ចម្លើយរហ័ស៖ តើអ្នកជ្រើសរើស DC SPD សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយរបៀបណា?
ជ្រើសរើស DC SPD សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដោយបញ្ជាក់ចំណុចទាំងប្រាំជាមុន៖ វ៉ុលសៀគ្វីបើកអតិបរមានៃខ្សែ PV, តើការដំឡើងត្រូវការការការពារប្រភេទទី 2 ឬប្រភេទទី 1+2, កន្លែងដែលត្រូវដំឡើង SPD, តើខ្សែតភ្ជាប់ SPD អាចរក្សាទុកឱ្យខ្លីបានកម្រិតណា, និងស្តង់ដារឬលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោងណាដែលត្រូវអនុវត្ត។.
សម្រាប់ប្រព័ន្ធ PV នៅលើដំបូល និងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើន ជំហាននៃការជ្រើសរើសមានដូចខាងក្រោម៖
| ការសម្រេចចិត្ត | ចម្លើយជាក់ស្តែង |
|---|---|
| តើឧបករណ៍អ្វីខ្លះដែលត្រូវការនៅផ្នែក PV? | ឧបករណ៍ SPD ដែលមានកម្រិតវ៉ុល DC សម្រាប់ PV មិនមែនជា AC SPD នោះទេ |
| តើកម្រិតតង់ស្យុងមួយណាដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេ? | Ucpv ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសខ្ពស់ជាងតង់ស្យុង Voc អតិបរមារបស់ខ្សែ PV ក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ |
| ប្រភេទទី 2 ឬប្រភេទទី 1+2? | ប្រភេទទី 2 សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានការកើនឡើងតង់ស្យុងដោយប្រយោល (induced-surge) ច្រើន; ប្រភេទទី 1+2 សម្រាប់កន្លែងដែលមានការប៉ះពាល់នឹងចរន្តរន្ទះខ្ពស់ |
| តើវាត្រូវបានដំឡើងនៅឯណា? | ប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ (Combiner box), ផ្នែកបញ្ចូលចរន្ត DC របស់អាំងវឺតទ័រ (Inverter), ឬទាំងសងខាងនៃខ្សែ DC ដែលមានប្រវែងវែង |
| តើស្ដង់ដារមួយណាដែលមានសារៈសំខាន់? | IEC 61643-31 និង IEC 61643-32 សម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រព័ន្ធ PV DC; IEC 61643-11 សម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ផ្នែក AC |
| តើព័ត៌មានលម្អិតនៃការដំឡើងអ្វីខ្លះដែលតែងតែត្រូវបានមើលរំលង? | ខ្សែតភ្ជាប់ SPD ត្រូវមានប្រវែងខ្លី និងត្រង់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃវ៉ុលអាំងឌុចស្យុងក្នុងអំឡុងពេលមានការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (Surge) |
មួយ DC SPD សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ គឺជាឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល (Surge Protective Device) ដែលដំឡើងនៅផ្នែកចរន្តផ្ទាល់ (DC) នៃប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ តួនាទីរបស់វាគឺដើម្បីកំណត់វ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្នដែលបណ្តាលមកពីការកើនឡើងវ៉ុលដោយសាររន្ទះបាញ់, ការប្តូរប្រព័ន្ធ, ឬខ្សែភ្លើងវែងៗនៅខាងក្រៅ មុនពេលវ៉ុលនោះទៅដល់អាំងវឺតទ័រ (Inverter), ប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ (Combiner box), ឧបករណ៍តាមដាន, ឬសមាសធាតុផ្សេងទៀតនៅផ្នែក DC។.
នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ការការពារការកើនឡើងវ៉ុលមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រឿងបន្លាស់នៅផ្ទាំងចែកចាយចរន្តឆ្លាស់ (AC) នោះទេ។ ខ្សែ PV ជារឿយៗត្រូវបានដំឡើងនៅលើដំបូល, ដីបើកចំហ, រចនាសម្ព័ន្ធខ្ពស់, ឬតាមបណ្តោយខ្សែភ្លើងវែងៗ។ ខ្សែចរន្ត DC ទាំងនោះអាចស្រូបយកថាមពលពីការកើនឡើងវ៉ុលក្នុងអំឡុងពេលមានសកម្មភាពរន្ទះនៅក្បែរនោះ ទោះបីជាមិនមានការបាញ់ចំដោយផ្ទាល់ទៅលើផ្ទាំងសូឡាក៏ដោយ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលការរចនាប្រព័ន្ធការពារថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពេញលេញ ជាធម្មតាត្រូវពិចារណាលើ ការដាក់ទីតាំង DC SPD, ការដាក់ទីតាំង AC SPD, ការរៀបចំខ្សែភ្លើង, ការតភ្ជាប់សមាសធាតុ (Bonding), ការចុះដី (Grounding), និងកម្រិតនៃការទប់ទល់របស់អាំងវឺតទ័រ។.
សម្រាប់អ្នកទិញ VIOX និងអ្នកដំឡើងផ្ទាំងចែកចាយអគ្គិសនី សំណួរជាក់ស្តែងគឺសាមញ្ញ៖ តើមួយណា surge protective device តើគួរជ្រើសរើសឧបករណ៍អ្វីសម្រាប់ផ្នែក DC នៃប្រព័ន្ធ PV ហើយតើគួរដំឡើងវានៅកន្លែងណា?
តើ SPD នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាអ្វី?
SPD មានន័យថា surge protective device. នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ SPD កំណត់កម្រិតនៃការកើនឡើងវ៉ុលក្នុងរយៈពេលខ្លី ដោយបញ្ជូនចរន្តលើសទៅកាន់ប្រព័ន្ធដីការពារ (Protective Earth) ឬប្រព័ន្ធភ្ជាប់សមសក្តិវ៉ុល (Equipotential bonding)។ វាមិនអាចជំនួសហ្វុយហ្ស៊ីប ឧបករណ៍កាត់ចរន្ត (Circuit breakers) ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត (Isolators) ឬការតភ្ជាប់ដីត្រឹមត្រូវនោះទេ ប៉ុន្តែវាដំណើរការរួមគ្នាជាមួយឧបករណ៍ទាំងនោះ។.
នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ SPD ត្រូវបានបែងចែកជាធម្មតាទៅតាមទីតាំង៖
| ទីតាំងដំឡើង SPD | តួនាទីធម្មតា | ប្រភេទឧបករណ៍ទូទៅ |
|---|---|---|
| បន្ទះ PV ឬប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ (String combiner box) | កំណត់ថាមពលនៃការកើនឡើងចរន្តដែលកើតចេញពីខ្សែ DC ខាងក្រៅ | DC SPD ជាធម្មតាប្រភេទទី 2 ឬប្រភេទទី 1+2 អាស្រ័យលើកម្រិតនៃការប៉ះពាល់នឹងរន្ទះ |
| ការបញ្ចូលចរន្តផ្ទាល់ (DC) របស់អ៊ីនវឺតទ័រ | ការពារអាំងវឺតទ័រពីការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗនៅផ្នែក DC ដែលចូលមកពីបន្ទះសូឡា (PV array) | DC SPD |
| ទិន្នផល AC របស់អាំងវឺតទ័រ ឬផ្ទាំងចែកចាយថាមពល AC | កំណត់ការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗនៅផ្នែក AC ដែលចូលមកពីបណ្តាញអគ្គិសនី ឬខ្សែភ្លើងចែកចាយ | AC SPD |
| ខ្សែត្រួតពិនិត្យ និងទំនាក់ទំនង | ការពារខ្សែទិន្នន័យ, RS485, Ethernet, សេនស័រ ឬចំណុចប្រទាក់ត្រួតពិនិត្យ | សញ្ញា/ទិន្នន័យ SPD ដែលត្រូវគ្នានឹងប្រភេទសញ្ញា |
ច្បាប់ដ៏សំខាន់បំផុតគឺ SPD ត្រូវតែត្រូវគ្នានឹងសៀគ្វីដែលវាការពារ។ ការបញ្ចូលថាមពល DC PV ត្រូវការ SPD ដែលមានកម្រិតវ៉ុល DC PV។ ផ្ទាំងចែកចាយថាមពល AC ត្រូវការ AC SPD។.
DC SPD ទល់នឹង AC SPD សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ៖ តើមានអ្វីខុសគ្នា?

ការដំឡើងប្រព័ន្ធសូឡាអាចត្រូវការទាំងការការពារការកើនឡើងវ៉ុល DC និង AC ប៉ុន្តែឧបករណ៍ទាំងពីរនេះមិនអាចប្រើជំនួសគ្នាបានទេ។.
| ចំណុចប្រៀបធៀប | DC SPD សម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡា PV | AC SPD សម្រាប់ផ្នែកបញ្ចេញថាមពលសូឡា/ផ្នែកបណ្តាញអគ្គិសនី |
|---|---|---|
| Installed on | ខ្សែ PV, ប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ (Combiner boxes), ផ្នែកបញ្ចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ | ផ្នែកបញ្ចេញ AC របស់អាំងវឺតទ័រ, តាប្លូចែកចាយ AC, តាប្លូមេ |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រវ៉ុលមេ | Ucpv ឬវ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមាសម្រាប់ប្រព័ន្ធ PV DC | Uc ឬ MCOV សម្រាប់វ៉ុលប្រព័ន្ធ AC |
| ទិសដៅស្តង់ដារធម្មតា | IEC 61643-31 សម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ដែលតភ្ជាប់ទៅផ្នែក DC នៃប្រព័ន្ធ PV; IEC 61643-32 សម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំក្នុងការជ្រើសរើស/ការអនុវត្ត | IEC 61643-11 សម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រព័ន្ធ AC វ៉ុលទាប |
| បញ្ហាធ្នូអគ្គិសនី និងការផ្តាច់ចរន្ត | ឥរិយាបថធ្នូអគ្គិសនី DC មានភាពស្មុគស្មាញជាង ដោយសារចរន្ត DC មិនមានចំណុចកាត់សូន្យដោយធម្មជាតិ | ចរន្ត AC កាត់ចំណុចសូន្យរៀងរាល់វដ្ត ដែលធ្វើឱ្យឥរិយាបថនៃការផ្តាច់ចរន្តមានភាពខុសគ្នា |
| កំហុសទូទៅ | ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ AC នៅផ្នែក DC នៃប្រព័ន្ធសូឡា | ការសន្មតថាឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) នៅផ្នែក AC តែមួយមុខ អាចការពារបន្ទះសូឡា និងច្រកចូល DC របស់អាំងវឺតទ័របាន |
ប្រសិនបើប្រព័ន្ធមានខ្សែសូឡា (PV strings) តភ្ជាប់ទៅអាំងវឺតទ័រ ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) នៅផ្នែក AC ត្រង់ផ្ទាំងចែកចាយភ្លើង មិនអាចការពារអាំងវឺតទ័របានពេញលេញពីការកើនឡើងតង់ស្យុងដែលចូលតាមច្រក DC នោះទេ។ ការការពារនៅផ្នែក DC គួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃដោយឡែកពីគ្នា។.
ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) DC ប្រភេទ 2 ទល់នឹង ប្រភេទ 1+2៖ តើអ្នកត្រូវការមួយណា?

អ្នកទិញប្រព័ន្ធសូឡាភាគច្រើនតែងតែសួរជាដំបូងថា តើពួកគេត្រូវការ SPD DC ប្រភេទ 2 ឬប្រភេទ 1+2។ ចម្លើយគឺអាស្រ័យលើកម្រិតនៃការប្រឈមនឹងរន្ទះ, ការរៀបចំប្រព័ន្ធ, ការមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅ, ការរៀបចំខ្សែភ្លើង និងតម្រូវការនៃគម្រោង។.
| លក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធសូឡា (Solar PV) | ចំណុចចាប់ផ្តើមដែលត្រូវបានណែនាំ | ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ |
|---|---|---|
| ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលផ្ទះដែលគ្មានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅ និងមានកម្រិតប៉ះពាល់មធ្យម | ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងប្រភេទ DC ប្រភេទ 2 | ការពារប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងវ៉ុលដោយចៃដន្យ (Induced surges) និងការផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលភ្លាមៗ (Switching transients) |
| ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលអគារពាណិជ្ជកម្មដែលមានខ្សែ DC ប្រវែងវែង | ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC ប្រភេទទី 2 (Type 2 DC SPD) នៅចំណុចចូលនៃខ្សែ DC សំខាន់ៗ; គួរពិចារណាដាក់នៅទីតាំងច្រើនកន្លែង | ប្រវែងខ្សែភ្លើងកាន់តែវែង វានឹងបង្កើនហានិភ័យនៃការកើនឡើងវ៉ុលដោយចៃដន្យ និងផ្ទៃក្រឡានៃរង្វិលខ្សែ (Loop area) |
| បន្ទះសូឡាដែលដំឡើងនៅលើដីក្នុងទីតាំងបើកចំហ កំពូលភ្នំ វាលស្រែ ឬតំបន់ដែលមានរន្ទះបាញ់ញឹកញាប់ | ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC ប្រភេទទី 1+2 (Type 1+2 DC SPD) អាចនឹងតម្រូវឱ្យមានតាមរយៈការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃការរចនា | មានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលចរន្តរន្ទះមួយផ្នែកអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ |
| អគារមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅ ហើយមិនអាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបានឡើយ | ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ DC Type 1+2 ត្រូវបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ជាទូទៅ | ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV) អាចនឹងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីសមាសធាតុនៃចរន្តរន្ទះ |
| ស្ថានីយ៍អាំងវឺតទ័រខ្នាតធំ ឬស្ថានីយ៍ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ | យុទ្ធសាស្ត្រការពារដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រភេទ Type 1+2 និង Type 2 ដែលមានការសម្របសម្រួលគ្នា | ការចំណាយលើពេលវេលាឈប់ដំណើរការ និងការចំណាយលើការជំនួសឧបករណ៍ គឺសមហេតុផលសម្រាប់ការការពារជាស្រទាប់ៗ |
សម្រាប់ការពន្យល់លម្អិតបន្ថែមអំពីតួនាទីរបស់ឧបករណ៍ប្រភេទ Type 1, Type 2 និង Type 3 សូមមើលមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ VIOX SPD ប្រភេទទី 1 ទល់នឹង ប្រភេទទី 2 ទល់នឹង ប្រភេទទី 3.
កំណត់សម្គាល់ផ្នែកវិស្វកម្ម៖ ប្រភេទ (Type) មិនដូចគ្នាទៅនឹងកម្រិតវ៉ុល (Voltage Rating) នោះទេ
ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទទី 2 សម្រាប់ចរន្តផ្ទាល់ (DC) មិនមែនអាចប្រើបានគ្រប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV) ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។ វាចាំបាច់ត្រូវមានតម្លៃ Ucpv ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ូល (pole configuration) លក្ខណៈនៃការឆ្លងចរន្តខ្លី (short-circuit behavior) និងវិធីសាស្ត្រដំឡើងដែលត្រឹមត្រូវ។ ប្រព័ន្ធ PV កម្រិត 600V, 1000V និង 1500V ទាមទារឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យវ៉ុលខុសៗគ្នា ទោះបីជាគម្រោងទាំងបីប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារប្រភេទទី 2 ដូចគ្នាក៏ដោយ។.
របៀបជ្រើសរើសតម្លៃ Ucpv សម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ DC សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រវ៉ុលដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ PV DC គឺ Ucpv, ដែលជារឿយៗត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាវ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមាសម្រាប់កម្មវិធីចរន្តផ្ទាល់ (DC) នៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ ឧបករណ៍ SPD ត្រូវតែរក្សាស្ថិរភាពក្នុងអំឡុងពេលវ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហធម្មតាខ្ពស់បំផុតនៃប្រព័ន្ធ PV រួមទាំងការកើនឡើងនៃវ៉ុលក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ផងដែរ។.
កុំជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ DC ដោយផ្អែកលើវ៉ុល DC នាមករណ៍របស់អាំងវឺតទ័រ (inverter) តែមួយមុខ។ ចូរចាប់ផ្តើមពីវ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហអតិបរមានៃខ្សែ PV (PV string)។.
ប្រើគោលគំនិតនេះ៖
Voc_max = Nseries x Voc_module_STC x [1 + |betaVoc| x (25 - Tmin)]
កន្លែងណា៖
- Nseries = ចំនួនម៉ូឌុលដែលតភ្ជាប់ជាស៊េរីក្នុងមួយខ្សែ (string)
- Voc_module_STC = វ៉ុលសៀគ្វីបើករបស់ម៉ូឌុលនៅលក្ខខណ្ឌតេស្តស្តង់ដារ
- betaVoc = មេគុណសីតុណ្ហភាព Voc របស់ម៉ូឌុលក្នុងមួយអង្សាសេ ដែលបំប្លែងទៅជាទម្រង់ទសភាគ
- Tmin = សីតុណ្ហភាពកោសិកា ឬសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញអប្បបរមាដែលរំពឹងទុក អាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រគណនាគម្រោង
បន្ទាប់មកជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC SPD ដែលមានកម្រិត Ucpv ខ្ពស់ជាងវ៉ុលខ្សែ PV អតិបរមាដែលបានគណនា ដោយអនុវត្តតាមសន្លឹកទិន្នន័យរបស់ SPD និងស្តង់ដារនៃគម្រោង។.
| ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV system) | បញ្ជីឈ្មោះវ៉ុលសម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ DC ទូទៅ | ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើស |
|---|---|---|
| ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 600V | វ៉ុល 600V ឬកម្រិត Ucpv ដែលខ្ពស់ជាងនេះតាមការសមស្រប | ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវ៉ុល Voc ក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់មិនលើសពីកម្រិតកំណត់របស់ SPD |
| ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 1000V | វ៉ុល 1000V ឬកម្រិត Ucpv ដែលខ្ពស់ជាងនេះតាមការសមស្រប | ពិនិត្យមើលចំនួនបន្ទះសូឡាក្នុងមួយខ្សែ (string length) និងមេគុណសីតុណ្ហភាពរបស់បន្ទះសូឡា |
| ប្រព័ន្ធ PV 1500V | ប្រភេទឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) DC សម្រាប់ប្រព័ន្ធ PV 1500V | ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាឧបករណ៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយប្រព័ន្ធ PV DC 1500V |
ជួរផលិតផល SPD របស់ VIOX រួមមានក្រុម SPD DC សម្រាប់កម្រិតវ៉ុល PV ទូទៅ រួមទាំងជម្រើស 500V, 600V, 800V, 1000V, 1200V និង 1500V នៅលើ ទំព័រផលិតផល VIOX SPD. ម៉ូដែលចុងក្រោយគួរតែត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើវ៉ុលជាក់ស្តែងនៃខ្សែ PV ស្តង់ដារគម្រោង និងបរិយាកាសដំឡើង។.
ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង៖ ការជ្រើសរើស Ucpv សម្រាប់ខ្សែ PV ក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់
សន្មតថាខ្សែ PV មានវ៉ុលសៀគ្វីបើកសរុប 900V នៅលក្ខខណ្ឌតេស្តស្តង់ដារ។ មេគុណសីតុណ្ហភាព Voc របស់ម៉ូឌុលគឺ -0.31% ក្នុងមួយអង្សាសេ ហើយសីតុណ្ហភាពរចនាអប្បបរមាគឺ -10°C។.
ភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពពី 25°C គឺ៖
25 - (-10) = 35°C
ការកើនឡើងវ៉ុលក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់គឺ៖
900V x 0.003 x 35 = 94.5V
វ៉ុលសៀគ្វីបើកអតិបរមាដែលបានប៉ាន់ប្រមាណនៃខ្សែសង្វាក់គឺ៖
900V + 94.5V = 994.5V
ក្នុងករណីនេះ ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ 1000V Ucpv អាចនឹងមានកម្រិតជិតពេកទៅនឹងតម្លៃអតិបរមាដែលបានគណនា ដោយអាស្រ័យលើភាពអត់ធ្មត់នៃសន្លឹកទិន្នន័យ (Datasheet) គម្លាតសុវត្ថិភាពនៃគម្រោង និងបទប្បញ្ញត្តិនៃការរចនាក្នុងមូលដ្ឋាន។ ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ PV DC ប្រភេទ 1200V ជារឿយៗគឺជាជម្រើសជាក់ស្តែងជាង ដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់អាំងវឺតទ័រ (Inverter) និងគម្រោង។.
ឧទាហរណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឱ្យសាមញ្ញដោយចេតនា។ គម្រោងជាក់ស្តែងគួរតែប្រើប្រាស់សន្លឹកទិន្នន័យរបស់ម៉ូឌុល កម្រិតកំណត់របស់អាំងវឺតទ័រ ទិន្នន័យសីតុណ្ហភាពក្នុងមូលដ្ឋាន និងស្តង់ដាររចនាដែលពាក់ព័ន្ធ។.
ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) សម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡា DC តាមប្រភេទប្រព័ន្ធ
គម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្សេងៗគ្នា មិនចាំបាច់ប្រើប្លង់ការពាររន្ទះដូចគ្នាទេ។ ប្រព័ន្ធដំបូលផ្ទះល្វែងខ្នាតតូច ប្រព័ន្ធដំបូលអាជីវកម្មដែលមានថាសដាក់ខ្សែ DC ប្រវែងវែង និងស្ថានីយ៍អាំងវឺតទ័រខ្នាតធំ មានកម្រិតនៃការប៉ះពាល់ និងការរំពឹងទុកនៃការថែទាំខុសៗគ្នា។.
| ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV) | វិធីសាស្ត្រធម្មតាសម្រាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) នៅផ្នែក DC | អ្វីដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ |
|---|---|---|
| ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលលំនៅដ្ឋាន | ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC ប្រភេទទី 2 នៅជិតច្រកចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ ឬនៅក្នុងប្រអប់រួមបញ្ចូលតូចមួយនៅក្បែរនោះ | Ucpv, សៀវភៅណែនាំអាំងវឺតទ័រ, បទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុក, តម្រូវការឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) នៅផ្នែក AC |
| ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលអាជីវកម្ម | ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC ប្រភេទទី 2 នៅក្នុងប្រអប់រួមបញ្ចូល និង/ឬ នៅជិតច្រកចូលរបស់អាំងវឺតទ័រ | ប្រវែងខ្សែភ្លើង ការតភ្ជាប់ដី (Bonding) ការប៉ះពាល់នឹងរន្ទះលើដំបូល និងស្ថានភាពនៃប្រអប់ការពារ |
| បន្ទះសូឡាដែលដំឡើងនៅលើដី | ប្រភេទទី 2 ឬប្រភេទទី 1+2 អាស្រ័យលើកម្រិតនៃការប៉ះពាល់ និងហានិភ័យនៃរន្ទះ | ចម្ងាយទៅកាន់អាំងវឺតទ័រ (Inverter) ដង់ស៊ីតេរន្ទះនៅទីតាំងដំឡើង ប្រព័ន្ធដី (Grounding grid) និងខ្សែភ្លើងខាងក្រៅដែលមានប្រវែងវែង |
| ប្រព័ន្ធសូឡាដែលមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅ | ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រភេទ DC 1+2 ត្រូវបានវាយតម្លៃជាទូទៅនៅចំណុចបញ្ចូលភ្លើង DC | ចម្ងាយបំបែក (Separation distance) ការតភ្ជាប់ដី (Bonding) គោលគំនិតការពាររន្ទះតាមស្តង់ដារ IEC 62305 និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោង |
| ស្ថានីយអាំងវឺតទ័រសម្រាប់គម្រោងខ្នាតធំ (Utility-scale) | ការការពារជាស្រទាប់នៅទូទាំងប្រព័ន្ធ Array/Combiner, ធាតុចូល DC របស់ Inverter និងធាតុចេញ AC | ការសម្របសម្រួល, ការត្រួតពិនិត្យ, ការបង្ហាញពីចម្ងាយ, ព្រីនធឺរគ្រឿងបន្លាស់, និងការចូលទៅថែទាំ |
| ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរួមជាមួយការផ្ទុកថាមពលថ្ម | យុទ្ធសាស្ត្រ DC SPD គួរតែត្រូវបានពិនិត្យដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់ផ្នែក PV, ផ្នែកថ្ម និងផ្នែក Inverter/Converter | កម្រិតវ៉ុល DC, ចរន្តខូចខាត (Fault current), ភាពឆបគ្នានៃឧបករណ៍, និងតម្រូវការរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ BESS |
គោលបំណងនៃតារាងនេះមិនមែនដើម្បីជំនួសការរចនាផ្នែកវិស្វកម្មនោះទេ។ វាជួយឱ្យអ្នកទិញសួរសំណួរ RFQ បានល្អប្រសើរមុនពេលជ្រើសរើសម៉ូដែល DC SPD ជាក់លាក់ណាមួយ។.
ដ្យាក្រាមតភ្ជាប់ DC SPD សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ PV

ដ្យាក្រាមតភ្ជាប់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ប្រព័ន្ធសូឡា DC ដែលត្រឹមត្រូវ គួរតែបង្ហាញពីគោលគំនិតសំខាន់មួយយ៉ាងច្បាស់លាស់៖ SPD ត្រូវតែតភ្ជាប់ស្របជាមួយសៀគ្វី PV DC មិនមែនតភ្ជាប់ជាស៊េរីជាមួយផ្លូវចរន្តផ្ទុកនោះទេ។.
ចរន្តខ្សែ PV ហូរតាមសៀគ្វី DC ធម្មតាឆ្ពោះទៅកាន់អាំងវឺតទ័រ។ SPD ផ្តល់នូវផ្លូវបញ្ចៀសចរន្តលើសពីចំហាយ DC ទៅកាន់ដីការពារ ឬប្រព័ន្ធភ្ជាប់ដី នៅពេលដែលមានវ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្ន។.
| ធាតុផ្សំនៃដ្យាក្រាម | ការបង្ហាញត្រឹមត្រូវ | កំហុសទូទៅ |
|---|---|---|
| ចំហាយ PV+ និង PV- | បន្តឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ការពារ និងឧបករណ៍ផ្តាច់ DC ឆ្ពោះទៅកាន់ច្រកចូលអាំងវឺតទ័រ | ការគូសវាស SPD ក្នុងលក្ខណៈដែលវាផ្ទុកចរន្តខ្សែធម្មតាជាស៊េរី |
| DC SPD | តភ្ជាប់រវាងខ្សែបញ្ជូនថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV) និងខ្សែដី (PE/bonding) ស្របតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ | ការតភ្ជាប់តែមួយប៉ូលក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធតម្រូវឱ្យមានការការពារច្រើនប៉ូល |
| ខ្សែដីការពារ ឬរបារតភ្ជាប់ដី (Bonding bar) | បង្ហាញជាផ្លូវដែលមានភាពធន់ទ្រាំទាប និងខ្លី នៅជិតឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) | ខ្សែពណ៌បៃតង/លឿងវែង ដែលរៀបចំជុំវិញប្រអប់ការពារដើម្បីភាពស្អាត |
| ប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ (Combiner box) ឬច្រកបញ្ចូលចរន្តផ្ទាល់ (DC) របស់អាំងវឺតទ័រ | បង្ហាញជាចំណុចដំឡើងជាក់ស្តែង | ការដាក់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) នៅឆ្ងាយពីឧបករណ៍ដែលត្រូវការការពារ |
| AC SPD | បង្ហាញដោយឡែកនៅលើផ្នែកបញ្ចេញរបស់អាំងវឺតទ័រ (Inverter) ឬផ្ទាំងចែកចាយចរន្តឆ្លាស់ (AC board) | សន្មតថាឧបករណ៍ការពាររន្ទះ AC (AC SPD) មួយការពារផ្នែក DC ទាំងមូលនៃប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ |
សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទូទៅ ដ្យាក្រាមគួរតែបង្ហាញពីស្រទាប់ការពារទាំងនេះ៖
- ខ្សែ PV ចូលទៅក្នុង ប្រអប់បញ្ចូលគ្នានៃសូឡា.
- ប្រអប់រួមបញ្ចូល (Combiner box) រួមមានហ្វុយស៊ីប DC ឬឧបករណ៍កាត់ចរន្ត DC តាមតម្រូវការ ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត DC ឬកុងតាក់ផ្តាច់ចរន្ត និងឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC (DC SPD).
- លទ្ធផល DC ដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកបញ្ចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ.
- ប្រសិនបើខ្សែបញ្ជូន DC មានប្រវែងវែង ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC (DC SPD) មួយទៀតត្រូវតំឡើងនៅជិតផ្នែកបញ្ចូលរបស់អាំងវឺតទ័រ.
- លទ្ធផល AC របស់អាំងវឺតទ័រត្រូវបានការពារដោយឡែកពីគ្នាដោយឧបករណ៍ការពាររន្ទះ AC (AC SPD) ដែលសមស្របនៅផ្ទាំងចែកចាយ AC ឬផ្ទាំងបញ្ចេញរបស់អាំងវឺតទ័រ.
ទីតាំងសម្រាប់ដំឡើងឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC (DC SPD) នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ការកំណត់ទីតាំងដំឡើង SPD មានសារៈសំខាន់ដូចទៅនឹងការជ្រើសរើសប្រភេទ SPD ដែរ។ ទោះបីជា SPD មានកម្រិតត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែប្រសិនបើដំឡើងនៅទីតាំងមិនសមស្រប ឬមានខ្សែតភ្ជាប់វែងពេក វានៅតែអាចបណ្តាលឱ្យមានវ៉ុលសេសសល់ខ្ពស់ហូរទៅដល់អាំងវឺតទ័រ (Inverter) បាន។.
| ចំណុចដំឡើង | ពេលណាដែលត្រូវប្រើប្រាស់វា | កំណត់សម្គាល់ជាក់ស្តែងក្នុងការជ្រើសរើស |
|---|---|---|
| នៅខាងក្នុងប្រអប់រួមបញ្ចូលចរន្ត PV (PV combiner box) | ប្រព័ន្ធដែលមានខ្សែច្រើន (Multi-string), ចំណុចតភ្ជាប់ផ្ទាំងសូឡានៅខាងក្រៅ, និងការតភ្ជាប់ខ្សែដែលមានប្រវែងវែង | ជាញឹកញាប់គឺជាទីតាំងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការកើនឡើងវ៉ុល DC នៅផ្នែកផ្ទាំងសូឡា |
| នៅជិតចំណុចបញ្ចូលចរន្ត DC របស់អាំងវឺតទ័រ | ការការពារគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករបស់អាំងវឺតទ័រពីការកើនឡើងតង់ស្យុងចរន្តផ្ទាល់ (DC) ដែលមកពីបន្ទះសូឡា | មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលអាំងវឺតទ័រស្ថិតនៅឆ្ងាយពីបន្ទះសូឡា |
| នៅទាំងផ្នែកបន្ទះសូឡា/ប្រអប់រួមបញ្ចូលចរន្ត (Combiner) និងផ្នែកអាំងវឺតទ័រ | ចម្ងាយខ្សែ DC វែងរវាងបន្ទះសូឡា និងអាំងវឺតទ័រ | ជួយកម្រិតតង់ស្យុងកើនឡើងនៅចុងទាំងពីរនៃខ្សែ |
| តាប្លូចែកចាយថាមពល AC | ការការពារការកើនឡើងតង់ស្យុងនៅផ្នែកបណ្តាញអគ្គិសនី ឬផ្នែកបញ្ចេញរបស់អាំងវឺតទ័រ | តម្រូវឱ្យប្រើឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (SPD) ប្រភេទ AC មិនមែនប្រភេទ DC ទេ |
| ទូទំនាក់ទំនង ឬចំណុចប្រទាក់ត្រួតពិនិត្យ | ខ្សែទិន្នន័យ, ការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយ, RS485, Ethernet, សេនស័រ | តម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) សម្រាប់សញ្ញាដែលត្រូវគ្នានឹងប្រភេទខ្សែទិន្នន័យ |
ការរៀបចំប្រព័ន្ធការពារ PV ដែលមានស្រាប់ក៏អាចរួមបញ្ចូលផងដែរ DC MCBs និងមួយ កុងតាក់អ៊ីសូឡង់ DC. ឧបករណ៍ទាំងនេះបំពេញមុខងារខុសៗគ្នាពី SPD។ DC MCB ការពារប្រឆាំងនឹងចរន្តលើសក្នុងបរិបទនៃការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ, កុងតាក់ផ្ដាច់ចរន្ត (Isolator) ផ្តល់នូវការបិទ/បើក ឬការផ្ដាច់ចរន្ត, និង SPD កំណត់កម្រិតវ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្ន។.
ច្បាប់ ១០ ម៉ែត្រ៖ នៅពេលដែល DC SPD មួយមិនគ្រប់គ្រាន់

នៅក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធ PV ជាច្រើន ចម្ងាយរវាងបន្ទះសូឡា (PV array) និងអាំងវឺតទ័រ (Inverter) ជាកត្តាកំណត់ថាតើទីតាំងដំឡើង DC SPD តែមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ឬអត់។ ច្បាប់រចនាទូទៅគឺ៖
- ប្រសិនបើចម្ងាយខ្សែ DC រវាងបន្ទះសូឡា និងអាំងវឺតទ័រមានភាពខ្លី, DC SPD មួយនៅជិតច្រកចូលអាំងវឺតទ័រ ឬនៅក្នុងប្រអប់រួមបញ្ចូលចរន្ត (Combiner) ដែលនៅជិតនោះ អាចនឹងគ្រប់គ្រាន់ ដោយអាស្រ័យលើការរៀបចំប្រព័ន្ធ។.
- ប្រសិនបើខ្សែ DC មានប្រវែងលើសពី ១០ ម៉ែត្រ ការការពារនៅចុងទាំងពីរគួរតែត្រូវបានពិចារណា៖ ឧបករណ៍ SPD មួយនៅជិតបន្ទះសូឡា (PV array) ឬប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ (combiner box) និងមួយទៀតនៅជិតច្រកចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ។.
មូលហេតុមិនមែនគ្រាន់តែដោយសារចម្ងាយនោះទេ។ ខ្សែដែលដាក់នៅខាងក្រៅមានប្រវែងវែងអាចស្រូបយកវ៉ុលរន្ទះដែលបង្កឡើង (induced surge voltage) ហើយរលកកើនឡើងនៃវ៉ុលដែលចូលមកពីចុងម្ខាងនៅតែអាចបង្កការខូចខាតនៅចុងម្ខាងទៀត ប្រសិនបើចំណុចការពារនៅឆ្ងាយពេក។.
សម្រាប់កិច្ចការ EPC និងការដំឡើងផ្ទាំងបញ្ជា សូមចាត់ទុកវិធាន ១០ ម៉ែត្រជាចំណុចត្រួតពិនិត្យនៃការរចនា មិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ស្តង់ដារគម្រោង ការវាយតម្លៃហានិភ័យរន្ទះ ឬតម្រូវការរបស់អ្នកផលិតអាំងវឺតទ័រនោះទេ។.
រក្សាប្រវែងខ្សែតភ្ជាប់របស់ DC SPD ឱ្យខ្លី
ការតភ្ជាប់ខ្សែ SPD គឺជាផ្លូវសម្រាប់រលកកើនឡើងនៃវ៉ុលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់។ ក្នុងអំឡុងពេលមានរលកកើនឡើងយ៉ាងលឿន រាល់សង់ទីម៉ែត្របន្ថែមនៃខ្សែចម្លងនឹងបង្កើនការធ្លាក់ចុះវ៉ុលដោយសារអាំងឌុចស្យុង (inductive voltage drop)។ រូបវិទ្យាមូលដ្ឋានគឺ៖
V = L x di/dt
កន្លែងណា៖
- វ គឺជាការកើនឡើងនៃវ៉ុលដោយសារអាំងឌុចស្យុងដែលបន្ថែមដោយខ្សែតភ្ជាប់
- អិល គឺជាអាំងឌុចតង់ (inductance) នៃខ្សែភ្លើង
- di/dt គឺជាអត្រាកើនឡើងនៃចរន្តរលក (surge current rate of rise)
នេះជាមូលហេតុដែលខ្សែ SPD ដែលរៀបចំយ៉ាងស្អាតអាចដំណើរការមិនល្អ ប្រសិនបើវាបង្កើតជាវង់វែងជុំវិញទូភ្លើង។ នៅក្នុងការអនុវត្តការដំឡើងតាមស្តង់ដារ IEC ប្រវែងតភ្ជាប់សរុបជុំវិញផ្លូវការពាររបស់ SPD ត្រូវបានរក្សាឱ្យខ្លីតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយ 0.5 ម៉ែត្រត្រូវបានប្រើជាគោលដៅសំខាន់សម្រាប់ការតភ្ជាប់ SPD ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។.
ការណែនាំជាក់ស្តែងសម្រាប់ការដំឡើង៖
- ដំឡើង SPD ឱ្យជិតទៅនឹងខ្សែចម្លង និងរបារតភ្ជាប់ (bonding bar) ដែលវាការពារ។.
- ជៀសវាងការបង្កើតវង់វែងរវាង SPD និងខ្សែ PE/bonding។.
- ជៀសវាងការកាច់ជ្រុងស្រួចតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។.
- រក្សាផ្លូវចរន្តវិជ្ជមាន អវិជ្ជមាន និងផ្លូវតភ្ជាប់ (bonding) ឱ្យនៅជិត និងត្រង់។.
- ប្រើទំហំខ្សែចម្លង និងឧបករណ៍ការពារបម្រុងតាមតម្រូវការរបស់អ្នកផលិត SPD និងបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ។.
របៀបជ្រើសរើសកម្រិតវ៉ុល/ចរន្ត (Ratings) របស់ DC SPD សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
នៅពេលប្រៀបធៀបសន្លឹកទិន្នន័យរបស់ DC SPD កុំជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើតួលេខតែមួយ។ ការជ្រើសរើសគួរតែពិចារណាលើវ៉ុល សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងចរន្តរន្ទះ កម្រិតនៃការការពារ ឥរិយាបថនៅពេលមានការឆ្លងចរន្តខ្លី និងភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យការថែទាំ។.
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | អត្ថន័យ | ហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (Solar PV) |
|---|---|---|
| Ucpv | វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ PV DC | ត្រូវតែលើសពីវ៉ុលសៀគ្វីបើកអតិបរមារបស់ PV ក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រជាក់ |
| ក្នុង | ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកនាមករណ៍ ដែលជាធម្មតាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍រន្ទះបាញ់ដែលកើតឡើងដដែលៗ | បង្ហាញពីភាពធន់ក្រោមការកើនឡើងនៃចរន្តដែលកើតឡើងដដែលៗ |
| Imax | ចរន្តបញ្ចេញបន្ទុកអតិបរមាសម្រាប់បរិបទនៃការធ្វើតេស្ត SPD ប្រភេទទី 2 | ជួយក្នុងការប្រៀបធៀបសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃចរន្តកំពូលនៅក្នុងប្រភេទឧបករណ៍តែមួយ |
| អាយភី | ចរន្តរុញច្រាន (Impulse current) សម្រាប់ឧបករណ៍ប្រភេទទី 1 ឬប្រភេទទី 1+2 | មានសារៈសំខាន់ក្នុងករណីដែលមានចរន្តរន្ទះមួយផ្នែកអាចកើតមានឡើង |
| ឡើង | កម្រិតការពារវ៉ុល | តម្លៃ Up ទាប ជាទូទៅមានន័យថាវ៉ុលដែលឆ្លងកាត់មានកម្រិតទាប ប៉ុន្តែត្រូវតែវាយតម្លៃរួមជាមួយការសម្របសម្រួល និងប្រវែងខ្សែតភ្ជាប់ |
| ទិសដៅ Iscpv / SCCR | ឥរិយាបថនៃការឆ្លងចរន្តខ្លី ឬការទប់ទល់នឹងចរន្ត ជាមួយនឹងការការពារបម្រុងដែលតម្រូវ | មានសារៈសំខាន់ខ្លាំង ដោយសារចរន្តខូចខាត DC នៃប្រព័ន្ធសូឡា (PV) និងឥរិយាបថនៃការផ្តាច់ចរន្តមានភាពខុសគ្នាពីប្រព័ន្ធ AC |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ូល | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 2P, 3P ឬការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ PV ជាក់លាក់តាមការប្រើប្រាស់ | ត្រូវតែផ្គូផ្គងនឹងប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើង DC របស់ PV ដែលមានការចុះដី (grounded) មិនចុះដី (ungrounded) ឬប្រព័ន្ធជាក់លាក់ណាមួយ |
| Status indication | សូចនាករមើលឃើញ និងការបញ្ជូនសញ្ញាពីចម្ងាយជាជម្រើស | ជួយឱ្យក្រុមថែទាំដឹងថាពេលណាដែលប្រអប់ព្រីន SPD បានដល់អាយុកាលប្រើប្រាស់របស់វា |
កុំប្រៀបធៀបកម្រិត kA ដោយគ្មានបរិបទ
វាជារឿងធម្មតាដែលចង់ជ្រើសរើសលេខ kA ធំបំផុតនៅលើទំព័រផលិតផល ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសដ៏ល្អបំផុតជានិច្ចនោះទេ។ កម្រិតចរន្តរន្ទះខ្ពស់អាចមានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែលុះត្រាតែឧបករណ៍នោះត្រូវគ្នានឹងតម្រូវការ Ucpv, Up, សៀគ្វីខ្លី, ការចាត់ថ្នាក់ប្រភេទ, ទីតាំងដំឡើង និងការសម្របសម្រួលជាមួយការការពារផ្នែកខាងលើ/ខាងក្រោម។.
SPD ប្រភេទ DC 1+2 សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ៖ នៅពេលណាដែលវាសមហេតុផល
SPD ប្រភេទ DC 1+2 រួមបញ្ចូលគ្នានូវលក្ខណៈនៃចរន្តរន្ទះ និងការកំណត់កម្រិតរលកចរន្តនៅក្នុងគ្រួសារឧបករណ៍តែមួយ។ នៅក្នុងគម្រោង PV វាមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលផ្នែក DC អាចប្រឈមនឹងថាមពលរលកចរន្តខ្ពស់ជាង។.
ពិចារណាប្រើ SPD ប្រភេទ DC 1+2 នៅពេល៖
- អគារមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅ។.
- ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងនៃបន្ទះសូឡា (PV array) មិនអាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ពីប្រព័ន្ធការពាររន្ទះបានទេ។.
- បន្ទះសូឡាត្រូវបានដំឡើងនៅទីតាំងវាលចំហ ឬនៅលើកំពូលភ្នំដែលងាយរងគ្រោះ។.
- ទីតាំងដំឡើងមានដង់ស៊ីតេរន្ទះខ្ពស់ ឬមានតម្លៃខាតបង់ខ្ពស់នៅពេលប្រព័ន្ធដាច់ចរន្ត។.
- លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោងតម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ដែលអាចទប់ទល់នឹងចរន្តរន្ទះបាន។.
ប្រើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC ប្រភេទទី 2 (Type 2 DC SPD) នៅពេល៖
- គម្រោងត្រូវការការការពារជាចម្បងប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងវ៉ុលដោយចៃដន្យ (induced surges) និងការផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលភ្លាមៗ (switching transients)។.
- មិនមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅដែលប៉ះពាល់ដល់បន្ទះសូឡា (PV array) នោះទេ។.
- ក្រុមហ៊ុនផលិតអាំងវឺតទ័រ (Inverter) ឬការរចនាគម្រោងបានកំណត់ឱ្យប្រើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC ប្រភេទទី 2។.
- ការការពារកំពុងត្រូវបានបន្ថែមនៅខាងក្នុងប្រអប់រួមបញ្ចូល (combiner box) ឬបន្ទះ DC នៅផ្នែកអាំងវឺតទ័រ សម្រាប់ការការពារប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV) នៅលើដំបូល ឬក្នុងពាណិជ្ជកម្មតាមស្តង់ដារ។.
IEC 61643-31 និង IEC 61643-32៖ តើស្តង់ដារអ្វីខ្លះដែលមានសារៈសំខាន់?
សម្រាប់ការការពារការកើនឡើងវ៉ុល (Surge Protection) នៃប្រព័ន្ធសូឡា PV DC ទិសដៅសំខាន់របស់ IEC គឺស៊េរី IEC 61643៖
- IEC 61643-31 គ្របដណ្តប់លើតម្រូវការ និងវិធីសាស្ត្រសាកល្បងសម្រាប់ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល (SPD) ដែលតភ្ជាប់ទៅផ្នែក DC នៃប្រព័ន្ធដំឡើងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។.
- IEC 61643-32 ផ្តល់នូវគោលការណ៍ជ្រើសរើស និងការអនុវត្តសម្រាប់ SPD ដែលតភ្ជាប់ទៅផ្នែក DC នៃប្រព័ន្ធដំឡើង PV។.
- IEC 61643-11 អនុវត្តចំពោះ SPD ដែលតភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធថាមពល AC វ៉ុលទាប។.
ការបែងចែកនេះមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែ SPD ប្រភេទ DC សម្រាប់សូឡា PV មិនមែនគ្រាន់តែជា SPD ប្រភេទ AC ដែលមានស្លាកសញ្ញាខុសគ្នានោះទេ។ បរិបទនៃការធ្វើតេស្ត អាកប្បកិរិយានៃវ៉ុល តម្រូវការនៃការផ្តាច់ចរន្ត និងហានិភ័យនៃការអនុវត្តគឺមានភាពខុសគ្នា។.
សម្រាប់គម្រោងនៅអាមេរិកខាងជើង ស្តង់ដារ UL 1449 និងតម្រូវការក្រមអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ក៏អាចមានភាពពាក់ព័ន្ធផងដែរ។ សម្រាប់ទីផ្សារណាក៏ដោយ វិស្វករគម្រោងគួរតែបញ្ជាក់ពីកំណែស្តង់ដារពិតប្រាកដ ការអនុម័តក្នុងតំបន់ តម្រូវការសៀវភៅណែនាំរបស់អាំងវឺតទ័រ និងតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ច។.
ឯកសារដែលត្រូវស្នើសុំមុនពេលអនុម័តឧបករណ៍ការពាររន្ទះ Solar DC SPD
សម្រាប់ការទិញលក់រវាងអាជីវកម្ម (B2B) សំណួរដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតមិនមែនគ្រាន់តែជា “តើតម្លៃប៉ុន្មាន?” នោះទេ ប៉ុន្តែគឺ “តើមានឯកសារអ្វីខ្លះដែលបញ្ជាក់ថា SPD នេះសមស្របសម្រាប់កម្មវិធី PV DC?”
| ឯកសារ ឬភស្តុតាង | ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ |
|---|---|
| សន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសរបស់ DC SPD | បញ្ជាក់ពីតម្លៃ Ucpv, In, Imax, Iimp (ប្រសិនបើមាន), Up, ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ូល និងវិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់ |
| ឯកសារតេស្ត ឬឯកសារអនុលោមតាមស្តង់ដារ IEC 61643-31 | ជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ថាឧបករណ៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការពាររន្ទះក្នុងប្រព័ន្ធ PV DC មិនមែនសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ជាមួយ AC low-voltage SPD នោះទេ |
| ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងពីក្រុមហ៊ុនផលិត | ការពារការតភ្ជាប់ប៉ូលមិនត្រឹមត្រូវ ការតភ្ជាប់ខ្សែ PE ខុស និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដីមិនសមស្រប |
| សេចក្តីណែនាំអំពីការការពារបម្រុង (Backup protection) | បញ្ជាក់ថាតើត្រូវការហ្វុយស៊ីបនៅផ្នែកខាងលើ (Upstream fuse), DC MCB ឬឧបករណ៍ការពារផ្សេងទៀតដែរឬទេ |
| ការពិពណ៌នាអំពីសូចនាករនៅពេលអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់ | បញ្ជាក់អំពីបង្អួចមើលសភាព (Visual window), លក្ខណៈនៃប្រអប់ព្រីនធ័រដែលអាចដោតបាន (Pluggable cartridge) និងទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយជាជម្រើស |
| ការណែនាំអំពីបរិស្ថាន និងប្រអប់ការពារ (Enclosure) | សំខាន់សម្រាប់ប្រអប់រួមបញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (Combiner boxes) នៅខាងក្រៅ កន្លែងដែលមានកម្ដៅខ្ពស់ សំណើម តំបន់ឆ្នេរ និងហានិភ័យនៃការកកិតសំណើម |
ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់មិនអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាផលិតផលនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយ PV DC ឬអត់ទេ អ្នកទិញមិនគួរចាត់ទុកវាជាឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ DC ឡើយ.
កំហុសទូទៅក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) សម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡា
កំហុសទី ១៖ ការប្រើប្រាស់ SPD ប្រភេទ AC នៅផ្នែក DC
នេះគឺជាកំហុសក្នុងការជ្រើសរើសដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត។ សៀគ្វី PV DC តម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍ការពាររន្ទះដែលត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ PV DC។ SPD ប្រភេទ AC អាចនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងវ៉ុល និងលក្ខណៈនៃការដាច់ចរន្ត DC នៃសៀគ្វីសូឡាបានដោយសុវត្ថិភាពនោះទេ។.
កំហុសទី ២៖ ការជ្រើសរើសតម្លៃ Ucpv ទាបពេក
អាកាសធាតុត្រជាក់ធ្វើឱ្យវ៉ុលសៀគ្វីបើក (Open-circuit voltage) នៃប្រព័ន្ធសូឡាកើនឡើង។ ប្រសិនបើការវាយតម្លៃវ៉ុលរបស់ SPD ត្រូវបានជ្រើសរើសផ្អែកលើវ៉ុលប្រព័ន្ធធម្មតាជំនួសឱ្យការគណនាវ៉ុល Voc អតិបរមា នោះ SPD អាចនឹងទទួលរងសម្ពាធក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតា។.
កំហុសទី ៣៖ ការការពារតែផ្នែក AC ប៉ុណ្ណោះ
ការដំឡើង SPD ប្រភេទ AC នៅលើផ្ទាំងចែកចាយភ្លើងគឺមានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែវាមិនអាចជំនួសការវាយតម្លៃលើហានិភ័យនៃការកើនឡើងវ៉ុលនៅផ្នែក DC បានទេ។ ឧបករណ៍បញ្ចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ (Inverter) ជារឿយៗគឺជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុត ដែលតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងខ្សែភ្លើងសូឡាដែលវែងនៅខាងក្រៅ។.
កំហុសទី ៤៖ ការដំឡើង SPD នៅឆ្ងាយពេកពីឧបករណ៍ដែលត្រូវការពារ
ខ្សែភ្លើងវែងរវាងឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) និងច្រកចូលអាំងវឺតទ័រ (Inverter) នឹងកាត់បន្ថយគុណភាពនៃការការពារ។ ឧបករណ៍ SPD គួរតែត្រូវបានដាក់ឱ្យជិតទៅនឹងឧបករណ៍ ឬចំណុចចូលនៃខ្សែភ្លើងដែលវាការពារ។.
កំហុសទី ៥៖ ខ្សែភ្លើងវែង និងរង្វិលខ្សែភ្លើងធំៗ
ខ្សែភ្លើងរបស់ SPD មិនមែនជាខ្សែភ្លើងដែលមានប្រេកង់ទាបធម្មតានៅពេលមានការកើនឡើងនៃវ៉ុល (Surge) នោះទេ។ ខ្សែភ្លើងវែងនឹងបង្កើនវ៉ុលអាំងឌុចស្យុង (Inductive voltage)។ ត្រូវរក្សាផ្លូវនៃចរន្តរន្ទះឱ្យខ្លី ត្រង់ និងតូចចង្អៀត។.
កំហុសទី ៦៖ ការមិនអើពើនឹងសញ្ញាស្ថានភាពពីចម្ងាយ
នៅក្នុងរោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបែបពាណិជ្ជកម្ម ប្រសិនបើឧបករណ៍ SPD ខូច វានឹងមិនត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឡើយ ប្រសិនបើឧបករណ៍នោះមានតែសូចនាករមើលឃើញនៅខាងក្នុងប្រអប់បិទជិត។ ទំនាក់ទំនងសញ្ញាពីចម្ងាយអាចជួយឱ្យក្រុមថែទាំកំណត់អត្តសញ្ញាណស្ថានភាពអស់អាយុកាលរបស់ឧបករណ៍ ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំការត្រួតពិនិត្យដោយដៃនៅពេលក្រោយ។.
កំហុសទី ៧៖ ការរចនាប្រអប់ការពារខាងក្រៅមិនបានល្អ
ប្រអប់រួមបញ្ចូលចរន្ត (Combiner boxes) ដែលដាក់នៅខាងក្រៅត្រូវប្រឈមនឹងកម្ដៅ កាំរស្មីយូវី សំណើម និងការកកិតនៃដំណក់ទឹក។ ឧបករណ៍ DC SPD ដែលដំឡើងនៅក្នុងប្រអប់ដែលមានការរចនាមិនល្អអាចឆាប់ខូច ទោះបីជាកម្រិតវ៉ុលរបស់ SPD នោះត្រឹមត្រូវក៏ដោយ។ សម្រាប់ទូដាក់ឧបករណ៍សូឡានៅខាងក្រៅ ត្រូវពិនិត្យមើលកម្រិតការពាររបស់ប្រអប់ លក្ខខណ្ឌកម្ដៅ ការផ្សាភ្ជាប់នៃក្រពេញខ្សែភ្លើង ការគ្រប់គ្រងសំណើម និងលទ្ធភាពក្នុងការចូលថែទាំ។.
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការជ្រើសរើស DC SPD សម្រាប់អ្នកទិញប្រព័ន្ធសូឡា
សូមប្រើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះ មុនពេលស្នើសុំតម្លៃ ឬអនុម័តលើការរចនាឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV)។.
| ពិនិត្យលើធាតុផ្សំ | អ្វីដែលត្រូវបញ្ជាក់ |
|---|---|
| វ៉ុលនៃប្រព័ន្ធ PV | 600V, 1000V, 1200V, 1500V ឬប្រភេទវ៉ុល DC ជាក់លាក់តាមគម្រោង |
| វ៉ុលសៀគ្វីបើកអតិបរមា (Voc) នៃខ្សែ PV | រួមបញ្ចូលទាំងការកែតម្រូវសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ មិនមែនត្រឹមតែវ៉ុលនាមករណ៍ប៉ុណ្ណោះទេ |
| ប្រភេទ SPD | ប្រភេទទី 2 ឬប្រភេទទី 1+2 ដោយផ្អែកលើកម្រិតនៃការប៉ះពាល់នឹងរន្ទះ និងការរចនាគម្រោង |
| ចំណុចដំឡើង | ប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ (Combiner box), ផ្នែកបញ្ចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ (Inverter), ទាំងសងខាង ឬផ្នែកបញ្ចេញ AC |
| ផ្នែក DC បើធៀបនឹងផ្នែក AC | DC SPD សម្រាប់ច្រកចូល PV; AC SPD សម្រាប់ច្រកចេញរបស់អាំងវឺតទ័រ ឬផ្នែកបណ្តាញអគ្គិសនី |
| Ucpv | ត្រូវតែសមស្របទៅនឹងវ៉ុល DC អតិបរមារបស់ PV ដែលបានគណនា |
| ឡើង | ត្រូវតែមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងកម្រិតធន់នៃឧបករណ៍ដែលការពារ និងប្រវែងខ្សែតភ្ជាប់ |
| In / Imax / Iimp | ត្រូវស្របតាមកម្រិតនៃការប៉ះពាល់ ប្រភេទនៃការចាត់ថ្នាក់ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោង |
| លក្ខណៈប្រតិបត្តិការពេលមានការឆ្លងចរន្តខ្លី (Short-circuit) | ផ្ទៀងផ្ទាត់ការការពារបម្រុងទុក ឬតម្រូវការ Iscpv/SCCR ពីសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ូល | ត្រូវស្របតាមប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើង PV បែបមានដី (Grounded), បែបអណ្តែត (Floating) ឬប្រព័ន្ធជាក់លាក់ផ្សេងទៀត |
| Status indication | មានសូចនាករមើលឃើញ ព្រីនធឺរដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន និងទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយប្រសិនបើចាំបាច់ |
| ស្តង់ដារ | អនុលោមតាមស្តង់ដារ IEC 61643-31/32, UL 1449 ឬតម្រូវការក្នុងស្រុកអាស្រ័យលើទីផ្សារ |
ទម្រង់លក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលណែនាំសម្រាប់ PV SPD
ដើម្បីឱ្យការស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ (RFQ) កាន់តែច្បាស់លាស់ សូមកុំសរសេរត្រឹមតែ “តម្លៃ Solar SPD”។ សូមផ្ញើលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌនៃការរចនាជាក់ស្តែង។.
ទម្រង់គំរូនៃ RFQ៖
| ផ្នែក RFQ | ឧទាហរណ៍នៃការបញ្ចូលទិន្នន័យ |
|---|---|
| កម្មវិធី | ប្រព័ន្ធ PV នៅលើដំបូល / ប្រព័ន្ធ PV នៅលើដី / ស្ថានីយ៍អាំងវឺតទ័រពាណិជ្ជកម្ម |
| វ៉ុលនៃប្រព័ន្ធ PV | 1000V DC ឬ 1500V DC |
| តង់ស្យុងអតិបរមានៃខ្សែ (Maximum string Voc) | តម្លៃដែលបានគណនាក្រោមសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា |
| ប្រភេទ SPD | ប្រភេទទី 2 DC SPD ឬ ប្រភេទទី 1+2 DC SPD |
| ចំណុចដំឡើង | ប្រអប់រួមបញ្ចូល (Combiner box) និង/ឬ ធាតុចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ (Inverter) |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ូល | 2P, 3P ឬតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងនៃគម្រោង |
| ទិសដៅស្តង់ដារដែលតម្រូវ | IEC 61643-31, UL 1449 ឬតម្រូវការក្នុងស្រុក |
| ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព | ការបង្ហាញតាមរយៈភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះ ឬទំនាក់ទំនងសញ្ញាពីចម្ងាយ |
| លក្ខខណ្ឌនៃប្រអប់ការពារ (Enclosure) | បន្ទប់ដាក់អាំងវឺតទ័រក្នុងផ្ទះ ប្រអប់រួមបញ្ចូលចរន្តអគ្គិសនីក្រៅផ្ទះ តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ កម្ដៅខ្ពស់ |
ទម្រង់នេះជួយឱ្យ VIOX ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានសមត្ថភាពណាមួយ អាចជ្រើសរើសក្រុមឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC (DC SPD) បានត្រឹមត្រូវ ជាជាងការផ្តល់ជូនឧបករណ៍ដែលត្រូវនឹងពាក្យគន្លឹះតែមួយប៉ុណ្ណោះ។.
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
តើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) មួយអាចការពារទាំងផ្នែក PV DC និងផ្នែក AC output បានដែរឬទេ?
មិនបានទេ។ ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC (DC SPD) ការពារផ្នែកបញ្ចូល PV ចំណែកឯឧបករណ៍ការពាររន្ទះ AC (AC SPD) ការពារផ្នែកបញ្ចេញរបស់អាំងវឺតទ័រ ឬផ្នែកបណ្តាញចែកចាយអគ្គិសនី។ ការរចនាប្រព័ន្ធការពាររន្ទះសម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពេញលេញ តែងតែវាយតម្លៃលើផ្នែកទាំងពីរ ព្រោះថាមពលរន្ទះអាចចូលតាមរយៈខ្សែ PV ក្រៅផ្ទះ ឬតាមរយៈបណ្តាញចែកចាយ AC។.
តើខ្ញុំត្រូវដឹងដោយរបៀបណាថាគួរដំឡើងឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC (DC SPD) មួយ ឬពីរ?
សូមពិនិត្យមើលចម្ងាយរវាងបន្ទះ PV ឬប្រអប់រួមបញ្ចូលចរន្តអគ្គិសនី និងអាំងវឺតទ័រ។ ប្រសិនបើខ្សែ DC មានប្រវែងខ្លី ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC ដែលដាក់ក្នុងទីតាំងត្រឹមត្រូវមួយអាចគ្រប់គ្រាន់អាស្រ័យលើការរចនាប្រព័ន្ធ។ ប្រសិនបើខ្សែ DC មានប្រវែងវែង ជាទូទៅចាប់ពី ១០ ម៉ែត្រឡើងទៅ វិស្វករតែងតែវាយតម្លៃការដំឡើងឧបករណ៍ការពាររន្ទះនៅចុងទាំងពីរ៖ មួយនៅជិតបន្ទះ PV ឬប្រអប់រួមបញ្ចូលចរន្ត និងមួយទៀតនៅជិតផ្នែកបញ្ចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ។.
តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើ Ucpv ទាបជាងវ៉ុលពិតប្រាកដនៃខ្សែ PV?
ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) អាចចាត់ទុកវ៉ុលប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់ PV ថាជាស្ថានភាពលើសវ៉ុល។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការឡើងកម្ដៅខ្លាំង ការខូចខាតមុនអាយុកាល ការបង្ហាញកំហុសមិនត្រឹមត្រូវ ឬរបៀបខូចខាតដែលមានគ្រោះថ្នាក់។ Ucpv គួរតែត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យខ្ពស់ជាងវ៉ុលសៀគ្វីបើក (Open-circuit voltage) ក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់បំផុតរបស់ខ្សែ PV មិនមែនត្រឹមតែខ្ពស់ជាងវ៉ុលនាមករណ៍របស់អាំងវឺតទ័រនោះទេ។.
ហេតុអ្វីបានជាប្រវែងខ្សែមានសារៈសំខាន់ ប្រសិនបើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) មានតម្លៃ Up ទាប?
តម្លៃ Up នៅក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យរបស់ SPD ត្រូវបានវាស់វែងក្រោមលក្ខខណ្ឌតេស្តស្តង់ដារ។ នៅក្នុងទូភ្លើងជាក់ស្តែង ខ្សែដែលមានប្រវែងវែងនឹងបង្កើនវ៉ុលអាំងឌុចស្យុងក្នុងអំឡុងពេលមានរន្ទះបាញ់ខ្លាំង។ វ៉ុលដែលឆ្លងកាត់ជាក់ស្តែងនៅត្រង់អាំងវឺតទ័រអាចខ្ពស់ជាងតម្លៃ Up ដែលបានកំណត់នៅលើ SPD ប្រសិនបើផ្លូវខ្សែភ្លើងវែងពេក មានរង្វង់ ឬការតភ្ជាប់មិនល្អ។.
តើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC ប្រភេទ 1+2 តែងតែល្អជាងប្រភេទ 2 ដែរឬទេ?
មិនតែងតែដូច្នោះទេ។ ប្រភេទ 1+2 មានប្រយោជន៍ក្នុងករណីដែលមានការប៉ះពាល់នឹងចរន្តរន្ទះបាញ់ផ្ទាល់ ដូចជាប្រព័ន្ធដែលមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅ ឬផ្ទាំងសូឡាដែលងាយរងគ្រោះ។ ចំពោះប្រព័ន្ធសូឡាលើដំបូល ឬប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនដែលការកើនឡើងវ៉ុលដោយសារអាំងឌុចស្យុងជាកង្វល់ចម្បង ការជ្រើសរើស SPD ប្រភេទ 2 ដែលត្រឹមត្រូវអាចជាជម្រើសដ៏សមស្រប។ ការសម្រេចចិត្តគួរតែផ្អែកលើហានិភ័យនៃរន្ទះបាញ់របស់គម្រោង និងតម្រូវការរចនាជាក់ស្តែង។.
តើគួរដំឡើង SPD ប្រភេទ DC មុន ឬក្រោយឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ចរន្ត DC (DC isolator)?
ទីតាំងជាក់លាក់អាស្រ័យលើការរចនានៃប្រអប់រួមបញ្ចូលចរន្ត (combiner box) ឬច្រកចូលរបស់អាំងវឺតទ័រ និងដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងរបស់អ្នកផលិត។ ចំណុចសំខាន់គឺ SPD ត្រូវតែតភ្ជាប់ឱ្យជិតទៅនឹងខ្សែដែលត្រូវការការពារ និងរបារតភ្ជាប់ដី (bonding bar) ដោយប្រើខ្សែខ្លីៗ។ វាមិនគួរត្រូវបានដាក់នៅឆ្ងាយគ្រាន់តែដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំទូភ្លើងនោះទេ។.
តើសញ្ញាបញ្ជាពីចម្ងាយអ្វីដែល SPD ប្រភេទ DC សម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡាពាណិជ្ជកម្មគួរផ្តល់ជូន?
ប្រព័ន្ធសូឡាពាណិជ្ជកម្ម និងប្រព័ន្ធថាមពលខ្នាតធំ តែងតែប្រើ SPD ដែលមានបង្អួចបង្ហាញស្ថានភាព និងទំនាក់ទំនងសញ្ញាពីចម្ងាយ (remote signaling contact) ដែលជាធម្មតាត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ សៀគ្វីរោទិ៍ ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង។ នេះជួយឱ្យក្រុមថែទាំអាចដឹងពីស្ថានភាព SPD ដែលអស់អាយុកាលដោយមិនចាំបាច់បើកប្រអប់រួមបញ្ចូលចរន្តនីមួយៗដោយដៃនោះទេ។.
តើឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC (DC SPD) សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ អាចការពារអាំងវឺតទ័របានដែរឬទេ ប្រសិនបើប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ (Combiner box) នៅឆ្ងាយ?
បានត្រឹមតែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែនៅឆ្ងាយពីអាំងវឺតទ័រ ខ្សែភ្លើងដែលតភ្ជាប់រវាងឧបករណ៍ទាំងពីរនៅតែអាចស្រូបយកវ៉ុលរន្ទះដែលបង្កឡើង (induced surge voltage) បាន។ ក្នុងករណីនោះ ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ DC ទីពីរដែលដាក់នៅជិតច្រកចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ អាចនឹងចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយវ៉ុលរន្ទះដែលទៅដល់អាំងវឺតទ័រ។.
តើខ្ញុំគួរទាមទារឯកសារអ្វីខ្លះពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ DC SPD មុនពេលប្រើប្រាស់វានៅក្នុងប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ PV?
សូមទាមទារសន្លឹកទិន្នន័យ (datasheet) របស់ DC SPD, ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង, កម្រិតវ៉ុល Ucpv, កម្រិតចរន្ត In/Imax ឬ Iimp, តម្លៃ Up, ការណែនាំអំពីការការពារបម្រុង (backup protection), ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសញ្ញាបង្ហាញនៅពេលអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់ និងឯកសារតេស្ត ឬឯកសារអនុលោមតាមស្តង់ដារ IEC 61643-31 ប្រសិនបើមាន។ ចំពោះប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែដែលដាក់នៅខាងក្រៅ សូមបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការបរិស្ថាន និងប្រអប់ការពារផងដែរ។.
តើ DC SPD អាចជំនួសហ្វុយស៊ីប PV, DC MCB ឬកុងតាក់ផ្តាច់ចរន្ត DC (DC isolator switches) បានដែរឬទេ?
មិនអាចទេ។ DC SPD មានមុខងារកំណត់វ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្ន (transient overvoltage)។ ហ្វុយស៊ីប PV ឬ DC MCB ការពារប្រឆាំងនឹងចរន្តលើស (overcurrent) ហើយកុងតាក់ផ្តាច់ចរន្ត DC ប្រើសម្រាប់បិទបើក ឬផ្តាច់ចរន្ត។ ឧបករណ៍ទាំងនេះមានមុខងារខុសៗគ្នា ហើយគួរតែត្រូវបានរៀបចំឱ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងការរចនាប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ ឬច្រកចូលអាំងវឺតទ័រ។.
សេចក្តីសន្និ
DC SPD ដែលល្អបំផុតសម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ មិនមែនជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើលេខ kA ធំបំផុតតែមួយមុខនោះទេ។ វាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការផ្គូផ្គងវ៉ុល PV DC, តួនាទីជា Type 2 ឬ Type 1+2, ទីតាំងដំឡើង, ប្រវែងខ្សែ, ប្រវែងខ្សែនាំ (lead length), ការរចនាប្រព័ន្ធដី (grounding/bonding) និងស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធដូចជា IEC 61643-31 និង IEC 61643-32។.
សម្រាប់អ្នកទិញភាគច្រើន លំដាប់នៃការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវមានដូចខាងក្រោម៖
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើចំណុចការពារស្ថិតនៅផ្នែក DC ឬផ្នែក AC។.
- គណនាវ៉ុលសៀគ្វីបើក (Voc) អតិបរមារបស់ខ្សែ PV ក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រជាក់។.
- ជ្រើសរើសថ្នាក់ Ucpv ដែលសមស្រប។.
- សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសរវាងប្រភេទទី 2 និងប្រភេទទី 1+2 ដោយផ្អែកលើកម្រិតនៃការប៉ះពាល់នឹងរន្ទះ។.
- ដាក់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) ឱ្យជិតឧបករណ៍ដែលត្រូវការពារ និងរក្សាខ្សែតភ្ជាប់ឱ្យខ្លី។.
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ការការពារបម្រុង ការបង្ហាញស្ថានភាព និងបរិស្ថាននៃប្រអប់ការពារ។.
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងជ្រើសរើសផលិតផល DC SPD សម្រាប់ប្រអប់រួមបញ្ចូល PV, ការការពារច្រកចូលអាំងវឺតទ័រ, ឬបន្ទះចែកចាយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ, VIOX អាចជួយអ្នកក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវ។ ក្រុមផលិតផល SPD ទៅតាមកម្រិតវ៉ុលជាក់ស្តែង ចំណុចដំឡើង និងតម្រូវការនៃគម្រោង។.