ប្រអប់បញ្ចូលគ្នា DIY Solar: ហេតុអ្វីបានជាការរចនាដែលផលិតនៅផ្ទះភាគច្រើនជាគ្រោះថ្នាក់ភ្លើង (ហើយអ្វីដែលអ្នកពិតជាត្រូវការ)

ប្រអប់បញ្ចូលគ្នា DIY Solar: ហេតុអ្វីបានជាការរចនាដែលផលិតនៅផ្ទះភាគច្រើនជាគ្រោះថ្នាក់ភ្លើង (ហើយអ្វីដែលអ្នកពិតជាត្រូវការ)
អ្នកមានបន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ REC 350W ចំនួន 10 ដែលត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីម៉ោន។ ខ្សែប្រាំនៃបន្ទះពីរនីមួយៗ។ ខ្សែនីមួយៗបញ្ចេញវ៉ុល DC 93.4 វ៉ុលនៅ 9 អំពែរ។ អ្នកបានស្រាវជ្រាវការរចនាប្រអប់បញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ DIY តាមអ៊ីនធឺណិត ហើយអ្នកបានធ្វើគណិតវិទ្យា - អ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រួតពិនិត្យ។ បន្ទាប់មកអ្នកកំណត់តម្លៃប្រអប់បញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រឹមត្រូវ។ 300 ដុល្លារ។ ប្រហែលជា 400 ដុល្លារ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានមួយដែលមានការត្រួតពិនិត្យរួមបញ្ចូលគ្នា។ អ្នកក្រឡេកមើលបន្ទះរង Square D ដែលអង្គុយនៅក្នុងយានដ្ឋានរបស់អ្នក - មួយដែលអ្នកបានបង់ 60 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន។ ប្រអប់ដែកដូចគ្នា។ របារ Bus ដូចគ្នា។ ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីដូចគ្នា។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរតែបង់ប្រាក់ 5 ដងច្រើនជាងនេះសម្រាប់អ្វីដែលមើលទៅដូចជារឿងដូចគ្នា? នេះជាមូលហេតុ៖ ដោយសារតែគម្លាតតម្លៃ 240 ដុល្លារនោះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធដែលដំណើរការរយៈពេល 20 ឆ្នាំ និងប្រព័ន្ធដែលឆេះក្នុងរយៈពេល 6 ខែ។ The Arc That Won't Die៖ ហេតុអ្វីបានជា DC បំផ្លាញឧបករណ៍ AC នៅពេលដែលអ្នកបើកឧបករណ៍បំលែង AC ក្រោមបន្ទុក ធ្នូអគ្គិសនីបង្កើតឡើងរវាងទំនាក់ទំនងដែលបំបែក។ វាគឺជាប្លាស្មា - ឧស្ម័នអ៊ីយ៉ូដដែលផ្ទុកអំពែររាប់ពាន់តាមរយៈអ្វីដែលធ្លាប់ជាខ្យល់ បង្កើតសីតុណ្ហភាពដែលឡើងដល់ 35,000°F ដែលសម្រាប់ឯកសារយោងគឺក្តៅជាងផ្ទៃព្រះអាទិត្យបួនដង។ ប៉ុន្តែនេះជារឿងអំពីធ្នូ AC៖ ពួកវារលត់ដោយខ្លួនឯង។ ហុកសិបដងក្នុងមួយវិនាទី ថាមពល AC ស្តង់ដារឆ្លងកាត់សូន្យវ៉ុល នៅពេលដែលចរន្តឆ្លាស់ទិសដៅ។ នៅពេលនោះ - មានរយៈពេលតែប៉ុន្មានមីលីវិនាទីប៉ុណ្ណោះ - ធ្នូបាត់បង់ប្រភពថាមពលរបស់វា ហើយរលត់ទៅវិញ។ ទំនាក់ទំនងបន្តផ្លាស់ទីដាច់ពីគ្នា។ សៀគ្វីបើក។ រួចរាល់។ DC មិនធ្វើបែបនេះទេ។ នៅពេលដែលអ្នករំខាន 93.4 វ៉ុល DC ធ្នូនោះនឹងភ្លឺឡើង ហើយនៅតែភ្លឺដរាបណាទំនាក់ទំនងនៅជិតល្មមនឹងទ្រទ្រង់វា។ មិនមានការឆ្លងកាត់សូន្យទេ។ មិនមានការរំខានធម្មជាតិទេ។ គ្រាន់តែជាចរន្តបន្តបន្ទាប់ដែលមិនរលត់ព្យាយាមភ្ជាប់គម្លាតនោះជាមួយនឹងទន្លេនៃប្លាស្មាដែលរលាយលោហៈ បំភ្លឺអ៊ីសូឡង់ និងបន្តឆេះរហូតដល់ទំនាក់ទំនងបានបំបែកចេញពីរាងកាយឆ្ងាយល្មម - ជាធម្មតា 3-4 ដងឆ្ងាយជាងឧបករណ៍ AC ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់។ នេះគឺជា "The Arc That Won't Die" ហើយនោះជាមូលហេតុដែលសមាសធាតុនីមួយៗនៅខាងក្នុងប្រអប់បញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ DC ពិតប្រាកដមើលទៅខុសពីឧបករណ៍ AC ។ ចន្លោះទំនាក់ទំនងកាន់តែទូលំទូលាយ។ បំពង់បង្ហូរធ្នូ (បន្ទះដែក zigzag ដែលលាតសន្ធឹង និងធ្វើឱ្យធ្នូត្រជាក់) វែងជាង។ ឧបករណ៍បំលែង DC ខ្លះថែមទាំងប្រើឧបករណ៏ម៉ាញ៉េទិចដើម្បីផ្លុំធ្នូចេញពីរាងកាយ ដូចជាការពន្លត់ទៀន។ បន្ទះរង AC 60 ដុល្លាររបស់អ្នកមិនមានអ្វីទាំងអស់នេះទេ។ ឧបករណ៍បំលែងរបស់វាត្រូវបានរចនាឡើងដោយសន្មតថាធ្នូនឹងរលត់ដោយធម្មជាតិក្នុងរយៈពេល 8 មីលីវិនាទី។ ដាក់ 93 វ៉ុល DC តាមរយៈពួកវា ហើយការសន្មតនោះក្លាយជាការទទួលខុសត្រូវ។ ទំនាក់ទំនងព្យាយាមបើក ធ្នូបង្កើតឡើង ហើយជំនួសឱ្យការស្លាប់នៅពេលឆ្លងកាត់សូន្យ វាគ្រាន់តែ... បន្ត។ បំពង់បង្ហូរធ្នូរបស់ឧបករណ៍បំលែងមិនវែងគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ការបំបែកទំនាក់ទំនងមិនទូលំទូលាយគ្រប់គ្រាន់ទេ។ សម្ភារៈមិនត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ការឆេះធ្នូ DC ដែលបន្តទេ។ នៅទីបំផុត រឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងពីរនឹងកើតឡើង៖ ទំនាក់ទំនងនឹងផ្សំគ្នា (បិទសៀគ្វីជាអចិន្ត្រៃយ៍ ទោះបីជាអ្នកគិតថាវា "បិទ") ឬសមាសធាតុខាងក្នុងរបស់ឧបករណ៍បំលែងរលាយ និងបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ លទ្ធផលណាមួយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់អ្នកដែលបិទដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា។ ការភាន់ច្រឡំ 48V៖ វ៉ុលថ្មរបស់អ្នក ≠ វ៉ុលខ្សែរបស់អ្នក នេះគឺជាកន្លែងដែលផែនការប្រអប់បញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ DIY ភាគច្រើនទៅចំហៀង។ អ្នកឃើញ "ប្រព័ន្ធ 48V" នៅក្នុងឯកសារផែនការរបស់អ្នក។ អ្នករកឃើញបន្ទះរង AC ដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ "48 វ៉ុល" ។ ការផ្គូផ្គងដ៏ល្អឥតខ្ចោះមែនទេ? ខុសលើបីរាប់។ ទីមួយ៖ ការវាយតម្លៃថ្ម 48V នោះគឺជាវ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ - ចំណុចប្រតិបត្តិការជាមធ្យម។ ថ្ម 48V របស់អ្នកពិតជាដំណើរការចន្លោះពី 40V (បញ្ចេញ) និង 58V (សាក)។ មិនពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការកំណត់ទំហំប្រអប់បញ្ចូលទេ ប៉ុន្តែសំខាន់ដើម្បីដឹងថាតួលេខផ្លាស់ទីជុំវិញ។ ទីពីរ៖ ខ្សែថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់អ្នកមិនខ្វល់ថាថ្មរបស់អ្នកដំណើរការនៅវ៉ុលប៉ុន្មានទេ។ បន្ទះ REC 350W នីមួយៗមានវ៉ុលសៀគ្វីបើក (Voc) នៃ 46.7V ។ បន្ទះពីរនៅក្នុងស៊េរី? នោះគឺ 93.4 វ៉ុល - ស្ទើរតែទ្វេដងនៃវ៉ុលថ្មរបស់អ្នក - ហើយនោះគឺជាលេខដែលប្រអប់បញ្ចូល DIY របស់អ្នកត្រូវដោះស្រាយ។ អ្នកមិនបញ្ចូលគ្នា 48V ទេ អ្នកកំពុងបញ្ចូលខ្សែ 93.4V ដាច់ដោយឡែកចំនួនប្រាំទៅក្នុងសៀគ្វីទិន្នផល DC មួយ។ ទីបី - ហើយនេះគឺជា The Voltage Rating Trap៖ នៅពេលដែលបន្ទះដែលបានវាយតម្លៃ AC និយាយថា "48 វ៉ុល" វាមានន័យថា 48 វ៉ុល AC ។ ប្រសិនបើវាមានការវាយតម្លៃ DC ណាមួយ (ភាគច្រើនមិនមាន) វាត្រូវបានកប់នៅក្នុងអក្សរតូចៗ ហើយទាបជាងយ៉ាងខ្លាំង។ ឧបករណ៍បំលែងដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 240VAC ប្រហែលជាមានសុវត្ថិភាពត្រឹមតែ 48VDC ប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទះដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 480VAC? ប្រហែលជា 60-80VDC ប្រសិនបើអ្នកមានសំណាង។ ហេតុអ្វីបានជាភាពខុសគ្នាដ៏ធំ? ត្រលប់ទៅ The Arc That Won't Die វិញ។ ការវាយតម្លៃវ៉ុល AC សន្មតថាធ្នូរលត់ដោយធម្មជាតិ។ ការវាយតម្លៃវ៉ុល DC សន្មតថាធ្នូប្រឆាំងមកវិញ ហើយព្យាយាមទ្រទ្រង់ខ្លួនឯងឆ្លងកាត់គម្លាតកាន់តែទូលំទូលាយ។ វ៉ុល DC កាន់តែខ្ពស់ គម្លាតកាន់តែទូលំទូលាយដែលវាអាចលោតបាន ហើយយន្តការរំខានកាន់តែរឹងមាំត្រូវតែមាន។ ដូច្នេះបន្ទះ Square D ដែល "បានវាយតម្លៃសម្រាប់ 48V"? ទោះបីជាវាជាការវាយតម្លៃ DC (ពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យ - ខ្ញុំនឹងរង់ចាំ) អ្នកកំពុងព្យាយាមរុញ 93.4V តាមរយៈវា។ អ្នកកំពុងប្រតិបត្តិការនៅ 195% នៃវ៉ុលរចនារបស់វា។ នោះមិនមែនជាគម្លាតសុវត្ថិភាពទេ។ នោះគឺជាកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងរាប់ថយក្រោយ។ អ្វីដែល 240 ដុល្លារពិតជាទិញអ្នក៖ នៅខាងក្នុងវិញ្ញាបនបត្រ UL 1741 "វាគ្រាន់តែជាផ្ទាំងបិទ UL" អ្នកប្រហែលជាគិត។ "ខ្ញុំអាចរំលងវាសម្រាប់ការដំឡើង DIY" ។ ប៉ុន្តែ UL 1741 - ស្តង់ដារសម្រាប់ប្រអប់បញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងឧបករណ៍តភ្ជាប់ - មិនពិនិត្យមើលថាតើប្រអប់របស់អ្នកមានជ្រុងមូល និងការងារលាបពណ៌ល្អឬអត់នោះទេ។ វាគឺជាការធ្វើតេស្តថាតើឧបករណ៍របស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបៀបនៃការបរាជ័យពិតប្រាកដដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ PV ពិភពលោកពិតប្រាកដ។ នេះគឺជាអ្វីដែលប្រអប់បញ្ចូលឆ្លងកាត់ដើម្បីទទួលបានបញ្ជី UL 1741 នោះ៖ ការធ្វើតេស្តកំហុសធ្នូ DC៖ តើឧបករណ៍បំលែងអាចរំខានធ្នូនៅវ៉ុលខ្សែពេញក្រោមចរន្តអតិបរមាបានទេ? ពួកគេធ្វើតេស្តនេះរាប់រយដង។ តើឧបករណ៍បំលែងបន្ទះ AC របស់អ្នក? មិនដែលត្រូវបានសាកល្បងសម្រាប់ការឆេះធ្នូ DC ទេ។ សូន្យដង។ ការធ្វើតេស្តចរន្តខ្លី៖ តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលខ្សែពីរខ្លីជាមួយគ្នាដោយចៃដន្យ ដោយចាក់ 90 អំពែរតាមរយៈរបារ Bus ដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 20? ការធ្វើតេស្តបង្ហាញចំណុចតភ្ជាប់នីមួយៗទៅនឹងចរន្តកំហុស 10-20 ដងនៃចរន្តប្រតិបត្តិការធម្មតា។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងរលាយ រលាយនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ជំនួសឱ្យនៅលើដំបូលរបស់អ្នក។ វដ្តសីតុណ្ហភាព៖ ប្រអប់បញ្ចូលដំបូលប្រែប្រួលពីយប់រដូវរង -40°F ទៅថ្ងៃរដូវក្តៅ 140°F ក្រោមពន្លឺថ្ងៃដោយផ្ទាល់។ UL ធ្វើវដ្តឧបករណ៍ឆ្លងកាត់ភាពខ្លាំងទាំងនេះខណៈពេលដែលផ្ទុកពេញលេញ។ តើការតភ្ជាប់ដែលនឹងរលុងបន្ទាប់ពីការពង្រីកកម្ដៅរយៈពេលបីឆ្នាំ? ពួកវាបរាជ័យនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្ត។ ការការពារបរិស្ថាន៖ ការវាយតម្លៃ NEMA 3R នោះមិនមែនជាការតុបតែងទេ។ វាមានន័យថាប្រអប់រស់រានមានជីវិតពីភ្លៀងផ្ដេក មិនកកកុញទឹកកកដែលរារាំងខ្យល់ចេញចូល និងរក្សាធូលីចេញពីរបារ Bus ទោះបីជាបានម៉ោននៅក្នុងបរិយាកាសឧស្សាហកម្មដែលមានធូលីក៏ដោយ។ បន្ទះរងយានដ្ឋានរបស់អ្នកគឺ NEMA 1 - រចនាឡើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះស្អាត និងស្អាតនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។ តម្លៃពិតប្រាកដនៃការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង 240 ដុល្លារនោះមិនមែនជាសម្ភារៈទេ។ ឧបករណ៍បំលែងដែលបានវាយតម្លៃ DC ប្រហែលជាមានតម្លៃ 30 ដុល្លារជំនួសឱ្យ 12 ដុល្លារសម្រាប់ឧបករណ៍បំលែង AC ។ ស្រោមដែកមានតម្លៃ 50 ដុល្លារផ្សេងទៀត។ នៅសល់? វាគឺជាម៉ោងវិស្វកម្មដែលបានចំណាយដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាសមាសធាតុទាំងនោះដំណើរការជាមួយគ្នាយ៉ាងគួរឱ្យទុកចិត្តក្រោមលក្ខខណ្ឌអាក្រក់បំផុត និងការធ្វើតេស្តដើម្បីបញ្ជាក់វា។ នៅពេលដែលអ្នករំលង UL 1741 អ្នកមិនត្រឹមតែបាត់ផ្ទាំងបិទប៉ុណ្ណោះទេ។ អ្នកកំពុងបាត់ម៉ោងនៃការធ្វើតេស្តបំផ្លិចបំផ្លាញចំនួន 10,000 ដែលបានកំណត់របៀបនៃការបរាជ័យតែមួយគត់ដែលប្រអប់ដែលបានម៉ោននៅលើដំបូលរបស់អ្នកនឹងប្រឈមមុខក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំខាងមុខ។ អ្នកកំពុងធ្វើតេស្តបែតាលើរបៀបនៃការបរាជ័យទាំងនោះដោយខ្លួនឯង។ ក្នុងពេលជាក់ស្តែង។ នៅលើដំបូលរបស់អ្នក។ តម្រូវការដែលមិនអាចចរចាបានចំនួន 4 សម្រាប់ប្រអប់បញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ DIY ដែលមានសុវត្ថិភាព សូមឱ្យមានភាពច្បាស់លាស់៖ ការសាងសង់ប្រអប់បញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺអាចធ្វើទៅបានតាមបច្ចេកទេស។ ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃធ្វើលុះត្រាតែអ្នកបំពេញតាមតម្រូវការនីមួយៗទាំងនេះ។ រំលងសូម្បីតែមួយ ហើយអ្នកនឹងប្រសើរជាងក្នុងការទិញប្រអប់ដែលបានផលិតរួច។ តម្រូវការទី 1៖ សមាសធាតុដែលបានវាយតម្លៃ DC ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃវ៉ុលត្រឹមត្រូវ បញ្ជីទិញទំនិញរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រអប់បញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ DIY ចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ៖ ឧបករណ៍បំលែង ហ្វុយស៊ីប របារ Bus ប្លុកស្ថានីយ និងផ្តាច់នៅខាងក្នុងប្រអប់នោះនីមួយៗត្រូវតែត្រូវបានវាយតម្លៃយ៉ាងច្បាស់សម្រាប់វ៉ុល DC និងសម្រាប់យ៉ាងហោចណាស់ 600 វ៉ុល DC ។ មិនមែន 600VAC ទេ។ មិនមែន "ស័ក្តិសមសម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ" ទេ។ មិនមែន "ប្រហែលជាល្អ" ទេ។ សន្លឹកទិន្នន័យត្រូវតែបញ្ជាក់ថា៖ "600VDC" ជាអក្សរធម្មតា។ ហេតុអ្វីបានជា 600V នៅពេលដែលខ្សែរបស់អ្នកមានត្រឹមតែ 93.4V? ហេតុផលពីរ។ ទីមួយ NEC Article 690.7 តម្រូវឱ្យមានការគណនាវ៉ុលដោយផ្អែកលើសីតុណ្ហភាពរំពឹងទុកត្រជាក់បំផុតនៅក្នុងទីតាំងរបស់អ្នក។ បន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផលិតវ៉ុលខ្ពស់ជាងនៅពេលត្រជាក់ - រហូតដល់ 10-15% ខ្ពស់ជាង nameplate Voc អាស្រ័យលើតំបន់អាកាសធាតុរបស់អ្នក។ បន្ទះ 46.7V របស់អ្នកអាចឡើងដល់ 53V នីមួយៗនៅព្រឹកខែមករា។ ពីរនៅក្នុងស៊េរី? 106 វ៉ុលក្នុងមួយខ្សែ។ ទីពីរ អ្នកត្រូវការគម្លាតសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការកើនឡើងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលឥទ្ធិពលគែមពពក (នៅពេលដែលអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស) និងសម្រាប់ការខ្សោះជីវជាតិនៃឧបករណ៍តាមពេលវេលា។ ស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម៖ ប្រសិនបើវ៉ុលប្រព័ន្ធអតិបរមារបស់អ្នកគឺក្រោម 150VDC សូមប្រើសមាសធាតុដែលបានវាយតម្លៃ 600VDC ។ វាមិនមែនជាការបំផ្លើសទេ។ វាគឺជាអប្បបរមាសម្រាប់អាយុកាលសេវាកម្ម 25 ឆ្នាំ។ កន្លែងដែលត្រូវប្រភពសមាសធាតុដែលបានវាយតម្លៃ DC៖ ឧបករណ៍បំលែង DC៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតដូចជា ABB, Eaton, Mersen និង Littelfuse ផលិតឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីករណីដែលបានផ្សិតដែលបានវាយតម្លៃ DC (MCCBs) ។ រំពឹងថានឹងបង់ 35-60 ដុល្លារក្នុងមួយឧបករណ៍បំលែងធៀបនឹង 12-18 ដុល្លារសម្រាប់ឧបករណ៍បំលែង AC ស្មើគ្នា។ ពិនិត្យមើល "UL 489 supplement" ការវាយតម្លៃ DC ឬសញ្ញា "IEC 60947-2 DC" ។ ហ្វុយស៊ីប៖ Ferraz Shawmut, Mersen និង Littelfuse ផ្តល់ជូនហ្វុយស៊ីបដែលបានវាយតម្លៃ PV ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃ 600VDC ទៅ 1000VDC ។ ប្រើហ្វុយស៊ីប 15A សម្រាប់បន្ទះ 350W ស្តង់ដារ (គណនាជា Isc × 1.56 ក្នុងមួយ NEC 690.8) ។ តម្លៃ៖ 8-15 ដុល្លារក្នុងមួយហ្វុយស៊ីប បូក 25-40 ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកកាន់ហ្វុយស៊ីប។ របារ Bus៖ ស្ពាន់ ឬអាលុយមីញ៉ូមដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 90°C អប្បបរមា។ របារ Bus ដែលបានវាយតម្លៃ AC ជាច្រើនដំណើរការល្អ ប៉ុន្តែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការបញ្ជាក់សម្ភារៈដោះស្រាយដង់ស៊ីតេចរន្ត DC (1.5-2.0 A/mm² សម្រាប់ស្ពាន់)។ គន្លឹះជំនាញទី 1៖ សញ្ញា "48V" លើឧបករណ៍ AC? វាសំដៅលើវ៉ុលថ្មរបស់អ្នក មិនមែនវ៉ុលខ្សែបន្ទះរបស់អ្នកទេ។ ប្រព័ន្ធថ្ម 48V របស់អ្នកមានខ្សែ 93.4V ដែលត្រូវការឧបករណ៍ DC ដែលបានវាយតម្លៃ 600VDC ត្រឹមត្រូវ។ តម្រូវការទី 2៖ ស្រោមដែលបានចុះបញ្ជី UL 1741 ឬការការពារសមមូល ប្រអប់ដែកខ្លួនឯងមានសារៈសំខាន់ជាងអ្វីដែលអ្នកគិតនៅពេលសាងសង់ប្រអប់បញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ DIY ។ សម្រាប់ការដំឡើងនៅលើដំបូល អ្នកត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់ NEMA 3R (តឹងណែន) ឬ IP54 (ធូលី និងការពារការប្រឡាក់) ដែលបានវាយតម្លៃ។ បន្ទះក្នុងផ្ទះ NEMA 1 មិនសមរម្យទេ។ ស្រោមត្រូវតែ៖ ដោះស្រាយវដ្តកម្ដៅ៖ សីតុណ្ហភាពដំបូលប្រែប្រួល 80-100°F ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ស្រោមត្រូវការ gaskets ដែលរក្សាត្រារបស់ពួកគេ ការគោះដែលមិនប្រេះពីការពង្រីក/ការកន្ត្រាក់ និងថ្នាំលាបដែលមិនរបកចេញ និងបំពុលការតភ្ជាប់អគ្គិសនី។ ផ្តល់ខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់៖ ឧបករណ៍បំលែង DC បង្កើតកំដៅនៅពេលផ្ទុកចរន្ត។ បើគ្មានខ្យល់ចេញចូលត្រឹមត្រូវទេ សីតុណ្ហភាពខាងក្នុងអាចលើសពីការវាយតម្លៃសមាសធាតុ ទោះបីជាសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញអាចទទួលយកបានក៏ដោយ។ រកមើលស្រោមដែលមានខ្យល់ចេញចូលដែលបានគណនាសម្រាប់បន្ទុកកម្ដៅយ៉ាងហោចណាស់ 30% ច្រើនជាងចរន្តខ្សែអតិបរមារបស់អ្នក។ រួមបញ្ចូលបទប្បញ្ញត្តិដីត្រឹមត្រូវ៖ ស្រោមរបស់អ្នកត្រូវការរបារ Bus ដីដែលឧទ្ទិសជាមួយនឹង lugs មេកានិច (មិនមែនឃ្លីបនិទាឃរដូវ) ដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ទង់ដែង 6 AWG អប្បបរមា។ ផ្ទៃលោហៈនីមួយៗនៅខាងក្នុងប្រអប់ត្រូវតែភ្ជាប់ទៅដី។ នេះមិនមែនជាជម្រើសទេ - NEC 690.43 តម្រូវឱ្យវា។ ការត្រួតពិនិត្យការពិតនៃតម្លៃ៖ ស្រោម NEMA 3R ត្រឹមត្រូវដែលមានទំហំសម្រាប់ខ្សែ 5-6 (ប្រហែល 12" × 16" × 6") មានតម្លៃ 80-150 ដុល្លារ។ ស្រោមការពារទឹកជ្រាបដែលបានវាយតម្លៃក្រៅផ្ទះជាមួយនឹងការគោះ របារ Bus និងផ្នែករឹងម៉ោនត្រឹមត្រូវ? 120-200 ដុល្លារ។ នោះគឺ 50-60% នៃការចំណាយសរុបនៃប្រអប់បញ្ចូល DIY របស់អ្នកនៅទីនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតថា "ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែប្រើបន្ទះ AC ហើយបន្ថែមគម្របការពារទឹកជ្រាប" សូមឈប់។ គម្របទាំងនោះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារកុំឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់លើកុងតាក់កំឡុងពេលប្រើប្រាស់មួយភ្លែត - មិនមែនផ្តល់ការការពារ NEMA 3R បន្តសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលរស់នៅខាងក្រៅ 24/7 រយៈពេល 25 ឆ្នាំនោះទេ។ តម្រូវការទី 3៖ ការការពារកំហុសធ្នូ (ការអនុលោមតាម NEC 690.11) នេះគឺជាកន្លែងដែលការសាងសង់ប្រអប់បញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ DIY ភាគច្រើនបរាជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យកូដ។ NEC 690.11 បង្គាប់ឱ្យមានឧបករណ៍រំខានសៀគ្វីកំហុសធ្នូ (AFCI) សម្រាប់ប្រព័ន្ធ PV ណាមួយដែលមានសៀគ្វី DC ដំណើរការនៅ 80 វ៉ុល ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ ខ្សែ 93.4V របស់អ្នក? អ្នកលើសកម្រិតកំណត់ 17% ។ AFCI មិនអាចចរចាបានទេ។ អ្វីដែល AFCI ពិតជាធ្វើ៖ វាត្រួតពិនិត្យហត្ថលេខាអគ្គិសនីនៃចរន្តដែលហូរតាមរយៈសៀគ្វី DC និងរកឃើញលំនាំសំឡេងជាក់លាក់នៃកំហុសធ្នូ - សញ្ញាដែលមានភាពច្របូកច្របល់ ប្រេកង់ខ្ពស់ដែលលេចឡើងនៅពេលដែលចរន្តលោតឆ្លងកាត់គម្លាត។ នៅពេលដែលបានរកឃើញ វាភ្លាមៗរំខានសៀគ្វី.

អ្នក​មាន​បន្ទះ​សូឡា REC 350W ចំនួន 10 ដែល​ត្រៀម​រួច​ជា​ស្រេច​សម្រាប់​ដំឡើង។ ខ្សែ​ប្រាំ​នៃ​បន្ទះ​ពីរ​ក្នុង​មួយ​ខ្សែ។ ខ្សែ​នីមួយៗ​បញ្ចេញ​វ៉ុល 93.4 វ៉ុល DC នៅ 9 អំពែរ។ អ្នក​បាន​ស្រាវជ្រាវ​ការ​រចនា​ប្រអប់​បញ្ចូល​សូឡា DIY តាម​អ៊ីនធឺណិត ហើយ​អ្នក​បាន​ធ្វើ​គណិតវិទ្យា—អ្វីៗ​ដំណើរការ​ល្អ។.

បន្ទាប់មក អ្នក​កំណត់​តម្លៃ​ប្រអប់​បញ្ចូល​សូឡា​ដែល​ត្រឹមត្រូវ។ $300។ ប្រហែលជា $400 ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​បាន​មួយ​ដែល​មាន​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា។ អ្នក​មើល​បន្ទះ​រង Square D ដែល​អង្គុយ​នៅ​ក្នុង​យានដ្ឋាន​របស់​អ្នក—មួយ​ដែល​អ្នក​បាន​បង់ $60 កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន។ ប្រអប់​ដែក​ដូច​គ្នា។ បារ​ឡាន​ក្រុង​ដូច​គ្នា។ ឧបករណ៍​បំបែក​សៀគ្វី​ដូច​គ្នា។ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​អ្នក​គួរ​បង់​ប្រាក់​ច្រើន​ជាង 5 ដង​សម្រាប់​អ្វី​ដែល​មើល​ទៅ​ដូច​គ្នា?

នេះ​ជា​មូលហេតុ៖ ដោយសារ​គម្លាត​តម្លៃ $240 នោះ​គឺ​ជា​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ប្រព័ន្ធ​ដែល​ដំណើរការ​បាន 20 ឆ្នាំ និង​ប្រព័ន្ធ​ដែល​ឆេះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល 6 ខែ។.

ធ្នូ​ដែល​មិន​រលត់៖ ហេតុអ្វី​បាន​ជា DC បំផ្លាញ​ឧបករណ៍ AC

ធ្នូដែលមិនស្លាប់: ការរំខាន AC ទល់នឹង DC

ពេល​ដែល​អ្នក​បើក ឧបករណ៍​បំបែក AC បើក​នៅ​ក្រោម​បន្ទុក ធ្នូ​អគ្គិសនី​បង្កើត​ឡើង​រវាង​ទំនាក់ទំនង​ដែល​បំបែក។ វា​ជា​ផ្លាស្មា—ឧស្ម័ន​អ៊ីយ៉ូដ​ដែល​ផ្ទុក​រាប់​ពាន់​អំពែរ​ឆ្លង​កាត់​អ្វី​ដែល​ធ្លាប់​ជា​ខ្យល់ បង្កើត​សីតុណ្ហភាព​ដែល​ឡើង​ដល់ 35,000°F ដែល​សម្រាប់​ជា​ឯកសារ​យោង​គឺ​ក្តៅ​ជាង​ផ្ទៃ​ព្រះអាទិត្យ​បួន​ដង។.

ប៉ុន្តែ​នេះ​ជា​អ្វី​ដែល​អំពី​ធ្នូ AC៖ ពួក​គេ​ស្លាប់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។.

ហុកសិប​ដង​ក្នុង​មួយ​វិនាទី ថាមពល AC ស្តង់ដារ​ឆ្លង​កាត់​សូន្យ​វ៉ុល​នៅ​ពេល​ដែល​ចរន្ត​ផ្លាស់ប្តូរ​ទិសដៅ។ នៅ​ពេល​នោះ​ពិត​ប្រាកដ—មាន​រយៈ​ពេល​តែ​ប៉ុន្មាន​មីលីវិនាទី—ធ្នូ​បាត់បង់​ប្រភព​ថាមពល​របស់​វា ហើយ​រលត់​ទៅ​វិញ។ ទំនាក់ទំនង​បន្ត​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា។ សៀគ្វី​បើក។ រួចរាល់។.

DC មិន​ធ្វើ​បែប​នេះ​ទេ។.

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​រំខាន​ដល់ 93.4 វ៉ុល DC ធ្នូ​នោះ​នឹង​ភ្លឺ​ឡើង ហើយ​នៅ​តែ​ភ្លឺ​ដរាប​ណា​ទំនាក់ទំនង​នៅ​ជិត​ល្មម​នឹង​ទ្រទ្រង់​វា។ មិន​មាន​ការ​ឆ្លង​កាត់​សូន្យ​ទេ។ គ្មាន​ការ​រំខាន​ធម្មជាតិ​ទេ។ គ្រាន់​តែ​ជា​ចរន្ត​បន្ត​ដែល​មិន​អាច​កាត់​ផ្តាច់​បាន​ដែល​ព្យាយាម​ភ្ជាប់​គម្លាត​នោះ​ជាមួយ​នឹង​ទន្លេ​ផ្លាស្មា​ដែល​រលាយ​លោហៈ បំភ្លឺ​អ៊ីសូឡង់ និង​បន្ត​ឆេះ​រហូត​ដល់​ទំនាក់ទំនង​បាន​បំបែក​ខ្លួន​ចេញ​ពី​គ្នា​គ្រប់គ្រាន់—ជា​ធម្មតា​គឺ 3-4 ដង​ឆ្ងាយ​ជាង​ឧបករណ៍ AC ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​សម្រាប់។.

នេះ​គឺ​ជា “ធ្នូ​ដែល​មិន​រលត់” ហើយ​វា​ជា​មូលហេតុ​ដែល​សមាសធាតុ​នីមួយៗ​នៅ​ខាង​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ចូល DC ពិត​ប្រាកដ​មើល​ទៅ​ខុស​ពី​ឧបករណ៍ AC។ ចន្លោះ​ទំនាក់ទំនង​កាន់​តែ​ទូលាយ។ បំពង់​ធ្នូ (បន្ទះ​ដែក​ zigzag ដែល​លាត​សន្ធឹង​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ធ្នូ​ត្រជាក់) វែង​ជាង។ ឧបករណ៍​បំបែក DC ខ្លះ​ថែម​ទាំង​ប្រើ​ឧបករណ៏​ម៉ាញេទិក​ដើម្បី​ផ្លុំ​ធ្នូ​ចេញ​ដោយ​រាងកាយ ដូច​ជា​ពន្លត់​ទៀន​អ៊ីចឹង។.

បន្ទះ​រង AC $60 របស់​អ្នក​មិន​មាន​អ្វី​ទាំង​នេះ​ទេ។.

ឧបករណ៍​បំបែក​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដោយ​សន្មត​ថា​ធ្នូ​នឹង​រលត់​ទៅ​វិញ​ដោយ​ធម្មជាតិ​ក្នុង​រយៈ​ពេល 8 មីលីវិនាទី។ ដាក់ 93 វ៉ុល DC ឆ្លង​កាត់​ពួក​វា ហើយ​ការ​សន្មត​នោះ​ក្លាយ​ជា​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ។ ទំនាក់ទំនង​ព្យាយាម​បើក ធ្នូ​បង្កើត​ឡើង ហើយ​ជំនួស​ឱ្យ​ការ​ស្លាប់​នៅ​ពេល​ឆ្លង​កាត់​សូន្យ វា​គ្រាន់​តែ​បន្ត​ប៉ុណ្ណោះ។ បំពង់​ធ្នូ​របស់​ឧបករណ៍​បំបែក​មិន​វែង​គ្រប់គ្រាន់​ទេ។ ការ​បំបែក​ទំនាក់ទំនង​មិន​ទូលាយ​គ្រប់គ្រាន់​ទេ។ សម្ភារៈ​មិន​ត្រូវ​បាន​វាយ​តម្លៃ​សម្រាប់​ការ​បង្កើត​ធ្នូ DC ដែល​មាន​និរន្តរភាព​ទេ។.

នៅ​ទី​បំផុត រឿង​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រឿង​ពីរ​កើត​ឡើង៖ ទំនាក់ទំនង​ផ្សា​ភ្ជាប់​គ្នា (បិទ​សៀគ្វី​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍ ទោះ​បី​ជា​អ្នក​គិត​ថា​វា “បិទ”) ឬ​សមាសធាតុ​ខាង​ក្នុង​របស់​ឧបករណ៍​បំបែក​រលាយ ហើយ​បរាជ័យ​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ។ លទ្ធផល​ទាំង​ពីរ​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រព័ន្ធ​សូឡា​របស់​អ្នក​ដែល​បិទ​ដោយ​សុវត្ថិភាព​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​វា​ទេ។.

ភាព​ច្របូកច្របល់ 48V៖ វ៉ុល​ថ្ម​របស់​អ្នក ≠ វ៉ុល​ខ្សែ​របស់​អ្នក

The Voltage Rating Trap: AC vs. DC Ratings.

នេះ​ជា​កន្លែង​ដែល​គម្រោង​ប្រអប់​បញ្ចូល​សូឡា DIY ភាគ​ច្រើន​ទៅ​ចំហៀង។.

អ្នក​ឃើញ “ប្រព័ន្ធ 48V” ក្នុង​ឯកសារ​ផែនការ​របស់​អ្នក។ អ្នក​រក​ឃើញ​បន្ទះ​រង AC ដែល​មាន​កម្រិត “48 វ៉ុល”។ ការ​ផ្គូផ្គង​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ មែន​ទេ?

ខុស​បី​រាប់។.

ទីមួយ៖ ការ​វាយ​តម្លៃ​ថ្ម 48V នោះ​គឺ​ជា នាមករណ៍ វ៉ុល—ចំណុច​ប្រតិបត្តិការ​ជា​មធ្យម។ ថ្ម 48V របស់​អ្នក​ពិត​ជា​ដំណើរការ​ចន្លោះ​ពី 40V (រំសាយ​ចេញ) និង 58V (សាក​ថ្ម)។ មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ទំហំ​ប្រអប់​បញ្ចូល​ទេ ប៉ុន្តែ​សំខាន់​ត្រូវ​ដឹង​ថា​លេខ​ផ្លាស់ទី​ជុំវិញ។.

ទីពីរ៖ ខ្សែ​សូឡា​របស់​អ្នក​មិន​ខ្វល់​ថា​តើ​ថ្ម​របស់​អ្នក​ដំណើរការ​នៅ​វ៉ុល​ប៉ុន្មាន​ទេ។ បន្ទះ REC 350W នីមួយៗ​មាន​វ៉ុល​សៀគ្វី​បើក (Voc) នៃ 46.7V។ បន្ទះ​ពីរ​នៅ​ក្នុង​ស៊េរី? នោះ​គឺ 93.4 វ៉ុល—ស្ទើរ​តែ​ពីរ​ដង​នៃ​វ៉ុល​ថ្ម​របស់​អ្នក—ហើយ​នោះ​គឺ​ជា​លេខ​ដែល​ប្រអប់​បញ្ចូល DIY របស់​អ្នក​ត្រូវ​ដោះស្រាយ។ អ្នក​មិន​បញ្ចូល 48V ទេ អ្នក​កំពុង​បញ្ចូល​ខ្សែ 93.4V ដាច់​ដោយ​ឡែក​ចំនួន​ប្រាំ​ទៅ​ក្នុង​សៀគ្វី​ទិន្នផល DC មួយ។.

ទីបី—ហើយ​នេះ​គឺ​ជា​អន្ទាក់​ការ​វាយ​តម្លៃ​វ៉ុល៖ នៅ​ពេល​ដែល​បន្ទះ​ដែល​មាន​កម្រិត AC និយាយ​ថា “48 វ៉ុល” វា​មាន​ន័យ​ថា 48 វ៉ុល AC. ។ ប្រសិន​បើ​វា​មាន​ការ​វាយ​តម្លៃ DC ណា​មួយ​ទាល់​តែ​សោះ (ភាគ​ច្រើន​មិន​មាន) វា​ត្រូវ​បាន​កប់​នៅ​ក្នុង​អក្សរ​តូចៗ ហើយ​ទាប​ជាង​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ឧបករណ៍​បំបែក​ដែល​មាន​កម្រិត 240VAC ប្រហែល​ជា​មាន​សុវត្ថិភាព​ត្រឹម 48VDC ប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទះ​ដែល​មាន​កម្រិត 480VAC? ប្រហែល​ជា 60-80VDC បើ​អ្នក​មាន​សំណាង។.

ហេតុអ្វី​បាន​ជា​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ខ្លាំង? ត្រឡប់​ទៅ​ធ្នូ​ដែល​មិន​រលត់​វិញ។ ការ​វាយ​តម្លៃ​វ៉ុល AC សន្មត​ថា​ធ្នូ​រលត់​ទៅ​វិញ​ដោយ​ធម្មជាតិ។ ការ​វាយ​តម្លៃ​វ៉ុល DC សន្មត​ថា​ធ្នូ​ប្រយុទ្ធ​ត្រឡប់​មក​វិញ ហើយ​ព្យាយាម​ទ្រទ្រង់​ខ្លួន​ឯង​ឆ្លង​កាត់​គម្លាត​កាន់​តែ​ទូលាយ។ វ៉ុល DC កាន់​តែ​ខ្ពស់ គម្លាត​កាន់​តែ​ទូលាយ​ដែល​វា​អាច​លោត​បាន ហើយ​យន្តការ​រំខាន​ត្រូវ​តែ​រឹងមាំ​ជាង​មុន។.

ដូច្នេះ​បន្ទះ Square D នោះ “មាន​កម្រិត 48V”? ទោះ​បី​ជា​នោះ​ជា​ការ​វាយ​តម្លៃ DC ក៏​ដោយ (ពិនិត្យ​មើល​សន្លឹក​ទិន្នន័យ—ខ្ញុំ​នឹង​រង់ចាំ) អ្នក​កំពុង​ព្យាយាម​រុញ 93.4V ឆ្លង​កាត់​វា។ អ្នក​កំពុង​ប្រតិបត្តិការ​នៅ 195% នៃ​វ៉ុល​រចនា​របស់​វា។ នោះ​មិន​មែន​ជា​រឹម​សុវត្ថិភាព​ទេ នោះ​គឺ​ជា​កម្មវិធី​កំណត់​ម៉ោង​រាប់​ថយ​ក្រោយ។.

អ្វី​ដែល $240 ពិត​ជា​ទិញ​ឱ្យ​អ្នក៖ នៅ​ខាង​ក្នុង​វិញ្ញាបនបត្រ UL 1741

UL 1741- What Certification Actually Buys You.webp

“អ្នក​ប្រហែល​ជា​គិត​ថា ”វា​គ្រាន់​តែ​ជា​ស្ទីគ័រ UL“។ ”ខ្ញុំ​អាច​រំលង​វា​សម្រាប់​ការ​ដំឡើង DIY"។”

ប៉ុន្តែ UL 1741—ស្តង់ដារ​សម្រាប់​ប្រអប់​បញ្ចូល​សូឡា និង​ឧបករណ៍​តភ្ជាប់—មិន​បាន​ពិនិត្យ​មើល​ថា​តើ​ប្រអប់​របស់​អ្នក​មាន​ជ្រុង​មូល និង​ការងារ​លាប​ពណ៌​ល្អ​ឬ​អត់​ទេ។ វា​កំពុង​ធ្វើ​តេស្ត​ថា​តើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​រស់​រាន​មាន​ជីវិត​ពី​របៀប​បរាជ័យ​ពិត​ប្រាកដ​ដែល​កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ PV ពិភពលោក​ពិត​ប្រាកដ​ឬ​អត់។.

នេះ​ជា​អ្វី​ដែល​ប្រអប់​បញ្ចូល​ឆ្លង​កាត់​ដើម្បី​ទទួល​បាន​បញ្ជី UL 1741 នោះ៖

ការ​ធ្វើ​តេស្ត​កំហុស​ធ្នូ DC៖ តើ​ឧបករណ៍​បំបែក​អាច​រំខាន​ដល់​ធ្នូ​នៅ​វ៉ុល​ខ្សែ​ពេញ​លេញ​ក្រោម​ចរន្ត​អតិបរមា​បាន​ទេ? ពួក​គេ​ធ្វើ​តេស្ត​នេះ​រាប់​រយ​ដង។ ឧបករណ៍​បំបែក​បន្ទះ AC របស់​អ្នក? មិន​ដែល​បាន​ធ្វើ​តេស្ត​សម្រាប់​ការ​បង្កើត​ធ្នូ DC ទេ។ សូន្យ​ដង។.

ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ចរន្ត​ខ្លី៖ តើ​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​ខ្សែ​ពីរ​ខ្លី​ដោយ​ចៃដន្យ​ជាមួយ​គ្នា ដោយ​ចាក់ 90 អំពែរ​តាម​រយៈ​បារ​ឡាន​ក្រុង​ដែល​មាន​កម្រិត 20? ការ​ធ្វើ​តេស្ត​បង្ហាញ​ចំណុច​តភ្ជាប់​នីមួយៗ​ទៅ​នឹង​ចរន្ត​កំហុស 10-20 ដង​នៃ​ចរន្ត​ប្រតិបត្តិការ​ធម្មតា។ អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​នឹង​រលាយ រលាយ​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​ពិសោធន៍ ជំនួស​ឱ្យ​នៅ​លើ​ដំបូល​របស់​អ្នក។.

វដ្ត​សីតុណ្ហភាព៖ ប្រអប់​បញ្ចូល​ដំបូល​ប្រែប្រួល​ពី​យប់​រដូវរងា -40°F ទៅ​ថ្ងៃ​រដូវ​ក្តៅ 140°F ក្រោម​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ដោយ​ផ្ទាល់។ UL ធ្វើ​វដ្ត​ឧបករណ៍​តាម​រយៈ​ការ​ប្រែប្រួល​ខ្លាំង​ទាំង​នេះ​ខណៈ​ពេល​ដែល​ផ្ទុក​ពេញ​លេញ។ ការ​តភ្ជាប់​ដែល​នឹង​រលុង​បន្ទាប់​ពី​បី​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ពង្រីក​កម្ដៅ? ពួក​គេ​បរាជ័យ​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ធ្វើ​តេស្ត។.

ការការពារបរិស្ថាន៖ ការ​វាយ​តម្លៃ NEMA 3R នោះ​មិន​មែន​ជា​ការ​តុបតែង​ទេ។ វា​មាន​ន័យ​ថា​ប្រអប់​រស់​រាន​មាន​ជីវិត​ពី​ភ្លៀង​ផ្ដេក មិន​កកកុញ​ទឹកកក​ដែល​រារាំង​ខ្យល់​ចេញ​ចូល និង​រក្សា​ធូលី​ចេញ​ពី​បារ​ឡាន​ក្រុង​សូម្បី​តែ​ពេល​ដំឡើង​នៅ​ក្នុង​បរិយាកាស​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​មាន​ធូលី​ដី។ បន្ទះ​រង​យានដ្ឋាន​របស់​អ្នក​គឺ NEMA 1—រចនា​ឡើង​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ​ស្អាត​នៅ​សីតុណ្ហភាព​បន្ទប់។.

ការ​ចំណាយ​ពិត​ប្រាកដ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង $240 នោះ​មិន​មែន​ជា​សម្ភារៈ​ទេ។ ឧបករណ៍​បំបែក​ដែល​មាន​កម្រិត DC ចំណាយ​ប្រហែល $30 ជំនួស​ឱ្យ $12 សម្រាប់​ឧបករណ៍​បំបែក AC។ ស្រោម​ដែក​ចំណាយ​អស់ $50 មួយ​ទៀត។ នៅ​សល់? វា​ជា​ម៉ោង​វិស្វកម្ម​ដែល​បាន​ចំណាយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​សមាសធាតុ​ទាំង​នោះ​ដំណើរការ​ជាមួយ​គ្នា​បាន​យ៉ាង​ទុក​ចិត្ត​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​អាក្រក់​បំផុត និង​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ដើម្បី​បញ្ជាក់​វា។.

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​រំលង UL 1741 អ្នក​មិន​ត្រឹម​តែ​ខកខាន​ស្ទីគ័រ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ។ អ្នក​កំពុង​ខកខាន​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​បំផ្លិចបំផ្លាញ​ចំនួន 10,000 ម៉ោង​ដែល​បាន​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​របៀប​បរាជ័យ​តែ​មួយ​គត់​ដែល​ប្រអប់​ដែល​បាន​ដំឡើង​នៅ​លើ​ដំបូល​របស់​អ្នក​នឹង​ប្រឈម​មុខ​នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល 20 ឆ្នាំ​ខាង​មុខ។ អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​តេស្ត​បែតា​របៀប​បរាជ័យ​ទាំង​នោះ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។.

ក្នុង​ពេល​ពិត​ប្រាកដ។.

នៅ​លើ​ដំបូល​របស់​អ្នក។.

តម្រូវការ​ដែល​មិន​អាច​ចរចា​បាន​ចំនួន 4 សម្រាប់​ប្រអប់​បញ្ចូល​សូឡា DIY ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព

សូម​ឱ្យ​ច្បាស់៖ ការ​សាងសង់​ប្រអប់​បញ្ចូល​សូឡា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​គឺ​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​តាម​បច្ចេកទេស។ ប៉ុន្តែ​វា​មាន​តម្លៃ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​បំពេញ​តាម​តម្រូវការ​នីមួយៗ​ទាំង​នេះ។ រំលង​សូម្បី​តែ​មួយ ហើយ​អ្នក​នឹង​ល្អ​ជាង​ក្នុង​ការ​ទិញ​ប្រអប់​ដែល​បាន​ផលិត​រួច​ជា​ស្រេច។.

តម្រូវការ​ដែល​មិន​អាច​ចរចា​បាន​ចំនួន 4 សម្រាប់​ប្រអប់​បញ្ចូល​សូឡា DIY ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព

តម្រូវការ​ទី 1៖ សមាសធាតុ​ដែល​មាន​កម្រិត DC ជាមួយ​នឹង​ការ​វាយ​តម្លៃ​វ៉ុល​ត្រឹមត្រូវ

បញ្ជី​ទិញ​ទំនិញ​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ប្រអប់​បញ្ចូល​សូឡា DIY ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ទី​នេះ៖ ឧបករណ៍​បំបែក​នីមួយៗ, ហ្វុយហ្ស៊ីប, បារ​ឡាន​ក្រុង, ប្លុកស្ថានីយ, និង​ផ្តាច់​នៅ​ខាង​ក្នុង​ប្រអប់​នោះ​ត្រូវ​តែ​មាន​កម្រិត​ច្បាស់លាស់​សម្រាប់​វ៉ុល DC និង សម្រាប់​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ 600 វ៉ុល DC។.

មិន​មែន 600VAC ទេ។ មិន​មែន “ស័ក្តិសម​សម្រាប់​សូឡា” ទេ។ មិន​មែន “ប្រហែល​ជា​ល្អ” ទេ។ សន្លឹក​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​តែ​បញ្ជាក់៖ “600VDC” ជា​អក្សរ​ធម្មតា។.

ហេតុអ្វី​បាន​ជា 600V នៅ​ពេល​ដែល​ខ្សែ​របស់​អ្នក​មាន​តែ 93.4V? ហេតុផល​ពីរ។ ទីមួយ NEC Article 690.7 តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​គណនា​វ៉ុល​ដោយ​ផ្អែក​លើ សីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់​បំផុត រំពឹង​ទុក​នៅ​ទីតាំង​របស់​អ្នក។ បន្ទះ​សូឡា​ផលិត​វ៉ុល​ខ្ពស់​ជាង​ពេល​ត្រជាក់—រហូត​ដល់ 10-15% ខ្ពស់​ជាង Voc ផ្លាក​ឈ្មោះ អាស្រ័យ​លើ​តំបន់​អាកាសធាតុ​របស់​អ្នក។ បន្ទះ 46.7V របស់​អ្នក​អាច​ឡើង​ដល់ 53V នីមួយៗ​នៅ​ព្រឹក​ខែ​មករា។ ពីរ​នៅ​ក្នុង​ស៊េរី? 106 វ៉ុល​ក្នុង​មួយ​ខ្សែ។.

ទីពីរ អ្នក​ត្រូវ​ការ​រឹម​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ការ​កើន​ឡើង​វ៉ុល​បណ្ដោះអាសន្ន​អំឡុង​ពេល​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​គែម​ពពក (នៅ​ពេល​ដែល​អាំងតង់ស៊ីតេ​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្លាស់ប្តូរ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស) និង​សម្រាប់​ការ​ខូច​ខាត​ឧបករណ៍​តាម​ពេល​វេលា។ ស្តង់ដារ​ឧស្សាហកម្ម៖ ប្រសិន​បើ​វ៉ុល​ប្រព័ន្ធ​អតិបរមា​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម 150VDC សូម​ប្រើ​សមាសធាតុ​ដែល​មាន​កម្រិត 600VDC។ វាមិន​មែន​ជា​ការ​បំផ្លើស​ទេ វា​ជា​អប្បបរមា​សម្រាប់​អាយុកាល​សេវាកម្ម 25 ឆ្នាំ។.

កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​ប្រភព​សមាសធាតុ​ដែល​មាន​កម្រិត DC៖

  • ឧបករណ៍បំលែង DC៖ ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ដូច​ជា ABB, Eaton, Mersen និង Littelfuse ផលិត​ឧបករណ៍​បំបែក​សៀគ្វី​ករណី​ដែល​បាន​ដំឡើង DC (MCCBs)។ រំពឹង​ថា​នឹង​បង់ $35-60 ក្នុង​មួយ​ឧបករណ៍​បំបែក​ធៀប​នឹង $12-18 សម្រាប់​ឧបករណ៍​បំបែក AC ដែល​សមមូល។ ពិនិត្យ​មើល​ការ​វាយ​តម្លៃ DC “UL 489 supplement” ឬ​សញ្ញា “IEC 60947-2 DC”។.
  • ហ្វុយស៊ីស៖ Ferraz Shawmut, Mersen និង Littelfuse ផ្តល់​ជូន​ហ្វុយស៊ីប​ដែល​មាន​កម្រិត PV ជាមួយ​នឹង​ការ​វាយ​តម្លៃ 600VDC ទៅ 1000VDC។ ប្រើ​ហ្វុយស៊ីប 15A សម្រាប់​បន្ទះ 350W ស្តង់ដារ (គណនា​ជា Isc × 1.56 ក្នុង​មួយ NEC 690.8)។ តម្លៃ៖ $8-15 ក្នុង​មួយ​ហ្វុយស៊ីប​បូក $25-40 ក្នុង​មួយ​អ្នក​កាន់​ហ្វុយស៊ីប។.
  • បារ​ឡាន​ក្រុង៖ ស្ពាន់ ឬ​អាលុយមីញ៉ូម​ដែល​មាន​កម្រិត 90°C អប្បបរមា។ បារ​ឡាន​ក្រុង​ដែល​មាន​កម្រិត AC ជា​ច្រើន​ដំណើរការ​បាន​ល្អ ប៉ុន្តែ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ថា​លក្ខណៈ​សម្ភារៈ​ដោះស្រាយ​ដង់ស៊ីតេ​ចរន្ត DC (1.5-2.0 A/mm² សម្រាប់​ស្ពាន់)។.

គាំទ្រទិព្វ#១៖ តើសញ្ញាសម្គាល់ “48V” លើឧបករណ៍ AC នោះសំដៅលើអ្វី? វាសំដៅលើវ៉ុលថ្មរបស់អ្នក មិនមែនវ៉ុលខ្សែបន្ទះសូឡារបស់អ្នកទេ។ ប្រព័ន្ធថ្ម 48V របស់អ្នកមានខ្សែ 93.4V ដែលត្រូវការឧបករណ៍ DC ដែលមានកម្រិត 600VDC ត្រឹមត្រូវ។.

តម្រូវការ #2៖ UL 1741-ប្រអប់រាយបញ្ជី ឬការការពារសមមូល

ប្រអប់ដែកខ្លួនឯងមានសារៈសំខាន់ជាងអ្វីដែលអ្នកគិតនៅពេលសាងសង់ប្រអប់បញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះសូឡាដោយខ្លួនឯង។.

សម្រាប់ការដំឡើងលើដំបូល អ្នកត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់ NEMA 3R (ការពារទឹកភ្លៀង) ឬ IP54 (ការពារធូលី និងការខ្ទាត) ប្រអប់ដែលមានកម្រិត។ បន្ទះក្នុងផ្ទះ NEMA 1 មិនសមស្របទេ។ ប្រអប់ត្រូវតែ៖

ទប់ទល់នឹងវដ្តកម្ដៅ៖ សីតុណ្ហភាពលើដំបូលប្រែប្រួល 80-100°F ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ប្រអប់ត្រូវការឧបករណ៍ផ្សាភ្ជាប់ដែលរក្សាបាននូវភាពស្អិតរបស់វា គន្លឹះដែលមិនប្រេះដោយសារការពង្រីក/ការកន្ត្រាក់ និងថ្នាំលាបដែលមិនរបកចេញ និងបំពុលការតភ្ជាប់អគ្គិសនី។.

ផ្ដល់ខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់៖ ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ DC បង្កើតកំដៅនៅពេលបញ្ជូនចរន្ត។ បើគ្មានខ្យល់ចេញចូលត្រឹមត្រូវទេ សីតុណ្ហភាពខាងក្នុងអាចលើសពីកម្រិតសមាសធាតុ ទោះបីជាសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញអាចទទួលយកបានក៏ដោយ។ ស្វែងរកប្រអប់ដែលមានខ្យល់ចេញចូលដែលបានគណនាសម្រាប់បន្ទុកកម្ដៅយ៉ាងហោចណាស់ 30% ច្រើនជាងចរន្តខ្សែអតិបរមារបស់អ្នក។.

រួមបញ្ចូលបទប្បញ្ញត្តិការតភ្ជាប់ដីត្រឹមត្រូវ៖ ប្រអប់របស់អ្នកត្រូវការរបារដីលក្ខណៈពិសេសជាមួយនឹងដុំដែកមេកានិច (មិនមែនឃ្លីបស្ព្រីង) ដែលមានកម្រិតសម្រាប់ទំហំខ្សែស្ពាន់ #6 AWG អប្បបរមា។ ផ្ទៃលោហៈទាំងអស់នៅខាងក្នុងប្រអប់ត្រូវតែភ្ជាប់ទៅដី។ នេះមិនមែនជាជម្រើសទេ—NEC 690.43 តម្រូវឱ្យវា។.

ពិនិត្យមើលការពិតនៃតម្លៃ៖ ប្រអប់ NEMA 3R ត្រឹមត្រូវដែលមានទំហំសម្រាប់ខ្សែ 5-6 (ប្រហែល 12″ × 16″ × 6″) មានតម្លៃ $80-150។ តើប្រអប់ការពារអាកាសធាតុដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងក្រៅដែលមានគន្លឹះ របារដី និងឧបករណ៍សម្រាប់ម៉ោនត្រឹមត្រូវមានតម្លៃប៉ុន្មាន? $120-200។ នោះគឺ 50-60% នៃតម្លៃប្រអប់បញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះសូឡាដែលអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងសរុប។.

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតថា “ខ្ញុំនឹងប្រើបន្ទះ AC ហើយបន្ថែមគម្របការពារអាកាសធាតុ” សូមឈប់។ គម្របទាំងនោះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារកុំឱ្យទឹកភ្លៀងប៉ះកុងតាក់កំឡុងពេលប្រើប្រាស់មួយភ្លែត—មិនមែនដើម្បីផ្តល់ការការពារ NEMA 3R ជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់រយៈពេល 25 ឆ្នាំនោះទេ។.

តម្រូវការ #3៖ ការការពារកំហុសធ្នូ (ការអនុលោមតាម NEC 690.11)

នេះគឺជាកន្លែងដែលការសាងសង់ប្រអប់បញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះសូឡាដែលអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងភាគច្រើនបរាជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យកូដ។.

NEC 690.11 តម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍ទប់ស្កាត់សៀគ្វីកំហុសធ្នូ (AFCI) សម្រាប់ប្រព័ន្ធ PV ណាមួយដែលមានសៀគ្វី DC ដែលដំណើរការនៅ 80 វ៉ុល ឬខ្ពស់ជាងនេះ. ។ តើខ្សែ 93.4V របស់អ្នក? អ្នកលើសកម្រិតកំណត់ 17% ។ AFCI មិនអាចចរចាបានទេ។.

អ្វីដែល AFCI ធ្វើពិតប្រាកដ៖ វាត្រួតពិនិត្យសញ្ញាអគ្គិសនីនៃចរន្តដែលហូរតាមសៀគ្វី DC និងរកឃើញលំនាំសំឡេងជាក់លាក់នៃកំហុសធ្នូ—សញ្ញាដែលមានភាពច្របូកច្របល់ និងប្រេកង់ខ្ពស់ដែលលេចឡើងនៅពេលដែលចរន្តលោតឆ្លងកាត់គម្លាត។ នៅពេលរកឃើញ វាបញ្ឈប់សៀគ្វីភ្លាមៗ មុនពេលធ្នូអាចបញ្ឆេះវត្ថុធាតុនៅក្បែរនោះ។.

ចាំថាធ្នូដែលមិនព្រមស្លាប់ទេ? AFCI ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីសម្លាប់វា។.

ជម្រើសពីររបស់អ្នក៖

ជម្រើសទី 1 – ឧបករណ៍បញ្ច្រាសដែលមាន AFCI រួមបញ្ចូលគ្នា៖ ឧបករណ៍បញ្ច្រាសខ្សែទំនើបភាគច្រើន (SMA, SolarEdge, Fronius, ល។ ) មានការរកឃើញកំហុសធ្នូដែលភ្ជាប់មកជាមួយ យោងតាម UL 1741។ ប្រសិនបើឧបករណ៍បញ្ច្រាសរបស់អ្នកមានមុខងារនេះ អ្នកមិនត្រូវការ AFCI ដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះសូឡាដែលអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងទេ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ហានេះដោយពិនិត្យមើលសន្លឹកលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ឧបករណ៍បញ្ច្រាសរបស់អ្នកសម្រាប់ “UL 1741 AFCI compliant” ឬ “NEC 690.11 arc fault protection” ។”

ជម្រើសទី 2 – ឧបករណ៍ AFCI ឯករាជ្យ៖ ប្រសិនបើឧបករណ៍បញ្ច្រាសរបស់អ្នកមិនរួមបញ្ចូល AFCI ទេ អ្នកត្រូវការឧបករណ៍ចាប់កំហុសធ្នូដែលបានរាយបញ្ជីដែលបានដំឡើងនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចូលគ្នារបស់អ្នក ឬក្នុងចម្ងាយ 6 ហ្វីតពីវា។ ឧបករណ៍ទាំងនេះមានតម្លៃ $200-400 ហើយត្រូវការខ្សែបន្ថែម។ ម៉ាករួមមាន Sensata, Eaton និង Mersen ។ តែឯងប៉ុណ្ណេះអាចធ្វើឱ្យប្រអប់បញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះសូឡាដែលអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងរបស់អ្នកមានតម្លៃថ្លៃជាងការទិញប្រអប់ដែលបានផលិតរួចជាស្រេច។.

ករណីលើកលែង៖ ប្រសិនបើខ្សែ DC របស់អ្នករត់ក្នុងបំពង់ដែក ឬខ្សែដែលស្រោបដោយដែក ហើយមិនដែលចេញពីផ្លូវដែកដែកនោះទេ រវាងបន្ទះសូឡា និងឧបករណ៍បញ្ច្រាស អ្នកអាចរំលង AFCI បាន។ ប៉ុន្តែតាមការពិត? ការដំឡើងលើដំបូលប្រើខ្សែ PV ដែលលាតត្រដាងជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់ MC4 ដែលមានន័យថា AFCI ត្រូវបានទាមទារ។.

គាំទ្រទិព្វ#២៖ ធ្នូ DC មិនស្លាប់ទេនៅពេលអ្នកបើកកុងតាក់—ពួកវានៅតែបន្តឆេះនៅសីតុណ្ហភាព 35,000°F រហូតដល់ត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយរាងកាយ។ AFCI គឺជាវិធីដែលអ្នកទប់ស្កាត់ពួកវាមុនពេលពួកវាចាប់ផ្តើមឆេះ។.

តម្រូវការ #4៖ ការដាក់ស្លាក និងឯកសារត្រឹមត្រូវ (NEC 690.7, 690.15)

អ្នកត្រួតពិនិត្យកូដនឹងដាក់ស្លាកពណ៌ក្រហមលើការដំឡើងប្រអប់បញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះសូឡាដែលអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងរបស់អ្នកសម្រាប់ការបាត់ស្លាកលឿនជាងជម្រើសសមាសធាតុដែលគួរឱ្យសង្ស័យ។.

ស្លាកដែលត្រូវការនៅលើប្រអប់បញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះសូឡាដែលអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងរបស់អ្នក៖

1. ស្លាកវ៉ុល DC អតិបរមា (NEC 690.7)៖

វ៉ុល DC អតិបរមា៖ 106V

ស្លាកនេះត្រូវតែដាក់នៅលើផ្នែកខាងក្រៅនៃប្រអប់បញ្ចូលគ្នា និងអាចមើលឃើញដោយមិនចាំបាច់បើកប្រអប់។.

2. ការកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រអប់បញ្ចូលគ្នា DC (NEC 690.15)៖

ព្រមាន៖

3. ការកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្សែ (NEC 690.31)៖
ខ្សែចូលនីមួយៗត្រូវតែមានស្លាកដែលមានទីតាំងប្រភពរបស់វា៖

  • “ខ្សែទី 1 – ជួរខាងជើង”
  • “ខ្សែទី 2 – ជួរខាងជើង”
  • “ខ្សែទី 3 – ជួរខាងត្បូង”
  • ល។.

4. ស្លាកខ្សែដី (បើអាចអនុវត្តបាន)៖
ប្រសិនបើខ្សែដីរបស់អ្នកបញ្ចប់នៅក្នុងប្រអប់បញ្ចូលគ្នា សូមដាក់ស្លាកវាតាម NEC 690.47 ។.

ប្រើស្តុកស្លាកដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងក្រៅ (ស្លាក polyester 3M ឬ Brady ជាមួយនឹងទឹកថ្នាំធន់នឹងកាំរស្មី UV) ។ ស្លាកក្រដាសដែលបានបោះពុម្ពនៅក្នុងស្រោមការពារអាកាសធាតុនឹងមិនឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យទេ—ពួកវាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនលឿនពេក។.

ឯកសារដែលអ្នកត្រូវការ៖

  • គំនូសតាងមួយខ្សែដែលបង្ហាញពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្សែ និងវ៉ុល
  • សន្លឹកទិន្នន័យសមាសធាតុដែលបញ្ជាក់ពីកម្រិត DC
  • ការគណនាដែលបង្ហាញពីវ៉ុលអតិបរមា NEC 690.7
  • ការគណនាចរន្ត NEC 690.8

រក្សាទុកច្បាប់ចម្លងនៅខាងក្នុងប្រអប់បញ្ចូលគ្នាក្នុងថង់ឯកសារការពារអាកាសធាតុ។ អ្នកត្រួតពិនិត្យអាចស្នើសុំឯកសារទាំងនោះ។.

គណិតវិទ្យាពិតប្រាកដ៖ ប្រអប់បញ្ចូលគ្នា $300 ធៀបនឹងជម្រើសផ្សេង

ចូរនិយាយអំពីលុយ។ លុយពិតប្រាកដ។.

បញ្ជីផ្នែកប្រអប់បញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះសូឡាដែលអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងដែលអនុលោមតាម៖

  • ប្រអប់ NEMA 3R ជាមួយនឹងឧបករណ៍សម្រាប់ម៉ោនឧបករណ៍ទប់ស្កាត់៖ $120
  • ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ 15A ដែលមានកម្រិត DC ចំនួនប្រាំ ក្នុងតម្លៃ $45 នីមួយៗ៖ $225
  • របារដី និងស្ថានីយដែលមានកម្រិត DC៖ $60
  • ផ្នែករឹង ស្លាក ខ្សែ ឧបករណ៍ភ្ជាប់៖ $40
  • សរុប៖ $445

រង់ចាំ។ ប្រអប់បញ្ចូលគ្នាដែលបានផលិតរួចជាស្រេចដែលបានរាយបញ្ជី UL 1741 មានតម្លៃ $320 ។ តើ “ការសន្សំដោយខ្លួនឯង” របស់អ្នក? អ្នកកំពុងបាត់បង់ $125 បូកនឹងពេលវេលាដំឡើង និងខ្សែ 6-8 ម៉ោង។.

ប៉ុន្តែវាសន្មតថាអ្នកមិនត្រូវការ AFCI ដាច់ដោយឡែកទេ។ បន្ថែមឧបករណ៍ $300 នោះ? ឥឡូវនេះអ្នកមាន $745 ធៀបនឹង $320 សម្រាប់ប្រអប់ដែលបានផលិតរួចជាស្រេចដែលរួមបញ្ចូល AFCI រួមបញ្ចូលគ្នា។.

គណិតវិទ្យាមិនដំណើរការសម្រាប់គម្រោងប្រអប់បញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ DIY ភាគច្រើនទេ។ លុះត្រាតែអ្នកកំពុងសាងសង់សម្រាប់ខ្សែ 10+ ដែលប្រអប់ដែលបានផលិតរួចមានតម្លៃថ្លៃ (លើសពី 800 ដុល្លារ) ឬអ្នកត្រូវការការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនមានលក់នៅលើទីផ្សារ ប្រអប់បញ្ចូល DIY ជារឿយៗ ច្រើនជាង មានតម្លៃថ្លៃជាងការទិញឧបករណ៍ដែលមានវិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវ។.

នេះគឺជាគណិតវិទ្យាដែលពិតជាសំខាន់៖

តម្លៃនៃការឆេះអគ្គិសនីមួយដង៖ 50,000 ដុល្លារ - 250,000 ដុល្លារក្នុងការខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធ អាស្រ័យលើពេលវេលាដែលក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យមកដល់។.

តម្លៃនៃការកើនឡើងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងផ្ទះបន្ទាប់ពីការឆេះអគ្គិសនី៖ ការកើនឡើង 20-40% សម្រាប់រយៈពេល 3-5 ឆ្នាំ = ការចំណាយបន្ថែម 1,200 ដុល្លារ - 3,000 ដុល្លារ។.

តម្លៃនៃការបដិសេធការទាមទារធានារ៉ាប់រងដោយសារតែអ្នកបានប្រើឧបករណ៍ដែលមិនមានក្នុងបញ្ជី៖ 100% នៃការខូចខាត = អ្វីក៏ដោយដែលការឆេះនោះចំណាយ។.

តម្លៃនៃបញ្ហាការអនុញ្ញាតនៅពេលអ្នកព្យាយាមលក់ផ្ទះរបស់អ្នក៖ ការពន្យាពេល ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ ការចំណាយសក្តានុពលរបស់អ្នកម៉ៅការដើម្បីនាំយកទៅតាមកូដ = 2,000 ដុល្លារ - 8,000 ដុល្លារ។.

តើភាពខុសគ្នានៃតម្លៃ 240 ដុល្លារនោះគឺជាអ្វី? វាមិនមែនជាការទិញស្លាកសញ្ញាដ៏ប្រណិតនោះទេ។ វាគឺជាការទិញភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តដែលសមាសធាតុនីមួយៗត្រូវបានធ្វើតេស្តយ៉ាងម៉ត់ចត់សម្រាប់របៀបនៃការបរាជ័យពិតប្រាកដដែលកើតឡើងនៅលើដំបូល។ វាគឺជាការទិញឧបករណ៍ដែលអនុលោមតាមការធានារ៉ាប់រងដែលនឹងមិនធ្វើឱ្យគោលការណ៍របស់អ្នកទុកជាមោឃៈ។ វាគឺជាការទិញផ្នែករឹងដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអធិការដែលនឹងមិនពន្យាពេលការអនុញ្ញាតរបស់អ្នករយៈពេលបីខែ។.

គាំទ្រទិព្វ#៣៖ ជំនាញ DIY ពិតប្រាកដមិនមែនជាការរកវិធីសាងសង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងនោះទេ - វាគឺជាការដឹងថាមុំមួយណាដែលអ្នកអាចកាត់បន្ថយបាន និងមួយណាដែលកាត់បន្ថយមកវិញ។ ប្រអប់បញ្ចូលកាត់បន្ថយមកវិញ។.

នៅពេលដែល DIY ពិតជាសមហេតុផល

កុំច្រឡំអត្ថបទនេះថា “កុំសាងសង់អ្វីដោយខ្លួនឯង”។ ការដំឡើងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមានឱកាស DIY ស្របច្បាប់ជាច្រើន៖

គម្រោង DIY ឆ្លាតវៃ៖

  • ការដាក់ធ្នើរ និងការដំឡើង៖ អ្នកពិតជាអាចរចនា និងដំឡើងប្រព័ន្ធម៉ោនបន្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបាន។ វាជាមេកានិច វាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន ហើយមិនមាន Arc That Won't Die ដែលព្យាយាមសម្លាប់អ្នកទេ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីមួយខុស។.
  • ការរត់បំពង់ Conduit៖ តើអ្នកកំពុងរត់បំពង់ EMT ឬ PVC ពីប្រអប់បញ្ចូលរបស់អ្នកទៅ Inverter របស់អ្នកមែនទេ? គម្រោង DIY ដ៏អស្ចារ្យ។ គ្រាន់តែធ្វើតាមការគណនាការបំពេញបំពង់ NEC ប៉ុណ្ណោះ។.
  • ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ៖ តើអ្នកកំពុងបន្ថែមការត្រួតពិនិត្យដំណើរការ ការកត់ត្រាទិន្នន័យ សូម្បីតែការរួមបញ្ចូល IoT ដើម្បីតាមដានប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមែនទេ? ធ្វើវាដោយសេរី។ ករណីអាក្រក់បំផុតគឺអ្នកបាត់បង់ទិន្នន័យខ្លះ។.

គម្រោង DIY មិនប្រុងប្រយ័ត្ន៖

  • ប្រអប់បញ្ចូល (ដូចដែលយើងបានពិភាក្សា)
  • ផ្តាច់ DC រវាងប្រអប់បញ្ចូល និង Inverter (បញ្ហាដូចគ្នា៖ ការរំខានធ្នូ DC ការវាយតម្លៃវ៉ុល)
  • ការដំឡើង Inverter (ការតភ្ជាប់អគ្គិសនីស្មុគស្មាញ ចំណុចរួមបញ្ចូល AC/DC)
  • ការតភ្ជាប់បន្ទះសេវាកម្ម (តម្រូវឱ្យមានអ្នកជំនាញអគ្គិសនីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចភាគច្រើន)

លំនាំ? ប្រសិនបើវាផ្ទុក DC វ៉ុលខ្ពស់ ឬភ្ជាប់ទៅសេវាអគ្គិសនីសំខាន់របស់អ្នក សូមជួលអ្នកជំនាញ ឬទិញឧបករណ៍ដែលបានចុះបញ្ជី។ ប្រសិនបើវាជារចនាសម្ព័ន្ធ មេកានិច ឬការត្រួតពិនិត្យវ៉ុលទាប សូមធ្វើ DIY ដោយសេរី។.

ប្រអប់ផ្សំ pv

ចំណុចសំខាន់៖ សាងសង់ដោយឆ្លាតវៃ មិនមែនគ្រាន់តែថោកនោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើវាមកដល់ពេលនេះ អ្នកបានឈានមុខ 90% នៃអ្នកដំឡើងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ DIY ហើយ។ អ្នកកំពុងសួរសំណួរត្រឹមត្រូវ។.

នេះជាអ្វីដែលអ្នកបានរៀន៖

The Arc That Won't Die៖ ធ្នូ DC មិនរលត់ដោយខ្លួនឯងដូចធ្នូ AC ទេ។ ពួកវាឆេះនៅសីតុណ្ហភាព 35,000°F រហូតដល់ត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយរាងកាយ។ ឧបករណ៍ AC មិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់រឿងនេះទេ។.

ការភាន់ច្រឡំ 48V៖ វ៉ុលថ្មរបស់អ្នកមិនមែនជាវ៉ុលខ្សែរបស់អ្នកទេ។ ប្រព័ន្ធ 48V នោះមានខ្សែ 93.4V ដែលត្រូវការឧបករណ៍ដែលមានកម្រិត 600VDC មិនមែនបន្ទះ AC ដែលបានកែច្នៃឡើងវិញនោះទេ។.

អន្ទាក់វាយតម្លៃវ៉ុល៖ ការវាយតម្លៃវ៉ុល AC មិនបកប្រែទៅជា DC ទេ។ ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី 240VAC ប្រហែលជាមានសុវត្ថិភាពត្រឹមតែ 48VDC ប៉ុណ្ណោះ។ ខ្សែ 93.4V របស់អ្នកលើសពីសមត្ថភាព DC នៃឧបករណ៍ AC ភាគច្រើន។.

តម្លៃអនុលោមភាព៖ ការសាងសង់ប្រអប់បញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ DIY ដែលអនុលោមតាមកូដមានតម្លៃ 445 ដុល្លារ - 745 ដុល្លារ។ ការទិញប្រអប់ដែលបានផលិតរួចដែលបានចុះបញ្ជី UL 1741? 320 ដុល្លារ។ គណិតវិទ្យាមិនគាំទ្រ DIY ទេ លុះត្រាតែអ្នកត្រូវការការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួន។.

តើអ្នកអាចសាងសង់ប្រអប់បញ្ចូលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានទេ? បាទ។ ជាមួយនឹងសមាសធាតុត្រឹមត្រូវ ស្រោមត្រឹមត្រូវ ការការពារ AFCI និងការដាក់ស្លាកត្រឹមត្រូវ វាអាចធ្វើទៅបាន។.

តើអ្នកគួរធ្វើទេ? ប្រហែលជាមិនទេ។ ការសន្សំសំចៃការចំណាយនឹងរលាយបាត់នៅពេលដែលអ្នកកំណត់តម្លៃសមាសធាតុដែលបានវាយតម្លៃ DC និង AFCI ។ ការវិនិយោគពេលវេលា (8-10 ម៉ោងសម្រាប់ការសាងសង់លើកដំបូង 4-6 ម៉ោងសម្រាប់លើកបន្តបន្ទាប់) កម្រនឹងបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការសន្សំសំចៃតិចតួច។ ហើយការទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើមានអ្វីមួយខុស - ការបដិសេធការទាមទារធានារ៉ាប់រង ការបដិសេធការអនុញ្ញាត ស្លាកក្រហមរបស់អធិការ - លុបបំបាត់អត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ។.

ចលនា DIY ពិតប្រាកដ? ដឹងពីពេលណាត្រូវសាងសង់ និងពេលណាត្រូវទិញ។.

សន្សំថាមពល DIY របស់អ្នកសម្រាប់ការដាក់ធ្នើរ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ការរត់បំពង់ conduit ផ្នែកនៃការដំឡើងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកពិតជាបង្កើនប្រាក់របស់អ្នកជំនួសឱ្យការគ្រាន់តែបង្កើនហានិភ័យរបស់អ្នក។.

ហើយបន្ទះ Square D 60 ដុល្លារនៅក្នុងយានដ្ឋានរបស់អ្នក? ប្រើវានៅកន្លែងដែលវាជាកម្មសិទ្ធិ - នៅលើសៀគ្វី AC ដែលការឆ្លងកាត់សូន្យធ្វើការងារធ្ងន់ ហើយធ្នូរលត់ដោយខ្លួនឯងដូចដែលពួកគេគួរធ្វើ។.

ដោយសារតែនៅក្នុងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ PV កំហុសឆ្គងដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតមិនមែនជាកំហុសដែលធ្វើឱ្យអ្នកចំណាយ 300 ដុល្លារជាមុននោះទេ។ វាគឺជាកំហុសដែលសន្សំសំចៃអ្នក 240 ដុល្លារនៅថ្ងៃនេះ ហើយធ្វើឱ្យអ្នកចំណាយ 50,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែចាប់ពីពេលនេះតទៅ នៅពេលដែល The Arc That Won't Die រកឃើញអ្វីមួយដែលងាយឆេះ។.


តើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅក្នុងការដំឡើងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ? សូមពិនិត្យមើលខ្សែបន្ទាត់ពេញលេញនៃប្រអប់បញ្ចូលដែលបានចុះបញ្ជី UL 1741 និងឧបករណ៍ការពារដែលបានវាយតម្លៃ DC ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធ PV លំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម។ យើងបានធ្វើវិស្វកម្ម និងការធ្វើតេស្តរួចហើយ - អ្នកទទួលបានឧបករណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងតម្លៃដែលធ្វើឱ្យ DIY មើលទៅមានតម្លៃថ្លៃ។.

និពន្ធរូបភាព

សួស្តី,ខ្ញុំពិតករមួយឧទ្ទិសវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹង ១២ ឆ្នាំនៃបទពិសោធនៅក្នុងអគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម។ នៅ VIOX អគ្គិសនី,របស់ខ្ញុំផ្ដោតលើការផ្តគុណភាពខ្ពគ្គិសនីដំណោះស្រាយតម្រូវដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់យើងថិជន។ របស់ខ្ញុំជំនាញវិសាលភាពឧស្សាហកស្វ័យប្រវត្តិលំនៅដ្ឋានខ្សែ,និងពាណិជ្ជគ្គិសនីប្រព័ន្ធ។ទាក់ទងខ្ញុំ [email protected] ប្រសិនបើមានសំណួរ។

តារាងមាតិកា
    Thêm một tiêu đề để bắt đầu tạo ra các nội dung của bảng
    ស្នើសុំសម្រង់ឥឡូវនេះ