Onaylı dizi ve inverter tasarımını devre bazında bir şartnameye dönüştürerek PV birleştirme kutusu seçin. Asgari girdiler; MPPT gruplaması, dizi sayısı, düzeltilmiş azami DC gerilim, dizi akımı ve ters akım maruziyeti, gerekli koruma ve ayırma işlevleri, çıkış düzeni, montaj ortamı ve hedef pazara ait belgelerdir.
Kutuyu yalnızca “1000 V” ve “dizi sayısı” etiketlerine göre seçmeyin. Bu iki bilgi; akım kapasitesini, koruma koordinasyonunu, SPD uygunluğunu, anahtarlama görevini, muhafaza performansını veya inverter uyumluluğunu doğrulayamaz.
Bu iş akışı ön şartname ve satın alma sürecini destekler. Nihai hesaplamalar, koruma koordinasyonu, tertibat doğrulaması ve montaj; geçerli proje kuralları kapsamında yetkin personel tarafından tamamlanmalıdır.
Önce sistemdeki görev ve bileşen sınırını anlamanız gerekiyorsa PV Birleştirme Kutusu Nedir ve Ne İşe Yarar? makalesini okuyun. Eksiksiz DC yolu boyunca koordinasyon için solar DC devre koruması seçim iş akışını kullanın.
Aşama 1: Topolojiyi ve dizi çizelgesini kesinleştirin

İnverter ve MPPT topolojisini doğrulayın
Tek hat şeması ve inverter veri sayfasıyla başlayın. Şunları kaydedin:
- İnverter DC girişlerinin ve MPPT'lerin sayısı
- Giriş başına izin verilen dizi sayısı
- Azami DC giriş gerilimi
- MPPT çalışma gerilimi aralığı
- Giriş başına azami çalışma ve kısa devre akımı
- Girişlerin dahili olarak ortak mı yoksa elektriksel olarak bağımsız mı olduğu
- Entegre sigorta, SPD, şalter veya izleme işlevleri
Birleştirme çıkışlarını tanımlamadan önce her diziyi bir MPPT'ye atayın. Farklı yönlere bakan, farklı modül sayılarına sahip veya ayrı izleyicilere atanmış dizilerin ayrı elektriksel gruplarda tutulması gerekebilir.
Kutudaki fiziksel giriş sayısı, dizilerin birleştirilebileceği anlamına gelmez. Gruplamayı inverter mimarisi belirler.
Dizi çizelgesini tamamlayın
Her dizi veya elektriksel olarak özdeş dizi grubu için bir satır oluşturun.
| Alan | Kaydedilecek bilgi |
|---|---|
| Dizi kimliği | Benzersiz proje etiketi |
| Modül üreticisi ve modeli | Kesin kontrollü veri sayfası referansı |
| Seri bağlı modüller | Dizi başına adet |
| Modül Voc değeri ve katsayısı | Proje hesabında kullanılan veri sayfası değerleri |
| Düzeltilmiş azami dizi gerilimi | Asgari tasarım sıcaklığı için onaylı sonuç |
| Modül Isc değeri | Veri sayfasındaki kaynak akımı değeri |
| Tasarım akımı sonucu | Geçerli yönteme göre hesaplanan değer |
| Azami seri sigorta değeri | Modül koordinasyon sınırı |
| MPPT ataması | İnverter giriş grubu |
| Kablo kesiti ve tipi | Giriş iletkeni ve rakor gereksinimi |
Diziler elektriksel olarak özdeş değilse bunları tek bir genel satırda birleştirmeyin. Modül tipi, seri modül sayısı, yönelim veya izleyici atamasındaki farklılıklar geçerli birleştirme düzenini değiştirebilir.
Aşama 2: Gerilim, akım ve koruma gereksinimlerini belirleyin
Birleştirme kutusunun gerilim gereksinimini belirleyin
Nominal sistem etiketi yerine düzeltilmiş azami dizi gerilimini kullanın. Düzeltilmiş sonuç; modül sıcaklık verilerini, asgari tasarım sıcaklığını, seri modül sayısını ve projede onaylanmış kod yöntemini izlemelidir.
Tertibatın tamamında gerilim uygunluğunu doğrulayın:
- Giriş terminalleri veya konnektörler
- Sigorta buşonları ve sigorta yuvaları
- Dahili iletkenler ve baralar
- SPD Ucpv değeri ve bağlantı düzeni
- Çıkış yük ayırıcısı veya devre kesici
- Çıkış terminalleri ve kablo rakorları
- Yalıtım, açıklıklar ve tertibat yapısı
Seçilen ekipmanın anma değeri, geçerli kurallar kapsamında gerekli tasarım değerine eşit veya daha yüksek olmalıdır; ancak gelişigüzel eklenen bir “güvenlik faktörü” zorunlu hesabın yerine geçmez.
Güncel olarak belgelenmiş VIOX PV birleştirme kutusu ürün yelpazesi, küçük 1 giriş/1 çıkış ile 3 giriş/3 çıkış düzenlerinde 600 V ve 1000 V sınıflarını kapsar. Bu bağımsız giriş/çıkış düzenleri, birden fazla paralel diziyi tek çıkışta birleştiren N giriş/1 çıkış kutusuna otomatik olarak eşdeğer değildir. Gerilim sınıfını veya giriş sayısını ürün eşleşmesi olarak kabul etmeden önce gerekli topolojiyi doğrulayın.
Dizi koruma gereksinimlerini belirleyin
Tüm paralel kaynaklardan ve bağlı diğer ekipmanlardan arızalı bir diziye akabilecek akımı değerlendirin. Bu maruziyeti aşağıdakilerle karşılaştırın:
- Modülün ters akım sınırları veya azami seri sigorta değeri
- Giriş iletkeninin akım taşıma kapasitesi
- Konnektör ve terminal anma değerleri
- Geçerli PV dizi tasarım kuralları
- Beklenen arıza akımı ve gerekli kesme kapasitesi
Dizi sigortası gerekiyorsa fotovoltaik sigorta sistemi belirtin ve hem buşonu hem yuvayı doğrulayın. Çizelgede şunlar bulunmalıdır:
- Sigorta sınıfı/uygulaması
- Anma gerilimi
- Anma akımı
- Kesme kapasitesi
- Zaman-akım koordinasyonu
- Yuva gerilim/akım değeri
- Sıcaklık ve muhafaza koşulları
- Değiştirme ve etiketleme gerekleri
IEC 60269-6, PV sistemlerini korumada kullanılan sigorta buşonlarına yönelik ek gerekleri kapsar. Kesin PV DC sigortanın modül, iletken, yuva ve arıza koşullarıyla koordine edilmesi gereğini ortadan kaldırmaz.
Nedeni araştırılmadan, istenmeyen açma gerekçesiyle belirtilen sigortayı daha yüksek anma değeriyle değiştirmeyin. Yanlış sınıf, sıcaklık, gevşek bağlantılar, hasarlı kablolama, ters akım maruziyeti veya gerçek bir arıza farklı düzeltici işlemler gerektirebilir.
Çıkış devresi gereksinimlerini hesaplayın
Her birleştirme çıkışı için katkıda bulunan dizi sayısını ve projede hesaplanan akımı kaydedin. Ardından şunları doğrulayın:
- Bara ve dahili iletken kapasitesi
- Çıkış terminali ve konnektör kapasitesi
- Çıkış kablosunun akım taşıma kapasitesi
- Çıkış cihazının sürekli akım değeri ve varsa değer düşürmesi
- Bağlı her kaynaktan gelebilecek beklenen arıza akımı
- İnverter giriş akımı ve kısa devre akımı sınırları
Kutu birden fazla çıkışa sahipse hangi girişlerin hangi çıkışı beslediğini belgeleyin. “3 giriş/3 çıkış” düzeni, “3 giriş/1 çıkış” düzeninden çok farklı bir görevi yerine getirebilir. Giriş/çıkış gösterimi topolojiyi açıklar, korumanın eksiksiz olduğunu değil.
Aşama 3: Aşırı gerilim korumasını ve çıkış cihazını tanımlayın
Aşırı gerilim koruma şartnamesini oluşturun
SPD gereksinimi; projenin yıldırım ve aşırı gerilim risk tasarımından, iletken güzergâhından, topraklama sisteminden, ekipmanın dayanım seviyesinden ve geçerli kurallardan doğar. PV DC SPD için en az şunları belirtin:
- Gerekli SPD tipi
- PV için azami sürekli çalışma gerilimi (Ucpv)
- Koruma modları ve kutup düzeni
- Nominal deşarj akımı (In)
- İlgili olduğunda azami deşarj akımı (Imax) veya darbe akımı (Iimp)
- Gerilim koruma seviyesi (Up)
- Kısa devre davranışı ve yedek koruma gereksinimi
- Gerekliyse yerel durum göstergesi ve uzaktan kontak
- Gerekliyse değiştirilebilir kartuş şartı
IEC 61643-31, PV tesisatlarının DC tarafına yönelik SPD'ler için gerekleri ve test yöntemlerini tanımlar. Seçim yine montaj düzeyinde koordinasyon gerektirir. “Tip 2 SPD dâhil” şeklindeki genel bir ifade; gerilim, mod, deşarj, koruma seviyesi ve kısa devre verileri olmadan eksiktir.
Mevcut ürün kategorileri için VIOX PV DC SPD ailesine bakın, ardından kesin modeli tamamlanmış çizelgeye göre doğrulayın.
Çıkış anahtarlama, ayırma veya devre kesici korumasını tanımlayın
Yalnızca “bir DC şalter” istemek yerine gerekli işlevi belirtin. Olası gerekler şunlardır:
- İşletme amaçlı anahtarlama
- Bakım ayırması
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Kilitlenebilir KAPALI konumu
- Görünür veya güvenilir konum göstergesi
- Uzaktan yardımcı durum sinyali
Bir DC ayırıcı şalter için gerilimi, akımı, kutup sayısını, bağlantı düzenini, DC kullanım kategorisini, çalışma görevini ve ayırma işaretlerini doğrulayın. Bir DC devre kesici için ayrıca kesme kapasitesini ve açma davranışını doğrulayın.
IEC 60947-3; kapsamındaki şalterleri, ayırıcıları, yük ayırıcıları ve sigortalı kombinasyon ünitelerini ele alır. IEC 60947-2 ise kapsamındaki devre kesicileri ele alır. Standart referansı kesin modele ve anma değerine bağlanmalıdır; bitmiş tertibat için genel bir uygunluk kısayolu olarak kullanılmamalıdır.
Aşama 4: Muhafazayı ve bağlantıları sahaya uyarlayın
Muhafazayı saha koşullarına göre seçin
“Dış ortam” tek başına yeterli bilgi değildir. Şunları kaydedin:
- Asgari ve azami ortam sıcaklığı
- Doğrudan güneş ve UV maruziyeti
- Yağmur, toz, yıkama ve yoğuşma maruziyeti
- Tuz, amonyak, kimyasal veya korozyon koşulları
- Rakım
- Darbe ve vandalizm riski
- Montaj yüzeyi ve yönü
- Gerekli giriş koruma seviyesi
- Muhafaza malzemesi ve korozyon işlemi
- Kablo giriş yönü, adedi ve rakor aralıkları
- Tasarım gerektiriyorsa tahliye, havalandırma veya basınç dengeleme şartları
- Servis erişimi ve boşluklar
Tüm koruma cihazları muhafaza içinde çalışırken termal performansı kontrol edin. Bileşen akım değerleri ortam sıcaklığına, gruplamaya ve ısı dağılımına göre değişebilir.
IP kodu muhafaza şartnamesinin yalnızca bir parçasıdır. Tek başına UV dayanımını, korozyon direncini, yoğuşma kontrolünü veya belirli bir sahadaki uzun vadeli uygunluğu kanıtlamaz.
Terminalleri, kabloları ve konnektörleri tanımlayın
Her giriş ve çıkış için iletken malzemesini, kesit aralığını, yalıtım tipini, sıcaklık değerini ve sonlandırma yöntemini kaydedin. Şunları doğrulayın:
- Terminaller belirtilen iletkeni kabul ediyor
- Kablo rakorları dış çaplarla eşleşiyor ve muhafaza korumasını sürdürüyor
- Pozitif ve negatif devreler açıkça tanımlanmış
- Bükme alanı yeterli
- Koruyucu topraklama noktaları tanımlanmış
- Saha konnektörleri eksiksiz bağlantı sistemi olarak uyumlu
Farklı üreticilerin konnektörlerini yalnızca benzer bir biçime sahip oldukları için eşleştirmek uyumluluk ve sertifikasyon sorunları yaratabilir. Belgelenmiş, uyumlu konnektör çiftlerini ve belirtilen aletleri kullanın. Proje seçenekleri için VIOX MC4 solar konnektör ürün ailesine bakın.
Aşama 5: İzleme ve kontrollü belgeleri tanımlayın
İzleme gerekip gerekmediğine karar verin
İzleme basit veya kapsamlı olabilir. Gerçekte gereken çıktıyı tanımlayın:
- Bağımsız dizi akımı veya grup akımı
- Sigorta durumu
- SPD durumu ve uzaktan alarm
- Ayırıcı veya devre kesici yardımcı konumu
- Muhafaza sıcaklığı
- Kapı durumu
- Haberleşme protokolü ve adres düzeni
- Yardımcı besleme gerilimi
- Yerel ekran veya yalnızca uzaktan raporlama
İzleme kanallarının dizi etiketleriyle nasıl eşleştiğini ve verilerin tesis denetim sistemine nasıl entegre edileceğini doğrulayın. “İzleme dâhil” ifadesi test edilebilir bir gereksinim değildir.
Belge ve doğrulama gereksinimlerini tanımlayın
Gerekli teslimatları üretimden sonra değil RFQ içinde belirtin. Projeye bağlı olarak şunları talep edin:
- Genel yerleşim çizimi
- Tek hat ve dahili bağlantı şemaları
- Kesin üretici/model referanslarını içeren malzeme listesi
- Terminal ve kablo giriş çizelgesi
- Cihaz veri sayfaları
- Kesin model ve anma değerleriyle eşleşen ilgili sertifikalar
- Rutin inceleme veya test kayıtları
- Tork çizelgesi
- Etiket ve isim plakası çizimleri
- Ambalaj ve yedek parça listesi
- Değişiklik kontrolü ve belge revizyon gerekleri
Bileşen kanıtını tertibat kanıtından ayırın. Sigorta veya SPD sertifikası yalnızca sertifikada belirtilen kapsamı kanıtlar; kutunun tamamını otomatik olarak kapsamaz.
Aşama 6: RFQ'yu oluşturun ve inceleyin

Örnek PV birleştirme kutusu RFQ yapısı
Birden fazla dizinin iki bağımsız inverter MPPT'sine bölündüğü varsayımsal bir çatı projesini düşünün. Tasarım ekibi dizi yakınında tek bir dış ortam tertibatı istiyor, ancak MPPT grupları ayrı kalmalıdır.
Teklif talebi, genel bir “çok dizili kutu” istemek yerine mimariyi alanlar hâlinde tanımlamalıdır:
| RFQ alanı | Örnek giriş |
|---|---|
| Elektrik topolojisi | İki bağımsız giriş grubu; MPPT'ler arasında çapraz birleştirme yok |
| Girişler/çıkışlar | Kesin dizi girişlerini ve onaylı grup başına bir çıkışı belirtin |
| Azami gerilim | Projede hesaplanan düzeltilmiş değer; tedarikçi cihaz değerleri bu gereksinimin üzerinde doğrulanacak |
| Dizi akımı | Veri sayfasındaki Isc ve onaylı tasarım akımı sonucu ektedir |
| Dizi koruması | Ters akım analizine göre gerekli/gerekli değil; kesin sigorta koordinasyonu ektedir |
| Aşırı gerilim koruması | Projede tanımlanan PV DC SPD tipi, Ucpv, modlar, In/Imax veya Iimp, Up ve yedek koruma |
| Çıkış cihazı | Ayırma, yük altında anahtarlama, devre kesici koruması veya onaylı kombinasyon olarak tanımlanır |
| Ortam | Dış ortam koşulları, sıcaklık aralığı, UV/korozyon maruziyeti, giriş koruması gereği, montaj |
| Kablo girişleri | Giriş/çıkış iletken kesitleri ve dış çaplar |
| İzleme | Kesin kanallar, kontaklar, protokol ve yardımcı besleme veya “gerekli değil” |
| Kanıtlar | Çizimler, BOM, cihaz veri sayfaları, eşleşen sertifikalar ve rutin test kaydı |
Bu örnekte sayısal anma değerleri bilinçli olarak verilmemiştir. Bu değerler yeniden kullanılabilir bir makaleden değil projenin modül, inverter, çevre ve mühendislik hesaplarından gelmelidir.
Eksik seçim kısayollarını reddedin
- “1000 V sistem için 1000 V kutu seçin.” Düzeltilmiş azami gerilim ve her bileşenin anma değeri yine doğrulanmalıdır.
- “Tüm modüllerde tek sigorta boyutu kullanın.” Modül akımı, azami seri sigorta değeri, iletken, yuva ve tasarım kuralları değişir.
- “Her dış ortam kutusu IP65 olmalıdır.” Saha ortamı ve muhafazanın tüm performans gereksinimleri belirtilmelidir.
- “Tüm diziler tek çıkışı paylaşabilir.” MPPT gruplaması ve inverter akım sınırları buna izin vermeyebilir.
- “Tip 2 SPD” eksiksiz bir SPD şartnamesidir. Ucpv, modlar, deşarj değerleri, Up, kısa devre davranışı ve koordinasyon hâlâ eksiktir.
- “Bileşen sertifikaları kutunun tamamını sertifikalandırır.” Bileşen ve tertibat kanıtlarının kapsamları farklıdır.
Nihai PV birleştirme kutusu RFQ kontrol listesi
Teklif istemeden önce şunları ekleyin:
- Modül ve inverter veri sayfaları
- Onaylı veya önerilen tek hat şeması
- Dizi çizelgesi ve MPPT ataması
- Düzeltilmiş azami dizi gerilimi hesabı
- Tasarım akımı ve ters akım analizi
- Gerekli giriş/çıkış topolojisi
- Dizi koruma kararı ve koordinasyon verileri
- SPD seçim alanları
- Çıkış anahtarlama/ayırma/koruma işlevi
- Giriş ve çıkış kablo çizelgesi
- Çevre ve muhafaza gerekleri
- İzleme ve yardımcı sistem gerekleri
- Hedef ülke ve geçerli standartlar/sertifikasyon sistemi
- Çizim, test, etiketleme, ambalaj ve yedek parça gerekleri
Tamamlanmış çizelgeyi VIOX yapılandırma değerlendirmesi için sales@vioxsolar.com adresine gönderin. Önerilen model veya tertibat daha sonra sorumlu mühendis tarafından projenin kontrollü belgelerine göre incelenmelidir.
Sık Sorulan Sorular
Bir birleştirme kutusu kaç diziyi destekleyebilir?
Fiziksel giriş sayısı modele göre değişir; ancak kabul edilebilir elektriksel gruplama MPPT mimarisine, akıma, korumaya, terminallere, dahili iletkenlere ve çıkış anma değerlerine bağlıdır.
PV birleştirme kutusunda sigorta mı, devre kesici mi kullanılmalı?
Gerekli işleve ve koordinasyon çalışmasına göre seçim yapın. PV sigortalar kompakt dizi korumasında yaygındır; uygun DC devre kesiciler sıfırlanabilir koruma ve anahtarlama sağlayabilir. Hiçbiri her konum için kendiliğinden doğru seçenek değildir.
Hangi gerilim değerini seçmeliyim?
En düşük tasarım sıcaklığında projede hesaplanan azami gerilimi kullanın ve seri bağlı her bileşeni, kutup düzenini ve tertibat yalıtım gereksinimini bu değere göre doğrulayın.
İzleme gerekli midir?
Her proje için gerekli değildir. Bağımsız dizilerin görünürlüğünün, uzaktan arıza bildiriminin veya tesis düzeyinde veri entegrasyonunun gerektiği projelerde daha değerlidir. Kesin kanalları ve çıkışları belirtin.
Tedarikçi yalnızca modül gücünden tüm hesapları yapabilir mi?
Hayır. Modül gücü tek başına Voc sıcaklık davranışını, Isc değerini, seri sigorta sınırını, dizi uzunluğunu, paralel kaynak maruziyetini, MPPT gruplamasını veya saha gereklerini belirlemez.




