Hem > Nyheter > industri nyheter

Säkringar i solenergisystem: Varför de spelar roll och hur man väljer rätt

2025-06-16

Solar Photovoltaic (PV) -system genererar ren energi, men de producerar också höga DC -spänningar som kan utgöra allvarliga säkerhetsrisker om de inte är korrekt skyddade.    Säkringar spelar en avgörande roll för att förhindra elektriska bränder, skador på utrustning och systemfel.


1. Varför är säkringar kritiska i solenergisystem?

A. Förhindra brandrisker

PV -system fungerar vid höga likspänning (upp till 1500V).


En kortslutning kan generera extremt höga felströmmar (20KA+).


Utan korrekt fusion kan överhettning smälta ledningar och starta bränder.


B. Skydda dyr utrustning

Inverterare, laddningskontroller och batterier är kostsamma.


Säkringar förhindrar omvänd strömflöde (t.ex. på natten när paneler inte genererar kraft).


De bevakar också mot överströmsspänningar från skuggning eller modulfel.


C. uppfyller elektriska koder

NEC 690.9 (U.S.) och IEC 60269-6 (International) kräver DC-säkringar i PV-system.


2. DC FUSES vs. AC FUSES: Varför solen behöver speciellt skydd

Funktion DC -säkringar (för sol) AC -säkringar (allmän användning)

Bågsuppression utformad för att släcka DC-bågar (ingen naturlig nollkorsning) som inte optimeras för DC (kan misslyckas katastrofalt)

Spänningsgrad 600V - 1500V DC Typiskt 250V - 600V AC

Breaking Capacity High (20KA+) för PV -felströmmar lägre (ofta 10KA)

Standarder UL 248-19, IEC 60269-6 UL 248, IEC 60269-1

⚠ Använd aldrig AC -säkringar i ett DC -solsystem!    De kan misslyckas med att avbryta nuvarande, vilket leder till bränder.


3. Hur man väljer rätt säkring för ditt solsystem

Steg 1: Matcha spänningsgraden

600V DC -säkringar → Vanligt för bostadssol (upp till 60A).


1000V-1500V DC-säkringar → krävs för kommersiell/storskalig PV.


Steg 2: Välj rätt aktuell betyg

Tumregel: säkringsbetyg = 1,25–1,56 × ISC (kortslutningsström) av PV-strängen.


Exempel: Om en solpanel är ISC = 10A, använd en 12,5A - 15A -säkring.


Steg 3: Kontrollera brytkapaciteten

Måste vara högre än systemets maximala felström (vanligtvis 10KA - 20KA för PV).


Steg 4: Välj rätt typ

Fusetype bäst för för- nackdelar

PV -säkringar (GPV/GPVR) Allmänt solskydd Hög DC Breaking Capacity, UL listade något dyrare

NH smälter stora kommersiella system mycket hög ström (upp till 500A) bulkier, kräver specialinnehavare

Halvledare säkringar inverterar skydd ultrasnabbt svar dyra, inte för allmän PV-användning

4. Var ska säkringar installeras?

✔ Kombinationslådor → Skydda enskilda PV -strängar.

✔ Batteribanker → Förhindra överström i energilagringssystem.

✔ Laddningskontroller → skydd mot omvänd ström.

✔ Inverteringinmatning → Sista försvarslinjen före DC-AC-konvertering.


Vanligt misstag: att installera säkringar endast vid växelriktaren - detta lämnar andra komponenter oskyddade!


5. Underhåll och felsökning

Kontrollera årligen för korrosion eller missfärgning (tecken på överhettning).


Byt omedelbart om en säkring blåser - förbigå det aldrig!


Använd en klämmätare för att verifiera aktuella matcher säkringsgraden.


Slutsats:

Säkringar är en liten men viktig del av alla PV -system.    Att välja fel typ (eller hoppa över dem helt) kan leda till bränder, skador på utrustning och upphävda garantier.


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept