düzəltmək
düzəltmək

Günəş panelinə qoşulma qutusunu necə seçmək olar?

  • xəbərlər20-12-2023
  • xəbərlər

Günəş panelinin əlaqə qutusu günəş paneli ilə şarja nəzarət cihazı arasında birləşdiricidir və günəş panelinin mühüm hissəsidir.Bu, istifadəçilərə günəş panelləri üçün birləşmiş əlaqə sxemi təqdim etmək üçün elektrik dizaynını, mexaniki dizaynı və material elmini birləşdirən intizamlar arası kompleks dizayndır.

Günəş qoşulma qutusunun əsas funksiyası günəş panelinin yaratdığı elektrik enerjisini kabel vasitəsilə çıxarmaqdır.Günəş batareyalarının xüsusiyyətlərinə və yüksək qiymətinə görə, günəş qovşağı qutuları günəş panellərinin tələblərinə cavab vermək üçün xüsusi olaraq dizayn edilməlidir.Qovşaq qutusunun funksiyası, xüsusiyyətləri, növü, tərkibi və performans parametrlərinin beş aspektindən birini seçə bilərik.

 

Günəş panelinə qoşulma qutusunu necə seçmək olar-Slocable

 

1. Günəş Paneli Əlaqə qutusunun funksiyası

Günəş əlaqə qutusunun əsas funksiyası günəş panelini və yükü birləşdirmək və elektrik enerjisi yaratmaq üçün fotovoltaik panel tərəfindən yaranan cərəyanı çəkməkdir.Başqa bir funksiya, çıxan telləri qaynar nöqtə təsirlərindən qorumaqdır.

(1) Bağlantı

Günəş qovşağı qutusu günəş paneli ilə çevirici arasında körpü rolunu oynayır.Qovşaq qutusunun içərisində günəş panelinin yaratdığı cərəyan terminallar və bağlayıcılar vasitəsilə elektrik avadanlıqlarına çəkilir.

Qovşaq qutusunun günəş panelinə enerji itkisini mümkün qədər azaltmaq üçün günəş panelinin qovşaq qutusunda istifadə olunan keçirici materialın müqaviməti kiçik, şin qurğuşun naqili ilə təmas müqaviməti də kiçik olmalıdır. .

(2) Günəşə qoşulma qutusunun mühafizə funksiyası

Günəş qovşağının mühafizə funksiyası üç hissədən ibarətdir:

1. Bypass diodu vasitəsilə qaynar nöqtə effektinin qarşısını almaq və batareyanı və günəş panelini qorumaq üçün istifadə olunur;
2. Suya davamlı və odadavamlı olan dizaynı möhürləmək üçün xüsusi material istifadə olunur;
3. Xüsusi istilik yayılması dizaynı qovşaq qutusunu azaldır və bypass diodunun işləmə temperaturu cərəyan sızması səbəbindən günəş paneli enerjisinin itkisini azaldır.

 

2. PV qovşaq qutusunun xüsusiyyətləri

(1) Hava Müqaviməti

Fotovoltaik qovşaq qutusu materialı açıq havada istifadə edildikdə, işıq, istilik, külək və yağışın vurduğu zərər kimi iqlim sınağına tab gətirəcəkdir.PV qovşaq qutusunun açıq hissələri hava şəraitinə davamlı materiallardan hazırlanmış qutu gövdəsi, qutu qapağı və MC4 birləşdiricisidir.Hazırda ən çox istifadə edilən material dünyada beş ümumi mühəndis plastikindən biri olan PPO-dur.Yüksək möhkəmlik, yüksək istilik müqaviməti, yanğına davamlılıq, yüksək möhkəmlik və əla elektrik xüsusiyyətləri kimi üstünlüklərə malikdir.

(2) Yüksək Temperatur və Rütubət Müqaviməti

Günəş panellərinin iş mühiti çox sərtdir.Bəziləri tropik ərazilərdə fəaliyyət göstərir və gündəlik orta temperatur çox yüksəkdir;bəziləri yüksək hündürlükdə və yüksək enlik ərazilərində işləyir və işləmə temperaturu çox aşağıdır;bəzi yerlərdə gecə ilə gündüz arasındakı temperatur fərqi böyükdür, məsələn, səhra əraziləri.Buna görə də, fotovoltaik qovşaq qutularının əla yüksək temperatur və aşağı temperatur müqavimət xüsusiyyətlərinə malik olması tələb olunur.

(3) UV davamlı

Ultrabənövşəyi şüalar, xüsusilə nazik hava və yüksək ultrabənövşəyi şüalanma olan yayla ərazilərində plastik məhsullara müəyyən ziyan vurur.

(4) Alov gecikdirici

Alovun yayılmasını əhəmiyyətli dərəcədə gecikdirən bir maddənin və ya materialın müalicəsi ilə malik olan əmlaka aiddir.

(5) Suya davamlı və toz keçirməz

Ümumi fotovoltaik qovşaq qutusu suya və toza davamlı IP65, IP67-dir və Slocable fotovoltaik qovşaq qutusu IP68-in ən yüksək səviyyəsinə çata bilər.

(6) İstiliyin yayılması funksiyası

Diodlar və ətraf mühitin temperaturu PV keçid qutusundakı temperaturu artırır.Diod keçirdikdə istilik əmələ gətirir.Eyni zamanda, diod və terminal arasındakı əlaqə müqavimətinə görə istilik də yaranır.Bundan əlavə, ətraf mühitin temperaturunun artması qovşaq qutusunun içərisindəki temperaturu da artıracaq.

PV qovşaq qutusunun içərisində yüksək temperatura həssas olan komponentlər sızdırmazlıq halqaları və diodlardır.Yüksək temperatur sızdırmazlıq halqasının qocalma sürətini sürətləndirəcək və qovşaq qutusunun sızdırmazlıq göstəricilərinə təsir edəcək;diodda əks cərəyan var və temperaturun hər 10 °C artması üçün əks cərəyan ikiqat artacaq.Əks cərəyan, lövhənin gücünə təsir edərək, dövrə lövhəsinin çəkdiyi cərəyanı azaldır.Buna görə də, fotovoltaik qovşaq qutuları əla istilik yayma xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır.

Ümumi bir istilik dizaynı istilik qurğusunun quraşdırılmasıdır.Bununla belə, istilik qurğularının quraşdırılması istilik yayılması problemini tamamilə həll etmir.Fotovoltaik qovşaq qutusunda istilik qəbuledicisi quraşdırılıbsa, diodun temperaturu müvəqqəti olaraq azalacaq, lakin qovşaq qutusunun temperaturu hələ də artacaq, bu da rezin möhürün xidmət müddətinə təsir edəcəkdir;Bağlantı qutusundan kənarda quraşdırılıbsa, bu, bir tərəfdən qovşaq qutusunun ümumi sızdırmazlığına təsir göstərəcək, digər tərəfdən, istilik qurğusunun korroziyaya uğraması da asandır.

 

3. Günəş qovşağının növləri

Qovşaq qutularının iki əsas növü var: adi və qablaşdırılmış.

Adi qovşaq qutuları silikon möhürlərlə, rezinlə doldurulmuş qovşaq qutuları isə iki komponentli silikonla doldurulur.Adi qovşaq qutusu əvvəllər istifadə edilib və istifadəsi asandır, lakin uzun müddət istifadə edildikdə sızdırmazlıq halqasının köhnəlməsi asandır.Saxlama tipli qovşaq qutusu işləmək üçün mürəkkəbdir (iki komponentli silikagel ilə doldurulmalı və müalicə edilməlidir), lakin sızdırmazlıq effekti yaxşıdır və qocalmağa davamlıdır, bu da uzun müddətli effektiv möhürlənməni təmin edə bilər. qovşaq qutusu və qiyməti bir qədər ucuzdur.

 

4. Günəşə qoşulma qutusunun tərkibi

Günəş enerjisi ilə birləşdirici qovşaq qutusu qutu gövdəsi, qutu qapağı, birləşdiricilər, terminallar, diodlar və s. ibarətdir. Bəzi qovşaq qutusu istehsalçıları qutuda temperaturun paylanmasını artırmaq üçün istilik qəbulediciləri dizayn etmişlər, lakin ümumi struktur dəyişməmişdir.

(1) Qutu gövdəsi

Qutunun gövdəsi, daxili terminallar və diodlar, xarici birləşdiricilər və qutu qapaqları olan qovşaq qutusunun əsas hissəsidir.Bu günəş qoşulma qutusunun çərçivə hissəsidir və hava müqaviməti tələblərinin əksəriyyətini daşıyır.Qutu gövdəsi adətən yüksək sərtlik, yüksək istilik müqaviməti, yanğına davamlılıq və yüksək möhkəmlik üstünlüklərinə malik olan PPO-dan hazırlanır.

(2) Qutu örtüyü

Qutunun qapağı qutunun gövdəsini möhürləyə bilər, suyun, tozun və çirklənmənin qarşısını alır.Sıxlıq, əsasən, hava və nəmin birləşmə qutusuna daxil olmasına mane olan daxili rezin sızdırmazlıq halqasında əks olunur.Bəzi istehsalçılar qapağın mərkəzində kiçik bir çuxur qoyur və dializ membranını havaya quraşdırır.Membran nəfəs alır və keçirməzdir və suyun altında üç metr su sızması yoxdur, bu da istilik yayılmasında və sızdırmazlığında yaxşı rol oynayır.

Qutu gövdəsi və qutu qapağı ümumiyyətlə yaxşı elastiklik, temperatur zərbələrinə qarşı müqavimət və yaşlanma müqaviməti xüsusiyyətlərinə malik olan yaxşı hava müqavimətinə malik materiallardan enjeksiyonla qəliblənmişdir.

(3) Bağlayıcı

Bağlayıcılar terminalları və invertorlar, nəzarətçilər və s. kimi xarici elektrik avadanlıqlarını birləşdirir. Konnektor PC-dən hazırlanır, lakin PC bir çox maddələr tərəfindən asanlıqla korroziyaya məruz qalır.Günəş qovşaq qutularının yaşlanması əsasən aşağıdakılarda əks olunur: bağlayıcılar asanlıqla korroziyaya məruz qalır və aşağı temperaturun təsiri altında plastik qoz-fındıqlar asanlıqla çatlayır.Buna görə də, qovşaq qutusunun ömrü bağlayıcının ömrüdür.

(4) Terminallar

Klemens bloklarının müxtəlif istehsalçılarının terminallar arası məsafəsi də fərqlidir.Terminal və çıxan tel arasında iki növ təmas var: biri sıxma növü kimi fiziki təmas, digəri isə qaynaq növüdür.

(5) Diodlar

PV qovşaq qutularındakı diodlar isti nöqtə təsirlərinin qarşısını almaq və günəş panellərini qorumaq üçün bypass diodları kimi istifadə olunur.

Günəş paneli normal işləyərkən, bypass diodu söndürülmüş vəziyyətdədir və əks cərəyan, yəni ümumiyyətlə 0,2 mikroamperdən az olan qaranlıq cərəyan var.Qaranlıq cərəyan günəş panelinin yaratdığı cərəyanı çox az da olsa azaldır.

İdeal olaraq, hər bir günəş batareyasında bir bypass diodu olmalıdır.Bununla belə, bypass diodlarının qiyməti və dəyəri, qaranlıq cərəyan itkiləri və iş şəraitində gərginliyin düşməsi kimi amillərə görə çox qənaətsizdir.Bundan əlavə, günəş panelinin yeri nisbətən cəmlənmişdir və diod birləşdirildikdən sonra kifayət qədər istilik yayılması şəraiti təmin edilməlidir.

Buna görə də, bir-biri ilə əlaqəli çoxsaylı günəş elementlərini qorumaq üçün bypass diodlarından istifadə etmək ümumiyyətlə məqsədəuyğundur.Bu, günəş panellərinin istehsal xərclərini azalda bilər, lakin onların işinə mənfi təsir göstərə bilər.Bir sıra günəş elementlərindəki bir günəş elementinin çıxışı azalarsa, düzgün işləyənlər də daxil olmaqla, günəş batareyalarının seriyası bypass diodu ilə bütün günəş paneli sistemindən təcrid olunur.Bu şəkildə bir günəş panelinin sıradan çıxması səbəbindən bütün günəş panelinin çıxış gücü çox aşağı düşəcək.

Yuxarıda göstərilən məsələlərə əlavə olaraq, bir bypass diodu və onun bitişik bypass diodları arasındakı əlaqə də diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir.Bu birləşmələr mexaniki yüklərin və temperaturun tsiklik dəyişmələrinin məhsulu olan bəzi gərginliklərə məruz qalır.Buna görə də, günəş panelinin uzun müddət istifadəsində, yuxarıda qeyd olunan əlaqə yorğunluq səbəbindən uğursuz ola bilər və bununla da günəş paneli anormal hala gələ bilər.

 

Qaynar Nöqtə Effekti

Günəş paneli konfiqurasiyasında fərdi günəş elementləri daha yüksək sistem gərginliklərinə nail olmaq üçün ardıcıl olaraq birləşdirilir.Günəş batareyalarından biri bağlandıqdan sonra təsirə məruz qalan günəş batareyası artıq enerji mənbəyi kimi işləməyəcək, enerji istehlakçısına çevriləcək.Digər kölgəsiz günəş hüceyrələri onların vasitəsilə cərəyan keçirməyə davam edir, yüksək enerji itkilərinə səbəb olur, “qaynar nöqtələr” yaradır və hətta günəş hüceyrələrinə zərər verir.

Bu problemin qarşısını almaq üçün bypass diodları bir və ya bir neçə günəş batareyası ilə paralel olaraq ardıcıl olaraq bağlanır.Bypass cərəyanı qorunan günəş batareyasını aşır və dioddan keçir.

Günəş batareyası normal işləyərkən, bypass diodu əks istiqamətdə söndürülür, bu da dövrə təsir etmir;bypass dioduna paralel qoşulmuş anormal günəş elementi varsa, bütün xəttin cərəyanı minimum cərəyan günəş elementi ilə, cərəyan isə günəş elementinin qoruyucu sahəsi ilə müəyyən ediləcək.Qərar ver.Əks istiqamətli gərginlik günəş batareyasının minimum gərginliyindən yüksək olarsa, bypass diodu keçirəcək və anormal günəş elementi qısaldılacaq.

Görünür ki, qaynar nöqtə günəş panelinin istiləşməsi və ya yerli isitmədir və isti nöqtədəki günəş paneli zədələnir, bu da günəş panelinin enerji çıxışını azaldır və hətta günəş panelinin qırılmasına səbəb olur ki, bu da xidmət müddətini ciddi şəkildə azaldır. günəş panelinin və elektrik stansiyasının enerji istehsalı təhlükəsizliyinə gizli təhlükə gətirir və istilik yığılması günəş panelinin zədələnməsinə səbəb olacaqdır.

 

Diod seçimi prinsipi

Bypass diodunun seçilməsi əsasən aşağıdakı prinsiplərə əsasən aparılır: ① Dayanma gərginliyi maksimum əks iş gərginliyindən iki dəfə çoxdur;② Cari tutum maksimum əks iş cərəyanından iki dəfə çoxdur;③ Qovşağın temperaturu faktiki qovşaq temperaturundan yüksək olmalıdır;④ İstilik müqaviməti kiçik;⑤ kiçik təzyiq düşməsi.

 

5. PV Modul Qovşağının Performans Parametrləri

(1) Elektrik xüsusiyyətləri

PV modulunun qovşaq qutusunun elektrik performansı əsasən iş gərginliyi, iş cərəyanı və müqavimət kimi parametrləri əhatə edir.Bir qovşaq qutusunun uyğun olub olmadığını ölçmək üçün elektrik performansı vacib bir əlaqədir.

①İş gərginliyi

Diyotdakı əks gərginlik müəyyən bir dəyərə çatdıqda, diod parçalanacaq və bir istiqamətli keçiriciliyini itirəcəkdir.İstifadə təhlükəsizliyini təmin etmək üçün maksimum tərs iş gərginliyi, yəni qovşaq qutusu normal iş şəraitində işləyərkən müvafiq cihazın maksimum gərginliyi müəyyən edilir.PV qovşaq qutusunun cari iş gərginliyi 1000V (DC) təşkil edir.

②Birləşmə temperatur cərəyanı

İş cərəyanı olaraq da bilinir, uzun müddət davamlı işləyərkən dioddan keçməsinə icazə verilən maksimum irəli cərəyan dəyərinə aiddir.Cərəyan dioddan keçdikdə, kalıp qızdırılır və temperatur yüksəlir.Temperatur icazə verilən həddi aşdıqda (silikon borular üçün təxminən 140 ° C və germanium boruları üçün 90 ° C) kalıp həddindən artıq istiləşəcək və zədələnəcəkdir.Buna görə də, istifadə olunan diod diodun nominal irəli işləmə cərəyanı dəyərindən çox olmamalıdır.

İsti nöqtə effekti meydana gəldikdə, cərəyan dioddan keçir.Ümumiyyətlə, qovşaqdakı temperatur cərəyanı nə qədər böyükdürsə, bir o qədər yaxşıdır və qovşaq qutusunun işləmə diapazonu bir o qədər böyükdür.

③Bağlantı müqaviməti

Qoşulma müqaviməti üçün aydın diapazon tələbi yoxdur, o, yalnız terminal və şin arasındakı əlaqənin keyfiyyətini əks etdirir.Terminalları birləşdirməyin iki yolu var, biri sıxma əlaqəsi, digəri isə qaynaqdır.Hər iki üsulun üstünlükləri və mənfi cəhətləri var:

Əvvəla, sıxma tezdir və texniki xidmət rahatdır, lakin klemens bloku olan sahə kiçikdir və əlaqə kifayət qədər etibarlı deyil, nəticədə yüksək kontakt müqaviməti və qızdırılması asandır.

İkincisi, qaynaq üsulunun keçirici sahəsi kiçik olmalıdır, kontakt müqaviməti kiçik olmalıdır və əlaqə sıx olmalıdır.Bununla belə, yüksək lehimləmə temperaturu səbəbindən diodun iş zamanı yandırılması asandır.

 

(2) Qaynaq zolağının eni

Sözdə elektrod eni günəş panelinin çıxan xəttinin eninə, yəni şininə aiddir və elektrodlar arasındakı məsafəni də əhatə edir.Busbarın müqavimətini və aralığını nəzərə alaraq, üç spesifikasiya var: 2,5 mm, 4 mm və 6 mm.

 

(3) İşləmə temperaturu

Qovşaq qutusu günəş paneli ilə birlikdə istifadə olunur və ətraf mühitə güclü uyğunlaşma qabiliyyətinə malikdir.Temperatur baxımından mövcud standart - 40 ℃ ~ 85 ℃-dir.

 

(4) Qovşağın temperaturu

Diod qovşağının temperaturu söndürülmüş vəziyyətdə sızma cərəyanına təsir göstərir.Ümumiyyətlə, temperaturun hər 10 dərəcə artması üçün sızma cərəyanı ikiqat artır.Buna görə də, diodun nominal qovşaq temperaturu faktiki keçid temperaturundan yüksək olmalıdır.

Diod qovşağının temperaturunun sınaq üsulu aşağıdakı kimidir:

Günəş panelini 1 saat ərzində 75(℃)-yə qədər qızdırdıqdan sonra bypass diodunun temperaturu onun maksimum işləmə temperaturundan aşağı olmalıdır.Sonra tərs cərəyanı 1 saat ərzində 1,25 dəfə ISC-ə qədər artırın, bypass diodu uğursuz olmamalıdır.

 

slocable-Günəş qovşağı qutusundan necə istifadə etmək olar

 

6. Ehtiyat tədbirləri

(1) Test

Günəş qovşağı qutuları istifadə etməzdən əvvəl sınaqdan keçirilməlidir.Əsas maddələrə görünüş, sızdırmazlıq, yanğına davamlılıq reytinqi, diod keyfiyyəti və s.

(2) Günəş qovşağından necə istifadə etməli

① Lütfən, istifadə etməzdən əvvəl günəş qovşağı qutusunun sınaqdan keçirildiyinə və keyfiyyətinə əmin olun.
② İstehsal sifarişini verməzdən əvvəl terminallar və yerləşdirmə prosesi arasındakı məsafəni təsdiqləyin.
③Birləşmə qutusunu quraşdırarkən qutunun gövdəsinin və günəş panelinin arxa panelinin tam möhürləndiyinə əmin olmaq üçün bərabər və hərtərəfli yapışqan tətbiq edin.
④Birləşmə qutusunu quraşdırarkən müsbət və mənfi dirəkləri ayırdığınızdan əmin olun.
⑤ Şin çubuğunu kontakt terminalına qoşarkən, şinlə terminal arasındakı gərginliyin kifayət olub olmadığını yoxlayın.
⑥ Qaynaq terminallarından istifadə edərkən diodun zədələnməməsi üçün qaynaq vaxtı çox uzun olmamalıdır.
⑦Qutu qapağını quraşdırarkən, onu möhkəm sıxdığınızdan əmin olun.

Dongguan Slocable Fotovoltaik Technology Co.,LTD.

Əlavə edin:Guangda Manufacturing Hongmei Elm və Texnologiya Parkı, No. 9-2, Hongmei Bölməsi, Wangsha Road, Hongmei Town, Dongguan, Guangdong, Çin

TEL: 0769-22010201

E-mail:pv@slocable.com.cn

facebook pinterest youtube linkedin Twitter ins
CE RoHS ISO 9001 TUV
© Copyright © 2022 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,LTD.Seçilmiş Məhsullar - Saytın xəritəsi 粤ICP备12057175号-1
günəş kabelinin montajı, mc4 uzatma kabeli montajı, pv kabel montajı, günəş panelləri üçün kabel montajı, mc4 günəş şöbəsi kabel montajı, günəş kabeli montajı mc4,
Texniki dəstək:Soww.com