Angående beskyttelse på DC-siden av det fotovoltaiske systemet, seksjon 690.99 i artikkel 690-Photovoltaic Systems of the NASI/NFPA 70 National Electrical Code (Overcurrent) Det er blitt gjort klart at ledere og utstyr til solcelle-delsystemkretser, fotovoltaiske utgangskretser, vekselretterutgangskrets, energikrets 20 skal beskyttes i samsvar med artikkel 20 for energi (Merk: Artikkel 240 om beskyttelse av ledere og utstyr); "Electrical Installations of Buildings -Del 7-712:Requirments for special Maritime InstallaTions" brukes som en del av IEC60364-7-712:2002 Steder - Solar photovoltaic (PV) strømforsyningssystemer GB/T 16200s Elektriske installasjoner i bygningsdel. 7-712: Solar PV-strømforsyningssystem for spesielle installasjoner eller steder (implementert 1. februar 2010). Selv om det er foreslått i overbelastningsbeskyttelsen på DC-siden at når den kontinuerlige bærestrømmen til kabelen er lik eller større enn 1,25 ganger ISC STC på et hvilket som helst sted (ISC STC er kortslutningsstrømmen under standard testforhold), kan overbelastningsbeskyttelse for PV-streng- og PV-array-kabler ignoreres (disse er standarden 712.423, men også kravene ovenfor). beskyttelse, og produsentens spesifikasjoner for PV-modulbeskyttelse bør også vurderes. Det står også i definisjonen av PV array koblingsboks at sikring kan brukes til beskyttelse om nødvendig. GB/T 16895.32-2008 er ikke stive bestemmelser for å angi årsaken til beskyttelse av elektriske apparater, på den ene siden gir standarden bare minimumskrav, for å sikre implementering; Men en annen hovedårsak er at standarder fortsatt er under utvikling.

Sikringsstandarden IEC 60269-6:2010 for beskyttelse av solcelleanlegg er godkjent av IEC-komiteen i oktober i år, og vil bli publisert i januar eller februar 2011. Den nasjonale standarden vil også følge opp utviklingen. I 2005 eller tidligere har UL etablert den tekniske spesifikasjonen for sikrings-lenkene som beskytter PV-cellemodulstrenger og PV-arrayer: Emne 2529 Oversikt OF UNDERSØKELSE FOR lav-sikringer FOR FOTOVOLTAISKE SYSTEMER, den nyeste versjonen av disse er standardene 20 og påfølgende standarder, som indikerer at standardene er 20 og påfølgende. sikkerhetssertifiseringskravene til IECs medlemsland, inkludert Kina, kan ta hensyn til spørsmålet om overstrømsbeskyttelse på DC-siden, slik NASI/NFPA 70 gjør. Faktisk er flertallet av eksisterende solcelleanlegg i bransjen allerede designet og installert med sikringer. Følgende figur, Holly PV-sikringer HC10AR 1000V DC og HC10N 600V DC er mye brukt i PV-PV-koblingsskap i sikring A-posisjon, PV-beskyttet NH00 1000V 100A og NH1 1000V DC.
Den nordamerikanske standarden NASI/NFPA 70 har klart fastsatt at alle beskyttelsesapparater på DC-siden krever DC-spesifikasjoner. For sikringen for å beskytte fotovoltaiske celleserier, nemlig sikring A I figuren, kreves merkestrømmen In Større enn eller lik 1,56 ISC (ISC er kortslutningsstrømmen til PV-serien). Nominell spenning er ikke mindre enn åpen kretsspenning VOC ved den laveste lokale temperaturen til fotovoltaiske celleserien, og korreksjonsfaktoren er gitt for å beregne den faktiske driftstemperaturen VOC; Mens sikringen B, som beskytter PV-gruppen, krever 1,25 grensestrøm I Mindre enn eller lik In< 1,56 ISC, må ledningsspesifikasjonen på dette stedet være mindre enn 1,56 ISC, så det er hensiktsmessig å ta den maksimale merkestrømmen i den serialiserte spesifikasjonen under den beregnede verdien på 1,56 ISC.

Den avtalte smeltestrømmen til solcellesikringer I IEC-systemet er 1,45 In. Den avtalte smeltestrømmen til solcellesikringer som tilsvarer den tekniske spesifikasjonen US Subject 2529 er 1,35 In. Med andre ord, den faktiske bæreevnen til solcellesikringer i IEC-systemet er omtrent 1,1-1,2 ganger den til US Subject 2529-sikringen. Derfor, med tanke på forskjellen i faktisk bæreevne, bør den fotovoltaiske sikringen til IEC-systemet ved sikring A på figuren modifiseres til In Større enn eller lik 1,42Is ved å referere til formelen ovenfor In Større enn eller lik 1,56 ISC. Så beregn sikringsspesifikasjonsverdien In i henhold til den reviderte formelen, og ta sikringen hvis strømnivå er større enn den beregnede verdien og nærmest den beregnede verdien. I tillegg bør ledningsspesifikasjonen ikke være mindre enn IS, helst større enn 1,25IS. På samme måte bør PV-sikringen til IEC-systemet ved sikring B-posisjon i figuren referere til formelen ovenfor. 1.56 ISC endret til IN< 1.42IIs, ta den maksimale nominelle strømmen i den serialiserte spesifikasjonen under gjeldende 1.42ISC-beregningsverdi. Når temperaturen rundt sikringen er høyere, for eksempel høyere enn 45 eller når flere sikringer er installert nær koblingsboksen, bør kapasiteten reduseres, og kapasiteten bør reduseres som foreslått av sikringsprodusenten.
Alt det ovennevnte, det er veldig viktig i solcellepanelet installere likestrømssikring, valg av pv-spenningsklassifisering av sikringen for å vurdere solcellepaneler kan bruke den laveste temperaturen på åpen kretsspenning Voc, merkestrøm bør vurderes når den høyeste temperaturen på solcellepaneler for å bruke kortslutningsstrøm er, og påvirkningen av syklisk belastning for lang levetid for lang {,} lav arbeidslevetid i {,} for å oppnå beskyttelse.
