なラベル表示がある

⬜ アクセス可能なケーブルグランドは、IP定格の完全性を維持する

サプライヤーの資格

⬜ 製造業者は、ソーラーコンバイナーボックスの製造経験が5年以上ある

⬜ 同様のアプリケーションでの参照プロジェクトが利用可能である

⬜ アプリケーション固有のガイダンスが可能な技術サポート

⬜ 屋外ソーラー設置の場合、保証期間は最低5年間である

業務用アプリケーションにおけるプロフェッショナルなケーブル管理と太陽光発電ストリング統合を特徴とするVIOXコンバイナーボックスを備えた、ユーティリティスケールのソーラーファーム設置
業務用アプリケーションにおけるプロフェッショナルなケーブル管理と太陽光発電ストリング統合を特徴とするVIOXコンバイナーボックスを備えた、ユーティリティスケールのソーラーファーム設置

⬜ リードタイムとMOQの要件は、プロジェクトのタイムラインに適合する

自信を持って指定

1000Vソーラーコンバイナーボックスは、汎用部品ではなく、ストリングレベルの保護、システム絶縁、および電力統合が集中する重要な接合点です。適切な仕様を決定するには、電気定格の検証、IECおよびUL規格への準拠の確認、環境保護の評価、および構造品質の検証が必要です。.

商用およびユーティリティスケールのソーラープロジェクトの場合、選択したコンバイナーボックスは屋外で25年以上稼働し、数百万ドルの投資を保護し、人員の安全を確保します。仕様不足または価格のみに基づいた調達は、初期コスト削減をはるかに超えるリスクを生み出します。.

Viox Electricは、2012年以来、1000Vおよび1500V太陽光発電システム用のソーラーコンバイナーボックスを製造しており、砂漠、沿岸、および産業環境にまたがる40か国以上に設置されています。当社の完全な製品ラインには以下が含まれます。

  • 4〜24ストリング容量構成
  • IP65およびIP66保護等級
  • ポリカーボネートとステンレス鋼の両方のエンクロージャ
  • UL 1741およびIEC 61439-2認証モデル
  • オプションの統合ストリング監視
  • OEMパートナー向けのカスタムブランディングと構成

すべてのVioxコンバイナーボックスには、完全な型式試験レポート、設置ドキュメント、および経験豊富なソーラーエンジニアリングチームからの技術サポートが付属しています。.

1000Vソーラーコンバイナーボックスソリューションについては、Viox Electricにお問い合わせください

5MWソーラーファームの機器を指定するEPC企業、製品ポートフォリオを構築する販売業者、または信頼できるサプライヤーを探している電気工事請負業者であっても、Viox Electricは必要な品質、コンプライアンス、およびサポートを提供します。.

リクエスト:

  • 当社の完全なコンバイナーボックスラインの技術仕様とデータシート
  • ボリューム価格を含むプロジェクト固有の見積もり
  • 認証ドキュメントと型式試験レポート
  • 評価用のサンプルユニット
  • OEMアプリケーション向けのカスタム構成

Viox Electric Company
メール: [email protected]
電話:+86-18066396588
ウェブサイト www.viox.com

今すぐ1000Vソーラーコンバイナーボックスの供給を確保し、自信を持って太陽光発電設備を構築してください。.

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こんにちは、私はジョー、専用のプロフェッショナルで12年以上の経験を電気産業です。 でVIOX電気、私は高品質の電気的ソリューションのニーズに応えております。 私の専門知識に及ぶ産業用オートメーション、住宅の配線は、商用電気システム。お問い合わせ[email protected] がることができます。

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