Concernant la protection du côté CC du système photovoltaïque, la section 690.99 de l'article 690-Systèmes photovoltaïques du Code national de l'électricité NASI/NFPA 70 (surintensité). Il a été précisé que les conducteurs et les équipements du circuit du sous-système photovoltaïque, du circuit de sortie photovoltaïque, du circuit de sortie de l'onduleur et du circuit de la batterie de stockage d'énergie doivent être protégés conformément aux exigences de l'article 240 (Remarque : l'article 240 sur la protection de conducteurs et d'équipements); Les « Installations électriques des bâtiments -Partie 7-712 : Exigences relatives aux installations maritimes spéciales » sont utilisées dans le cadre de la norme IEC60364-7-712:2002 Emplacements - Systèmes d'alimentation solaire photovoltaïque (PV) GB/T 16895.32-2008 Installations électriques dans les bâtiments, partie 7-712 : Alimentation solaire photovoltaïque Système pour installations ou lieux spéciaux (mis en œuvre le 1er février 2010). Bien qu'il soit proposé dans la protection contre les surcharges du côté CC que lorsque le courant de transport continu du câble est égal ou supérieur à 1,25 fois l'ISC STC à n'importe quel endroit (ISC STC est le courant de court-circuit dans les conditions de test standard), la protection contre les surcharges pour les câbles de chaînes photovoltaïques et de panneaux photovoltaïques peut être ignorée (il s'agit des normes 712.433.1 et .2), mais la norme indique également que les exigences ci-dessus concernent uniquement la protection des câbles et que les spécifications du fabricant pour la protection des modules photovoltaïques doivent également être pris en compte. Il est également indiqué dans la définition de la boîte de jonction du générateur photovoltaïque qu'un fusible peut être utilisé pour la protection si nécessaire. GB/T 16895.32-2008 ne contient pas de dispositions rigides pour définir les raisons de la protection des appareils électriques. D'une part, la norme ne fournit que des exigences minimales pour garantir la mise en œuvre ; Mais une autre raison principale est que les normes sont encore en cours d’élaboration.

La norme sur les fusibles CEI 60269-6 : 2010 pour la protection des systèmes solaires photovoltaïques a été approuvée par le comité CEI en octobre de cette année et sera publiée en janvier ou février 2011. La norme nationale suivra également le développement. En 2005 ou avant, UL a établi les spécifications techniques pour les fusibles-qui protègent les chaînes de modules de cellules photovoltaïques et les générateurs photovoltaïques : Sujet 2529 Aperçu de l'enquête sur les fusibles-fusibles basse tension- POUR LES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES, dont la dernière version date de 2010. Les promulgations de ces normes indiquent que les normes ultérieures et les exigences de certification de sécurité des États membres de la CEI, y compris la Chine, peuvent prendre en compte le problème. de protection contre les surintensités côté CC comme le fait NASI/NFPA 70. En fait, la majorité des systèmes photovoltaïques existants dans l’industrie ont déjà été conçus et installés avec des fusibles. La figure suivante, les fusibles PV Holly HC10AR 1000V DC et HC10N 600V DC sont largement utilisés dans les armoires de connexion PV PV en position de fusible A, protégés par PV NH00 1000V 100A et NH1 1000V DC. Le 200A est également utilisé dans la position du fusible B de l'armoire de connexion PV PV.
La norme nord-américaine NASI/NFPA 70 a clairement stipulé que tous les appareils de protection côté DC nécessitent des spécifications DC. Pour le fusible de protection de la série de cellules photovoltaïques, à savoir le fusible A. Sur la figure, le courant nominal In est supérieur ou égal à 1,56 ISC (ISC est le courant de court-circuit -de la série PV). La tension nominale n'est pas inférieure à la tension en circuit ouvert VOC à la température locale la plus basse de la série de cellules photovoltaïques, et le facteur de correction est fourni pour calculer la température de fonctionnement réelle VOC ; Alors que le fusible B, qui protège le générateur photovoltaïque, nécessite un courant limite de 1,25 I inférieur ou égal à In< 1,56 ISC, la spécification du fil à cet emplacement doit être inférieure à 1,56 ISC, il est donc approprié de prendre le courant nominal maximum dans la spécification sérialisée en dessous de la valeur calculée de 1,56 ISC.

Le courant de fusion convenu pour les fusibles photovoltaïques dans le système CEI est de 1,45 In. Le courant de fusion convenu pour les fusibles photovoltaïques correspondant à la spécification technique US Subject 2529 est de 1,35 In. En d'autres termes, la capacité de charge réelle des fusibles photovoltaïques dans le système CEI est environ 1,1 à 1,2 fois supérieure à celle du fusible US Subject 2529. Par conséquent, compte tenu de la différence de capacité portante réelle, le fusible photovoltaïque du système CEI au fusible A dans la figure doit être modifié en In supérieur ou égal à 1,42Is en se référant à la formule ci-dessus In supérieur ou égal à 1,56 ISC. Calculez donc la valeur de spécification du fusible In selon la formule révisée et prenez le fusible dont le niveau actuel est supérieur à la valeur calculée et le plus proche de la valeur calculée. De plus, la spécification du fil ne doit pas être inférieure à IS, de préférence supérieure à 1,25 IS. De même, le fusible PV du système CEI à la position du fusible B sur la figure doit se référer à la formule ci-dessus . 1.56 ISC modifié en IN < 1,42 IIs, prendre le courant nominal maximum dans la spécification sérialisée en dessous de la valeur de calcul actuelle de 1,42 ISC. Lorsque la température autour du fusible est plus élevée, par exemple supérieure à 45 ou lorsque plusieurs fusibles sont installés à proximité de la boîte de jonction, la capacité doit être réduite, et la capacité doit être réduite comme suggéré par le fabricant du fusible.
Tout ce qui précède, il est très important dans le réseau photovoltaïque photovoltaïque d'installer un fusible CC, le choix de la tension nominale du fusible pour prendre en compte les panneaux photovoltaïques peut utiliser la température la plus basse de la tension en circuit ouvert Voc, le courant nominal doit être pris en compte lorsque la température la plus élevée des panneaux photovoltaïques pour utiliser le courant de court-circuit est et l'influence de la charge cyclique pour une longue durée de vie, assurer un travail à long terme - sous le principe d'une faible valeur nominale, afin d'obtenir une protection.
