ویوکس الکتریک
Language

چرا نقشه‌های سیم‌کشی سیستم‌های خورشیدی PV متفاوت هستند

نحوه اتصال سیستم فتوولتائیک خورشیدی: DC، AC، باتری و شبکه

نوشته شده توسط

در

,
در این صفحه

یک سیستم فتوولتائیک (PV) خورشیدی دارای یک نمودار اتصال جهانی نیست. سیستم استرینگ-اینورتر، جریان مستقیم (DC) در سطح آرایه را به یک نقطه تبدیل مرکزی منتقل می‌کند، در حالی که در سیستم میکرواینورتر، جریان در هر ماژول به جریان متناوب (AC) تبدیل می‌شود. سیستم‌های هیبریدی و ذخیره‌سازی، یک باس باتری، یک مبدل دیگر یا یک محدوده بار پشتیبان حفاظت‌شده اضافه می‌کنند. بنابراین، طراحی صحیح با معماری، محدودیت‌های تجهیزات، آرایش ارت و نول، و حالت عملکرد مورد نظر آغاز می‌شود، نه با یک لیست قطعات عمومی.

مهم: نمودارهای این مقاله نقشه‌های مفهومی سیستم هستند، نه نقشه‌های نصب. تعیین اندازه واقعی هادی‌ها، حفاظت در برابر اضافه‌جریان، ایزولاسیون، ارتینگ، قطع سریع، حفاظت در برابر جریان باقی‌مانده، برچسب‌گذاری و الزامات اتصال متقابل، به دستورالعمل‌های تجهیزات و قوانین اعمال‌شده در محل نصب سیستم بستگی دارد. هادی‌های PV ممکن است تا زمانی که آرایه تحت تابش نور است، برق‌دار باقی بمانند. طراحی، نصب، تست و راه‌اندازی بر عهده پرسنل واجد شرایط است.

با معماری شروع کنید، نه با قطعات

عبارت “پنل‌های خورشیدی را به اینورتر متصل کنید” چندین تصمیم را در بر می‌گیرد. DC در کجا به AC تبدیل می‌شود؟ آیا ماژول‌ها به صورت سری، موازی یا ترکیبی متصل شده‌اند؟ آیا باتری به یک باس DC متصل است یا از طریق یک اینورتر جداگانه به سیستم AC؟ آیا نصب در هنگام قطع شبکه متوقف می‌شود، یا می‌تواند یک جزیره عمدی برای بارهای منتخب تشکیل دهد؟

این تصمیمات تعیین می‌کنند که کدام هادی‌ها جریان DC را حمل می‌کنند، کدام تجهیزات می‌توانند هر منبع را ایزوله کنند، و در کجا ممکن است به عملکردهای حفاظتی و سوئیچینگ نیاز باشد.

معماری سیستم مسیر اصلی توان جایی که DC به AC تبدیل می‌شود مسیر باتری رفتار معمول در زمان قطع برق
اینورتر رشته‌ای، متصل به شبکه ماژول‌ها ← رشته‌ها ← ترکیب‌کننده اختیاری ← اینورتر ← توزیع AC/شبکه در محل اینورتر رشته‌ای یا مرکزی هیچ‌کدام، مگر اینکه به‌صورت جداگانه اضافه شود در حالت عادی هنگام عدم دسترسی به شبکه، خاموش می‌شود
میکرو اینورتر، متصل به شبکه ماژول ← میکرواینورتر ← شاخه AC ← توزیع/شبکه AC در هر ماژول معمولاً جدا، در صورت نصب در حالت عادی خاموش می‌شود مگر اینکه یک سیستم جزیره‌ای سازگار فراهم شده باشد
هیبرید DC-coupled ماژول‌ها/رشته‌ها ← ورودی DC اینورتر هیبرید؛ باتری ← پورت باتری اینورتر هیبرید داخل اینورتر هیبرید DC-coupled تنها در صورتی می‌تواند بارهای پشتیبان تعیین‌شده را تغذیه کند که سیستم برای حالت جزیره‌ای طراحی و پیکربندی شده باشد
ذخیره‌سازی AC-coupled اینورتر PV به باس AC؛ اینورتر باتری به همان سیستم AC کنترل‌شده در اینورترهای مجزای PV و باتری اتصال AC از طریق یک اینورتر دوطرفه بسته به سیستم کنترل، دستگاه جداساز و قابلیت شبکه‌ساز (grid-forming) است

این جدول یک انتخابگر معماری است، نه قاعده‌ای که هر نصب به تمام اجزای فهرست‌شده نیاز داشته باشد.

مقایسه مفهومی چهار معماری اتصال خورشیدی PV

مرزهایی که اتصالات PV را گیج‌کننده می‌کنند

بیشتر اشتباهات زمانی آغاز می‌شوند که چندین مرز متفاوت، به‌گونه‌ای در نظر گرفته شوند که گویی یکسان هستند.

۱. مرز تولید

ماژول‌های PV هر زمان که نور کافی به آن‌ها برسد، DC تولید می‌کنند. یک کلید مدار بالادست شبکه، نور خورشید را قطع نمی‌کند. بنابراین، باز کردن سمت AC یک اینورتر، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که هادی‌های آرایه PV بدون برق هستند.

۲. مرز تجمیع

ماژول‌های متصل‌شده به‌صورت سری، یک رشته (string) را تشکیل می‌دهند. اتصال سری، ولتاژ را افزایش می‌دهد؛ اما جریان‌های ماژول را به همان روشی که اتصال موازی انجام می‌دهد، جمع نمی‌کند. هنگامی که رشته‌ها موازی می‌شوند، جریان‌های آن‌ها با هم ترکیب می‌شوند. این تغییر بر ظرفیت کابل، مواجهه با جریان معکوس، تصمیمات مربوط به حفاظت در برابر اضافه‌جریان و مفید بودن جعبه تجمیع (combiner box) تأثیر می‌گذارد.

حداکثر ولتاژ رشته باید با محدودیت اینورتر یا تجهیزات تبدیل توان تحت شرایط حداقل دمای پروژه بررسی شود. ورودی‌های طراحی مرتبط با جریان باید تعداد رشته‌های موازی، داده‌های ماژول، شرایط محیطی و روش طراحی قابل‌اجرا را در نظر بگیرند. این محاسبات متعلق به طراحی پروژه هستند، نه یک نمودار کلی کپی‌شده.

۳. مرز تبدیل

یک اینورتر صرفاً یک اتصال‌دهنده بین دو مجموعه کابل نیست. این مرزی است که در آن DC به AC تبدیل می‌شود و جایی است که محدودیت‌های عملکردی، پایش، کنترل و عملکردهای تعامل با شبکه به هم می‌رسند.

The وزارت انرژی ایالات متحده اینورترهای رشته‌ای را که خروجی یک رشته را در یک نقطه مرکزی تبدیل می‌کنند، از میکرواینورترهایی که در ماژول‌های جداگانه نصب می‌شوند، متمایز می‌کند. آن تغییر مکان، مرز DC به AC را جابه‌جا کرده و در نتیجه کل چیدمان پایین‌دست را تغییر می‌دهد.

۴. مرز اتصال به شبکه

یک اینورتر متصل به شبکه باید با سیستم الکتریکی هماهنگ باشد. یک سیستم PV معمولیِ پیروِ شبکه، به‌طور کلی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که در صورت نبود شبکه، برق‌رسانی به اتصال شبکه را متوقف کند. بنابراین، پنل‌های خورشیدی به‌تنهایی در هنگام قطعی برق، به‌طور خودکار برق پشتیبان تأمین نمی‌کنند.

عملیات پشتیبان نیازمند یک مرز جزیره‌ایِ طراحی‌شده، تجهیزات کنترلی سازگار و منبعی است که قادر به پشتیبانی از بارهای جزیره‌ای باشد. بسته به سیستم، این ممکن است شامل یک اینورتر هیبریدی یا شکل‌دهنده شبکه، ذخیره‌ساز باتری، تجهیزات انتقال یا جداسازی، تابلوی توزیع پشتیبان و آرایش نول و ارت مشخص باشد.

۵. مرز بار پشتیبان

“کل ساختمان” و “بارهای ضروری” طراحی‌های متفاوتی هستند. یک اینورتر هیبریدی ممکن است دارای خروجی پشتیبان اختصاصی باشد که یک تابلوی بارهای ضروری مجزا را تغذیه می‌کند. سیستم دیگر ممکن است از یک آرایش انتقال خارجی استفاده کند. درجه‌بندی و عملکرد آن مرز باید با تقاضای بار، توانایی اینورتر، جریان خطای موجود، توالی سوئیچینگ و قوانین نصب محلی هماهنگ شود.

معماری ۱: اینورتر رشته‌ای متصل به شبکه

در معماری اینورتر رشته‌ای، ماژول‌ها به‌صورت سری به هم متصل می‌شوند تا یک یا چند رشته DC را تشکیل دهند. رشته‌ها ممکن است مستقیماً به ورودی‌های جداگانه اینورتر متصل شوند، یا چندین رشته ممکن است ابتدا از طریق تجهیزات تجمیع مناسب به هم متصل گردند.

مسیر مفهومی عبارت است از:

ماژول‌های PV ← رشته‌های DC ← ترکیب‌کننده/حفاظت اختیاری ← جداسازی DC ← اینورتر رشته‌ای ← حفاظت/جداسازی AC ← تابلو توزیع یا نقطه اتصال

جعبه ترکیب‌کننده به‌طور خودکار الزامی نیست. اینورتری با تعداد مناسب ورودی‌های مستقل ممکن است رشته‌ها را مستقیماً بپذیرد. آرایه‌های بزرگ‌تر یا طراحی‌هایی که چندین رشته را موازی می‌کنند، ممکن است از یک ترکیب‌کننده برای سازماندهی هادی‌ها و جای‌دهی عملکردهای حفاظتی و جداسازی مشخص‌شده استفاده کنند.

پرسش‌های مهندسی کلیدی عبارتند از:

  • آیا حداکثر ولتاژ مدار باز اصلاح‌شده رشته، پایین‌تر از تمام محدودیت‌های ورودی DC مربوطه باقی می‌ماند؟
  • آیا هر رشته به ورودی ردیاب نقطه حداکثر توان (MPPT) مناسب متصل است؟
  • چند رشته موازی شده‌اند و یک رشته معیوب چه مقدار جریان معکوس ممکن است دریافت کند؟
  • کدام عملکردهای جداسازی DC و AC مورد نیاز است و در کجا باید قابل دسترسی باشند؟
  • چه حفاظتی در اینورتر یکپارچه شده است و چه چیزی باید به‌صورت خارجی فراهم شود؟

برای مسیر تجمیع دقیق، از VIOX استفاده کنید نقشه سیم‌کشی جعبه ترکیبی خورشیدی (Solar Combiner Box) به جای اینکه این نقشه سیستم را به عنوان سیم‌کشی ساختمانی در نظر بگیرید.

معماری ۲: میکرواینورترهای سطح ماژول

در سیستم‌های میکرو اینورتر، هر ماژول—یا گاهی گروه کوچکی از ماژول‌ها—به یک اینورتر محلی تغذیه می‌شود. بنابراین مدار جمع‌آوری در سمت سقف، پس از هر نقطه تبدیل، AC است، نه یک رشته DC طولانی و با ولتاژ بالا که به یک اینورتر مرکزی متصل می‌شود.

مسیر مفهومی عبارت است از:

ماژول PV → میکرو اینورتر → کابل انشعاب/اصلی AC → ایزولاسیون و حفاظت AC → تابلو توزیع یا نقطه اتصال

این معماری محل تبدیل را تغییر می‌دهد، اما نیاز به طراحی سیستم را از بین نمی‌برد. انشعاب AC دارای محدودیت‌هایی در جریان، ولتاژ، تجهیزات حفاظتی، هادی، کانکتور و تعداد تجهیزات است. تجهیزات در سطح ماژول نیز باید با ماژول و چیدمان تأیید شده سیستم مطابقت داشته باشند.

محل قرارگیری حفاظت اینورتر رشته‌ای را در نمودار میکرو اینورتر کپی نکنید. یک ترکیب‌کننده DC که برای رشته‌های موازی در نظر گرفته شده است، همان وظیفه نقطه جمع‌آوری انشعاب AC را انجام نمی‌دهد.

معماری ۳: اینورتر هیبریدی DC-Coupled و باتری

یک سیستم هیبریدی DC-coupled، انرژی PV و باتری را به یک پلتفرم تبدیل توان هیبریدی واحد وارد می‌کند. آرایه PV به ورودی‌های DC تعیین‌شده برای PV متصل می‌شود، در حالی که باتری از طریق رابط باتری که توسط سازنده اینورتر تعریف شده است، متصل می‌گردد.

مسیرهای مفهومی عبارتند از:

آرایه PV ← ورودی PV اینورتر هیبریدی ← بارهای AC/شبکه

باتری ← حفاظت/ایزولاسیون باتری ← پورت باتری اینورتر هیبریدی ← بارهای AC/شبکه

باتری یک رشته PV دیگر نیست. رفتار ولتاژ، جریان احتمالی، حفاظت، ارتباطات، ایزولاسیون و پاسخ به خطا در آن متفاوت است. تنها باید از ترکیب‌های تاییدشده باتری-اینورتر و روش‌های اتصال مستند استفاده شود.

اگر عملکرد پشتیبان (بک‌آپ) مورد نیاز باشد، نمودار باید موارد زیر را نیز مشخص کند:

  • ورودی شبکه؛;
  • اتصال AC عادی؛;
  • خروجی پشتیبان یا اضطراری اینورتر؛;
  • بارهای مجاز در آن خروجی؛;
  • دستگاهی که از برق‌دار شدن ناخواسته شبکه سراسری جلوگیری می‌کند؛;
  • آرایش هادی خنثی و ارت حفاظتی در هر دو حالت متصل به شبکه و جزیره‌ای.

VIOX این محدوده‌های کلیدزنی را به‌طور جداگانه در راهنمای کلید انتقال خودکار برای سیستم‌های خورشیدی و اینورتر توضیح می‌دهد. برگه اطلاعات اینورتر و قوانین نصب مربوطه، مرجع اصلی برای اتصالات واقعی باقی می‌مانند.

معماری ۴: ذخیره‌ساز AC-Coupled یا منبع تغذیه خارج از شبکه

در یک سیستم AC-coupled، اینورتر PV و اینورتر باتری، دستگاه‌های تبدیل توان مجزایی هستند که از طریق یک سیستم AC کنترل‌شده به هم متصل شده‌اند. انرژی خورشیدی ممکن است پس از تبدیل به AC، بارها را تغذیه کرده یا باتری را شارژ کند؛ سپس اینورتر باتری، انرژی DC ذخیره‌شده را مجدداً به AC تبدیل می‌کند.

مسیرهای مفهومی عبارتند از:

آرایه PV ← اینورتر PV ← باس AC کنترل‌شده

باتری ↔︎ اینورتر باتری دوطرفه ↔︎ باس AC کنترل‌شده

شبکه یا ژنراتور ↔︎ مرز انتقال/اتصال متقابل ↔︎ باس AC کنترل‌شده

این معماری گاهی برای افزودن ذخیره‌ساز به یک تأسیسات PV موجود استفاده می‌شود، اما سازگاری را نمی‌توان صرفاً از وجود یک اتصال AC استنباط کرد. سیستم کنترل باید شارژ، صادرات، ضد جزیره‌ای شدن، انتقال و عملکرد جزیره‌ای را هماهنگ کند. در هنگام قطعی برق، اینورتر باتری ممکن است نیاز به ایجاد مرجع ولتاژ و فرکانسی داشته باشد که اینورتر PV متصل به شبکه به آن نیاز دارد. اینکه آیا این عملکرد پشتیبانی می‌شود یا خیر، به تجهیزات بستگی دارد.

یک سیستم خارج از شبکه ممکن است در یک نقشه ساده‌شده مشابه به نظر برسد، اما هدف عملیاتی متفاوتی دارد: باید بدون منبع برق شهری، به‌طور مداوم تولید، ذخیره‌سازی و بار را متعادل کند. بنابراین، یکپارچه‌سازی ژنراتور، بارزدایی، رفتار راه‌اندازی سیاه (black-start) و محدودیت‌های وضعیت باتری می‌توانند به ورودی‌های اصلی طراحی تبدیل شوند.

توابع حفاظتی کجا قرار می‌گیرند

حفاظت باید بر اساس زون الکتریکی و نوع خطر تعیین شود، نه با کپی کردن لیست قطعات از یک سیستم دیگر.

مرزهای حفاظتی مفهومی در یک سیستم خورشیدی PV
زون الکتریکی پرسش طراحی عملکردهای احتمالی برای ارزیابی
ماژول و رشته DC آیا منبع دیگری می‌تواند جریان مخربی را به سمت خطا هدایت کند؟ آیا مدار می‌تواند به‌طور ایمن ایزوله شود؟ حفاظت در برابر اضافه‌بار رشته‌ای در صورت نیاز، کانکتورهای DC، حفاظت کابل، ایزولاسیون، و عملکردهای تشخیص خطای قوس الکتریکی یا قطع سریع در صورت کاربرد
DC آرایه ترکیبی چه جریان و ولتاژی به فیدر اینورتر می‌رسد؟ کامباینر، فیوز یا کلید مدار در صورت نیاز، SPD نوع DC، پایش، و ایزولاسیون اصلی DC
خروجی AC اینورتر مبدل چگونه به سیستم الکتریکی AC متصل و از آن جدا می‌شود؟ حفاظت در برابر اضافه‌بار AC، ایزولاسیون، حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ، و اقدامات مربوط به جریان باقی‌مانده طبق مشخصات اینورتر و قوانین نصب
مدار باتری ولتاژ باتری، جریان احتمالی و رابط تأییدشده چیست؟ حفاظت و جداسازی دارای نرخ باتری، هماهنگی مدیریت باتری، کنترل‌های اضطراری
مرز شبکه/پشتیبان آیا منابع می‌توانند در حالت موازی یا جزیره‌ای کار کنند و چه چیزی باید سوئیچ شود؟ حفاظت اتصال متقابل، عملکرد انتقال/جزیره‌ای، هماهنگی منبع، توزیع بار پشتیبان

“عبارت ”ممکن» آگاهانه انتخاب شده است. دستگاه‌های مورد نیاز، نرخ‌ها، قطب‌ها، مکان‌ها و هماهنگی به توپولوژی، دستورالعمل‌های تجهیزات، محیط نصب و آیین‌نامه‌های مربوطه بستگی دارد. برای توضیحی متمرکز در مورد عملکردهای حفاظتی DC، ببینید حفاظت DC سیستم PV: MCBها، فیوزها و SPDها در مقابل RCDها.

چرا یک نقشه سیم‌کشی عمومی خورشیدی کارایی ندارد

یک نقشه کلی معمولاً حداقل یک متغیر را که طراحی را تغییر می‌دهد، نادیده می‌گیرد.

این نقشه ولتاژ DC اصلاح‌شده با دما را نادیده می‌گیرد

ولتاژ مدار باز ماژول PV با دما تغییر می‌کند. بررسی طراحی مربوطه صرفاً ضرب ولتاژ نامی در تعداد ماژول‌ها تحت یک شرایط آزمون مطلوب نیست.

این نقشه تمام ورودی‌های اینورتر را قابل تعویض در نظر می‌گیرد

ورودی‌ها ممکن است متعلق به کانال‌های MPPT مجزا باشند و ممکن است چیدمان‌های رشته‌ای مجاز متفاوتی داشته باشند. نمی‌توان فرض کرد که رشته‌های موازی با جهت‌گیری، نوع ماژول یا مشخصات الکتریکی متفاوت، به درستی از یک ورودی مشترک استفاده می‌کنند.

این نقشه جداسازی را با حفاظت در برابر جریان بیش از حد اشتباه می‌گیرد

یک جداکننده، فیوز، کلید مدار و دستگاه حفاظت در برابر نوسان، مشکلات متفاوتی را حل می‌کنند. نباید یک دستگاه را دارای عملکردی دیگر دانست، مگر اینکه محصول دقیقاً برای آن رتبه‌بندی شده و مستند شده باشد. VIOX یک راهنمای انتخاب کلید قطع‌کننده خورشیدی ارائه می‌دهد و راهنمای انتخاب SPD برای DC برای این تصمیمات.

این موضوع آرایش نول و ارتینگ را نامشخص باقی می‌گذارد

نحوه برخورد با نول، هادی‌های حفاظتی، بخش‌های رسانای در دسترس، ارتینگ آرایه و مرجع منبع می‌تواند بین حالت کارکرد عادی و جزیره‌ای تغییر کند. این جزئیات را نمی‌توان از خطی که با عنوان “شبکه” برچسب‌گذاری شده است، استنباط کرد.”

این فرض را در نظر می‌گیرد که باتری به معنای پشتیبان است

ذخیره‌ساز می‌تواند برای خودمصرفی، مدیریت تقاضا یا کنترل صادرات بدون تأمین بارها در هنگام قطعی برق نصب شود. قابلیت پشتیبان‌گیری باید به‌طور صریح طراحی، رتبه‌بندی و راه‌اندازی شود.

این موضوع عملکردهای یکپارچه را پنهان می‌کند

اینورترهای مدرن ممکن است شامل کلیدهای DC، ورودی‌های استرینگ، SPDها، پایش جریان باقی‌مانده یا عملکردهای انتقال باشند. اینکه آیا همچنان به یک دستگاه خارجی نیاز است یا خیر، به مستندات دقیق تجهیزات و قوانین نصب بستگی دارد. شمارش نمادها بدون بررسی مشخصات اینورتر می‌تواند منجر به دوباره‌کاری یا فقدان یک عملکرد شود.

اطلاعات مورد نیاز پیش از ترسیم اتصالات نهایی

قبل از انتخاب یک نقشه سیم‌کشی دقیق یا درخواست تجهیزات، از این چک‌لیست استفاده کنید. اگر موردی نامشخص باشد، معماری سیستم برای تبدیل شدن به نقشه اجرایی آماده نیست.

آرایه PV

  • مدل ماژول، ولتاژ مدار باز، جریان اتصال کوتاه، مقادیر حداکثر توان و ضرایب دما
  • تعداد ماژول‌ها در هر رشته، تعداد رشته‌ها، جهت‌گیری‌ها و گروه‌های سایه‌اندازی
  • حداقل و حداکثر دمای محل مورد استفاده برای طراحی
  • مسیرهای کابل، طول‌ها، روش نصب و شرایط محیطی

اینورتر یا تجهیزات تبدیل توان

  • مدل دقیق و دفترچه راهنمای نصب
  • حداکثر ولتاژ DC، محدوده ولتاژ MPPT، محدودیت‌های جریان ورودی و آرایش‌های مجاز رشته‌ها
  • ولتاژ AC، پیکربندی فاز، جریان خروجی نامی و تنظیمات کد شبکه
  • ایزولاسیون یکپارچه، حفاظت، پایش، قطع سریع یا عملکردهای جریان باقی‌مانده

باتری و عملکرد پشتیبان

  • شیمی باتری، محدوده ولتاژ نامی و عملیاتی، جریان احتمالی و سازگاری تاییدشده با اینورتر
  • آرایش DC-coupled یا AC-coupled
  • هدف توان پشتیبان: هیچ، بارهای منتخب یا کل تاسیسات
  • الزامات بار پیوسته و ضربه‌ای
  • توالی عملکرد متصل به شبکه، جزیره‌ای و بازیابی

نصب و اتصال متقابل

  • سیستم ارتینگ و آرایش نول
  • نقطه اتصال و اطلاعات جریان خطای موجود
  • آیین‌نامه نصب قابل اجرا، قوانین شرکت برق و الزامات مراجع ذی‌صلاح
  • ایزولاسیون مورد نیاز، برچسب‌گذاری، کنترل‌های اضطراری، تمهیدات آتش‌نشانی و دسترسی
  • شرایط محیطی برای محفظه‌ها، کانکتورها، SPDها، کلیدها و تجهیزات حفاظتی

تایید و تحویل

  • نقشه تک‌خطی مصوب و جداول تجهیزات
  • طرح بازرسی و راه‌اندازی
  • بررسی‌های مربوط به قطبیت، عایق‌بندی، تجهیزات حفاظتی، عملکردی و حالت‌های کاری که توسط قوانین مربوطه الزامی شده‌اند
  • برچسب‌های نهایی، دستورالعمل‌های خاموش‌سازی، نتایج آزمون و مستندات مالک

IEC 60364-7-712:2025 به تاسیسات الکتریکی PV از ماژول‌ها تا اتصال به تاسیسات گسترده‌تر می‌پردازد و اکنون ملاحظات ذخیره‌سازی انرژی را نیز شامل می‌شود. IEC 62548-1:2023+A1:2025 طراحی آرایه PV، شامل سیم‌کشی DC، حفاظت، کلیدزنی و تمهیدات ارتینگ را پوشش می‌دهد. IEC 62446-1:2016+A1:2018 به مستندسازی، آزمون‌های راه‌اندازی و بازرسی برای سیستم‌های متصل به شبکه می‌پردازد. این استانداردها بخش‌های مختلف وظایف مهندسی را تعریف می‌کنند؛ هیچ‌کدام با یک نمودار عمومی اینترنتی جایگزین نمی‌شوند.

ترتیب مطالعه کاربردی برای راهنماهای VIOX PV

هنگامی که معماری ثابت شد، با صفحه تخصصی که مسئول تصمیم بعدی است ادامه دهید:

توالی قابل اطمینان عبارت است از معماری → مرزهای الکتریکی → رتبه‌بندی تجهیزات → هماهنگی حفاظتی → نمودار دقیق → تایید. شروع با یک نمودار سیم‌کشی کپی‌شده، این توالی را معکوس می‌کند و دلیل اصلی گیج‌کننده شدن اتصالات PV است.

برای انتخاب قطعات یا بررسی پروژه OEM، ولتاژ سیستم، مدل اینورتر، پیکربندی رشته، اطلاعات جریان خطای مورد انتظار، آرایش ارتینگ، شرایط محیطی و بازار مقصد را به [email protected]. ارسال کنید. VIOX می‌تواند در شناسایی دسته‌های مناسب محصولات حفاظتی و ایزولاسیون PV کمک کند؛ طراحی نهایی سیستم و تاییدیه استانداردها همچنان بر عهده طراح واجد شرایط پروژه و مرجع ذی‌صلاح است.

منابع و استانداردها


نوشته شده توسط: تیم تحریریه VIOX
آخرین به‌روزرسانی: ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶