Bu sayfada
A solar PV birleştirici kutu birden fazla fotovoltaik dizi devresini toplayan ve bir invertör, şarj kontrol cihazı veya diğer onaylı DC ekipmanlarından önce bunları bir veya daha fazla çıkış devresine yönlendiren bir doğru akım (DC) tarafı muhafazasıdır. Bazen gayriresmi olarak kısaltılarak PV kutusu, olarak adlandırılır, ancak bu daha geniş terim diğer fotovoltaik muhafazalar için de kullanılabilir. Proje tasarımına bağlı olarak, bir birleştirici kutu dizi sigortaları, DC devre kesiciler, aşırı gerilim koruyucu cihazlar (SPD'ler), bir DC ayırıcı, bara sistemleri, topraklama terminalleri ve dizi izleme ekipmanı içerebilir.
Her güneş enerjisi kurulumu ayrı bir harici birleştirici kutuya ihtiyaç duymaz. İnvertör halihazırda yeterli bağımsız girişi ve gerekli koruma ve yalıtım işlevlerini sağlıyorsa doğrudan bağlantı uygun olabilir. Özel bir kutu, birden fazla dizinin paralel bağlanması, korunması, izlenmesi veya ortak bir saha servis noktasına getirilmesi gerektiğinde daha önemli hale gelir.
Bu nedenle doğru karar, yalnızca muhafaza boyutuna göre değil, PV dizi ve invertör mimarisine göre verilir. Temel girdiler; dizi sayısı ve yerleşimi, soğukluk düzeltmeli maksimum dizi gerilimi, dizi ve çıkış akımı, koruma işlevleri, kablo yönlendirme, kurulum ortamı ve izleme gereksinimleridir.
Solar PV Birleştirici Kutuya İhtiyacınız Var mı?
Başlangıç noktası olarak toplam güneş paneli sayısını değil, sistem tasarımını kullanın.
| Sistem durumu | Ayrı bir birleştirici kutusu mu? | Ne doğrulanmalı |
|---|---|---|
| Uygun bir invertör veya şarj kontrol cihazı girişine bağlı bir dizi | Genellikle gerekli değildir | Giriş gerilimi/akım sınırları, DC izolasyonu, aşırı gerilim koruması, iletken koruması ve yerel gereksinimler |
| Ayrı invertör girişlerine veya ayrı maksimum güç noktası izleyicilerine (MPPT'ler) bağlı iki dizi | Gerekli olmayabilir | Girişlerin gerçekten bağımsız olup olmadığı, paralel bağlantıya izin verilip verilmediği ve halihazırda hangi korumanın entegre edildiği |
| Birden fazla dizi, tek bir çıkış girişine paralel bağlanmalıdır | Genellikle uygundur | Ters akım maruziyeti, dizi koruması, bara/çıkış kapasitesi ve çıkış giriş limitleri |
| Uzun dizi ana hatları için ortak bir saha toplama noktası gerekir | Genellikle faydalıdır | Kablo güzergahı, gerilim düşümü, pano konumu, servis erişimi ve çıkış iletkeni tasarımı |
| Proje; dizi seviyesinde sigortalar, SPD'ler, yerel yalıtım veya izleme gerektirir | Genellikle uygundur | Tam fonksiyonlar, değerler, haberleşme gereksinimleri ve evirici ekipmanı ile çakışmalar |
| Mikro eviriciler veya AC modül çıkışları birleştirilmektedir | Bir DC PV birleştirici kutusu normalde doğru cihaz değildir | AC mimarisi için bir AC birleştirici veya dağıtım düzeneğini değerlendirin |
Belirleyici soru “Kaç adet panel kuruldu?” değildir. Soru “Diziler nerede paralelleniyor, korunuyor, izole ediliyor ve izleniyor?” sorusudur. Bir kutuyu eklemeden veya çıkarmadan önce evirici kılavuzunu, modül veri sayfasını, dizi tasarımını ve geçerli proje gereksinimlerini kontrol edin.

Ürün odaklı bir karşılaştırma için şuraya bakın: VIOX solar PV birleştirici kutu serisi. Tasarımın bir parçası hakkında daha derinlemesine bir yanıta ihtiyaç duyduğunuzda aşağıdaki yolları kullanın.
PV Birleştirici Kutu Seçim Yolu
| Eğer şuna ihtiyacınız varsa… | Bu kaynağı kullanın | Ana karar |
|---|---|---|
| Cihazı ve rolünü anlayın | Bu kılavuz | Doğru toplama ve koruma sınırını belirleyin |
| Dizi, sigorta, SPD, ayırıcı ve evirici bağlantılarını takip edin | Solar birleştirici kutu bağlantı şeması | İşlevsel DC yolunu doğrulayın |
| 600V, 1000V veya 1500V ekipman seçin | PV birleştirici kutu gerilim değerleri kılavuzu | Her cihazı maksimum PV gerilimi ile eşleştirin |
| Sigortaları, devre kesicileri, ayırıcıları ve SPD'leri koordine edin | PV birleştirici kutu koruma tasarım kılavuzu | Her bir koruma işlevini tanımlayın |
| Gelecekteki dizi genişletmesini planlayın | Solar birleştirici kutu boyutlandırma kılavuzu | Doğru giriş ve çıkış mimarisini ayırın |
| Kurulu bir düzeneği inceleyin | Solar birleştirici kutu kontrol listesi | Etiketlemeyi, terminalleri, koruma cihazlarını ve pano durumunu doğrulayın |
| Yayınlanmış ürün yerleşimlerini karşılaştırın | VIOX PV birleştirici kutu ürünleri | Gerilim sınıfını ve giriş/çıkış konfigürasyonunu eşleştirin |
Solar PV birleştirici kutusu nedir?
Solar PV birleştirici kutusu, paralel PV dizileri için düzenli bir toplama noktasıdır. Bir dizi, seri bağlanmış birden fazla güneş modülü içerir. Daha sonra birkaç dizi paralel bağlanarak akımlarının daha az sayıda çıkış devresi üzerinden bir eviriciye veya şarj kontrol cihazına yönlendirilmesi sağlanabilir.
Birleştirici kutu, PV dizisi ile akış yönündeki DC ekipman arasında yer alır. Sadece daha büyük bir buat değildir. Çok dizili bir sistemde, aşağıdakileri bir araya getirerek pratik bir koruma ve bakım sınırı oluşturabilir:
- PV dizi giriş terminalleri
- gerektiğinde dizi seviyesinde aşırı akım koruması
- pozitif ve negatif bara veya dağıtım blokları
- PV değerlerine uygun bir DC SPD
- bir topraklama veya koruma topraklaması bağlantısı
- bir çıkış terminali düzenlemesi
- belirtildiği durumlarda bir DC ayırıcı veya yük ayırıcı
- isteğe bağlı dizi izleme ve haberleşme ekipmanı
- kurulum ortamına uygun bir pano ve kablo giriş sistemi
Sadece bir veya iki dizinin bulunduğu küçük bir sistemde, evirici halihazırda uygun giriş kanalları ve koruma sağlıyorsa ayrı bir harici birleştirici kutusuna (combiner box) gerek olmayabilir. Dizi sayısı arttıkça, özel bir kutu toplama, koruma, test etme, yalıtım ve bakım işlemlerini daha düzenli hale getirebilir.
PV Birleştirici Kutusu Ne İşe Yarar?
Bir PV birleştirici kutusunun temel amacı, çoklu PV dizilerinden daha az sayıda alt DC devresine geçişi organize etmektir.
| Fonksiyon | Kutunun işlevi | Mühendislik doğrulaması gerektiren hususlar |
|---|---|---|
| Dizi toplama | Paralel dizi çıkışlarını tanımlanmış bir toplama noktasına getirir | Giriş/çıkış düzeni, iletken kesiti, terminal değeri ve bara kapasitesi |
| Dizi koruması | Dizi tasarımı aşırı akım koruması gerektirdiğinde PV sigortaları veya DC devre kesiciler kullanır | Modül maksimum seri sigorta değeri, ters akım maruziyeti, iletken akım taşıma kapasitesi ve ilgili yönetmelik |
| Aşırı gerilim koruması | Bir PV/DC SPD'yi DC iletkenlerine ve koruma topraklaması yoluna bağlar | Gerilim sınıfı, koruma seviyesi, deşarj akımı, yedek koruma, topraklama ve kablo yönlendirme |
| Bakım izolasyonu | Bir DC ayırıcı veya uygun bir yük ayırıcı aracılığıyla yerel bir bağlantı kesme noktası sağlar | DC gerilimi, işletme akımı, kutup düzeni, yük kesme görevi ve yalıtım fonksiyonu |
| İzleme | Proje izleme içerdiğinde dizi akımını veya cihaz durumunu ölçer | Ölçüm yöntemi, doğruluk, haberleşme, alarmlar, güç kaynağı ve modele özgü kullanılabilirlik |
| Saha organizasyonu | Etiketleri, terminalleri, koruma cihazlarını ve kontrol noktalarını bir araya getirir | Muhafaza erişimi, kablo girişleri, ısı, sızdırmazlık ve servis alanı |
Bu fonksiyonlar birbiriyle ilişkili ancak birbirinin yerine kullanılamaz. Bir sigorta manuel bir ayırıcı değildir, bir ayırıcı otomatik olarak bir aşırı akım koruma cihazı değildir ve bir SPD sürekli kısa devre akımını kesmez. Tam koruma sınırı bir sistem olarak gözden geçirilmelidir.

Bir PV Birleştirici Kutu İçerisindeki Ana Bileşenler
Bileşen karışımı evirici mimarisine, dizi tasarımına, hedef pazara ve proje şartnamesine bağlıdır. Tipik bir montaj aşağıdakileri içerebilir:

| Bileşen | Birincil rol | Seçim veya doğrulama noktası |
|---|---|---|
| Dizi giriş terminalleri veya konnektörleri | Her bir PV dizisinden gelen pozitif ve negatif iletkenleri kabul eder | İletken kesiti, yalıtım sistemi, sonlandırma yöntemi, polarite ve tork talimatlarını eşleştirin |
| PV sigorta yuvaları ve gPV sigorta buşonları | Gerektiğinde dizi seviyesindeki hata veya ters akım maruziyetini sınırlayın | PV/DC gerilimini, akımı, sigorta sınıfını, modül sınırını, yuva değerini ve sıcaklık koşullarını doğrulayın |
| : Nominal voltajda DC uygulamaları için UL 489B veya IEC 60947-2 | Tasarımın gerektirdiği durumlarda sıfırlanabilir koruma veya anahtarlama sağlayın | DC gerilimini, akımı, kesme kapasitesini, polariteyi, kutup düzenini ve uygulama uygunluğunu doğrulayın |
| Pozitif ve negatif bara hatları | Korumalı dizi devrelerini birleştirin | Sürekli akımı, sıcaklık artışını, aralığı, yalıtımı ve bağlantı yöntemini kontrol edin |
| PV DC SPD | PV DC tarafındaki geçici aşırı gerilimi sınırlayın | Uc veya Ucpv, Up, deşarj akımı değerleri, bağlantı modu, yedek koruma ve topraklama ile eşleştirin |
| DC izolatör veya yük ayırıcı | Kasıtlı manuel bağlantı kesme sağlayın | DC anahtarlama ve yalıtım değerlerini, kol düzenini, kilitlemeyi ve kurulum görevini doğrulayın |
| Koruma topraklaması terminali veya topraklama barası | Muhafazayı ve SPD toprak yolunu topraklama sistemine bağlayın | İletken kesitini, eşpotansiyel bağlama yöntemini, korozyon direncini ve proje topraklama düzenini doğrulayın |
| Çıkış terminalleri | Birleştirilmiş devreyi invertere veya şarj kontrol cihazına yönlendirin | Çıkış akımını, kablo kesitini, sonlandırma yöntemini ve mansap ekipmanlarını eşleştirin |
| Dizi izleme modülü | Belirtildiğinde akım dengesizliğini, düşük akımlı dizileri, sigorta çalışmasını veya cihaz durumunu tespit edin | Kanal sayısını, ölçüm aralığını, haberleşme protokolünü, alarmları ve modele özgü desteği doğrulayın |
| Muhafaza, rakorlar ve tapalar | Düzeneği koruyun ve kablo girişlerini sızdırmaz hale getirin | Kurulu çevresel korumayı, UV maruziyetini, korozyonu, yoğuşmayı ve servis erişimini doğrulayın |
Bir ürün başlığının her bileşenin varlığını kanıtladığını varsaymayın. Şartname öncesinde; tam konfigürasyon için kablolama şemasını, malzeme listesini, bileşen veri sayfalarını, değerleri, etiketleri ve test dokümantasyonunu talep edin.
Solar PV Birleştirici Kutu (Combiner Box) Nasıl Seçilir
1. Dizi sayısı ve giriş/çıkış düzeni
Birleştirici kutular, 2-giriş/1-çıkış, 4-giriş/1-çıkış, 6-giriş/1-çıkış veya 8-giriş/1-çıkış gibi giriş ve çıkış düzenlerine göre tanımlanır. Bazı montajlar, tüm dizileri tek bir çıkışta birleştirmek yerine, örneğin 2-giriş/2-çıkış veya 3-giriş/3-çıkış gibi birden fazla çıkışı ayrı tutar.
Doğru düzen şunlara bağlıdır:
- dizi bölümündeki PV dizi sayısı
- invertörün maksimum güç noktası takibi (MPPT) giriş mimarisi
- kablo güzergahı ve invertöre olan mesafe
- çıkışların koruma veya bakım için ayrı tutulması gerekip gerekmediği
- planlanan genişletme ve yedek giriş konumları
Kullanılmayan bir giriş yine de sızdırmaz hale getirilmeli ve muhafaza ile kurulum gerekliliklerine uygun şekilde düzenlenmelidir. Sadece sayı tanıdık görünüyor diye daha büyük bir kutu belirlemeyin; fazladan terminallerin ve çıkış yollarının ne amaçla kullanılacağını doğrulayın.
2. Maksimum soğukluk düzeltmeli dizi gerilimi
PV açık devre gerilimi (Voc), sıcaklık düştükçe artar. Bu nedenle gerilim kontrolü, yalnızca nominal sistem etiketi değerini değil, en düşük tasarım sıcaklığındaki beklenen maksimum dizi açık devre gerilimini kullanmalıdır.
Basitleştirilmiş bir tasarım ilişkisi şöyledir:
Maksimum dizi Voc = Standart Test Koşullarında (STC) modül Voc değeri × seri bağlı modül sayısı × soğuk sıcaklık düzeltme faktörü
Seçilen gerilim sınıfı, düzeltilmiş değer için uygun olmalıdır. Kontrol; sigorta yuvaları, devre kesiciler, SPD'ler, ayırıcılar, terminaller, baralar, kablolar ve inverter girişi dahil olmak üzere tüm yol için geçerlidir. 600V/1000V/1500V karşılaştırmasının daha derinlemesine incelenmesi için şunu kullanın: PV birleştirici kutu gerilim değerleri kılavuzu.
3. Dizi akımı ve birleşik çıkış akımı
Her giriş konumu, ilgili dizi akımını karşılamalıdır. Birleşik çıkış devresi, gerekli tasarım koşulları ve marjlarla birlikte, o çıkışı paylaşan tüm paralel dizilerin katkısını kaldırabilmelidir.
En az şunları gözden geçirin:
- modül kısa devre akımı (Isc)
- çalışma akımı ve sıcaklık koşulları
- dizi iletkeni akım taşıma kapasitesi
- sigorta veya kesici değeri
- bara ve terminal değeri
- çıkış ayırıcısı veya devre kesici değeri
- çıkış kablosu ve inverter giriş limitleri
Bir kutu, doğru seçilmiş dizi sigortalarına sahip olabilir ancak yine de yetersiz boyutlandırılmış bir çıkış barasına veya terminal düzenine sahip olabilir. Giriş koruması ve çıkış kapasitesi ayrı ayrı gözden geçirilmelidir.
4. Koruma mimarisi
Birleştirici kutu; sigortalar, DC devre kesiciler, bir SPD, bir DC ayırıcı veya bunların bir kombinasyonunu kullanabilir. Doğru düzenleme; ters akım maruziyetine, topraklama düzenine, inverter tasarımına, yerel yönetmeliklere, proje standardına ve yukarı veya aşağı yöndeki ekipmanlarda halihazırda yerleşik olan korumaya bağlıdır.
Sigortaların, devre kesicilerin, ayırıcıların ve SPD'lerin detaylı koordinasyonu için şunu kullanın: PV birleştirici kutu koruma tasarım kılavuzu. Genel kural basittir: her cihazı, gerçekleştirmesi gereken işlev ve gerçek PV DC görevi için belirleyin.
5. Muhafaza ve kurulum ortamı
Muhafaza, elektrik tasarımının bir parçasıdır. Çatı üstü, zemin montajlı, kıyı, çöl, tarımsal ve endüstriyel sahalar; UV maruziyeti, nem, tuz, toz, korozyon, ısı, kablo girişi, yoğuşma ve servis erişimi konusunda farklı talepler ortaya koyar.
Montajı onaylamadan önce şunları doğrulayın:
- pano malzemesi ve çevresel koruma
- kablo rakoru ve kullanılmayan açıklıkların sızdırmazlığı
- doğrudan güneş ışığı ve iç ısı koşulları
- korozyon ve tuza maruz kalma
- montaj konumu ve çalışma erişimi
- açık etiketler ve sigortalara, ayırıcılara, SPD'lere ve terminallere güvenli erişim
Bir pano koruma sınıfı, kurulu bir montaj gerekliliği olarak ele alınmalıdır. Bu sınıf; yanlış rakor, sızdırmazlığı sağlanmamış bir açıklık, hatalı montaj veya hasarlı contalar nedeniyle tehlikeye girebilir.
6. Ne Zaman String İzlemeli Bir PV Birleştirici Kutusu Belirtilmeli
String izleme; proje daha hızlı arıza tespiti, performans karşılaştırması, uzaktan alarm veya string seviyesindeki davranışların net bir kaydına ihtiyaç duyduğunda faydalı olabilir. Tasarıma bağlı olarak akım, gerilim, sıcaklık, sigorta durumu veya cihaz durumunu ölçebilir.
İzlemeyi yalnızca projenin tanımlanmış bir operasyonel amacı olduğunda belirtin. Şunları doğrulayın:
- izlenen string sayısı
- ölçülen büyüklükler ve beklenen aralıklar
- yerel ekran veya uzaktan iletişim
- alarm ve veri kaydı gereksinimleri
- yardımcı güç gereksinimleri
- inverter veya tesis izleme sistemi ile uyumluluk
- izleme özelliğinin tam olarak hangi combiner box modelinde mevcut olduğu
String izleme, tüm combiner box yerleşimlerinde evrensel bir özellik değildir. Bunu, veri sayfasında doğrulanması gereken modele özgü bir seçenek olarak değerlendirin.
600V, 1000V veya 1500V PV Combiner Box mı?
Gerilim sınıfı; bileşen seçimini, yalıtım koordinasyonunu, anahtarlama görevini, kablo tasarımını ve DC arkının sonuçlarını etkiler. Maksimum hesaplanan PV gerilimi ve proje ekipman mimarisine göre seçilmelidir.
| Voltaj sınıfı | Tipik proje bağlamı | Ana seçim noktası |
|---|---|---|
| 600V DC | Eski, daha küçük veya daha düşük gerilimli PV mimarileri | Ekipmanın mevcut dizi ve inverter giriş gerilimi için uygun olduğunu doğrulayın |
| 1000V DC | Birçok ticari, endüstriyel ve orta ölçekli PV sistemi | Soğuk hava koşullarına göre düzeltilmiş Voc değerini kontrol edin ve her bir dahili bileşenin değerini doğrulayın |
| 1500V DC | Şebeke ölçekli ve büyük arazi tipi sistemler | Eksiksiz yüksek gerilimli DC koruma, anahtarlama, yalıtım ve servis tasarımını doğrulayın |
Bunlar sistem sınıflarıdır, otomatik ürün önerileri değildir. Bir “1000V sistem” hala soğuk hava sıcaklığı gerilim hesaplaması gerektirir ve 1500V bir proje, muhafaza üzerinde 1500V etiketinden daha fazlasını gerektirir. Sigortalar, yuvalar, SPD, ayırıcı, terminaller, bara sistemleri, kablolama ve mansap ekipmanlarının tümü gerçek tasarım koşulları için uygun olmalıdır.
PV Birleştirici Kutusu (Combiner Box) ile Bağlantı Kutusu (Junction Box) ile AC Birleştirici Kutusu karşılaştırması
Bu terimler farklı elektriksel rolleri tanımlar:
| Cihaz | Kullanıldığı yer | Ana rol | Koruma sınırı |
|---|---|---|---|
| PV DC birleştirici kutu | PV dizileri ile bir evirici veya şarj kontrol cihazı arasında | Paralel PV dizilerini toplar ve DC koruması, aşırı gerilim koruması, yalıtım ve izleme işlemlerini koordine edebilir | PV DC gerilimi, dizi ters akımı, geçici aşırı gerilim, polarite ve DC ark davranışı |
| Bağlantı kutusu | Bir devredeki bağlantı veya geçiş noktasında | İletkenlerin eklenmesi, yönlendirilmesi veya sonlandırılması için korumalı bir muhafaza sağlar | Muhafaza, iletken ve bağlantı gereksinimleri; bu otomatik olarak bir dizi koruma düzeneği değildir |
| Alternatif akım (AC) birleştirici kutusu | İnverterler veya mikroinverterlerden sonra ve AC dağıtımından önce | AC çıkışlarını birleştirir | AC kısa devre akımı, faz/nötr düzenlemesi, topraklama ve şebeke bağlantısı gereksinimleri |
AC değerine sahip bir cihazın PV DC devresi için uygun olduğu varsayılamaz. Bir birleştirici ile buat arasındaki fiziksel ve işlevsel sınır için bkz. Birleştirici Kutu ile Bağlantı Kutusu Arasındaki Fark. DC/AC ayrımı için bkz. AC Birleştirici Kutusu ile DC Birleştirici Kutusu karşılaştırması.
Güncel VIOX Solar PV Birleştirici Kutusu Ürün Yelpazesi
Mevcut VIOX ürün sayfası, yayınlanmış 600V DC ve 1000V DC sınıflarını ve 1 ile 8 dizi konumu arasında değişen giriş/çıkış düzenlerini listelemektedir. Aşağıdaki tablo, mevcut ürün özetinde gösterilen düzenleri yansıtmaktadır; boş bırakılan voltaj bilgileri, şartname öncesinde model veri sayfasından teyit edilmelidir.
| VIOX serisi veya modeli | Yayınlanmış sistem voltajı | Yayınlanmış dizi düzeni |
|---|---|---|
| VOPV600-1/1 | 600V DC | 1 giriş / 1 çıkış |
| VOPV600-2/2 | 600V DC | 2 giriş / 2 çıkış |
| VOPV1000-1/1 | 1000V DC | 1 giriş / 1 çıkış |
| VOPV1000-2/2 | 1000V DC | 2 giriş / 2 çıkış |
| VOPV1000-3/1 | 1000V DC | 3 giriş / 1 çıkış |
| VOPV1000-3/3 | 1000V DC | 3 giriş / 3 çıkış |
| VCB F4/1 | Veri sayfasından doğrulayın | 4 giriş / 1 çıkış |
| VCB F6/1 | Veri sayfasından doğrulayın | 6 giriş / 1 çıkış |
| VCB F8/1 | Veri sayfasından doğrulayın | 8 giriş / 1 çıkış |
Ürün yerleşimi sadece bir başlangıç noktasıdır. Nihai seçim; dizinin maksimum gerilimi, akımı, koruma şeması, kablo girişleri, izleme gereksinimi, kurulum ortamı, hedef pazar ve dokümantasyon gereksinimi ile uyumlu olmalıdır. Yayınlanan modelleri şurada karşılaştırın: VIOX Solar PV Birleştirici Kutuları sayfası ve proje özel bir düzenleme gerektirdiğinde model desteği talep edin.
Doğrulanacak Standartlar ve Dokümantasyon
Standartlar tasarım veya sertifikasyon bağlamını tanımlar; projeye özel ekipman incelemesinin yerini tutmazlar.
| Tasarım alanı | Referans veya doğrulama yolu | Nelerin teyit edilmesi gerekir |
|---|---|---|
| PV dizi tasarımı | IEC 62548-1:2023, AMD1:2025 ile birleştirilmiş | Proje kapsamındaki DC dizi kablolaması, elektriksel koruma, anahtarlama, topraklama ve diğer PV dizi tasarım gereksinimleri |
| PV DC aşırı gerilim koruması | IEC 61643-31:2018 | Seçilen PV SPD ve değerlerinin DC PV kurulumu için uygun olup olmadığı |
| Kuzey Amerika sertifikasyon yolu | UL Solutions Güneş Enerjisi Sistem Dengesi Sertifikasyonu | Tam birleştirici kutu (combiner-box) konfigürasyonu için geçerli listeleme, değerlendirme veya sertifikasyon kanıtı |
| Proje sürüm paketi | Üretici ve proje dokümantasyonu | Kablolama şeması, malzeme listesi, bileşen değerleri, etiketler, kurulum talimatları, test kayıtları ve revizyon kontrolü |
Belirli bir VIOX birleştirici kutusunun UL listesinde olduğunu, IEC sertifikalı olduğunu veya belirli bir giriş koruma (IP) sınıfına sahip olduğunu, tam model dokümantasyonu doğrulamadığı sürece belirtmeyin. Sertifikasyon modele ve pazara özeldir.
PV Birleştirici Kutusu Fiyat Teklifi Talebi (RFQ) ve Şartname Kontrol Listesi
Bir fiyat teklifi veya konfigürasyon önerisi talep etmeden önce aşağıdaki bilgileri hazırlayın:
- en düşük tasarım sıcaklığında maksimum dizi açık devre gerilimi
- nominal ve maksimum sistem gerilim sınıfı
- dizi kısa devre akımı ve çalışma akımı
- giriş dizisi sayısı
- 4-giriş/1-çıkış veya 3-giriş/3-çıkış gibi gerekli giriş/çıkış düzeni
- inverter veya şarj kontrol cihazı modeli ve DC giriş mimarisi
- dizi sigortası veya DC devre kesici gereksinimi
- çıkış izolatörü veya yük ayırıcı gereksinimi
- SPD gerilim sınıfı, bağlantı modu, yedek koruma ve izleme ihtiyaçları
- pano malzemesi, kurulum ortamı, kablo giriş düzeni ve montaj yöntemi
- hedef pazar ve gerekli sertifikasyon veya dokümantasyon yolu
- miktar, teslimat gereksinimleri, etiketleme ve her türlü orijinal ekipman üreticisi/orijinal tasarım üreticisi (OEM/ODM) ihtiyaçları
Bu bilgiler, genel bir “solar birleştirici kutu” istemekten daha faydalıdır. Tedarikçinin, kutuyu sadece dizi sayısına göre seçmek yerine dizi mimarisini eksiksiz bir montajla eşleştirmesini sağlar.
Seçim Yapmadan Önce Hızlı Cevaplar
Her güneş enerjisi PV sisteminin bir birleştirici kutuya (combiner box) ihtiyacı var mıdır?
Hayır. Küçük bir sistem, invertör yeterli ve uygun girişler ile koruma sağladığında doğrudan invertöre bağlanabilir. Özel bir kutu; paralel dizi sayısı, kablo hatları, koruma fonksiyonları ve bakım gereksinimleri arttıkça daha kullanışlı hale gelir.
Bir PV birleştirici kutusunda AC devre kesici veya sigorta kullanılabilir mi?
Cihaz, gerçek DC gerilimi, akımı ve kesme görevi için açıkça derecelendirilmedikçe kullanılamaz. AC ve PV DC anahtarlama davranışları farklıdır.
Bir birleştirici kutu her zaman dizi izleme özelliğini içerir mi?
Hayır. İzleme, isteğe bağlı veya modele özgü bir fonksiyondur. Kanal sayısını, ölçüm değişkenlerini, haberleşme yöntemini ve kesin ürün dokümantasyonunu teyit edin.
Bir birleştirici kutu ile buat aynı şey midir?
Hayır. Bir buat, bağlantılar veya geçişler için bir muhafaza sağlar. Bir PV birleştirici kutusu, dizi korumasını, aşırı gerilim korumasını, izolasyonu ve izlemeyi de koordine edebilen tanımlanmış bir DC toplama düzeneğidir.
Bir PV Birleştirici Kutusu Yapılandırması Talep Edin
Maksimum DC gerilimine, dizi akımına, dizi sayısına, giriş/çıkış düzenine, koruma gereksinimlerine, muhafaza ortamına, hedef pazara ve miktara sahipseniz, VIOX PV birleştirici kutusu ürün sayfasını yayınlanmış düzenleri karşılaştırmak veya yapılandırma desteği talep etmek için kullanın.
Doğru seçim, sadece doğru sayıda kablo girişine sahip bir kutu değil, eksiksiz DC koruma düzeneğidir.



