+86-510-86539918/+86- 15365239088                         info@lp-solar.com
блоги, посвященные инновациям в области солнечных панелей, тенденциям в области технологий фотоэлектрических модулей, достижениям в области солнечных батарей и идеям возобновляемых источников энергии.
Дом / Блоги / Нагревается ли фотогальваническая распределительная коробка, даже если она не плохо сварена? Вся правда о появлении рядов или разбросанных фигур раскрыта в одной статье!

Нагревается ли фотогальваническая распределительная коробка, даже если она не плохо сварена? Вся правда о появлении рядов или разбросанных фигур раскрыта в одной статье!

Просмотры: 0     Автор: Редактор сайта Время публикации: 9 апреля 2026 г. Происхождение: Сайт

Запросить

кнопка поделиться Facebook
кнопка поделиться в твиттере
кнопка совместного использования линии
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Pinterest
кнопка поделиться WhatsApp
поделиться этой кнопкой обмена

При эксплуатации и обслуживании фотоэлектрических электростанций у многих возникает недоразумение: нагрев распределительной коробки = ложная пайка.

Однако в ходе фактической проверки на месте было обнаружено, что многие перегретые распределительные коробки, разобранные для проверки, вообще не имели признаков ложной пайки. Еще более странно то, что клей внутри распределительных коробок был безупречно белым. Некоторые случаи лихорадки отсутствуют подряд, некоторые возникают рядами или пятнами, а некоторые появляются спорадически. Причём дроны не могут его заснять на больших высотах, а портативные инфракрасные камеры способны заснять около 80%. Дроны могут его комплексно заснять на малых высотах.

Фактически, основных ответов всего два: выделение тепла сильно коррелирует с током, а разница обнаружения напрямую связана с расстоянием и углом съемки. Сегодня никаких пустых разговоров. Все дело в реальных вещах. Профессионалы в области фотоэлектрических систем могут напрямую сохранить его для дальнейшего использования, чтобы избежать ошибок при устранении неполадок!

图1.png

I.Развейте недоразумение: Если ложной пайки нет, то почему он все равно греется? (Основная логика)

Помните основную формулу: выделение тепла = контактное сопротивление/ненормальный диод + ток, протекающий через него (Q=I⊃2;Rt).

图2.png

Ложная пайка – лишь одна из причин нагрева. В состоянии без ложной пайки эти три ситуации являются триггерами, и все они связаны с током – чем больше ток, тем заметнее нагрев, и он может быть совершенно незаметен при слабом освещении и низкой температуре.

1. Повышенное контактное сопротивление (наиболее распространенное, более 80%).

Это не ложная пайка, а окисление внутренних выводов распределительной коробки, ослабление вилки MC4, коррозия медной шины или недостаточная сила соединения, из-за чего металлическая контактная поверхность меняется с «поверхностного контакта» на «точечный контакт», а сопротивление контакта резко возрастает (от нормального < 5 мОм до десятков и даже сотен мОм).

微信图片_2026-04-09_105948_112.png

Пока через него протекает ток, сопротивление будет генерировать джоулево тепло. Чем больше ток, тем интенсивнее выделение тепла. Например, когда ток струны приближается к номинальному значению, даже небольшая аномалия сопротивления приведет к быстрому накоплению тепла.

2. Неисправный байпасный диод (легко не заметить).

Диод не полностью неисправен, но имеет утечку, старение или высокое прямое падение напряжения. Пока через него проходит ток, он будет продолжать нагреваться.

Особенно, если компоненты имеют скрытые трещины или несоответствие мощности, байпасный диод будет проводить ток преждевременно и работать под током в течение длительного времени. Тепло будет передаваться непосредственно в распределительную коробку. Кажется, что распредкоробка греется, но по сути это неисправность диода. Конечно, самая фундаментальная суть – это горячая точка на элементе аккумулятора.

3. Потеря кабеля/соединения (ошибка в деталях)

Недостаточный диаметр кабелей постоянного тока, обрывы жил нескольких проводников или старение кабелей могут привести к увеличению сопротивления линии, при этом ток концентрируется на границе раздела между распределительной коробкой и кабелем, вызывая тем самым местный нагрев. Это не имеет ничего общего с ложной пайкой.

II. Ключевой вопрос: почему некоторые ряды не нагреваются, а другие нагреваются внутри рядов?

Это явление по существу является результатом неравномерного распределения тока в цепочках в сочетании с присущими дефектами распределительной коробки. Совокупный эффект этих двух факторов можно точно оценить в трех ситуациях:

1. Нагрев рядов: вся серия тока «равномерно повышена» или «равномерно дефектна».

Пока отопление идет рядами или участками, нет необходимости проверять отдельные распределительные коробки. Сначала проверьте весь последовательный ток и окружающую среду.

  • Ориентация и угол наклона всей цепочки компонентов одинаковы, а освещение равномерное → ток всей цепочки постоянный, а распределительные коробки с небольшими дефектами срабатывают одновременно с нагревом.

  • Неправильная конфигурация цепочки (например, короткие цепочки), низкое напряжение MPPT инвертора → ток всей цепочки приближается к номинальному значению или превышает его, эффект I⊃2;R усиливается, и весь ряд распределительных коробок нагревается вместе.

  • Качество распределительных коробок одной партии имеет дефекты → тенденция старения сохраняется. Как только ток повысится, они одновременно нагреются.

Вывод: Нагрев рядов = постоянная текущая среда + постоянные дефекты распределительной коробки и не имеют ничего общего с единичной неисправностью.

2. Один ряд вообще не нагревается: низкий ток или отсутствие дефектов.

Причина довольно проста. «Условие нагрева» не выполнено:

Либо ориентация этой цепочки компонентов плохая, либо свет слабый, либо цепочка слишком длинная, что приводит к меньшему току. Либо распределительная коробка хорошего качества, без окислений и разболтаний, степень согласования компонентов высокая, диод не проводит ток - R (сопротивление) в порядке, I (ток) мал и, естественно, не будет нагреваться.

3. Спорадическая лихорадка: Индивидуальный дефект, не связанный со всей серией течения.

Лишь несколько распределительных коробок перегреваются, что, скорее всего, является проблемой одной точки: например, нарушение герметичности одной распределительной коробки, попадание воды вызывает коррозию, одиночная вилка MC4 ослаблена или один компонент имеет скрытую трещину, вызывающую проводимость диода - весь последовательный ток в норме, но ненормальным является только одноточечный резистор/диод, поэтому это происходит периодически.

III. Мифы об инфракрасном обнаружении: нельзя снимать на больших высотах, но можно снимать на малых высотах/с портативного устройства?

Многие специалисты по эксплуатации и техническому обслуживанию сообщают, что во время высотных проверок с помощью дронов они не видят нагрева распределительных коробок. Его можно поймать, зависнув на небольшой высоте, но его невозможно поймать, держа в руках инфракрасную камеру. Основной вопрос заключается не в оборудовании, а в трех фундаментальных принципах. Прочитав их, вы поймете:

1. Невозможность съемки на больших высотах (дрон > 30 м): недостаточное количество пикселей + затухание сигнала.

На больших высотах расстояние велико, и одна распределительная коробка занимает всего от 1 до 3 пикселей на инфракрасном изображении. Область нагрева (обычно <5 см × 5 см) «сплавлена ​​по пикселям», а небольшая разница температур от 3 до 8 градусов Цельсия усредняется, что делает невозможным вообще выделиться. Кроме того, водяной пар и пыль в атмосфере рассеивают инфракрасные сигналы, что приводит к недостаточному соотношению сигнал/шум. Естественно, его невозможно захватить.

2. Съемка с малой высоты/с рук (малая высота < 10 м, с рук < 2 м): достаточное разрешение + минимальные помехи.

На близком расстоянии распределительная коробка может занимать на инфракрасном изображении от 10 до 100 пикселей, при этом четко различим температурный градиент и контур нагрева. Его можно точно определить по разнице температур более 3℃. Кроме того, расстояние небольшое, затухание инфракрасного излучения уменьшено, сигнал достаточный, а дрон можно расположить непосредственно в передней части распределительной коробки, что делает зону нагрева четко видимой.

3. Почему передняя сторона светится инфракрасным светом, а задняя нет?

图3.png
图4.png

Поймите различия между тремя методами обнаружения с помощью одной таблицы (для прямого сравнения)

Метод обнаружения

Типичное расстояние

Минимальная определяемая разница температур

Эффект обнаружения

Беспилотный летательный аппарат на большой высоте

50-100м

>10℃

Невидимое/пропущенное обнаружение (только горячая точка компонента первоначального скрининга)

Маловысотный беспилотный летательный аппарат

5-15м

3-5℃

Хорошо видно (устранение неисправности при перегреве распределительной коробки)

Портативный инфракрасный порт

0,5-2м

1-2℃

В основном хорошо видно (Угол наклона компонента неконтролируемый)

IV. Практическая эксплуатация на месте: трехэтапная проверка, никаких объездов (непосредственно на землю)

Без сложных инструментов следуйте следующей логике, чтобы быстро обнаружить проблему:

  1. Для обогрева ряда → Сначала проверьте: ток струны, ток ответвления, затем ориентацию/окклюзию компонентов и комплектацию распределительной коробки.

  2. Спорадический нагрев → Приоритетная проверка: Герметизация одной распределительной коробки/вилки MC4, скрытое растрескивание одного компонента, состояние диода;

  3. Инфракрасное обнаружение → Первичный осмотр горячих точек на компонентах на большой высоте, зависание на малой высоте (5–10 м) для проверки распределительных коробок, ручная инфракрасная повторная проверка подозрительных точек (определение аномалий при разнице температур > 5 ℃, немедленное отключение при разнице температур > 10 ℃).

В заключение, фотоэлектрическая распределительная коробка не связана с неправильной пайкой и перегревом. Основная проблема — «аномальное сопротивление + ток». Если они появляются рядами или разбросаны, проверьте, постоянен ли ток во всей серии. Различия в инфракрасном обнаружении по существу связаны с расстоянием и разрешением.

Похожие блоги

контент пуст!

Наполним мир солнечной энергией! Желаю, чтобы Земля становилась все более зеленой!

Быстрые ссылки

Категория продукта

Оставить сообщение
Получить цену

О нас

Связаться с нами

 +86-510-86539918
 +86- 18936872512
 No.218 Qingtong Road, город Цинъян, город Цзянинь, провинция Цзянсу, Китай
Авторское право © 2025 Jiangyin Licheng Light Energy Co., Ltd. Все права защищены. | Карта сайта | политика конфиденциальности