2025-07-31
太陽光発電システムでは、6-in 2-out 600V DCソーラー配布ボックス重要な役割を果たし、6つのDC入力を2つの出力に統合し、600Vの最大電圧を確保して下流の機器を保護します。ただし、-20°C未満の冬の状態など、極端な低温にさらされると、電圧上昇のリスクが重要な関心事になります。これは、太陽光発電モジュールのオープン回路電圧(VOC)特性によるものです。温度が低いと、システム全体の電圧が上昇し、理論的には設計のしきい値を超えます。したがって、このタイプの配布ボックスの許容値と危険因子を理解することが重要です。
電圧上昇の本質は、太陽電池の物理的挙動にあります。温度が低いのは、半導体材料のバンドギャップエネルギーを増加させ、それにより、開回路電圧を上げます。たとえば、太陽光モジュールのVOCは、温度が低下するたびに約3〜5%増加する可能性があります。 aの6-in 2-out 600V DCソーラー分布ボックス、入力に接続された配列に温度補償測定(MPPTコントローラーや過電圧保護装置など)が極端な低温で装備されていない場合、電圧の蓄積は600Vの上限に近づくか、それを超えています。これにより、ディストリビューションボックスの内部コンポーネント(回路ブレーカーやヒューズなど)に追加のストレスがかかり、障害や安全リスクが増加する可能性があります。
全体として、a6-in 2-out 600V DCソーラー分布ボックス極端な低温で600Vの上限を超える可能性があり、最新の設計には通常、このリスクを軽減するために、組み込みの融合や自動電圧制限などの安全マージンと保護メカニズムが組み込まれています。実際には、問題を防ぐために、環境監視と過電圧保護コンポーネントを設置することをお勧めします。適切な構成と管理により、この配布ボックスは厳しい条件下で安定した動作を維持できます。