fastsette
fastsette

Strukturen og hovedfunksjonene til solcellepanelets koblingsboks

  • nyheter2022-01-12
  • nyheter

       Tilkoblingsbokser for solcellepanelbrukes av elektrikere for å beskytte kabler mot fysiske støt og insektbitt ved å bruke kabelkanaler utenfor kablene.Og ved tilkoblingen av kabelen (eller ved hjørnet av kabelrøret), bruk koblingsboksen som overgang.To kabelrør er koblet til koblingsboksen, og kablene inne i rørene er koblet inne i koblingsboksen.Solcellekoblingsboks spiller rollen som beskyttelse og tilkobling av kablene.

Funksjonen til Solar-koblingsboksen er å koble elektrisiteten som genereres av PV-modulen til den eksterne ledningen.Siden solcellepaneler ofte må brukes i tøffe utemiljøer og har en garanti på opptil 25 år, har solcellepaneler også høye krav til koblingsbokser.I tillegg til å sikre påliteligheten til tilkoblingen, for å sikre sikkerheten til de interne ledningene, må solcellepanelkoblingsboksen også ha en høy anti-aldring, anti-UV-evne;å ha et høyt nivå av vanntett og støvtett, generelt for å oppnå IP67 eller mer;tåler høy strøm (krever vanligvis mer enn 20A), høy spenning (vanligvis 1000 volt, mange produkter kan nå 1500 volt);bruke et bredt spekter av temperatur (-40 ℃ ~ 85 ℃), lav arbeidstemperatur og en rekke krav.For å dempe og unngå hot spot-effekten er dioder integrert inne i solcellekoblingsboksen.

Sammensetning av pv-panelkoblingsboks: boksdeksel (inkludert tetningsring), bokshus, terminaler, dioder, kabler og kontakter.

 

Hovedfunksjoner til solcellepanelets koblingsboks

 

Struktur av koblingsboks for solcellepanel

1. Bokskropp og deksel til koblingsboksen

Grunnmaterialet til bokskroppen og dekselet til solcellepanelets tilkoblingsboks er ofte brukt PPO, som har fordelene med god stivhet, høy varmebestandighet, ikke-brennbarhet, høy styrke og utmerkede elektriske egenskaper.I tillegg har PPO også fordelene med slitestyrke, giftfri, forurensningsbestandighet, god værbestandighet, etc. PPO har en av de minste dielektriske konstantene og dielektriske tap blant ingeniørplast, og er praktisk talt upåvirket av temperatur og fuktighet, noe som tillater den skal brukes i lav-, middels- og høyfrekvente elektriske felt.Den umodifiserte rene PPO har høy smelteviskositet, dårlig bearbeidbarhet og formbarhet, og kan ikke støpes med sprøytestøpemaskin.For å løse dette problemet kan PPO modifiseres med fysiske eller kjemiske metoder, og den modifiserte PPO kalles MPPO.Hotmelt type MPPO er støpt av sprøytestøpemaskin for å danne bokskroppen.Produksjonsmetoden for lokket er den samme som bokskroppen, bare formen er forskjellig.For å forbedre den vanntette ytelsen vil lokket ha en forsegling laget av silikon.

 

2. Terminal

Inngangssiden av terminalen er koblet til synkestangen til solcellepanelet, og utgangssiden er koblet til kabelen.Materialet til terminalen er vanligvis rent kobber eller fortinnet kobber, fortinnet kobber er kobber med et tynt metallisk tinnbelegg på overflaten.Tinn spiller hovedsakelig en rolle i å beskytte kobber for å forhindre at kobber oksideres for å danne kobbergrønt for å påvirke ledningsevnen.Samtidig, det lave smeltepunktet for tinn, lett å sveise, og god elektrisk ledningsevne, kan du også bruke forkrommet kobber for å gjøre terminalen.

 

3. Diode

Dioder har egenskapene til en enkelt leder.Dioder kan klassifiseres som likeretterdioder, hurtigdioder, spenningsregulatordioder og lysemitterende dioder.

 

4. PV-kabel

Vanlig brukte kabler har kobber- eller fortinnet kobberledere innvendig og to beskyttende lag utvendig, nemlig polyvinylklorid (PVC) isolasjon pluss PVC-kappe, men PVC oppfyller ikke aldringskravene og inneholder halogen, som frigjør klorgass ved oppvarming og er lite trygt.Fotovoltaiske kabler trenger bestrålte tverrbundne polyolefiner i tillegg til ledere (bestråling tverrbindingsteknologi refererer til tverrbindingsreaksjonen til makromolekyler oppnådd gjennom bestråling, slik at den lineære polymeren blir en polymer med en tre-graders romnettstruktur, slik at dens langsiktige tillatte driftstemperatur økes fra 70 °C til mer enn 90 °C, og den tillatte kortslutningstemperaturen økes fra 140 °C til mer enn 250 °C, samtidig som dens opprinnelige utmerkede elektriske egenskaper opprettholdes og forbedres faktisk bruk av ytelse. ) Inne i solcellekabelen er det en kobbertråd med et tverrsnittsareal på 4mm2.Hvis den nominelle strømmen til solcellepanelet (mindre enn 10 ampere) beregnes, er en 2,5 mm2 kobberledning tilstrekkelig, men tatt i betraktning at solcellepaneler ofte fungerer under høye temperaturforhold, når kabelkapasiteten er redusert og systemstrømmen er relativt høy , bør et større tverrsnittsareal av kobbertråd brukes for å sikre systemsikkerhet.

 

5. Kobling

Koblinger blokkerer eller isolerer mellom kretser, og bygger bro over strømmen slik at kretsen oppnår sin tiltenkte funksjon.Et par koblinger består av en hannkontakt og en hunnkobling, som bruker PPO som isolasjonsmateriale.Hannkontakten brukes for den positive terminalen på komponenten og hunnkontakten brukes til den negative terminalen.

 

6. Potting Lim

Mange solcellebokser bruker silikonlim for å beskytte interne komponenter og forbedre termisk ytelse.Koblingsboks pottelim er hovedsakelig basert på to-komponent silikon.To-komponent silikon er sammensatt av A, B to typer lim, En type lim kalles baselim, B type lim kalles herdemiddel.Når limet av AB-typen blandes i en viss andel før bruk, legges det i koblingsboksen for herding etter blanding.Blandeprosessen bør være ekstra nøye for å minimere blandingen av luft.Silikonpottelim kan herdes ved romtemperatur (25 ℃) eller ved oppvarming.Romtemperaturherdende pottelim kan også akselereres ved oppvarming.Herderen bør forhåndsblandes før bruk, da noe utfelling kan forekomme under levering og lagring.Herderen har en tendens til å reagere med fuktighet i luften, så det bør utvises ekstra forsiktighet for å unngå kontakt med luft før bruk.

 

Tilkobling av solcellepanel

 

 

Funksjon av Solar Connection Box

1. MPPT-funksjon: konfigurer maksimal effektsporingsteknologi og kontrollenhet for hvert panel gjennom programvare og maskinvare, denne teknologien kan maksimere muligheten for å forbedre kraftproduksjonseffektiviteten til kraftstasjonen forårsaket av egenskapene til forskjellige panelarrayer, og redusere «tønneeffekten» på kraftverkseffektiviteten, kan i stor grad øke kraftproduksjonskapasiteten til kraftstasjonen.Fra testresultatene kan den maksimale kraftgenereringseffektiviteten til systemet til og med økes med 47,5 %, noe som øker avkastningen på investeringen og reduserer tilbakebetalingstiden betraktelig.

2. Intelligent avstengningsfunksjon under unormale forhold som brann: Ved brann vil solcelleboksens innebygde programvarealgoritme samarbeide med maskinvarekretsen for å fastslå innen 10 millisekunder om en unormalitet har oppstått, og ta initiativ til kutte av forbindelsen mellom hvert panel, spenningen på 1000V ned til ca 40V menneskelig akseptabel spenning for å sikre sikkerheten til brannmenn.

3. Bruk av MOSFET tyristor integrert kontrollteknologi, i stedet for den tradisjonelle Schottky-dioden.Når skyggelegging oppstår, kan du umiddelbart starte MOSFET-bypassstrømmen for å beskytte panelets sikkerhet, mens MOSFET på grunn av dens unike lave VF-egenskaper, slik at den totale varmeutviklingen i koblingsboksen bare er en tidel av den ordinære koblingsboksen. , teknologien forlenger levetiden til koblingsboksen betydelig, for bedre å beskytte batteriets levetid.

Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co., LTD.

Legg til: Guangda Manufacturing Hongmei Science and Technology Park, nr. 9-2, Hongmei-seksjonen, Wangsha Road, Hongmei Town, Dongguan, Guangdong, Kina

TLF: 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.Utvalgte produkter - Nettstedkart 粤ICP备12057175号-1
mc4 solar grenkabel montering, kabelmontering for solcellepaneler, montering av solcellekabel, mc4 skjøteledningsenhet, solcellekabel montering mc4, pv kabel montering,
Teknisk støtte:Soww.com