কেন গ্রাউন্ড-মাউন্ট সোলার সিস্টেমগুলির উন্নত বৈদ্যুতিক ডিজাইন প্রয়োজন
গ্রাউন্ড-মাউন্ট সোলার ইনস্টলেশন একটি অনন্য বৈদ্যুতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে যা অপেশাদার ইনস্টলেশনগুলিকে পেশাদার-গ্রেডের সিস্টেম থেকে আলাদা করে: দূরত্ব. রুফটপ অ্যারে যেখানে ইনভার্টার ২০-৩০ ফুট দূরে থাকে, তার বিপরীতে গ্রাউন্ড-মাউন্ট সিস্টেমগুলিতে প্রায়শই অ্যারে থেকে বিল্ডিং পর্যন্ত ১০০-৩০০ ফুট ডিসি তারের প্রয়োজন হয়। এই দূরত্ব দুটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইন বিবেচ্য বিষয় প্রবর্তন করে যা সিস্টেমের কার্যকারিতা তৈরি বা নষ্ট করতে পারে: ভোল্টেজ ড্রপ এবং অতিরিক্ত প্রবাহ সুরক্ষা.
আপনার সোলার অ্যারে এবং ইনভার্টারের মধ্যে প্রতিটি ফুট তার প্রতিরোধের মতো কাজ করে, আপনার শক্তি সংগ্রহ থেকে ওয়াট চুরি করে। একই সাথে, দীর্ঘ তারের রান ফল্ট কারেন্টের ঝুঁকি বাড়ায়, সঠিক ফিউজ সাইজিং শুধুমাত্র একটি কোড প্রয়োজনীয়তা নয়, আগুন প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তাও বটে। এই গাইডটি বৈদ্যুতিক ঠিকাদার এবং সৌর ইনস্টলারদের নিরাপদ, দক্ষ গ্রাউন্ড-মাউন্ট পিভি সিস্টেম ডিজাইন করার জন্য প্রয়োজনীয় গণনা পদ্ধতি, এনইসি-সম্মত স্পেসিফিকেশন এবং ব্যবহারিক কর্মপ্রবাহ সরবরাহ করে।.

দীর্ঘ তারের রানে ডিসি ভোল্টেজ ড্রপ বোঝা
পাওয়ার লসের পদার্থবিদ্যা
ভোল্টেজ ড্রপ তাত্ত্বিক নয়—এটি তাপ হিসাবে আপনার সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যাওয়া অর্থ। যখন ডিসি কারেন্ট কপার কন্ডাকটরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তারের প্রতিরোধ ওহমের সূত্র অনুসরণ করে বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করে। গ্রাউন্ড-মাউন্ট ইনস্টলেশনের জন্য, এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ:
- ১৫০ ফুটের তারের রানে থাকে ছয় গুণ ২৫ ফুটের রুফটপ রানের চেয়ে বেশি প্রতিরোধ ক্ষমতা
- ভোল্টেজ ড্রপ কারেন্টের সাথে মিলিত হয়; অ্যারের আকার দ্বিগুণ করলে তারের আকার বৃদ্ধি না করলে ক্ষতি চারগুণ হতে পারে
- ডিসি সিস্টেমে এসি বিতরণের ভোল্টেজ ট্রান্সফরমেশন সুবিধা নেই
এনইসি ভোল্টেজ ড্রপ স্ট্যান্ডার্ড
যদিও ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল কোড (এনইসি) নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট ভোল্টেজ ড্রপের সীমা নির্ধারণ করে না, এনইসি ২১০.১৯(এ) তথ্যমূলক নোট নং ৪ ভোল্টেজ ড্রপ কম রাখার সুপারিশ করে ২% ডিসি সার্কিটের জন্য. সৌর শিল্প এটিকে পিভি উৎস সার্কিট (অ্যারে থেকে কম্বাইনার) এবং পিভি আউটপুট সার্কিট (কম্বাইনার থেকে ইনভার্টার) এর জন্য একটি ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে গ্রহণ করেছে।.
কেন ২%? কারণ ভোল্টেজ ড্রপ সরাসরি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পয়েন্ট ট্র্যাকিং (এমপিপিটি) দক্ষতা হ্রাস করে। যদি আপনার ইনভার্টার ৪০০ভি ডিসি আশা করে কিন্তু তারের ক্ষতির কারণে ৩৯২ভি পায়, তবে এমপিপিটি অ্যালগরিদম সর্বোত্তম অপারেটিং পয়েন্ট বজায় রাখতে সংগ্রাম করে, যার ফলে আপনার ৩-৫% বার্ষিক শক্তি উৎপাদন খরচ হয়।.
ভোল্টেজ ড্রপ গণনা সূত্র
ডিসি ভোল্টেজ ড্রপের জন্য স্ট্যান্ডার্ড সূত্র হল:
ভিডি% = (২ × এল × আই × আর) / ভি × ১০০
কোথায়:
- ভিডি% = শতকরা ভোল্টেজ ড্রপ
- ল = একমুখী তারের দৈর্ঘ্য (ফুট)
- আমি = অ্যাম্পিয়ারে কারেন্ট (সাধারণত স্ট্রিং ইম্প বা অ্যারের মোট কারেন্ট)
- র = ৭৫° সেলসিয়াসে প্রতি ১,০০০ ফুটে কন্ডাকটরের প্রতিরোধ (এনইসি অধ্যায় ৯, টেবিল ৮ থেকে)
- হ = সিস্টেম ভোল্টেজ (অ্যারের জন্য ভিএমপি, কোড সম্মতির জন্য ভিওসি)
- 2 = ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক উভয় কন্ডাকটরের জন্য হিসাব (রাউন্ড-ট্রিপ দূরত্ব)
ব্যবহারিক উদাহরণ:
আপনার কাছে একটি ১০ কিলোওয়াটের গ্রাউন্ড-মাউন্ট অ্যারে আছে, যা ইনভার্টার থেকে ১২০ ফুট দূরে, ৪০০ভি এবং ২৫এ কারেন্টে কাজ করছে। ১০ এডব্লিউজি কপার তার ব্যবহার করে (আর = ১.২৪Ω প্রতি ১,০০০ ফুট ৭৫° সেলসিয়াসে):
ভিডি% = (২ × ১২০ × ২৫ × ১.২৪) / (৪০০ × ১,০০০) × ১০০ = ১.৮৬% 1.86% ✓ (গ্রহণযোগ্য)
আপনি যদি ১২ এডব্লিউজি ব্যবহার করতেন (আর = ১.৯৮Ω প্রতি ১,০০০ ফুট):
ভিডি% = (২ × ১২০ × ২৫ × ১.৯৮) / (৪০০ × ১,০০০) × ১০০ = ৩.৭১% 2.97% ✗ (২% সীমা অতিক্রম করে)
ভোল্টেজ ড্রপ রেফারেন্স টেবিল
| AWG সাইজ | প্রতিরোধ (Ω/১০০০ফুট @ ৭৫°C) | ২% ভিডি ড্রপের জন্য সর্বোচ্চ দূরত্ব (২৫এ @ ৪০০ভি) | ৩% ভিডি ড্রপের জন্য সর্বোচ্চ দূরত্ব (২৫এ @ ৪০০ভি) |
|---|---|---|---|
| ৬ এডব্লিউজি | 0.491 | ৩২৬ ফুট | ৪৮৯ ফুট |
| ৮ এডব্লিউজি | 0.778 | ২০৬ ফুট | ৩০৮ ফুট |
| ১০ এডব্লিউজি | 1.24 | ১২৯ ফুট | ১৯৪ ফুট |
| ১২ এডব্লিউজি | 1.98 | ৮১ ফুট | ১২১ ফুট |
| ১৪ এডব্লিউজি | 3.14 | ৫১ ফুট | ৭৬ ফুট |
টেবিলটি কপার কন্ডাক্টর, ৪০০ভি সিস্টেম ভোল্টেজ, ২৫এ কারেন্ট ধরে নেয়। ভিন্ন প্যারামিটারের জন্য, উপরের সূত্রটি ব্যবহার করুন।.

গ্রাউন্ড-মাউন্ট অ্যারের জন্য তারের সাইজিং: অ্যাম্পাসিটি এবং ভোল্টেজ ড্রপের মধ্যে ভারসাম্য
দ্বৈত-বাধা সমস্যা
গ্রাউন্ড-মাউন্ট পিভি ইনস্টলেশনের জন্য তারের গেজ নির্বাচন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পূরণ করতে হয় দুটি স্বতন্ত্র মানদণ্ড:
- অ্যাম্পসিটি: তার অতিরিক্ত গরম না হয়ে সর্বোচ্চ কারেন্ট পরিচালনা করতে হবে (এনইসি ৬৯০.৮)
- ভোল্টেজ ড্রপ: তারের কারণে হওয়া রোধক ক্ষতি ≤২% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে কার্যকারিতার জন্য
ইনস্টলাররা যে ভুলটি করে? শুধুমাত্র অ্যাম্পাসিটি টেবিলের উপর ভিত্তি করে তার নির্বাচন করে, তারপর ইনস্টলেশনের পরে আবিষ্কার করে যে ভোল্টেজ ড্রপ গ্রহণযোগ্য সীমা অতিক্রম করেছে।.
ধাপ ১: ন্যূনতম অ্যাম্পাসিটি প্রয়োজনীয়তা গণনা করুন
প্রতি NEC 690.8(A)(1), PV উৎস বর্তনী কন্ডাক্টরগুলির আকার নির্ধারণ করতে হবে মডিউলের শর্ট-সার্কিট কারেন্টের (Isc) 125% কোনো সংশোধন গুণনীয়ক প্রয়োগ করার আগে:
সর্বনিম্ন অ্যাম্পাসিটি = 1.25 × Isc
সমান্তরাল স্ট্রিংগুলির জন্য, স্ট্রিং সংখ্যা দ্বারা গুণ করুন। অতিরিক্তভাবে, NEC 690.8(B)(1) PV আউটপুট বর্তনী (সংযোজক থেকে বৈদ্যুতিন সংকেত পরিবর্তনকারী) কন্ডাক্টরগুলিকে পরিচালনা করতে হবে সম্মিলিত কারেন্টের 125%.
উদাহরণ: তিনটি সমান্তরাল স্ট্রিং, প্রতিটির Isc = 11A:
- সম্মিলিত Isc = 33A
- সর্বনিম্ন কন্ডাক্টর অ্যাম্পাসিটি = 33A × 1.25 = 41.25A
- NEC টেবিল 310.16 (75°C কলাম) থেকে, 8 AWG তামা = 50A অ্যাম্পাসিটি ✓
ধাপ 2: তাপমাত্রা সংশোধন গুণনীয়ক প্রয়োগ করুন
গ্রাউন্ড-মাউন্ট ইনস্টলেশনগুলি কন্ডাক্টরগুলিকে চরম তাপমাত্রার সংস্পর্শে আনে। পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 30°C (86°F) অতিক্রম করলে, আপনাকে ব্যবহার করে অ্যাম্পাসিটি হ্রাস করতে হবে NEC টেবিল 310.15(B)(1):
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | সংশোধন গুণনীয়ক (75°C নিরোধক) |
|---|---|
| 30°C (86°F) | 1.00 |
| ৪০°C (১০৪°F) | 0.88 |
| 50°C (122°F) | 0.75 |
| 60°C (140°F) | 0.58 |
50°C পরিবেশে আমাদের 41.25A উদাহরণের জন্য:
- সংশোধনের পরে প্রয়োজনীয় অ্যাম্পাসিটি = 41.25A / 0.75 = 55A
- 8 AWG (50A) এখন অপর্যাপ্ত; আপগ্রেড করতে হবে 6 AWG (65A) ✓
ধাপ 3: ভোল্টেজ ড্রপ যাচাই করুন
33A এবং 400V এ 150-ফুট রানের জন্য আমাদের সংশোধিত 6 AWG তার ব্যবহার করে:
VD% = (2 × 150 × 33 × 0.491) / (400 × 1,000) × 100 = 1.21% ✓ (চমৎকার)
কেবল সাইজিং সিদ্ধান্ত ম্যাট্রিক্স
| অ্যারে কারেন্ট | দূরত্ব | সর্বনিম্ন AWG (শুধুমাত্র অ্যাম্পাসিটি) | প্রস্তাবিত AWG (2% VD সীমা) | VIOX কেবল লগ সামঞ্জস্যতা |
|---|---|---|---|---|
| ১৫-২০এ | <100 ফুট | ১২ এডব্লিউজি | ১০ এডব্লিউজি | CL-10 সিরিজ |
| 20-30A | <150 ফুট | ১০ এডব্লিউজি | ৮ এডব্লিউজি | CL-8 সিরিজ |
| 30-45A | <200 ফুট | ৮ এডব্লিউজি | ৬ এডব্লিউজি | CL-6 সিরিজ |
| 45-65A | <250 ফুট | ৬ এডব্লিউজি | ৪ এডব্লিউজি | CL-4 সিরিজ |
| 65-85A | <300 ফুট | ৪ এডব্লিউজি | ২ এডব্লিউজি | CL-2 সিরিজ |
400V সিস্টেম, 50°C পরিবেষ্টিত, তামা USE-2 বা PV তার ধরে নেওয়া হয়। সর্বদা ভোল্টেজ ড্রপ গণনা দিয়ে যাচাই করুন।.
গ্রাউন্ড-মাউন্ট PV সিস্টেমের জন্য ফিউজ নির্বাচন এবং সাইজিং
কেন সমান্তরাল স্ট্রিং কনফিগারেশনে ফিউজগুলি অ-আলোচনাযোগ্য
একাধিক সমান্তরাল স্ট্রিং সহ গ্রাউন্ড-মাউন্ট ইনস্টলেশনে, ফিউজ তিনটি ত্রুটি পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রাথমিক ওভারকারেন্ট সুরক্ষা প্রদান করুন:
- লাইন-টু-লাইন ত্রুটি: ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক কন্ডাক্টরের মধ্যে শর্ট সার্কিট
- ভূমির ত্রুটি: পৃথিবীর গ্রাউন্ডে অনিচ্ছাকৃত পথ
- বিপরীত কারেন্ট: যখন একটি স্ট্রিং ছায়াযুক্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত স্ট্রিংয়ে কারেন্ট ব্যাকফিড করে
NEC 690.9(A) বলেছে: “সৌর ফটোভোলটাইক সিস্টেমগুলিকে ওভারকারেন্টের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করা হবে।” ফিউজগুলি উৎসর্গীকৃত উপাদান হিসাবে কাজ করে যা তারের নিরোধক গলে যাওয়ার আগে বা মডিউলগুলি বিপর্যয়কর ব্যর্থতার শিকার হওয়ার আগে বর্তনী খোলে।.
1.56× Isc সাইজিং নিয়ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে
PV ফিউজ সাইজিংয়ের ভিত্তি হল 1.56 গুণক মডিউল শর্ট-সার্কিট কারেন্টে প্রয়োগ করা হয়। এটি থেকে আসে NEC 690.8(A)(1) যার প্রয়োজন:
ন্যূনতম ফিউজ রেটিং ≥ 1.56 × Isc (প্রতি স্ট্রিং)
1.56 কোথা থেকে এসেছে?
- 1.25 = অবিচ্ছিন্ন কারেন্টের জন্য সুরক্ষা গুণক
- 1.25 = স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশন (STC) অতিক্রম করে এমন বিকিরণ অবস্থার জন্য অতিরিক্ত গুণক
- 1.25 × 1.25 = 1.5625 (1.56 এ বৃত্তাকার)
উদাহরণ গণনা:
মডিউল ডেটাশিট Isc = 11.5A দেখায়
- ন্যূনতম ফিউজ রেটিং গণনা করুন: 11.5A × 1.56 = 17.94A
- পরবর্তী স্ট্যান্ডার্ড ফিউজ আকার নির্বাচন করুন: ২০এ (স্ট্যান্ডার্ড রেটিং: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A)
- মডিউলের সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ রেটিং (ডেটাশিট থেকে) এর বিপরীতে যাচাই করুন: যদি 25A হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়, তাহলে 20A ✓
গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা: নির্বাচিত ফিউজ অবশ্যই হতে হবে ≤ কন্ডাক্টর এম্পাসিটি. । যদি আপনার 10 AWG তারের রেটিং 30A হয়, তাহলে একটি 20A ফিউজ সঠিক তারের সুরক্ষা প্রদান করে ✓
স্ট্রিং ফিউজ বনাম কম্বাইনার আউটপুট ফিউজ
গ্রাউন্ড-মাউন্ট সিস্টেমগুলিতে সাধারণত দুটি স্তরের ওভারকারেন্ট সুরক্ষা প্রয়োজন:
স্ট্রিং-লেভেল ফিউজ (কম্বাইনার বক্সের ভিতরে):
- উদ্দেশ্য: পৃথক স্ট্রিং কন্ডাক্টরকে বিপরীত কারেন্ট থেকে রক্ষা করা
- অবস্থান: প্রতি স্ট্রিং পজিটিভ কন্ডাক্টরের জন্য একটি ফিউজ
- সাইজিং: 1.56 × Isc প্রতি স্ট্রিং
- উদাহরণ: Isc = 11A এর জন্য, ব্যবহার করুন 15A gPV-রেটেড DC ফিউজ
কম্বাইনার আউটপুট ফিউজ (কম্বাইনার এবং ইনভার্টারের মধ্যে):
- উদ্দেশ্য: প্রধান DC ফিডার কেবল রক্ষা করা
- অবস্থান: সমান্তরাল সংযোগ পয়েন্টের পরে
- সাইজিং প্রতি NEC 690.8(B)(1): 1.25 × (সমস্ত স্ট্রিং Isc মানের যোগফল)
- উদাহরণ: 6 স্ট্রিং × 11A = 66A মিলিত; 66A × 1.25 = 82.5A → ব্যবহার করুন 90A বা 100A ফিউজ
গ্রাউন্ড-মাউন্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য VIOX ফিউজ হোল্ডার স্পেসিফিকেশন
VIOX তৈরি করে gPV-রেটেড DC ফিউজ হোল্ডার বিশেষভাবে ফোটোভোলটাইক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইঞ্জিনিয়ার করা:
| প্রোডাক্ট সিরিজ | ভোল্টেজ রেটিং | বর্তমান রেটিং | আইপি রেটিং | ফিচার |
|---|---|---|---|---|
| VIOX FH-15DC | 1000V DC | 15-30A | আইপি৬৬ | স্পর্শ-নিরাপদ, LED ফল্ট ইন্ডিকেটর |
| VIOX FH-30DC | 1000V DC | 30-60A | আইপি৬৬ | দ্রুত-মুক্তি প্রক্রিয়া, ডুয়াল পোল |
| VIOX FH-100DC | 1500V DC | 60-125A | আইপি৬৬ | ইন্টিগ্রেটেড বাসবার, 1500V সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত |
সমস্ত VIOX ফিউজ হোল্ডার পূরণ করে UL 248-14 (gPV ফিউজের জন্য) এবং আইইসি 60947-3 স্ট্যান্ডার্ড, প্রধান ফিউজ প্রস্তুতকারকদের (Mersen, Littelfuse, Bussmann) সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।.
ফিউজ নির্বাচন দ্রুত রেফারেন্স
| Module Isc | ন্যূনতম ফিউজ রেটিং (1.56× Isc) | স্ট্যান্ডার্ড ফিউজ সাইজ | সর্বোচ্চ কন্ডাক্টর সুরক্ষা |
|---|---|---|---|
| ৯এ | 14.0A | ১৫এ | 12 AWG (20A) |
| 11A | 17.2A | ২০এ | 10 AWG (30A) |
| ১৩এ | 20.3A | ২৫এ | 10 AWG (30A) |
| ১৫এ | 23.4A | ২৫এ | 8 AWG (40A) |
| ১৮ক | 28.1A | ৩০এ | 8 AWG (40A) |
চূড়ান্ত নির্বাচনের আগে সর্বদা মডিউল ডেটাশিট “সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ রেটিং” যাচাই করুন।.


ব্যবহারিক ডিজাইন ওয়ার্কফ্লো: ধাপে ধাপে চেকলিস্ট
সঙ্গতিপূর্ণ, দক্ষ গ্রাউন্ড-মাউন্ট PV বৈদ্যুতিক সিস্টেম ডিজাইন করতে এই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করুন:
প্রথম ধাপ: তথ্য সংগ্রহ
- মডিউলের ডেটাশীট সংগ্রহ করুন (Voc, Vmp, Isc, Imp, তাপমাত্রা সহগ)
- অ্যারে থেকে ইনভার্টার প্রবেশ পথের ভৌত দূরত্ব পরিমাপ করুন
- পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা নির্ধারণ করুন (সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য স্থানীয় আবহাওয়ার ডেটা ব্যবহার করুন)
- সিস্টেম ভোল্টেজ চিহ্নিত করুন (12V, 24V, 48V অফ-গ্রিড; 300-600V গ্রিড-টাইড)
- সমান্তরাল কনফিগারেশনে মোট স্ট্রিং গণনা করুন
পর্যায় 2: তারের আকার নির্ধারণ
- ন্যূনতম অ্যাম্পাসিটি গণনা করুন: 1.25 × Isc × সমান্তরাল স্ট্রিংয়ের সংখ্যা
- তাপমাত্রা ডিরেটিং ফ্যাক্টর প্রয়োগ করুন (NEC টেবিল 310.15(B)(1))
- NEC টেবিল 310.16 থেকে প্রাথমিক AWG আকার নির্বাচন করুন
- সূত্র ব্যবহার করে ভোল্টেজ ড্রপ গণনা করুন: VD% = (2 × L × I × R) / V × 100
- যদি VD > 2% হয়, তাহলে কন্ডাক্টর আপসাইজ করুন এবং পুনরায় গণনা করুন
- যাচাই করুন চূড়ান্ত AWG অ্যাম্পাসিটি এবং ভোল্টেজ ড্রপ উভয় মানদণ্ড পূরণ করে
পর্যায় 3: ফিউজ স্পেসিফিকেশন
- স্ট্রিং ফিউজ সাইজিং: প্রতি স্ট্রিং 1.56 × Isc → পরবর্তী স্ট্যান্ডার্ড আকার নির্বাচন করুন
- যাচাই করুন ফিউজ ≤ কন্ডাক্টর অ্যাম্পাসিটি (যেমন, 20A ফিউজ ≤ 30A কন্ডাক্টর)
- যাচাই করুন ফিউজ ≤ মডিউলের সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ রেটিং (ডেটাশীট থেকে)
- কম্বাইনার আউটপুট ফিউজ: 1.25 × (সমস্ত স্ট্রিং Isc এর যোগফল) → পরবর্তী স্ট্যান্ডার্ড আকার নির্বাচন করুন
- উপলব্ধ ফল্ট কারেন্টের চেয়ে বেশি ইন্টারাপ্ট রেটিং সহ gPV-রেটেড DC ফিউজ নির্দিষ্ট করুন
পর্যায় 4: উপাদান নির্বাচন
- VIOX IP66-রেটেড কম্বাইনার বক্স নির্বাচন করুন (স্ট্রিং গণনার উপর ভিত্তি করে আকার)
- VIOX ফিউজ হোল্ডার নির্দিষ্ট করুন (ভোল্টেজ এবং কারেন্ট রেটিং)
- DC-রেটেড ডিসকানেক্ট সুইচ নির্বাচন করুন (সিস্টেম Voc অবশ্যই সামলাতে হবে)
- AWG আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কেবল লাগ নির্দিষ্ট করুন (VIOX CL-সিরিজ)
- স্থানীয় কোড দ্বারা প্রয়োজন হলে সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস (SPD) অন্তর্ভুক্ত করুন
এড়াতে সাধারণ নকশা ভুল
| ভুল | পরিণতি | সমাধান |
|---|---|---|
| শুধুমাত্র অ্যাম্পাসিটি দ্বারা তারের আকার নির্ধারণ | অতিরিক্ত ভোল্টেজ ড্রপ (>3%), MPPT অদক্ষতা | সর্বদা VD% গণনা করুন; অ্যাম্পাসিটির চেয়ে VD সীমা অগ্রাধিকার দিন |
| DC সার্কিটে AC-রেটেড ফিউজ ব্যবহার করা | ফিউজ DC আর্ককে বাধা দিতে ব্যর্থ; আগুনের ঝুঁকি | নির্দিষ্ট করুন gPV-রেটেড ফিউজ (UL 248-14 তালিকাভুক্ত) |
| তাপমাত্রা ডিরেটিং উপেক্ষা করা | গ্রীষ্মকালে তার অতিরিক্ত গরম হয়; কোড লঙ্ঘন | NEC টেবিল 310.15(B)(1) সংশোধন ফ্যাক্টর প্রয়োগ করুন |
| অ্যালুমিনিয়াম এবং তামা কন্ডাক্টর মিশ্রিত করা | সংযোগস্থলে গ্যালভানিক ক্ষয় | সর্বত্র তামা ব্যবহার করুন অথবা অ্যালুমিনিয়ামের সাথে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যৌগ ব্যবহার করুন |
| “নিরাপদ থাকার জন্য” ফিউজের আকার বড় করা” | ফিউজ উড়ে যাওয়ার আগে তারের নিরোধক গলে যায় | ফিউজ রেটিং অবশ্যই ≤ তারের অ্যাম্পাসিটি হতে হবে |
ডিজাইন প্যারামিটার দ্রুত রেফারেন্স
| প্যারামিটার | সাধারণ পরিসর | কোড রেফারেন্স | VIOX প্রোডাক্ট লাইন |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ ড্রপ সীমা | ≤2% (সর্বোচ্চ 3%) | NEC 210.19(A) নোট 4 | নিষিদ্ধ |
| স্ট্রিং ফিউজ | 15-30A (আবাসিক) | NEC 690.9 | FH-15DC, FH-30DC |
| কম্বাইনার ফিউজ | 60-125A (আবাসিক) | NEC 690.8(B) | FH-100DC |
| কেবল AWG | 6-10 AWG (সাধারণ) | NEC 310.16 | CL-6, CL-8, CL-10 লাগ |
| কম্বাইনার বক্স রেটিং | IP65 ন্যূনতম (IP66 প্রস্তাবিত) | NEC 690.31(E) | CB-6, CB-12, CB-18 সিরিজ |

সচরাচর জিজ্ঞাস্য
প্রশ্ন: আমার কি ফিউজের প্রয়োজন যদি আমার সমান্তরালে শুধুমাত্র দুটি সোলার প্যানেল স্ট্রিং থাকে?
A: অনুসারে NEC 690.9(A) ব্যতিক্রম, যখন শুধুমাত্র দুটি স্ট্রিং সমান্তরালভাবে সংযুক্ত থাকে তখন ফিউজের প্রয়োজন হয় না, কারণ একটি স্ট্রিং থেকে আসা সর্বোচ্চ বিপরীত কারেন্ট কন্ডাকটরের এম্পাসিটি অতিক্রম করতে পারে না। তবে, অনেক পেশাদার ইনস্টলার তিনটি কারণে ফিউজিং যোগ করেন: (১) সহজ সমস্যা সমাধান এবং বিচ্ছিন্নকরণ, (২) পুনরায় ওয়্যারিং ছাড়াই ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের ক্ষমতা, এবং (৩) গ্রাউন্ড ফল্টের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সুরক্ষা। VIOX দীর্ঘ তারের রান এবং উচ্চ ফল্ট কারেন্ট এক্সপোজারের কারণে গ্রাউন্ড-মাউন্ট সিস্টেমে সমস্ত সমান্তরাল কনফিগারেশনে ফিউজিং করার পরামর্শ দেয়।.
Q: আমি কি আমার ডিসি সোলার সিস্টেমে স্ট্যান্ডার্ড এসি ফিউজ ব্যবহার করতে পারি?
ক: ডিসি অ্যাপ্লিকেশনে কখনই এসি-রেটেড ফিউজ ব্যবহার করবেন না।. ডিসি কারেন্ট ধ্রুব পোলারিটি বজায় রাখে, যা একটানা বৈদ্যুতিক আর্ক তৈরি করে যা এসি ফিউজ নিরাপদে বাধা দিতে পারে না। পিভি সিস্টেমের জন্য প্রয়োজন gPV-রেটেড ফিউজ (UL 248-14 তালিকাভুক্ত) বিশেষভাবে ডিসি ফটোভোলটাইক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ফিউজগুলিতে বিশেষ আর্ক-নির্বাপক উপকরণ এবং উচ্চ ইন্টারাপ্ট রেটিং (সাধারণত 1000V ডিসিতে 20kA-50kA) রয়েছে। VIOX ফিউজ হোল্ডারগুলি বিশেষভাবে gPV ফিউজের জন্য তৈরি এবং IEC 60947-3 DC-PV2 ব্যবহারের বিভাগ পূরণ করে।.
Q: আমার অ্যারেতে বিভিন্ন দূরত্বে একাধিক স্ট্রিং থাকলে আমি কীভাবে ভোল্টেজ ড্রপ গণনা করব?
A: এর জন্য ভোল্টেজ ড্রপ গণনা করুন আপনার সিস্টেমে দীর্ঘতম তারের পথ —এটি আপনার সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি হয়ে যায়। মধ্যবর্তী কম্বাইনার বক্স সহ জটিল কনফিগারেশনের জন্য, প্রতিটি অংশের ভোল্টেজ ড্রপ যোগ করুন: অ্যারে → মধ্যবর্তী কম্বাইনার (VD1%) + মধ্যবর্তী কম্বাইনার → প্রধান কম্বাইনার (VD2%) + প্রধান কম্বাইনার → ইনভার্টার (VD3%)। মোট VD% ≤2% থাকা উচিত। যদি স্ট্রিংগুলির দূরত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়, তবে একটি কেন্দ্রীভূত কম্বাইনারের পরিবর্তে অ্যারে বিভাগের কাছাকাছি একাধিক কম্বাইনার বক্স বিবেচনা করুন।.
Q: কন্ডাক্টর এম্পাসিটি এবং ফিউজ রেটিংয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?
ক: কন্ডাক্টর এম্পাসিটি (NEC টেবিল 310.16 থেকে) হল সর্বোচ্চ একটানা কারেন্ট যা একটি তারের ইনসুলেশন ক্ষতি ছাড়াই বহন করতে পারে।. ফিউজ রেটিং হল সেই কারেন্ট স্তর যেখানে ফিউজ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উড়ে যাবে। মূল সম্পর্ক: ফিউজ রেটিং অবশ্যই ≤ কন্ডাক্টর এম্পাসিটি হতে হবে তারকে রক্ষা করার জন্য। উদাহরণ: 10 AWG তামা = 30A এম্পাসিটি। আপনি একটি 25A ফিউজ ব্যবহার করতে পারেন (তারকে রক্ষা করে) তবে কখনই 40A ফিউজ নয় (ফিউজ উড়ে যাওয়ার আগে তার অতিরিক্ত গরম হয়ে যাবে)।.
Q: কারেন্ট-বহনকারী কন্ডাক্টরগুলির আকার বাড়ানোর সময় আমার কি গ্রাউন্ড তারের আকার বাড়ানো দরকার?
A: অনুসারে NEC 250.122, সরঞ্জাম গ্রাউন্ডিং কন্ডাক্টর (EGC) এর আকার ওভারকারেন্ট সুরক্ষা ডিভাইসের রেটিং অনুসারে হতে হবে, কন্ডাক্টরের আকার অনুসারে নয়। যাইহোক, আপনি যদি শুধুমাত্র ভোল্টেজ ড্রপের কারণে কন্ডাক্টরের আকার বাড়ান, NEC 250.122(B) আনুপাতিক EGC আপসাইজিং প্রয়োজন। আপনার কারেন্ট-বহনকারী কন্ডাক্টরগুলির মতো গ্রাউন্ড তারের জন্য একই AWG ব্যবহার করুন, অথবা NEC টেবিল 250.122 দেখুন। গ্রাউন্ড-মাউন্ট অ্যারের জন্য, VIOX ন্যূনতম সুপারিশ করে #6 AWG বেয়ার কপার সরঞ্জাম গ্রাউন্ডিংয়ের জন্য, বাজ সুরক্ষা জন্য শিল্প সেরা অনুশীলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।.
Q: আমার সোলার কম্বাইনার বক্সে কত ঘন ঘন ফিউজ প্রতিস্থাপন করা উচিত?
A: সঠিকভাবে আকারের ফিউজগুলি কখনই উড়ে যাওয়া উচিত নয় স্বাভাবিক অপারেটিং পরিস্থিতিতে—এগুলি শুধুমাত্র ফল্ট ইভেন্টের সময় সক্রিয় হয়। একটি সময়সূচী অনুসারে ফিউজ প্রতিস্থাপন করবেন না; পরিবর্তে, বার্ষিক পরিদর্শন করুন: (১) ফিউজ এন্ড ক্যাপগুলিতে ক্ষয়, (২) অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণে বিবর্ণতা, (৩) ফিউজ হোল্ডারে ঢিলে সংযোগ। যদি একটি ফিউজ উড়ে যায়, প্রতিস্থাপনের আগে সর্বদা মূল কারণটি (ক্ষতিগ্রস্থ মডিউল, গ্রাউন্ড ফল্ট, বিপরীত কারেন্ট) তদন্ত করুন। VIOX ফিউজ হোল্ডারগুলিতে অপসারণ ছাড়াই উড়ে যাওয়া ফিউজ সনাক্ত করতে LED ফল্ট সূচক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।.
Q: আমি কি 400V সিস্টেম এবং 1000V সিস্টেমের জন্য একই কেবল ব্যবহার করতে পারি?
A: না। তারের ভোল্টেজ রেটিং অবশ্যই সিস্টেমের সর্বোচ্চের সাথে মিলিত বা অতিক্রম করতে হবে ওপেন-সার্কিট ভোল্টেজ (Voc). স্ট্যান্ডার্ড PV তারের রেটিং 600V বা 1000V, যখন USE-2 তারের সাধারণত 600V. 600V Voc এর কাছাকাছি সিস্টেমের জন্য, আপনাকে অবশ্যই 1000V-রেটেড কেবল ব্যবহার করতে হবে। উপরন্তু, NEC 690.7 তাপমাত্রা-সংশোধিত কারণগুলি ব্যবহার করে সর্বাধিক সার্কিট ভোল্টেজ গণনা করা প্রয়োজন (ঠান্ডা আবহাওয়ায় ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায়)। সর্বদা যাচাই করুন যে তারের ইনসুলেশন ভোল্টেজ রেটিং আপনার অ্যারের ঠান্ডা আবহাওয়ার Voc এর সাথে মেলে বা অতিক্রম করে। VIOX কেবল লগগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ ভোল্টেজ রেটিং নির্দিষ্ট করে—600V-এর বেশি সিস্টেমের জন্য CL-HV সিরিজ ব্যবহার করুন।.
গ্রাউন্ড-মাউন্ট শ্রেষ্ঠত্বের জন্য VIOX-এর সাথে অংশীদারিত্ব করুন
গ্রাউন্ড-মাউন্ট সোলার বৈদ্যুতিক সিস্টেম ডিজাইন করার জন্য তিনটি ক্ষেত্রে নির্ভুলতা প্রয়োজন: ভোল্টেজ ড্রপ প্রশমন, কন্ডাক্টর সাইজিং এবং ওভারকারেন্ট সুরক্ষা। এই গাইডে বর্ণিত গণনাগুলি শিল্প-মানক পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে যা এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ NEC আর্টিকেল 690 প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখার জন্য আকার বাড়াতে হবে।.
VIOX Electric গ্রাউন্ড-মাউন্ট ইনস্টলেশনের জন্য সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ব্যালেন্স অফ সিস্টেম (BoS) তৈরি করে: IP66-রেটেড কম্বাইনার বক্স, gPV ডিসি ফিউজ হোল্ডার, 1000V-1500V কেবল লগ, এবং নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিসি-রেটেড ডিসকানেক্ট সুইচ. আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং দল জটিল অ্যারে কনফিগারেশনের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে এবং সমস্ত পণ্য UL/IEC আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে।.
আমাদের গ্রাউন্ড-মাউন্ট BoS পণ্য ক্যাটালগ ডাউনলোড করুন বা প্রকল্প-নির্দিষ্ট উপাদান সুপারিশের জন্য VIOX প্রযুক্তিগত বিক্রয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। VIOX Electric – 2008 সাল থেকে সোলার উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করছে | [পণ্য ক্যাটালগ] | [প্রযুক্তিগত সহায়তা] | [ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক].
গ্রাউন্ড-মাউন্ট সোলার বৈদ্যুতিক ডিজাইন গাইড: ডিসি কেবল ভোল্টেজ ড্রপ এবং ফিউজ সাইজিং ক্যালকুলেটর