Con respecto a la protección en el lado de CC del sistema fotovoltaico, Sección 690.99 del Artículo 690-Sistemas fotovoltaicos del Código Eléctrico Nacional NASI/NFPA 70 (Sobrecorriente). Se ha dejado claro que los conductores y equipos del circuito del subsistema fotovoltaico, el circuito de salida fotovoltaica, el circuito de salida del inversor y el circuito de la batería de almacenamiento de energía deben protegerse de acuerdo con los requisitos del Artículo 240 (Nota: Artículo 240 en el Protección de conductores y equipos); Las "Instalaciones eléctricas de edificios -Parte 7-712: Requisitos para instalaciones marítimas especiales" se utiliza como parte de IEC60364-7-712:2002 Ubicaciones: sistemas de suministro de energía solar fotovoltaica (PV) GB/T 16895.32-2008 Instalaciones eléctricas en edificios parte 7-712: Solar Sistema de Suministro de Energía FV para Instalaciones o Lugares Especiales (implementado el 1 de febrero de 2010). Aunque se propone en la protección contra sobrecarga en el lado de CC que cuando la corriente de transporte continua del cable sea igual o superior a 1,25 veces el ISC STC en cualquier ubicación (ISC STC es la corriente de cortocircuito en condiciones de prueba estándar), se puede ignorar la protección contra sobrecargas para cables de cadenas fotovoltaicas y conjuntos fotovoltaicos (estos son los estándares 712.433.1 y.2), pero el estándar también establece que los requisitos anteriores son solo para la protección de cables, y las especificaciones del fabricante para la protección del módulo fotovoltaico deben también ser considerado. También se indica en la definición de caja de conexiones del conjunto fotovoltaico que se puede utilizar un fusible como protección si es necesario. GB/T 16895.32-2008 no contiene disposiciones rígidas para establecer el motivo de la protección de aparatos eléctricos; por un lado, la norma solo proporciona requisitos mínimos para garantizar su implementación; Pero otra razón principal es que todavía se están desarrollando estándares.

La norma de fusibles IEC 60269-6:2010 para la protección de sistemas solares fotovoltaicos fue aprobada por el comité IEC en octubre de este año y se publicará en enero o febrero de 2011. La norma nacional también seguirá el desarrollo. En 2005 o antes, UL estableció la especificación técnica para los fusibles-que protegen las cadenas de módulos de células fotovoltaicas y los conjuntos fotovoltaicos: Asunto 2529 Esquema de investigación para fusibles-fusibles de baja-tensión PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, cuya última versión es de 2010. Las promulgaciones de estas normas indican que las normas posteriores y los requisitos de certificación de seguridad de los estados miembros de IEC, incluida China, pueden tener en cuenta la cuestión de Protección contra sobrecorriente del lado de CC como lo hace NASI/NFPA 70. De hecho, la mayoría de sistemas fotovoltaicos existentes en la industria ya han sido diseñados e instalados con fusibles. En la siguiente figura, los fusibles fotovoltaicos Holly HC10AR de 1000 V CC y HC10N de 600 V CC se utilizan ampliamente en gabinetes de conexión fotovoltaica en la posición del fusible A, NH00 1000V 100 A y NH1 1000V CC protegidos por PV. El 200 A también se usa en la posición del fusible B del gabinete de conexión fotovoltaica.
La norma norteamericana NASI/NFPA 70 ha estipulado claramente que todos los dispositivos de protección en el lado de CC requieren especificaciones de CC. Para el fusible de protección de la serie de células fotovoltaicas, concretamente el fusible A en la figura, se requiere una corriente nominal In mayor o igual a 1,56 ISC (ISC es la corriente de cortocircuito-de la serie fotovoltaica). El voltaje nominal no es menor que el voltaje de circuito abierto VOC a la temperatura local más baja de la serie de células fotovoltaicas, y el factor de corrección se proporciona para calcular la temperatura de funcionamiento real VOC; Mientras que el fusible B, que protege el conjunto fotovoltaico, requiere una corriente límite de 1,25 I menor o igual a In < 1,56 ISC, la especificación del cable en esta ubicación debe ser inferior a 1,56 ISC, por lo que es apropiado tomar la corriente nominal máxima en la especificación serializada por debajo del valor calculado de 1,56 ISC.

La corriente de fusión acordada para los fusibles fotovoltaicos en el sistema IEC es de 1,45 pulgadas. La corriente de fusión acordada para fusibles fotovoltaicos correspondientes a la especificación técnica US Subject 2529 es de 1,35 pulgadas. En otras palabras, la capacidad de carga real de los fusibles fotovoltaicos en el sistema IEC es aproximadamente 1,1-1,2 veces mayor que la del fusible sujeto 2529 de EE. UU. Por lo tanto, considerando la diferencia de capacidad de carga real, el fusible fotovoltaico del sistema IEC en el fusible A en la figura debe modificarse a In mayor o igual a 1,42 Is haciendo referencia a la fórmula anterior In mayor o igual a 1,56 ISC. Entonces calcule el valor de especificación del fusible In de acuerdo con la fórmula revisada y tome el fusible cuyo nivel actual sea mayor que el valor calculado y más cercano al valor calculado. Además, la especificación del cable no debe ser inferior a IS, preferiblemente superior a 1,25 IS. De manera similar, el fusible fotovoltaico del sistema IEC en la posición del fusible B en la figura debe hacer referencia a la fórmula anterior. 1.56 ISC cambiado a IN < 1,42 IIs, tome la corriente nominal máxima en la especificación serializada por debajo del valor de cálculo actual de 1,42 ISC. Cuando la temperatura alrededor del fusible es más alta, como por ejemplo más de 45ºC o cuando se instalan varios fusibles cerca de la caja de conexiones, se debe reducir la capacidad y la capacidad se debe reducir según lo sugerido por el fabricante del fusible.
Todo lo anterior, es muy importante en el conjunto fotovoltaico instalar un fusible de CC, la elección de la clasificación de voltaje fotovoltaico del fusible para considerar que los paneles fotovoltaicos pueden usar la temperatura más baja del voltaje de circuito abierto Voc, la corriente nominal debe considerarse cuando la temperatura más alta de los paneles fotovoltaicos para usar la corriente de cortocircuito es, y la influencia de la carga cíclica para una larga vida útil, garantizar un trabajo a largo plazo - bajo la premisa de una clasificación baja, para lograr protección.
