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Dieser vom führenden chinesischen Hersteller Csivei angebotene PV-Combiner-Box-Verteilerschrank ist in Konfigurationen von 2-String- bis 24-String-Eingängen erhältlich und bündelt parallele PV-Strings auf einem gemeinsamen DC-Bus, wobei jeder Eingangskanal durch einen speziellen DC-Sicherungshalter und einen Sicherungseinsatz geschützt ist, der für den Kurzschlussstrom des Strings ausgelegt ist. Ein Haupt-Gleichstrom-Trennschalter oder ein Kompaktleistungsschalter sorgt für eine Einzelpunkt-Isolierung des gesamten Arrays, während Überspannungsschutzgeräte (Typ 1+2 oder Typ 2) sowohl an der positiven als auch an der negativen Sammelschiene vor blitzbedingten Überspannungstransienten schützen. Die DC-Sammelschienennennwerte reichen von 100 A bis 800 A und mehr, mit Systemspannungen bis zu 1000 VDC oder 1500 VDC je nach Spezifikation. Das Schrankgehäuse besteht aus verzinktem Stahl oder Edelstahl mit wetterfester Pulverbeschichtung und ist in den Schutzarten IP65 oder IP66 für den direkten Einsatz im Freien erhältlich. Ein optionales intelligentes Überwachungsmodul misst den Strom pro String, die Busspannung und den Leistungsschalterstatus und überträgt Daten über RS485 Modbus RTU an SCADA-Systeme oder die Kommunikationsplattform des Wechselrichters – was eine schnelle Fehlerlokalisierung in großen PV-Feldern ermöglicht. Die vollständige Einhaltung von IEC 61439-1, IEC 61643-11 und relevanten regionalen Standards wird gewährleistet.
Wo mehrere PV-Strings vor dem Wechselrichter zusammenlaufen, sorgt der PV-Combiner-Box/Verteilerschrank für eine organisierte, geschützte DC-Aggregation – vereinfacht die Verkabelung, erhöht die Sicherheit und ermöglicht ein effizientes Fehlermanagement.
In landwirtschaftlichen und kommunalen Solarpumpenanlagen überspannen PV-Anlagen häufig weite Felder mit Dutzenden paralleler Stränge. Ein zentral angeordneter Combiner-Schrank sammelt alle String-Eingänge in der Nähe des Arrays und gibt eine einzige verwaltete DC-Einspeisung an den Pumpwechselrichter aus. Dies minimiert lange, kostspielige DC-Kabelwege und reduziert Spannungsabfallverluste. Der integrierte DC-Trennschalter sorgt für eine sichere Isolierung während der Pumpen- oder Wechselrichterwartung, während die Sicherung pro String dafür sorgt, dass sich ein einzelner String-Fehler nicht kaskadiert.
Große PV-Freiflächenanlagen erfordern eine strukturierte, geschützte Gleichstromsammlung über mehrere Wechselrichterzonen hinweg. An strategischen Punkten innerhalb des Array-Felds positionierte Kombiniererschränke bündeln Stringgruppen und speisen Zentralwechselrichter oder Transformatorstationen mit Gleichstrom mit höherer Spannung und niedrigerem Strom. Mit intelligenten Überwachungsversionen können Betriebsteams leistungsschwache Strings aus der Ferne erkennen und so die Fehlerbehebungszeit auf Hunderten von Hektar drastisch verkürzen.
Fabrik-, Lager- und Bürogebäudedächer mit mehreren PV-Strangausrichtungen profitieren von Combiner-Schränken, die neben dem Array angeordnet sind. Die Strings werden nach Dachzone, Ausrichtung oder Verschattungsprofil gruppiert und dann zu einem einzigen Gleichstromausgang zusammengefasst, der über Kabelkanäle zum Wechselrichterraum geleitet wird. Das wetterfeste Gehäuse des PV-Combiner-Box-Verteilerschranks hält der Einwirkung von Dächern stand und der Hauptisolator bietet einen bequemen Abschaltpunkt für Feuerwehrleute oder Wartungsteams.
An abgelegenen, netzunabhängigen Standorten – wie Telekommunikationsmasten, Bergbaucamps und Inselgemeinden – werden häufig PV-Anlagen mit Dieselgeneratoren kombiniert. Combiner-Schränke bündeln Solar-Array-Stränge, bevor sie in den Hybrid-Laderegler oder Wechselrichter eingespeist werden. Der Schutz pro String ist bei diesen Anwendungen von entscheidender Bedeutung, bei denen der Standortzugriff selten erfolgt und die Fehlerisolierung automatisch und sicher erfolgen muss.
In DC-gekoppelten Speicheranlagen bündeln Combiner-Schränke PV-Strings, bevor sie an einen gemeinsamen DC-Bus angeschlossen werden, der sowohl Wechselrichter als auch Batterieladegerät versorgt. Die abgesicherten Eingänge und der Hauptschalter des Schranks bieten den erforderlichen Überstromschutz und die erforderliche Isolierung für eine sichere Batteriesystemintegration.
Der PV-Combiner-Box-Verteilerschrank ist als vollständiger, werkseitig getesteter DC-Aggregationspunkt konzipiert – er vereint String-Schutz, Überspannungsschutz und optionale Intelligenz in einem einzigen Gehäuse.
Jeder PV-String-Eingangskanal wird an einem speziellen Sicherungshalter abgeschlossen, der je nach Systemspezifikation für den Gleichstrombetrieb bis zu 1000 VDC oder 1500 VDC ausgelegt ist. Sicherungseinsätze sind auf den String-Kurzschlussstrom ausgelegt (typischerweise 1,56 × Isc gemäß IEC-Anforderungen) und in berührungssicheren, berührungssicheren Trägern untergebracht. Alle String-Eingänge sind einzeln durch spezielle Sicherungstrennschalter isoliert, sodass ein einzelner String zu Test- oder Wartungszwecken sicher getrennt werden kann, während der Rest des Arrays den Betrieb fortsetzt. Die kombinierte Gleichstrom-Sammelschienenstrombelastbarkeit wird mit entsprechender Leistungsreduzierung für den kontinuierlichen Volllastbetrieb bei erhöhten Umgebungstemperaturen berechnet.
Überspannungsschutzgeräte vom Typ 1+2 oder Typ 2 werden zwischen Plus-zu-Erde und Minus-zu-Erde am Haupt-DC-Bus installiert und gemäß IEC 61643-11 und EN 61643-31 getestet. In Regionen mit hohem Blitzrisiko sind SPDs vom Typ 1+2 mit einem Impulsstrom von 12,5 kA oder höher spezifiziert, die sowohl einen Potenzialausgleich als auch einen Schutz vor transienten Überspannungen bieten. Die SPD-Statusanzeige – typischerweise eine grün/rote mechanische Flagge – bietet eine visuelle Bestätigung der Betriebsbereitschaft, mit optionalen Fernsignalisierungskontakten für die Überwachung.
Als Single-Point-Array-Trennvorrichtung dient ein Haupt-DC-Trennschalter oder Kompaktleistungsschalter, der für den vollen Sammelschienenstrom und die Systemspannung ausgelegt ist. Dieser Schalter ist von außen über einen an der Tür montierten Griff bedienbar und ermöglicht eine sichere Sperre/Kennzeichnung, ohne dass der Schrank geöffnet werden muss. In größeren Schaltschränken sorgen ein Lichtbogenschacht und eine magnetische Ausblaskonstruktion für eine sichere Unterbrechung von Gleichstrom-Fehlerströmen, die schwieriger zu löschen sind als Wechselstrom-Lichtbögen.
Das Gehäuse besteht aus 1,5 mm bis 2,0 mm dickem verzinktem Stahlblech oder Edelstahl der Güteklasse 304/316 für Küsten- und korrosive Umgebungen. Nach der Herstellung wird eine wetterfeste, UV-beständige Pulverbeschichtung aufgetragen, wobei alle Nähte durchgehend verschweißt oder abgedichtet sind. Schutzarten von IP65 oder IP66 sind Standard, wobei IP65 für die meisten Außenanwendungen geeignet ist und IP66 für Hochdruckreinigungs- oder extreme Staubumgebungen spezifiziert ist. Die Tür des PV-Combiner-Box-Verteilerschranks ist mit einer umlaufenden Kompressionsdichtung und Edelstahlscharnieren ausgestattet. Für die passive Belüftung sorgen gefilterte Entlüftungsabläufe, die den Druck ausgleichen und gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit und Insekten blockieren. Der interne Temperaturanstieg wird durch einen großzügigen Sammelschienenquerschnitt und ein konservatives Stromdichtedesign bewältigt, wodurch Hotspots vermieden werden, die die Sicherungsleistung beeinträchtigen können.
String-Eingangskabel werden durch IP-zertifizierte Kabelverschraubungen oder Verschraubungsplatten an der Unterseite oder an den Seiten des Schranks eingeführt, wobei die Verschraubungsgröße auf den Array-Kabeldurchmesser abgestimmt ist. Interne Anschlüsse sind vom Typ Schraubklemme oder Bolzen und eignen sich für Kupfer- oder Aluminiumleiter. Die Sammelschienen bestehen aus verzinntem Kupfer und sind für eine gleichmäßige Stromverteilung über alle Eingangskanäle dimensioniert. Kabelführungskanäle und Befestigungspunkte im Inneren des Schranks sorgen für eine aufgeräumte, wartungsfreundliche Anordnung.
Eine optionale Überwachungsplatine misst den Strom einzelner Strings über Hall-Effekt-Sensoren, die Busspannung, den Leistungsschalterstatus und den SPD-Zustand. Die Daten werden über RS485 Modbus RTU an einen lokalen Datenlogger, den Wechselrichter oder eine entfernte SCADA-Plattform übertragen. Alarme bei Ungleichgewichten im Strangstrom ermöglichen es den Betriebsteams, leistungsschwache oder fehlerhafte Stränge vom Kontrollraum aus zu lokalisieren, wodurch die Notwendigkeit manueller Strommesszangenmessungen bei großen Arrays entfällt. Das Modul versorgt sich selbst über den DC-Bus und benötigt keine separate Hilfsversorgung.
Der Schrank ist gemäß IEC 61439-1 (Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen) und IEC 61643-11 (Überspannungsschutzgeräte) konstruiert und geprüft. Je nach Zielmarkt sind regionale Zertifizierungen einschließlich CE und TÜV verfügbar.
F1: Wie viele PV-Strings können in einem PV-Combiner-Box-Verteilerschrank kombiniert werden?
Standardkonfigurationen reichen von 2 bis 24 String-Eingängen. Benutzerdefinierte Eingabezahlen sind auf Anfrage erhältlich. Die Anzahl der Eingänge bestimmt in Kombination mit der Nennleistung der Strangsicherung den gesamten Sammelschienenstrom – unsere Ingenieure helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Schrankgröße basierend auf Ihrem Array-Design.
F2: Was ist der Unterschied zwischen einem Anschlusskasten und einem Verteilerschrank?
Die Begriffe werden oft synonym verwendet, aber unser Produkt erfüllt beide Funktionen in einem Gehäuse. Als Combiner fasst er mehrere String-Eingänge zu einem einzigen DC-Ausgang zusammen. Als Verteilerschrank kann er auch Gleichstrom auf mehrere Lasten aufteilen oder zusätzliche Funktionen wie Gleichstromschaltanlagen für mehrere Wechselrichtereingänge enthalten. Der Schrank kann so konfiguriert werden, dass er zu Ihrer spezifischen Systemtopologie passt.
F3: Welche Nennspannung benötige ich – 1000 VDC oder 1500 VDC?
Dies hängt von der maximalen Systemspannung Ihrer PV-Anlage ab. Die meisten privaten und gewerblichen Systeme bis etwa 100 kW verwenden 1000 VDC. Versorgungssysteme nutzen zunehmend 1500 VDC, um Kabelverluste und die Anzahl der Kombinierer zu reduzieren. Unsere Schränke sind in beiden Spannungsklassen mit entsprechend ausgelegten Komponenten erhältlich. Geben Sie niemals einen 1000-V-Schrank für ein 1500-V-Array an – überprüfen Sie zuerst die maximale Eingangsspannung Ihres Wechselrichters.
F4: Kann der Schrank im Freien installiert werden, wo er direkt Regen und Sonne ausgesetzt ist?
Ja. Das standardmäßige IP65-Gehäuse ist für die dauerhafte Installation im Freien konzipiert und verfügt über versiegelte Türdichtungen, UV-beständige Beschichtung und gefilterte Abflüsse. Für extrem exponierte Standorte ist IP66 verfügbar. In tropischen und Wüstenklimazonen wird ein Sonnenschutzdach als Zubehör empfohlen, um die direkte Sonneneinstrahlung zu reduzieren und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern.
F5: Benötige ich in jedem Combiner-Schrank einen Überspannungsschutz?
Wir empfehlen es dringend. PV-Anlagen decken große Flächen ab und sind grundsätzlich anfällig für induzierte Überspannungen durch Blitzeinschläge in der Nähe. Ein einzelnes Überspannungsereignis kann mehrere Strings und die DC-Eingangsstufe des Wechselrichters beschädigen. Unsere Schränke enthalten standardmäßig SPDs vom Typ 1+2 oder Typ 2, und wir empfehlen die Installation von SPDs sowohl auf der Combiner-Ebene als auch am DC-Eingang des Wechselrichters für mehrschichtigen Schutz.
F6: Was ist die intelligente Überwachungsoption und benötige ich sie?
Das Überwachungsmodul misst den Strom pro String und übermittelt Leistungsdaten auf String-Ebene an Ihre SCADA- oder Überwachungsplattform. Bei kleinen Systemen mit einfachem Zugriff auf das Array können manuelle Prüfungen ausreichend sein. Bei Standorten oder Installationen im Versorgungsmaßstab, bei denen eine schnelle Fehlerlokalisierung von entscheidender Bedeutung ist, verkürzt die intelligente Überwachung die Fehlerbehebungszeit von Stunden auf Minuten, indem genau der Strang mit der geringsten Leistung markiert wird.
F7: Welche Wartung ist am Combiner-Schrank erforderlich?
Für jeden Standort wurde ein einzelner Combiner-Schrank festgelegt, der am Ende des Arrays, das dem Wechselrichter am nächsten liegt, positioniert wird. Alle String-Kabel wurden über eine kurze Distanz von den Array-Enden in den Schrank verlegt, wo sie an einzelnen abgesicherten Eingängen endeten. Der Haupt-Gleichstromausgang des Schranks – ein einzelnes, geschütztes Kabelpaar – verlief vom Combiner zum Wechselrichter, wodurch der Gesamtkupferverbrauch drastisch reduziert und der Grabenbau vereinfacht wurde.
Für die großen parallelen Arrays war die pro-String-Absicherung des Gehäuses von wesentlicher Bedeutung. Im Falle eines String-Fehlers – beispielsweise einer kurzgeschlossenen Bypass-Diode oder eines beschädigten Moduls – löst die betroffene Sicherung aus und isoliert den String, während das verbleibende Array unbeeinträchtigt weiterarbeitet. Ohne Absicherung pro String könnte ein einzelner Fehler möglicherweise von allen anderen parallelen Strings auf den fehlerhaften String zurückwirken und so zu einem Brandrisiko führen.
Ein entscheidendes Merkmal war der Blitzschutz. In jedem Schrank installierte Überspannungsschutzgeräte vom Typ 1+2 bildeten die erste Verteidigungslinie gegen induzierte Überspannungen und schützten sowohl die Array-Verkabelung als auch die teure nachgeschaltete Wechselrichter-Leistungsstufe. Der Haupt-DC-Trennschalter ermöglichte es den Technikern vor Ort, das gesamte Array während der Wartung des Wechselrichters oder des Pumpenaustauschs sicher zu isolieren, mit einer Sperrfunktion, um ein versehentliches Wiedereinschalten zu verhindern.
Für die zehn größten Standorte war das optionale intelligente Überwachungsmodul enthalten, das den Strom pro String misst und die Daten über die GPRS-Verbindung des Wechselrichters zurück an das zentrale SCADA-System überträgt.
Adresse
Nr. 3788, Liujiang Road, Stadt Liushi, Stadt Yueqing, Stadt Wenzhou, Provinz Zhejiang, China
Tel
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