挑戦と革新

太陽光発電システムを接続する際の課題

2022年以降、太陽光発電業界が600W+の時代に突入するにつれ、600W+モジュールの超高出力と優れた効率が市場アプリケーションのコンセンサスとなり、モジュールの電流が大きくなり、ソーラーコネクタに対する要求が高まっています。コネクタは太陽光発電システム全体にとって重要な電気接続であり、1 MW システムには 4,000 ペア以上が必要だからです。DC アークの本当の原因に注意を払い、高品質の太陽光発電モジュールとコネクタ部品を選択し、現場でシステムの建設品質を向上させ、リスクを排除し、太陽光発電システムを安全かつスムーズに動作させる必要があります。

直流アークは太陽光発電所にとって致命的な災害です。DC アーク放電の主な理由は、コネクタの劣悪、コンポーネントの品質が低い、不適切な取り付け操作、材料の経年劣化の 4 つです。DC アーク放電の最も一般的な原因の 1 つは、接続部品の接触不良と、低品質コンポーネントのはんだ接合部の溶接不良です。DCアーク放電のリスクを回避するには、絶縁材料の損傷や経年劣化を回避するために、通常の企業の太陽光発電モジュール、コネクタ、ケーブル、およびその他の原材料を選択し、専門的な操作を行う必要があります。モジュールのバスストリップとジャンクションボックスの溶接も、高レベルを確保する必要があります。溶接品質。

DCアーク発生の確率は、コンポーネントの電流の大きさとは本質的に関連していません。シミュレーション実験では、回路内のコネクタのプラス端子とマイナス端子が徐々に分離されると、大電流回路と低電流回路の両方でアーク放電が発生し、アーク強度に大きな違いはないことが示されています。したがって、同じ材料技術と構造条件下で、単一の接続点で、大電流コンポーネントと低電流コンポーネントのDCアーク放電確率は同じレベルになります。

また、電流が増加するとコネクタが適応する可能性があるという懸念もあります。この点に関して、LEADERのエンジニアは、コネクタの通電容量は一般的に30〜40Aであり、コンポーネントの電力の増加に対処する圧力はないと述べました。「LEADER BN101Aを例にとると、4mm²の太陽光発電ケーブルと組み合わせると、定格電流は45Aに達する可能性があり、ストリング電流要件を完全に満たし、大きなマージンがあります。」

LEADER はまた、より安全で効率的なソーラー コネクタを開発するために研究開発とテストにさらに投資しており、太陽光発電システムがより効率的かつ安全に動作できるようにしています。

 
 
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