2025-07-31
W systemach wytwarzania energii słonecznej,6-c-in 2-out 600 V DC Dystrybucja słonecznaOdgrywają kluczową rolę, konsolidując sześć wejść DC w dwa wyjścia i zapewnia maksymalne napięcie 600 V w celu ochrony sprzętu do końca. Jednak gdy wystawiono na ekstremalne niskie temperatury, takie jak warunki zimowe poniżej -20 ° C, ryzyko wzrostu napięcia staje się kluczowym problemem. Wynika to z charakterystyki napięcia otwartego (VOC) modułów fotowoltaicznych. Niższe temperatury mogą spowodować wzrost całkowitego napięcia systemu, teoretycznie przekraczając próg projektowy. Dlatego kluczowe jest zrozumienie tolerancji i czynników ryzyka tego rodzaju pudełka dystrybucji.
Esencja wzrostu napięcia polega na fizycznym zachowaniu komórek fotowoltaicznych: niższe temperatury zwiększają energię bandgap materiałów półprzewodników, tym samym podnosząc napięcie obwodu otwartego. Na przykład LZO modułu słonecznego może wzrosnąć o około 3-5% na każde spadek temperatury 10 ° C. Dla6-c-in 2-out 600V DC Dystrybucja słoneczna, jeśli tablica podłączona do wejścia nie jest wyposażona w miary kompensacji temperatury (takie jak kontroler MPPT lub urządzenie ochrony przepięcia) w ekstremalnych niskich temperaturach, gromadzenie napięcia może zbliżyć się lub przekroczyć górną granicę 600 V. Może to spowodować dodatkowe obciążenie wewnętrznych komponentów skrzynki dystrybucyjnej (takich jak wyłączniki lub bezpieczniki), rosnące zagrożenia związane z awarią lub bezpieczeństwo.
Ogólnie, podczas gdy6-c-in 2-out 600V DC Dystrybucja słonecznama potencjał przekraczania górnej granicy 600 V w ekstremalnych niskich temperaturach, nowoczesne wzory zazwyczaj obejmują margines bezpieczeństwa i mechanizmy ochrony, takie jak wbudowane ograniczające lub automatyczne ograniczenie napięcia, aby ograniczyć to ryzyko. W praktyce zaleca się instalację monitorowania środowiska i ochrony przepięcia, aby zapobiec problemom. Dzięki odpowiedniej konfiguracji i zarządzaniu tym pole dystrybucji może utrzymać stabilne działanie w trudnych warunkach.