Seleccione una caja combinadora convirtiendo el diseño aprobado del campo y del inversor en una especificación circuito por circuito. Los datos mínimos son la agrupación MPPT, el número de cadenas, la tensión máxima corregida, la corriente de cadena y la posible corriente inversa, las funciones de protección y seccionamiento, la disposición de salidas, el ambiente y la documentación del mercado de destino.
No seleccione una caja solo por «1000 V» y «número de cadenas». Esas etiquetas no confirman la capacidad de corriente, la coordinación de protección, la idoneidad del DPS, el servicio de maniobra, la envolvente ni la compatibilidad con el inversor.
Este proceso sirve para la especificación preliminar y las compras. Los cálculos definitivos, la coordinación, la verificación del conjunto y la instalación corresponden a profesionales cualificados conforme a las reglas del proyecto.
Para comprender primero su función, consulte ¿Qué es una caja combinadora fotovoltaica?. Para coordinar todo el trayecto de CC, utilice la guía de protección de circuitos solares de CC.
Etapa 1: Fije la topología y la relación de cadenas
Confirme la topología del inversor y los MPPT
Parta del esquema unifilar y la ficha del inversor. Registre el número de entradas y MPPT, cadenas permitidas por entrada, tensión máxima de CC, rango de tensión MPPT, corrientes máxima y de cortocircuito por entrada, si las entradas son comunes o independientes y qué fusibles, DPS, interruptores o monitorización ya incorpora.
Asigne cada cadena a un MPPT antes de definir las salidas de la caja. Cadenas con orientaciones, números de módulos o seguidores distintos pueden necesitar grupos eléctricos separados. El número de entradas físicas de una caja no autoriza su combinación: la arquitectura del inversor controla la agrupación.
Complete la relación de cadenas
| Campo | Qué debe registrarse |
|---|---|
| ID de cadena | Etiqueta única del proyecto |
| Fabricante y modelo del módulo | Referencia exacta de la ficha controlada |
| Módulos en serie | Cantidad por cadena |
| Voc del módulo y coeficiente | Valores usados en el cálculo del proyecto |
| Tensión máxima corregida de cadena | Resultado aprobado para la temperatura mínima de diseño |
| Isc del módulo | Corriente de cortocircuito de la ficha |
| Corriente de diseño | Valor calculado según el método aplicable |
| Fusible máximo en serie | Límite de coordinación del módulo |
| Asignación MPPT | Grupo de entrada del inversor |
| Sección y tipo de cable | Requisito del conductor y prensaestopas de entrada |
No agrupe en una fila genérica cadenas que no sean eléctricamente idénticas. El tipo de módulo, número en serie, orientación o asignación al seguidor puede cambiar la disposición válida.

Etapa 2: Defina tensión, corriente y protección
Defina la tensión requerida de la caja
Utilice la tensión máxima corregida de cadena, no la etiqueta nominal del sistema. El resultado debe seguir los datos térmicos del módulo, la temperatura mínima de diseño, el número de módulos en serie y el método normativo aprobado.
Verifique todo el conjunto: terminales o conectores, cartuchos y portafusibles, conductores y barras, Ucpv y conexión del DPS, interruptor-seccionador o automático de salida, terminales, prensaestopas, aislamiento, distancias y construcción.
La gama de cajas combinadoras FV de VIOX documentada actualmente cubre clases de 600 V y 1000 V con disposiciones pequeñas de 1 entrada/1 salida a 3 entradas/3 salidas. Estas salidas independientes no equivalen automáticamente a una caja N entradas/1 salida. Confirme la topología antes de considerar coincidentes la tensión y el número de entradas.
Determine la protección de las cadenas
Evalúe la corriente que todas las fuentes en paralelo y demás equipos conectados pueden inyectar en una cadena defectuosa. Compárela con el límite de corriente inversa o fusible máximo del módulo, la capacidad del cable, conectores y terminales, las reglas de diseño y el poder de corte requerido.
Cuando se necesiten fusibles, especifique un sistema fotovoltaico completo y registre clase, tensión, corriente, poder de corte, coordinación tiempo-corriente, características del portafusibles, temperatura, sustitución y etiquetado. IEC 60269-6 no elimina la necesidad de coordinar el fusible de CC FV exacto con módulo, conductor, portafusibles y defecto.
No aumente el calibre por una apertura molesta sin investigar. Una clase incorrecta, temperatura elevada, conexiones flojas, cableado dañado, corriente inversa o un defecto real requieren acciones diferentes.
Calcule los requisitos del circuito de salida
Para cada salida, registre el número de cadenas contribuyentes y la corriente calculada. Verifique barras y conductores internos, terminales, cable saliente, corriente continua y reducción de capacidad del dispositivo de salida, corriente de defecto de todas las fuentes y límites de corriente del inversor.
Si hay varias salidas, documente qué entradas alimentan cada una. «3 entradas/3 salidas» puede cumplir una función muy distinta de «3 entradas/1 salida».
Etapa 3: Especifique el DPS y el dispositivo de salida
Defina la protección contra sobretensiones
El requisito deriva del riesgo de rayo y sobretensión, el tendido, la puesta a tierra, el nivel soportado por los equipos y las reglas aplicables. Indique como mínimo tipo de DPS, Ucpv, modos y polos, In, Imax o Iimp, Up, comportamiento de cortocircuito, protección de respaldo, indicación local, contacto remoto y cartucho sustituible cuando se requiera.
IEC 61643-31 proporciona requisitos y ensayos para DPS del lado de CC fotovoltaico. «DPS Tipo 2 incluido» es incompleto sin tensión, modos, descarga, nivel de protección y datos de cortocircuito. Consulte la familia DPS de CC para FV y verifique el modelo exacto.
Defina maniobra, seccionamiento o protección de salida
Indique la función: maniobra de operación, seccionamiento de mantenimiento, protección contra sobrecorriente/cortocircuito, posición OFF bloqueable, indicación de posición o estado auxiliar remoto.
Para un interruptor-seccionador de CC, verifique tensión, corriente, polos, cableado, categoría de empleo, servicio y marcado de seccionamiento. Para un interruptor automático de CC, verifique además poder de corte y disparo. IEC 60947-3 e IEC 60947-2 deben vincularse al modelo y valor exactos, no usarse como atajo genérico para el conjunto terminado.
Etapa 4: Adapte envolvente y conexiones al emplazamiento
Seleccione la envolvente según el lugar
«Exterior» no basta. Registre temperaturas, sol y UV, lluvia, polvo, lavado, condensación, sal o productos químicos, altitud, impacto, montaje, grado IP, material, tratamiento anticorrosión, entradas de cable, drenaje o ventilación diseñados, acceso y distancias.
Compruebe el comportamiento térmico con todos los dispositivos en servicio. Las corrientes admisibles pueden cambiar por temperatura, agrupación y disipación. El código IP no demuestra por sí solo resistencia UV, corrosión ni control de condensación.
Especifique terminales, cables y conectores
Registre material, sección, aislamiento, temperatura y método de terminación de cada entrada y salida. Confirme que terminales y prensaestopas aceptan los cables, conservan el grado de protección, identifican polaridades, dejan espacio de curvatura y definen los puntos PE.
No combine conectores de distintos fabricantes solo por tener una forma similar. Utilice parejas documentadas y herramientas especificadas. Consulte la familia de conectores solares MC4.
Etapa 5: Defina monitorización y documentos controlados
Decida si se necesita monitorización
Defina la salida real: corriente individual o agrupada, estado de fusibles y DPS, posición auxiliar, temperatura, puerta, protocolo, direccionamiento, alimentación y visualización local o remota. Confirme cómo se corresponden los canales con las etiquetas de cadena y el sistema de supervisión. «Monitorización incluida» no es verificable.
Defina documentación y verificación
Incluya en la solicitud planos generales, unifilar y cableado interno, lista de materiales con referencias exactas, relación de terminales y entradas, fichas, certificados correspondientes a modelos y valores exactos, registros de inspección o ensayo, pares de apriete, etiquetas, embalaje, repuestos y control de revisiones.
Separe la evidencia de componentes de la del conjunto. El certificado de un fusible o DPS cubre solo el alcance indicado, no toda la caja.
Etapa 6: Prepare y revise la solicitud de oferta
Ejemplo de estructura para una solicitud de oferta
| Campo de la oferta | Entrada ilustrativa |
|---|---|
| Topología eléctrica | Dos grupos independientes; sin combinación entre MPPT |
| Entradas/salidas | Número exacto de cadenas y una salida por grupo aprobado |
| Tensión máxima | Valor corregido calculado; dispositivos por encima de este requisito |
| Corriente de cadena | Isc de ficha y resultado aprobado adjuntos |
| Protección de cadena | Necesaria/no necesaria según corriente inversa; coordinación adjunta |
| Protección contra sobretensiones | Tipo, Ucpv, modos, In/Imax o Iimp, Up y respaldo definidos |
| Dispositivo de salida | Seccionamiento, maniobra en carga, protección o combinación aprobada |
| Ambiente | Exterior, temperaturas, UV/corrosión, ingreso y montaje |
| Entradas de cable | Secciones y diámetros exteriores de entrada/salida |
| Monitorización | Canales, contactos, protocolo y alimentación, o «no requerida» |
| Evidencia | Planos, lista de materiales, fichas, certificados y ensayo rutinario |
Los valores numéricos deben proceder de los cálculos del proyecto, no de un ejemplo reutilizable.
Rechace estos atajos incompletos
- Elegir una caja de 1000 V solo porque el sistema es de 1000 V.
- Usar un único calibre de fusible para todos los módulos.
- Suponer que toda caja exterior debe ser IP65.
- Combinar todas las cadenas en una salida sin comprobar los MPPT.
- Tratar «DPS Tipo 2» como especificación completa.
- Suponer que los certificados de componentes certifican la caja.
Lista final para solicitar una caja combinadora FV

Adjunte fichas de módulo e inversor, esquema unifilar, cadenas y MPPT, cálculo de tensión corregida, análisis de corriente e inversa, topología de entradas/salidas, decisión y coordinación de protección, campos del DPS, función de salida, cables, ambiente y envolvente, monitorización, país y normas, planos, ensayos, etiquetas, embalaje y repuestos.
Envíe la relación completa a sales@vioxsolar.com para analizar una configuración VIOX. El ingeniero responsable debe revisar después cualquier modelo propuesto frente a los documentos controlados.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cadenas admite una caja combinadora?
Depende del modelo, pero la agrupación admisible también depende de MPPT, corriente, protección, terminales, conductores internos y salidas.
¿Debe usar fusibles o interruptores automáticos?
Decídalo según la función y la coordinación. Los fusibles FV son habituales en cadenas; los interruptores de CC adecuados pueden proporcionar protección rearmable y maniobra.
¿Qué tensión nominal debo elegir?
Use la tensión máxima calculada a la temperatura mínima de diseño y verifique cada componente en serie, polos y aislamiento del conjunto.
¿Es necesaria la monitorización?
No siempre. Es más valiosa cuando se necesita visibilidad por cadena, alarma remota o integración con la planta. Especifique canales y salidas exactos.
¿Puede el proveedor calcularlo todo a partir de la potencia del módulo?
No. La potencia no define Voc térmica, Isc, fusible máximo, longitud de cadena, corriente inversa, agrupación MPPT ni condiciones del emplazamiento.




