웽양 공업구 웨칭 원저우 325000
근무 시간
월요일~금요일: 오전 7시~오후 7시
주말: 주말: 오전 10시 - 오후 5시
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태양광 설치에서 컴바이너 박스는 인버터에 연결하기 전에 여러 개의 태양광 패널 스트링이 모이는 중요한 접합점 역할을 합니다. 컴바이너 박스가 잘못 설계되거나 부적절하게 배선되면 전력 손실, 안전 위험, 규정 위반 및 시스템 고장으로 이어질 수 있습니다. 주거용 옥상 어레이를 설치하든 상업용 태양광 발전소를 설치하든, 최적의 시스템 성능과 장기적인 안정성을 위해서는 PV 컴바이너 박스의 적절한 레이아웃과 배선을 이해하는 것이 필수적입니다.
이 포괄적인 가이드는 다음과 같은 모든 측면을 안내합니다. PV 컴바이너 박스 구성 요소 선택부터 NEC 규정 준수까지, 업계 전문가가 사용하는 상세한 배선 다이어그램과 전문 설치 사례로 완성된 설계를 제공합니다.
PV 컴바이너 박스(태양광 컴바이너 박스 또는 DC 컴바이너 박스라고도 함)는 여러 태양광 스트링의 출력을 단일 DC 회로로 통합하는 전기 인클로저입니다. 이렇게 통합된 출력은 인버터 또는 충전 컨트롤러로 공급됩니다.

컴바이너 박스는 태양광 어레이에서 몇 가지 중요한 기능을 수행합니다:
올바른 컴바이너 박스를 구성하는 구성 요소를 이해하는 것은 올바른 설치와 레이아웃을 위한 기본입니다.

| 구성 요소 | 기능 | 일반 등급 | NEC 참조 |
|---|---|---|---|
| 인클로저 | 내후성 하우징 | NEMA 3R/4/4X | 690.14 |
| 스트링 퓨즈 | 스트링당 과전류 보호 | 10-20A, 600-1000VDC | 690.9 |
| 버스 바 | 일반적인 음수 및 양수 연결 지점 | 총 시스템 전류에 대한 정격 | 690.47 |
| 연결 해제 스위치 | 수동 격리 기능 | 부하 차단 등급 | 690.13 |
| SPD 모듈 | 과도 전압 서지 억제 | 유형 1 또는 2, 적절한 Vdc | 690.35 |
| 터미널 블록 | 와이어 연결 지점 | 정격 전류 및 전압 | 110.14 |
| 접지 러그 | 장비 접지 연결 | 도체 크기에 적합 | 690.43 |
| 케이블 땀샘 | 내후성 케이블 인입구 | IP67/IP68 등급 | 690.31 |
인클로저 재료:
전도체 재료:
적절한 인클로저를 선택하는 것은 시스템 수명과 규정 준수를 위해 매우 중요합니다.
| NEMA 등급 | 보호 수준 | 최고의 애플리케이션 | 비용 요소 |
|---|---|---|---|
| NEMA 3R | 비, 진눈깨비, 얼음, 먼지 | 실외 주거, 보호된 장소 | $ |
| NEMA 4 | 바람으로 인한 비, 호스로 인한 물, 먼지 | 일반 상업용 아웃도어 | $$ |
| NEMA 4X | NEMA 4 + 내식성 | 해안, 산업, 습도가 높은 환경 | $$$ |
| NEMA 6P | 침수, 방진 | 홍수 취약 지역, 극한 날씨 | $$$$ |
최소 내부 치수 공식:
필요한 볼륨 = (컴포넌트 수 × 컴포넌트 볼륨) × 1.5(작업 공간 계수)일반적인 크기 조정:
적절한 와이어 사이징은 안전, 효율성 및 규정 준수를 위해 매우 중요합니다.
| 문자열 현재(Isc) | 최소. 전선 크기(구리, 90°C) | 퓨즈 등급 | 최대 전압 강하 |
|---|---|---|---|
| 8-10A | 10 AWG | 15A | 2% |
| 11-13A | 8 AWG | 20A | 2% |
| 14-17A | 6 AWG | 25A | 2% |
| 18-22A | 4 AWG | 30A | 2% |
| 23-30A | 2 AWG | 40A | 2% |
중요 계산:
최소 와이어 암페어 = Isc × 1.56(NEC 690.8에 따른 125% × 125%)직사광선에 노출된 컴바이너 박스는 주변 온도가 60~70°C에 달할 수 있습니다. NEC 표 310.15(B)(2)(a) 보정 계수를 적용합니다:
그래프 TB
하위 그래프 "태양열 배열"
S1[String 1<br>10 × 400W 패널]
S2[문자열 2<br>10 × 400W 패널]
S3[문자열 3<br>10 × 400W 패널]
S4[문자열 4<br>10 × 400W 패널]
S5[문자열 5<br>10 × 400W 패널]
S6[문자열 6<br>10 × 400W 패널]
끝
S1 -->|+/- DC| CB
S2 -->|+/- DC| CB
S3 -->|+/- DC| CB
S4 -->|+/- DC| CB
S5 -->|+/- DC| CB
S6 -->|+/- DC| CB
CB[PV 컴바이너 박스<br>6-스트링, 1000VDC<br>퓨즈 및 SPD 포함]
CB -->|양수 버스| DC1[DC 분리]
CB -->|네거티브 버스| DC1
DC1 -->|주 DC 피더| INV[태양광 인버터<br>문자열/중앙 유형]
INV -->|AC 출력| ACP[AC 패널]
ACP -->|그리드 연결| GRID[유틸리티 그리드]
스타일 CB 채우기:#f9f,획:#333,획 너비:3px
스타일 S1 fill:#9f9,획:#333,획-너비:1px
스타일 S2 fill:#9f9,획:#333,획-너비:1px
스타일 S3 fill:#9f9,획:#333,획-너비:1px
스타일 S4 fill:#9f9,획:#333,획-너비:1px
스타일 S5 fill:#9f9,획:#333,획-너비:1px
스타일 S6 채우기:#9f9,획:#333,획 너비:1px그래프 LR
하위 그래프 "문자열 입력"
S1P[문자열 1 +]
URL복사[String 1 -]
S2P[String 2 +]
S2N[String 2 -]
S3P[String 3 +]
S3N[String 3 -]
end
하위 그래프 "퓨즈 보호"
F1[Fuse 15A]
F2[Fuse 15A]
F3[Fuse 15A]
end
하위 그래프 "버스바 시스템"
PBUS[포지티브 버스바]
NBUS[네거티브 버스바]
end
S1P --> F1
S2P --> F2
S3P --> F3
F1 --> PBUS
F2 --> PBUS
F3 --> PBUS
이코노미 --> NBUS
S2N --> NBUS
S3N --> NBUS
PBUS --> SPD[SPD 모듈]
SPD --> NBUS
PBUS --> OUT_P[출력 +<br>인버터로]
NBUS --> OUT_N[출력 -<br>인버터로]
NBUS --> GND[장비 접지]
스타일 PBUS fill:#f66,획:#333,획-너비:2px
스타일 NBUS 채우기:#66f,획:#333,획 너비:2px
스타일 SPD 채우기:#ff9,획:#333,획 너비:2px최적의 내부 레이아웃(하향식 보기):
중요한 간격 요구 사항:
그래프 TD
하위 그래프 "컴바이너 박스 내부 레이아웃"
방향 TB
TOP[케이블 인입구 글랜드<br>IP67 등급]
퓨즈[퓨즈 뱅크<br>문자열 1-6<br>각 15A]
PBUS[포지티브 버스바<br>주석 도금 구리]
NBUS[네거티브 버스바<br>구리 통조림]
SPD[SPD 모듈<br>유형 2, 1000VDC]
출력[메인 출력<br>터미널]
GROUND[접지 러그<br>장비 그라운드]
끝
TOP --> 퓨즈
퓨즈 --> PBUS
퓨즈 -.-> NBUS
PBUS --> SPD
SPD --> NBUS
PBUS --> 출력
nbus --> 출력
NBUS --> 접지
스타일 TOP fill:#cce,획:#333,획-너비:2px
스타일 PBUS fill:#faa,획:#333,획 너비:2px
스타일 NBUS fill:#aaf,획:#333,획 너비:2px
스타일 SPD 채우기:#ffa,획:#333,획 너비:2px1단계: 인클로저 장착
2단계: 버스바 설치
3단계: 퓨즈 홀더 장착
4단계: 스트링 와이어 종단
5단계: SPD 설치
6단계: 출력 배선
주 도체 = 모든 문자열 Isc × 1.56의 합계7단계: 접지
8단계: 케이블 입력
순서도 TD
START([설치 시작])
MOUNT[마운트 인클로저<br>& 레벨 확인]
버스바[버스바 설치<br>포지티브/네거티브]
퓨즈[퓨즈 홀더 마운트<br>적절한 간격]
STRING_POS[문자열 종료<br>포지티브 전선]
STRING_NEG[문자열 종료<br>네거티브 와이어]
SPD_INST[SPD 모듈 설치<br>짧은 리드]
출력[메인 연결<br>출력 컨덕터]
접지[장비 설치<br>Ground]
레이블[모든 레이블 적용<br>& 표시]
TEST[연속성 테스트<br>검사 및 검사]
검증{모든 테스트<br>Pass?}
COMPLETE([설치 완료])
CORRECT[문제 수정]
시작 --> 마운트
마운트 --> 버스바
버스바 --> 퓨즈
퓨즈 --> 문자열_pos
문자열_pos --> 문자열_neg
STRING_NEG --> SPD_INST
SPD_INST --> 출력
출력 --> 접지
GROUND --> LABEL
LABEL --> TEST
테스트 --> 확인
확인 -->|예| 완료
확인 -->| 아니요| 정정
정정 --> 테스트
style START fill:#9f9,stroke:#333,stroke-width:2px
스타일 COMPLETE fill:#9f9,획:#333,획-너비:2px
스타일 VERIFY fill:#ff9,stroke:#333,stroke-width:2pxNEC 690.9 - 과전류 보호:
NEC 690.13 - 연결 해제 수단:
NEC 690.31 - 허용되는 방법:
NEC 690.35 - 접지되지 않은 시스템(해당되는 경우):
NEC 690.43 - 장비 접지:
NEC 690.47 - 접지 전극 시스템:
NEC 110.14 - 전기 연결:
NEC 110.26 - 작업 공간:
NEC 690.53 및 690.56에 따른 필수 라벨입니다:
1. 소형 도체
2. DC 애플리케이션의 AC 정격 부품
3. 부적절한 버스바 간격
4. 누락되거나 부적절한 SPD 설치
5. 케이블 관리 불량
6. 잘못된 퓨즈 크기 조정
7. 온도 강하 무시
8. 누락되거나 부적절한 라벨
월간(성수기):
분기별:
매년:
컴바이너 상자를 열기 전에:
유지 관리 중:
DC 관련 위험:
최신 컴바이너 박스는 스트링 레벨 모니터링을 통합할 수 있습니다:
장기적인 유연성을 위해 이러한 요소를 고려하세요:
해안 설치:
사막/고 자외선 위치:
추운 기후 고려 사항:
A: 컴바이너 박스는 여러 PV 스트링을 하나의 인버터에 연결하기 위해 단일 출력으로 통합합니다. 리콤비너 박스는 여러 인버터 또는 컴바이너의 출력을 단일 메인 피더로 결합하며, 일반적으로 대규모 상업용 또는 유틸리티 규모의 설치에 사용됩니다. 컴바이너는 DC 전압(인버터 전)에서 작동하는 반면, 리콤비너는 일반적으로 AC 전압(인버터 후)에서 작동합니다.
A: 항상 그런 것은 아닙니다. 2~3개의 스트링이 있는 주거용 시스템은 종종 스트링 인버터 입력에 직접 연결할 수 있습니다. 그러나 이러한 경우에는 컴바이너 박스를 사용해야 합니다:
A: 아니요. AC 퓨즈는 DC 회로에서는 발생하지 않는 제로 크로싱(60Hz)에서 전류를 차단하도록 설계되었습니다. DC 퓨즈는 적절한 정격 전압(최소 1.25 × Voc)을 가져야 하며 반드시 DC 작동용으로 등재되어 있어야 합니다. DC 애플리케이션에 AC 퓨즈를 사용하면 심각한 안전 위험이 발생할 수 있으며 NEC 690.9를 위반하게 됩니다.
A: NEC 690.8에 따라 이 계산을 따르세요:
주 도체 전류 용량 = (모든 스트링 Isc의 합계) × 1.25 × 1.25 = 총 Isc × 1.56그런 다음 해당 온도 보정 계수를 적용하여 이 암페어를 충족하거나 초과하는 NEC 표 310.16(또는 다른 조건의 경우 310.15)에서 도체 크기를 선택합니다.
A:
적절한 낙뢰 보호 접지가 있는 일반적인 옥상 PV 시스템의 경우 일반적으로 컴바이너 박스에 있는 유형 2 SPD로 충분합니다.
A: 이는 시스템 설계에 따라 다릅니다:
인버터 제조업체 사양을 따르세요. 대부분의 최신 스트링 인버터는 접지되지 않은 PV 어레이를 사용합니다.
A: 퓨즈만 교체해야 합니다:
퓨즈는 정상 작동 시 시스템 수명 기간 동안 지속되도록 설계되었으므로 정기적으로 교체하지 마세요. 하지만 매년 퓨즈 홀더 접점을 검사하고 산화가 진행 중이면 청소하세요.
A: 예, 하지만 고려해야 할 사항이 있습니다:
인클로저가 뜨거워지면 전선 용량과 구성 요소 수명에 영향을 미칩니다.
A: 현장 경험에 기반한 일반적인 위반 사례는 다음과 같습니다:
A: 이 체계적인 접근 방식을 따르세요:
태양광 컴바이너 박스의 적절한 레이아웃과 배선은 안전하고 효율적이며 규정을 준수하는 태양광 설치의 기본입니다. 이 가이드에 설명된 원칙(구성 요소 선택 및 전선 크기부터 NEC 규정 준수 및 전문 설치 관행까지)을 따르면 최적의 시스템 성능과 장기적인 안정성을 보장할 수 있습니다.
다음 핵심 사항을 기억하세요:
태양광 설치자, 전기 계약자, 시스템 설계자 등 누구에게나 컴바이너 박스 레이아웃을 숙지하는 것은 시스템 안전, 성능 및 규정 준수에 직접적인 영향을 미치는 필수 기술입니다. 이 가이드의 다이어그램과 사양을 다음 설치 시 참고자료로 활용하세요.
태양광 설치에 대한 자세한 기술 리소스 및 제품 사양은 다음을 참조하세요. cnkuangya.COM 를 통해 업계 최고의 전기 부품과 전문가 가이드를 확인하세요.