В фотоэлектрической (PV) силовой системе PV -модули (обычно известные как «солнечные панели») являются основными компонентами, которые преобразуют энергию света в электрическую энергию. АPV Junction Box, однако, служит «мостом», соединяющим внутреннюю схему фотоэлектрических модулей к внешней системе. Он не только предпринимает критическую задачу передачи электрической энергии, но и защищает модули от повреждения разлома, что делает его «невидимым опекуном» для стабильной и эффективной работы PV -систем.

Основные функции PV -соединительных коробок:
Электрическая передача энергии: создание «канала силового канала»
Внутренние солнечные элементы PV -модулей (связанные последовательно/параллельно) генерируют мощность постоянного тока, которая собирается черезавтобусыв коробку соединения. Затем коробка отправляет эту питание инверторам (для преобразования переменного тока) или устройствам для хранения через кабели с MC4. Плохая проводимость здесь непосредственно снижает выходную мощность.

Защита от неисправностей: сопротивление «риску горячей точки»
Во время работы фотоэлектрической системы модули могут страдать от «эффекта горячей точки» из -за накопления пыли, затенения листьев или старения клеток. Затененные ячейки не могут генерировать электричество нормально; Вместо этого они становятся «нагрузками» и обратно нагреваются по току из других нормальных ячеек. Температура может превышать 100 градусов, что может сжечь модуль или даже вызвать пожары. Абайпасные диоды(Параллельно с каждой группой ячеек), встроенная в соединительную коробку, связаны с «ключевым оружием» против горячих точек: когда группа ячеек затенена, диод обход проводится из -за обратного смещения, обеспечивая «обходной канал» для тока. Это предотвращает перегрев затененных клеток при обеспечении нормальной выработки электроэнергии других клеток.

Основные типы
Split - Тип PV -соединительная коробка
Структурные особенности: "function - Разделение" модульная конструкция
В отличие от интегрированного типа, соединительная коробка типа Split - обычно состоит изТри независимых подразделения:
Положительный перекресток (с заглушкой MC4, кабелем постоянного тока и диодом);
Отрицательное соединение (та же структура, что и положительная, только с противоположной полярностью);
Средний диодный соединительный коробка (содержит только диоды и проводящие клеммы, без внешних кабелей).
Эти три единицы закреплены в разных положениях на фотоэлектрическом модуле и подключены через внутренние шины, чтобы сформировать полную схему.
Преимущества: Более низкая сопротивление петли (повышает выход на 0,5%-1%), лучшее рассеяние тепла (температура на 15-20 градусов), меньше использования кабеля (30%+ снижение).
Приложения: Большие наземные растения, High - модули мощности (Shingled, Topcon, HJT).
Integrated - Тип PV -соединительная коробка
Структурные функции: "All - в - один" интегрированный дизайн
Интегрированная соединительная коробка интегрирует все компоненты -, включаяпроводящие терминалы, обходные диоды, кабели и уплотнения- в одно корпус. Одному фотоэлектрическому модулю нуждается только в одной такой перекрестке. Корпус обычно изготовлен из пламени - замедляющего пластика (например, PA 66 + Стеклянное волокно), а интерьер заполнен клейкой (например, силиконовым) для гидроизоляции, пылеипродажи и тепловой проводимости.
Преимущества: Легкая установка (одна коробка на модуль), недорогое, простое обслуживание.
Приложения: Распределенные системы (крыши), небольшие наземные заводы, обычные модули.

Общий Параметры спецификации продукта
|
Сертификационный орган |
TUV, UL |
|
|
Стандарты сертификации |
IEC 62790: 2014, UL 3730 |
|
|
Номинальное напряжение импульса (кВ) |
12-16 кВ |
|
|
Оцененное напряжение (V) |
TUV/UL: 1500 В. |
|
|
Рейтинг тока (а) |
20A |
Диод: XT3050M - b |
|
25A |
Диод: XT4050M - b |
|
|
30A |
Диод: XT4550M - b |
|
|
Защитный класс |
Класс ⅱ |
|
|
Степень защиты |
IP68 |
|
|
Температура окружающей среды |
-40 градусов ~ 85 градусов |
|
|
Спецификация кабеля |
12AWG (4 мм²) OD5.7 ~ OD6.0 |
|
|
Количество диода |
3 |
|
ПвПерекрестокВыбор коробки
Чтобы выбрать PV -соединительную коробку, текущий размер компонента является основной информацией, одной из них является рабочий максимальный ток, один из них - ток короткого замыкания. Конечно, максимальный ток, который компоненты могут выходить, когда в соответствии с расчеты тока схемы схемы,-, в соответствии с коротким - током схемы номинального тока перекрестной коробки, должен быть относительно большим коэффициентом безопасности, согласно максимальному расчету рабочего тока, который является меньшим коэффициентом безопасности.
Научный способ выбрать PV -соединительную коробку должен быть в соответствии с правилом напряжения ячейки и изменением тока ячейки с интенсивностью света. Вы должны знать, каково пиковое освещение в вашей области, а затем проверить максимальный ток, возможный против кривой тока ячейки с интенсивностью света, а затем выберите номинальный ток PV -соединения.








