Выбирайте комбинирующий бокс, преобразуя утверждённый проект поля и инвертора в спецификацию по каждой цепочке. Минимально необходимы: распределение по MPPT, число стрингов, скорректированное максимальное напряжение, ток стринга и возможный обратный ток, функции защиты и разъединения, конфигурация выходов, условия окружающей среды и документация для целевого рынка.
Не выбирайте бокс только по маркировке «1000 В» и «числу стрингов». Эти обозначения не подтверждают допустимый ток, координацию защит, пригодность УЗИП, коммутационную функцию, корпус или совместимость с инвертором.
Этот процесс предназначен для предварительной спецификации и закупок. Окончательные расчёты, координацию, проверку сборки и монтаж должны выполнять квалифицированные специалисты в соответствии с правилами проекта.
Чтобы сначала понять назначение устройства, ознакомьтесь с материалом Что такое фотоэлектрический комбинирующий бокс?. Для координации всей цепи постоянного тока используйте руководство по выбору защиты цепей солнечных систем постоянного тока.
Шаг 1: Зафиксируйте топологию и данные по стрингам
Подтвердите топологию инвертора и MPPT
Начните с однолинейной схемы и технического паспорта инвертора. Зафиксируйте число входов и MPPT, допустимое число стрингов на вход, максимальное напряжение постоянного тока, диапазон напряжения MPPT, максимальный ток и ток короткого замыкания на вход, являются ли входы общими или независимыми, а также какие предохранители, УЗИП, выключатели или средства мониторинга уже встроены.
Назначьте каждый стринг конкретному MPPT до определения выходов бокса. Стринги с разной ориентацией, разным числом модулей или разными трекерами могут требовать отдельных электрических групп. Число физических входов бокса само по себе не разрешает их объединение: группировку определяет архитектура инвертора.
Заполните перечень стрингов
| Поле | Что следует зафиксировать |
|---|---|
| Идентификатор стринга | Уникальная метка проекта |
| Производитель и модель модуля | Точная ссылка на контролируемый технический паспорт |
| Модулей последовательно | Количество в стринге |
| Voc модуля и коэффициент | Значения, используемые в расчёте проекта |
| Скорректированное максимальное напряжение стринга | Утверждённый результат для минимальной расчётной температуры |
| Isc модуля | Ток короткого замыкания из технического паспорта |
| Расчётный ток | Значение, рассчитанное по применимому методу |
| Максимальный последовательный предохранитель | Предел координации модуля |
| Назначение MPPT | Входная группа инвертора |
| Сечение и тип кабеля | Требования к проводнику и входному кабельному вводу |
Не объединяйте в одной общей строке стринги, которые электрически не идентичны. Тип модуля, количество модулей последовательно, ориентация или назначение трекеру могут изменить допустимую конфигурацию.

Шаг 2: Определите напряжение, ток и защиту
Определите требуемое напряжение бокса
Используйте скорректированное максимальное напряжение стринга, а не номинальную маркировку системы. Результат должен основываться на температурных характеристиках модуля, минимальной расчётной температуре, числе последовательно соединённых модулей и утверждённом нормативном методе.
Проверьте всю сборку: клеммы или разъёмы, плавкие вставки и держатели предохранителей, проводники и шины, Ucpv и подключение УЗИП, выходной выключатель-разъединитель или автоматический выключатель, клеммы, кабельные вводы, изоляцию, расстояния и конструкцию.
Документированная в настоящее время линейка фотоэлектрических комбинирующих боксов VIOX охватывает классы 600 В и 1000 В с компактными конфигурациями от 1 входа/1 выхода до 3 входов/3 выходов. Эти независимые выходы не являются автоматически боксом N входов/1 выход. Подтвердите топологию, прежде чем считать совпадающими напряжение и число входов.
Определите защиту стрингов
Оцените ток, который все параллельные источники и другое подключённое оборудование могут подать в повреждённый стринг. Сопоставьте его с пределом обратного тока или максимальным предохранителем модуля, допустимой нагрузкой кабеля, разъёмов и клемм, правилами проектирования и требуемой отключающей способностью.
Если требуются предохранители, укажите полную систему для фотоэлектрических установок и зафиксируйте класс, напряжение, ток, отключающую способность, координацию по время-токовой характеристике, характеристики держателя предохранителя, температуру, замену и маркировку. IEC 60269-6 не отменяет необходимости координировать точный фотоэлектрический предохранитель постоянного тока с модулем, проводником, держателем предохранителя и повреждением.
Не увеличивайте номинал из-за нежелательного срабатывания без расследования причины. Неправильный класс, повышенная температура, ослабленные соединения, повреждённая проводка, обратный ток или реальное повреждение требуют разных действий.
Рассчитайте требования к выходной цепи
Для каждого выхода зафиксируйте число подключённых стрингов и расчётный ток. Проверьте внутренние шины и проводники, клеммы, отходящий кабель, длительный ток и снижение номинала выходного устройства, ток повреждения от всех источников и предельные токи инвертора.
При наличии нескольких выходов документируйте, какие входы питают каждый из них. «3 входа/3 выхода» может выполнять совершенно другую функцию, чем «3 входа/1 выход».
Шаг 3: Укажите УЗИП и выходное устройство
Определите защиту от перенапряжений
Требование определяется риском молнии и перенапряжений, трассировкой, заземлением, уровнем выдерживаемого напряжения оборудования и применимыми правилами. Укажите как минимум тип УЗИП, Ucpv, режимы и полюса, In, Imax или Iimp, Up, поведение при коротком замыкании, резервную защиту, локальную индикацию, удалённый контакт и сменный картридж, если это требуется.
IEC 61643-31 устанавливает требования и испытания для УЗИП на стороне постоянного тока фотоэлектрических систем. Формулировка «УЗИП типа 2 в комплекте» неполна без данных о напряжении, режимах, разрядной способности, уровне защиты и коротком замыкании. Ознакомьтесь с семейством УЗИП постоянного тока для ФЭ-систем и проверьте точную модель.
Определите коммутацию, разъединение или выходную защиту
Укажите функцию: эксплуатационная коммутация, разъединение для обслуживания, защита от перегрузки по току/короткого замыкания, блокируемое положение OFF, индикация положения или удалённый вспомогательный статус.
Для выключателя-разъединителя постоянного тока проверьте напряжение, ток, полюса, проводку, категорию применения, режим работы и маркировку разъединения. Для автоматического выключателя постоянного тока дополнительно проверьте отключающую способность и расцепление. IEC 60947-3 и IEC 60947-2 должны быть привязаны к точной модели и номиналу, а не использоваться как общее упрощение для готовой сборки.
Шаг 4: Адаптируйте корпус и соединения к месту установки
Выберите корпус для конкретного места
Формулировки «для наружной установки» недостаточно. Зафиксируйте температуры, солнце и УФ-излучение, дождь, пыль, мойку, конденсацию, соль или химические вещества, высоту над уровнем моря, ударные воздействия, монтаж, степень IP, материал, антикоррозионную обработку, кабельные вводы, предусмотренный дренаж или вентиляцию, доступ и расстояния.
Проверьте тепловой режим при работе всех устройств. Допустимые токи могут изменяться из-за температуры, группировки и рассеивания тепла. Степень IP сама по себе не подтверждает устойчивость к УФ-излучению, коррозии или контроль конденсации.
Укажите клеммы, кабели и разъёмы
Зафиксируйте материал, сечение, изоляцию, температуру и метод оконцевания каждого входа и выхода. Подтвердите, что клеммы и кабельные вводы подходят для кабелей, сохраняют степень защиты, обеспечивают обозначение полярности, оставляют место для изгиба и определяют точки PE.
Не соединяйте разъёмы разных производителей только из-за сходства формы. Используйте документированно совместимые пары и указанные инструменты. Ознакомьтесь с семейством солнечных разъёмов MC4.
Шаг 5: Определите мониторинг и контролируемую документацию
Решите, требуется ли мониторинг
Определите фактический результат: индивидуальный или групповой ток, состояние предохранителей и УЗИП, вспомогательное положение, температуру, дверь, протокол, адресацию, питание и локальную или удалённую визуализацию. Подтвердите соответствие каналов меткам стрингов и системе мониторинга. Формулировку «мониторинг включён» невозможно проверить.
Определите документацию и проверку
Включите в запрос общие чертежи, однолинейную схему и внутреннюю проводку, спецификацию материалов с точными обозначениями, перечень клемм и входов, технические паспорта, сертификаты для точных моделей и номиналов, протоколы инспекций или испытаний, моменты затяжки, маркировку, упаковку, запасные части и контроль редакций.
Отделяйте доказательства соответствия компонентов от доказательств соответствия сборки. Сертификат предохранителя или УЗИП распространяется только на указанный в нём объём, а не на весь бокс.
Шаг 6: Подготовьте и проверьте запрос коммерческого предложения
Пример структуры запроса коммерческого предложения
| Поле предложения | Иллюстративные входные данные |
|---|---|
| Электрическая топология | Две независимые группы; без объединения между MPPT |
| Входы/выходы | Точное число стрингов и один выход на утверждённую группу |
| Максимальное напряжение | Рассчитанное скорректированное значение; номиналы устройств выше этого требования |
| Ток стринга | Приложены Isc из технического паспорта и утверждённый результат |
| Защита стринга | Требуется/не требуется в зависимости от обратного тока; координация приложена |
| Защита от перенапряжений | Определены тип, Ucpv, режимы, In/Imax или Iimp, Up и резервная защита |
| Выходное устройство | Утверждены разъединение, коммутация под нагрузкой, защита или их комбинация |
| Окружающая среда | Наружная установка, температуры, УФ/коррозия, степень защиты и монтаж |
| Кабельные вводы | Сечения и наружные диаметры входных/выходных кабелей |
| Мониторинг | Каналы, контакты, протокол и питание либо «не требуется» |
| Доказательная документация | Чертежи, спецификация материалов, технические паспорта, сертификаты и типовое испытание |
Числовые значения должны основываться на расчётах проекта, а не на повторно используемом примере.
Отклоняйте следующие неполные упрощения
- Выбор бокса на 1000 В только потому, что система рассчитана на 1000 В.
- Использование одного номинала предохранителя для всех модулей.
- Предположение, что любой наружный бокс должен иметь IP65.
- Объединение всех стрингов в один выход без проверки MPPT.
- Рассмотрение «УЗИП типа 2» как полной спецификации.
- Предположение, что сертификаты компонентов сертифицируют бокс.
Итоговый перечень для заказа фотоэлектрического комбинирующего бокса

Приложите технические паспорта модуля и инвертора, однолинейную схему, перечень стрингов и MPPT, расчёт скорректированного напряжения, анализ тока и обратного тока, топологию входов/выходов, решение по защите и её координацию, параметры УЗИП, функцию выхода, кабели, условия среды и корпус, мониторинг, страну и нормы, чертежи, испытания, маркировку, упаковку и запасные части.
Отправьте полный перечень на sales@vioxsolar.com, чтобы проанализировать конфигурацию VIOX. Ответственный инженер должен затем проверить любую предложенную модель по контролируемой документации.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стрингов допускает комбинирующий бокс?
Это зависит от модели, но допустимая группировка также зависит от MPPT, тока, защиты, клемм, внутренних проводников и выходов.
Следует использовать предохранители или автоматические выключатели?
Решение зависит от функции и координации. Фотоэлектрические предохранители обычно применяются в стрингах; подходящие автоматические выключатели постоянного тока могут обеспечить сбрасываемую защиту и коммутацию.
Какое номинальное напряжение выбрать?
Используйте максимальное напряжение, рассчитанное при минимальной расчётной температуре, и проверьте каждый последовательный компонент, полюса и изоляцию сборки.
Требуется ли мониторинг?
Не всегда. Он особенно ценен, когда требуется видимость по каждому стрингу, удалённая сигнализация или интеграция со станцией. Указывайте точные каналы и выходы.
Может ли поставщик рассчитать всё только по мощности модуля?
Нет. Мощность не определяет температурный Voc, Isc, максимальный предохранитель, длину стринга, обратный ток, распределение MPPT или условия места установки.




