
Грешка 1: Без изолатор за постоянен ток – или използване на евтин AC превключвател
какво става
Няма DC превключвател между слънчевите панели и инвертора. Или между батерията и инвертора. Или някой използва евтин превключвател за променлив ток, който е лежал наоколо.
Когато трябва да поправите системата, не можете да изключите безопасно. Още по-лошо, постоянният ток няма точка на пресичане на нулата. Създава дъги много по-зле от AC. Евтин превключвател ще продължи да свети дъга, когато се опитате да го изключите. Контактите горят. Арката продължава. Пожар започва.
Как да го направите правилно:
| Местоположение | Това, от което се нуждаете |
|---|---|
| Слънчеви панели → инвертор/контролер за зареждане | DC изолатор (постоянен ток, не променлив ток) |
| Батерия → инвертор | DC прекъсвач или предпазител + изолатор |
| Инвертор → разпределителен панел | AC прекъсвач |
Ключов момент:Купете aDC-оценкапревключвател. AC превключвателите не могат да свършат работа. Приличат си. Гасенето на вътрешната дъга е съвсем различно.
Грешка 2: Малкоразмерни кабели – скритата опасност от пожар
какво става
За да спести пари, някой използва по-тънки кабели от необходимото. Или имат само тънък кабел под ръка, затова го използват.
Тънкият кабел има по-голямо съпротивление. През него тече ток. Загрява се. Повече натоварване означава повече топлина. Изолацията се топи. Положителните и отрицателните проводници са накъсо. искри. огън.
Това не е преувеличение. Видяхме реален случай: клиент използва 4 mm² кабел за 2000 W инвертор. След 30 минути при пълно натоварване кабелът се превърна в нагревателна жица и разтопи всяка жица около себе си.
Как да го направите правилно:
| Инверторна мощност | Минимален размер на кабела за 12V | Минимален размер на кабела за 24V | Минимален размер на кабела за 48V |
|---|---|---|---|
| 1000W | 25 mm² (около 3 AWG) | 16 mm² (около 5 AWG) | 10 mm² (около 7 AWG) |
| 2000W | 50 mm² (около 1/0 AWG) | 25 mm² (около 3 AWG) | 16 mm² (около 5 AWG) |
| 3000W | 70 mm² (около 2/0 AWG) | 35 mm² (около 2 AWG) | 25 mm² (около 3 AWG) |
| 5000W | Не се препоръчва за 12V | 70 mm² (около 2/0 AWG) | 35 mm² (около 2 AWG) |
Още три правила:
По-голямото разстояние изисква по-дебел кабел (добавете 20% повече напречно-сечение на допълнителен метър)
Използвайте меден проводник, ако е възможно. Ако използвате алуминий, вземете 30% по-дебел
Затегнете всички връзки. Разхлабената връзка създава висока топлина


Грешка 3: Обръщане на полярността – незабавно унищожение
какво става
Червеното преминава към черно. Черното преминава към червено.
Една секунда. Или просто едно докосване.
Някои инвертори имат защита срещу обратна полярност. Но ако вашият не го направи или диодът не може да се справи с пренапрежението, ето какво се случва: кондензаторите експлодират. MOSFETs късо. Платката гори.Не е възможен ремонт.
Как да го направите правилно:
Използвайте мултицет, за да проверите полярността на батерията, преди да свържете (червена сонда към положителна, черна към отрицателна – трябва да видите положително напрежение)
Използвайте различни цветове за проводниците:червено за положително, черно за отрицателно. Не използвайте същия цвят.
Ако е възможно, използвайте различни типове съединители за положителни и отрицателни клеми
Свържете плюса на батериятапоследно. Имайте пожарогасител наблизо за всеки случай
Забележка относно защитата:Всички наши серии CHNB-M, X, C и E имат защита срещу обратна полярност. Дори ако обърнете връзката, вътрешната верига няма да изгори. Но защитата има граници – оставянето й обърната за дълго време все още може да причини щети. Винаги свързвайте правилно.
Грешка 4: Няма заземяване – или грешно заземяване
какво става
Изобщо няма заземяване. Или заземителният проводник отива към водопровод, отоплителна тръба или гръмоотвод. Или някой използва отрицателния полюс на батерията като маса.
Без заземяване означава: ако оборудването изпусне ток, металният корпус може да стане под напрежение. Докоснете го - изпадате в шок. Още по-лошо, когато удари мълния или се случи скок в мрежата, енергията няма къде да отиде. Всичко влиза в оборудването ви. Всичко гори.
Как да го направите правилно:
| Системен компонент | Изискване за заземяване |
|---|---|
| Рамка за соларен панел | Отделно заземяване (мълниезащита) |
| Инверторен калъф | Свързване към заземяване (безопасно заземяване) |
| Кутия за батерии | Ако е метален корпус, заземете и него |
| AC изход (неутрален проводник) | Може да се наложи повторно-заземяване според местния кодекс |
Ключови точки:
Използвайте специална медна шина за заземяване
Размер на заземяващия проводник: поне 50% от най-големия токопроводящ-проводник
Съпротивление на земята: по-малко от 4Ω (електротехник може да измери това)
недейсвържете неутралния AC изход на инвертора директно към отрицателния полюс на батерията


Грешка 5: Инсталиране в затворено пространство – лятото го превръща във фурна
какво става
Поставяте инвертора и батерията в малък затворен шкаф. Затваряш вратата. идва лятото.
Инверторът произвежда топлина, когато работи. Батерията отделя топлина при зареждане. Затворено пространство. Няма вентилация. Температурата се покачва до 60 градуса, 70 градуса, 80 градуса.
След това:
Електролитните кондензатори губят половината от живота си за всеки 10 градуса покачване
Мощните транзистори губят ефективност и могат термично да се повредят
LFP батериите са по-безопасни от NMC, но високите температури ги остаряват по-бързо
Как да го направите правилно:
тръгвайпоне 15 смпространство около инвертора за въздушен поток
Добаветевентилатори за принудително охлажданекъм шкафа (използвайте температурен превключвател, за да ги контролирате)
Не слагайте инверторадиректно отгоребатерията (горещ въздух се издига – батерията става още по-гореща)
Ако инсталирате на открито, изберете aзасенчен, сух, добре{0}}проветренмясто
Референтна температура:
Най-добра работна температура: 20 градуса – 30 градуса
Допустим диапазон за нашите продукти: -25 градуса – +70 градуса
Дългосрочно-излагане на температура над 50 градуса: продължителността на живота намалява значително
Над 70 градуса: защитата от пре-температура може да изключи устройството
Грешка 6: Неправилно последователно/паралелно окабеляване на батерията – дисбалансът води до ранна повреда
какво става
Някой купува две 12V батерии. Те ги свързват последователно, за да направят 24V. Но батериите са различни години, различни марки, различен капацитет.
Или свързват три батерии паралелно, но окабеляването е грешно. Средната батерия получава най-много ток. Първо се проваля.
При серийни връзки: при зареждане по-малката батерия първо се зарежда, след което се презарежда. При разреждане по-малката батерия първо се изпразва, след което се-разрежда. След няколко цикъла тази "най-слаба връзка" батерия е изтощена.
При паралелни връзки: ако окабеляването не е симетрично, батерията, която е най-близо до инвертора, носи повече ток. Другите седят и вършат по-малко работа.
Как да го направите правилно:
Серия (за увеличаване на напрежението):
Използвайте същата марка, същия модел, същата партида батерии
Заредете напълно всяка батерия поотделно, преди да свържете последователно
Добавете aбалансьор на батериятаили използвайте BMS с активно балансиране
Паралелно (за увеличаване на капацитета):
Необходима е същата марка, същия модел, същата партида
Използвайте диагонално окабеляване (вижте диаграмата по-долу)
Не свързвайте паралелно повече от 4 батерии (споделянето на ток става трудно)

Грешка 7: Инверторът е твърде далеч от батерията – спадът на напрежението ви отнема енергиятакакво става
Слагате инвертора в хола. Батерията е на балкона. Дължината на кабела е 5 метра.
Използвате 25 mm² меден проводник. Мислите, че това е достатъчно.
При 2000W натоварване на 12V система токът е около 185A. Пад на напрежение над 5 метра от 25 mm² мед? Около 0.7V.
Напрежението на батерията е 12.8V. При инвертора пада до 12.1V. Изключването на инвертора при ниско напрежение обикновено е около 10,5 V, така че все още не изключвате. Но спадът на напрежението означава: действителната изходна мощност на инвертора пада и кабелите се нагряват.
Как да го направите правилно:
Златно правило: поставете инвертора възможно най-близо до батерията.
Идеално разстояние:в рамките на 1 метър
Допустимо разстояние:в рамките на 3 метра(има нужда от по-дебел кабел)
Повече от 5 метра:силно обмислете преминаването към 24V или 48V
Регулиране на размера на кабела за по-голямо разстояние (пример: 2000W, 12V):
| Разстояние | Необходим размер на кабела |
|---|---|
| В рамките на 1 метър | 50 mm² |
| 3 метра | 70 mm² |
| 5 метра | 95 mm² |
| 10 метра | Не се препоръчва за 12V |
Защо 48V е много по-добре (2000W натоварване):
12V система: 167A ток, нуждае се от 70 mm² кабел за 5 метра
48V система: 42A ток, нуждае се само от 16 mm² кабел за 5 метра
По-високото напрежение означава по-нисък ток. По-нисък ток означава по-тънък кабел, по-малко падане на напрежението, по-малко загуби.
Бърз контролен списък
Запазете тази публикация. След като завършите инсталацията, проверете всеки елемент:
| # | Проверете елемента | Готово |
|---|---|---|
| 1 | Инсталиран aDC{0}}изолатормежду слънчева/акумулаторна батерия и инвертор | ☐ |
| 2 | Размерът на кабела е правилен за мощност, разстояние и напрежение – използвайки меден проводник | ☐ |
| 3 | Проверен поляритет с мултицет преди свързване – инверторът има защита срещу обрат | ☐ |
| 4 | Системата има правилно заземяване (корпус на инвертора, кутия за батерии, рамка на панела) | ☐ |
| 5 | Инвертор и батерия са в адобре{0}}проветреноместоположение с пространство за въздушен поток | ☐ |
| 6 | Батериите са една и съща марка, същия модел, същата възраст – окабеляването е симетрично | ☐ |
| 7 | Инвертор и батерия са катовъзможно най-близо(в идеалния случай в рамките на 1 метър) | ☐ |
Всички 7 проверени?– Вашата система вероятно е безопасна.
Някой артикул не е проверен?– Поправете го преди включване.
Не сте сигурни за вашата инсталация?
Изпратете ни снимки. Екипът за след{1}}продажби на Chuhan Technology може да разгледа бързо.
Свържете се с нас:
Имейл: sales03@chinachuhan.com
Телефон: 0577 6286 1005
WhatsApp: +86 189 6895 8968
Тъй като грешната връзка не си струва да изгорите вашето оборудване. И определено не си струва да запалите къщата си.
