នៅលើទំព័រនេះ
ជ្រើសរើស SPD ប្រភេទ DC សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធ PV និងការដំឡើង មិនមែនផ្អែកលើវ៉ុលនាមករណ៍ ឬលេខ kA ដែលធំបំផុតនោះទេ។. ដំបូងត្រូវគណនាវ៉ុលសៀគ្វីបើកអតិបរមានៅពេលអាកាសធាតុត្រជាក់នៃខ្សែមួយ។ បន្ទាប់មកជ្រើសរើសបញ្ជីសម្រាំង SPD ប្រភេទ DC សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមាន Ucpv និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសមស្រប ជ្រើសរើសប្រភេទ Type 2 ឬ Type 1+2 ដោយផ្អែកលើការប៉ះពាល់នឹងរន្ទះ និងការរចនាការពាររន្ទះ កំណត់ទីតាំងដែលត្រូវការការការពារ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ Up, ការឆបគ្នានៃសៀគ្វីខ្លី, ការការពារបម្រុង និងការណែនាំជាក់លាក់របស់អ្នកផលិត។.
| ការត្រួតពិនិត្យការជ្រើសរើស | ការសម្រេចចិត្តដែលត្រូវកត់ត្រា |
|---|---|
| វ៉ុលខ្សែអតិបរមា | Voc ក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលបានគណនាសម្រាប់ខ្សែដែលវែងបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត |
| ភាពសមស្របនៃវ៉ុលរបស់ SPD | Ucpv និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ PV ដែលសមស្របសម្រាប់វ៉ុលអតិបរមានោះ |
| ប្រភេទ SPD | ប្រភេទទី 2 ឬប្រភេទទី 1+2 ដោយផ្អែកលើការប៉ះពាល់, LPS ខាងក្រៅ, ការបំបែក, និងច្បាប់នៃគម្រោង |
| ទីតាំង | Array/combiner, ធាតុចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ, ឬចុងខ្សែទាំងពីរក្រោយការពិនិត្យមើលការរចនា |
| ប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារ | Up, In/Imax ឬ Iimp តាមដែលអាចអនុវត្តបាន និងការសម្របសម្រួលជាមួយសមត្ថភាពទប់ទល់របស់ឧបករណ៍ |
| សុវត្ថិភាពចរន្តកំហុស | ទិសដៅ Iscpv/SCCR ឧបករណ៍បម្រុងទុកដែលអនុញ្ញាត និងចរន្តកំហុសដែលមាន |
| ភស្តុតាង | សន្លឹកទិន្នន័យ PV DC ឯកសារអនុលោមភាព/ការធ្វើតេស្តដែលពាក់ព័ន្ធ ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង និងការណែនាំអំពីការដំឡើង |
ទំព័រនេះមាន ការជ្រើសរើស ភារកិច្ច។ សម្រាប់ការរៀបចំកម្រិតស្ថានីយ សូមប្រើ មគ្គុទ្ទេសក៍ការតភ្ជាប់ខ្សែ SPD និង ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងប្រអប់រួមបញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ. ។ ដ្យាក្រាមគម្រោង និងសៀវភៅណែនាំ SPD ជាក់លាក់នៅតែជាឯកសារត្រួតពិនិត្យ។.
តើ SPD មានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធសូឡា?
ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុលកំណត់វ៉ុលលើសរយៈពេលខ្លី និងបញ្ជូនចរន្តកើនឡើងតាមរយៈផ្លូវការពារដែលបានរចនាឡើង។ នៅផ្នែក PV DC វាមានបំណងកាត់បន្ថយវ៉ុលបណ្តោះអាសន្នដែលទៅដល់អាំងវឺតទ័រ ឧបករណ៍រួមបញ្ចូល ផ្នែករឹងត្រួតពិនិត្យ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលបានតភ្ជាប់។.
SPD មិនអាចជំនួសហ្វុយហ្ស៊ីប DC, ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី, ឧបករណ៍ផ្តាច់សៀគ្វី, ប្រព័ន្ធភ្ជាប់ដី, ឬប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅបានឡើយ។ វាក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងវ៉ុលខ្ពស់ដែលកើតឡើងជាប់លាប់បានដែរ។ មុខងារទាំងនេះត្រូវតែសម្របសម្រួលជាផ្នែកមួយនៃការដំឡើង។.
ប្រព័ន្ធ PV ជាទូទៅតម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យដាច់ដោយឡែកនៅចំណុចតភ្ជាប់ចំនួនបួន៖
- សៀគ្វី DC នៃបន្ទះសូឡា ឬប្រអប់រួមបញ្ចូល (combiner-box)؛;
- ច្រកចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ (inverter)؛;
- ច្រកចេញ AC របស់អាំងវឺតទ័រ ឬបន្ទះចែកចាយថាមពល؛ និង
- ខ្សែទិន្នន័យ, សេនស័រ, ឬខ្សែទំនាក់ទំនង។.
ផលិតផល DC និង AC មិនអាចប្រើជំនួសគ្នាបានទេ។ IEC 61643-31:2018 អនុវត្តចំពោះ SPD ដែលប្រើសម្រាប់ផ្នែក DC នៃម៉ាស៊ីនភ្លើង photovoltaic និងអាំងវឺតទ័ររហូតដល់ 1,500 V DC។ IEC 61643-32:2017 និយាយអំពីការជ្រើសរើស និងការអនុវត្តសម្រាប់ប្រព័ន្ធដំឡើង PV។ ឧបករណ៍ផ្នែក AC ត្រូវអនុវត្តតាមក្របខ័ណ្ឌផលិតផល និងការដំឡើង SPD ប្រភេទ AC ដែលពាក់ព័ន្ធ។.
ជំហានទី 1៖ គណនា Voc នៃខ្សែសង្វាក់សូឡាក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់បំផុត
វ៉ុលសៀគ្វីបើក (open-circuit voltage) នៃម៉ូឌុល PV នឹងកើនឡើងនៅពេលសីតុណ្ហភាពកោសិកាធ្លាក់ចុះ។ នោះធ្វើឱ្យ Voc នៃខ្សែសង្វាក់ (string) ដែលអាចកើតមានអតិបរមារបស់បន្ទះសូឡា—មិនមែនវ៉ុល DC នាមករណ៍របស់អាំងវឺតទ័រនោះទេ—គឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការជ្រើសរើស Ucpv។.
សូមប្រើមេគុណសីតុណ្ហភាពវ៉ុលរបស់អ្នកផលិតម៉ូឌុល និងសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាដែលបានរចនាឡើងតាមតម្រូវការនៃវិធីសាស្ត្ររបស់គម្រោង។ ការគណនាបែបសាមញ្ញគឺ៖
Voc,max = Nseries × Voc,module,STC × [1 + |βVoc| × (25 − Tmin)]
កន្លែងណា៖
Nseriesគឺជាចំនួនម៉ូឌុលដែលតភ្ជាប់ជាស៊េរីនៅក្នុងខ្សែមួយ (string)។;Voc,module,STCគឺជាវ៉ុលសៀគ្វីបើករបស់ម៉ូឌុលនៅលក្ខខណ្ឌតេស្តស្តង់ដារ។;βVocគឺជាតម្លៃដាច់ខាតនៃមេគុណសីតុណ្ហភាព Voc ក្នុងមួយដឺក្រេអង្សាសេ ដែលបង្ហាញជាលេខទសភាគ និងTminគឺជាសីតុណ្ហភាពដែលបានរចនាឡើងដែលប្រើដោយវិធីសាស្ត្រគម្រោងដែលអាចអនុវត្តបាន។.
ឧទាហរណ៍នៃការគណនា
សន្មតថាមានម៉ូឌុលចំនួន 20 តភ្ជាប់ជាស៊េរី ដែលនីមួយៗមាន Voc ចំនួន 45 V នៅ STC។ សន្លឹកទិន្ន័យរបស់ម៉ូឌុលបានផ្តល់មេគុណសីតុណ្ហភាព Voc ស្មើនឹង −0.301%/°C ហើយសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាដែលបានរចនាគឺ −10°C។.
String Voc នៅ STC = 20 × 45 V = 900 V
ភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាព = 25 − (−10) = 35°C
កត្តាកែតម្រូវភាពត្រជាក់ = 1 + 0.003 × 35 = 1.105
Voc,max = 900 V × 1.105 = 994.5 V
លទ្ធផលនេះគឺជិតពេកក្នុងការចាត់ទុកស្លាកសញ្ញា 1,000 V Ucpv ជាជម្រើសដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ វិស្វករត្រូវអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រស្តង់ដារដែលពាក់ព័ន្ធ គម្លាតសុវត្ថិភាពដែលតម្រូវ ការអត់ធ្មត់របស់ម៉ូឌុល វ៉ុលបញ្ចូលអតិបរមារបស់អាំងវឺតទ័រ និងការណែនាំរបស់អ្នកផលិត SPD។ ការណែនាំរបស់អ្នកផលិតមួយចំនួនដែលផ្អែកលើ IEC អនុវត្តទំនាក់ទំនង Ucpv បន្ថែមទៅលើវ៉ុលអតិបរមារបស់អារេ (array)។ សូមប្រើវិធីសាស្ត្រដែលបានអនុម័តសម្រាប់គម្រោង ជាជាងការលាយបញ្ចូលគ្នានូវច្បាប់ពីទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។.
កុំបង្កើន Ucpv ដោយមិនពិចារណាលើកម្រិតការពារ។ វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តខ្ពស់ជាងនេះ ក៏អាចទាក់ទងនឹង Up ដែលខ្ពស់ជាងនេះផងដែរ។ ការជ្រើសរើសគឺជាបញ្ហានៃការសម្របសម្រួល៖ SPD ត្រូវតែអាចទប់ទល់នឹងវ៉ុល PV អតិបរមាធម្មតា ហើយនៅតែអាចកំណត់កម្រិតបាតុភូតបណ្តោះអាសន្ន (transients) ឱ្យនៅក្រោមគោលដៅទប់ទល់នៃឧបករណ៍ដែលបានការពារ រួមទាំងផលប៉ះពាល់នៃខ្សែតភ្ជាប់ដំឡើងផងដែរ។.
ជំហានទី 2៖ ជ្រើសរើស SPD ឱ្យត្រូវនឹងប្រព័ន្ធ PV DC
ស្លាកសញ្ញា “DC SPD” គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ សូមបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍នេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយ DC ក្នុងប្រព័ន្ធ photovoltaic និងត្រូវគ្នានឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសៀគ្វី។.
| ពិនិត្យ | ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ | ភស្តុតាងដែលត្រូវស្នើសុំ |
|---|---|---|
| ការប្រើប្រាស់ PV DC | ឥរិយាបថនៃធ្នូអគ្គិសនី DC និងការផ្តាច់សៀគ្វីមានភាពខុសគ្នាពី AC | សន្លឹកទិន្នន័យដែលបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់ PV DC និងស្តង់ដារផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ |
| Ucpv | ត្រូវតែរក្សាភាពសមស្របនៅវ៉ុល PV ធម្មតាអតិបរមា | តម្លៃកំណត់ និងវិធាននៃការជ្រើសរើសរបស់អ្នកផលិត |
| របៀបការពារ និងប៉ូល | ត្រូវតែផ្គូផ្គងនឹងស្ថាបត្យកម្ម PV ដែលមានដី ភ្ជាប់ដីតាមមុខងារ ឬអណ្តែត | ដ្យាក្រាមសៀគ្វីរបស់អ្នកផលិតសម្រាប់ម៉ូដែលជាក់លាក់ |
| Iscpv ឬលក្ខណៈសៀគ្វីខ្លីដែលបានបញ្ជាក់ | SPD ត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌចរន្តខូចខាត PV ដែលមានស្រាប់ | ទិន្នន័យតេស្ត/ការកំណត់តម្លៃ និងការរៀបចំការពារដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត |
| ការកំណត់កូដសម្រាប់ប្រអប់ព្រីនដែលអាចដោតបាន | ការពារការដំឡើងគ្រឿងបន្លាស់ដែលមិនត្រូវគ្នា | ភាពឆបគ្នានៃលេខផ្នែករបស់មូលដ្ឋាន និងប្រអប់ព្រីន |
| កម្រិតកំណត់នៃបរិស្ថាន | ប្រអប់រួមបញ្ចូល (Combiner boxes) អាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីកម្ដៅ សំណើម ការកកិត និងកម្ពស់ | ដែនកំណត់នៃសីតុណ្ហភាព កម្ពស់ ប្រអប់ការពារ និងកម្រិតនៃការបំពុល |
IEC 61643-31 បានដកចេញយ៉ាងច្បាស់នូវ SPD សម្រាប់ប្រព័ន្ធ PV ដែលមានការផ្ទុកថាមពលដូចជាថ្ម។ នេះមិនមែនមានន័យថាគម្រោង PV បូករួមនឹងការផ្ទុកថាមពលមិនអាចប្រើការការពារការកើនឡើងវ៉ុលនោះទេ ប៉ុន្តែវាមានន័យថាការការពារនៅផ្នែកថ្ម និងផ្នែកបំលែងថាមពលត្រូវការឧបករណ៍ និងភស្តុតាងផ្ទាល់ខ្លួន។ សូមប្រើ មគ្គុទ្ទេសក៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុលសម្រាប់ BESS សម្រាប់ការអនុវត្តដាច់ដោយឡែកនោះ។.
ជំហានទី 3៖ ជ្រើសរើសប្រភេទ Type 2 ឬ Type 1+2 ផ្អែកលើកម្រិតនៃការប៉ះពាល់
ប្រភេទមិនមែនជាកម្រិតគុណភាពនោះទេ។ ឧបករណ៍ប្រភេទ Type 1 និងប្រភេទរួមបញ្ចូល Type 1+2 ត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់កាតព្វកិច្ចចរន្តរន្ទះ ចំណែកឧបករណ៍ប្រភេទ Type 2 ដោះស្រាយបរិបទនៃការធ្វើតេស្តចរន្តរលកសម្រាប់រលកចរន្តដែលកើតឡើងដោយការអូសទាញ និងការប្តូរ។ ការជ្រើសរើសគឺផ្អែកលើគន្លងចរន្តរន្ទះនៃការដំឡើង មិនមែនផ្អែកលើការសន្មតថាផ្លាកសញ្ញាធំជាងគឺតែងតែល្អជាងនោះទេ។.
| លក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើង | ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញនូវការរចនា | អ្វីដែលត្រូវកំណត់ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ |
|---|---|---|
| ប្រព័ន្ធ PV នៅលើដំបូលដែលគ្មានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះ (LPS) ខាងក្រៅ | ប្រភេទ Type 2 ត្រូវបានវាយតម្លៃជាទូទៅសម្រាប់រលកចរន្តដែលកើតឡើងដោយការអូសទាញ | បទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុក ការវាយតម្លៃហានិភ័យ សេចក្តីណែនាំរបស់អាំងវឺតទ័រ ការរៀបចំខ្សែភ្លើង និងការប៉ះពាល់នៃទីតាំង |
| អគារដែលមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះ (LPS) ខាងក្រៅ និងរក្សាបាននូវគម្លាតគ្រប់គ្រាន់ | ប្រភេទ Type 2 អាចជាផ្នែកមួយនៃការរចនាដែលសម្របសម្រួលគ្នា | ការរចនា LPS ការគណនាការបំបែក គោលគំនិតនៃការតភ្ជាប់ និងស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន |
| មាន LPS ខាងក្រៅ ហើយមិនអាចរក្សាការបំបែកបានទេ | កាតព្វកិច្ចប្រភេទ Type 1 ឬ Type 1+2 ត្រូវបានវាយតម្លៃជាទូទៅនៅចំណុចចូលដែលពាក់ព័ន្ធ | ការបែងចែកចរន្តរន្ទះដែលរំពឹងទុក ថ្នាក់ LPS ការដាក់ខ្សែនាំ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោង |
| ទីតាំងដំឡើង PV នៅលើដី ឬទីតាំងប្រើប្រាស់ដែលមិនមានការការពារ | ការសម្របសម្រួលប្រភេទ Type 1/Type 1+2 និង Type 2 ជាក់លាក់សម្រាប់គម្រោងអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យសមហេតុផល | ហានិភ័យពីរន្ទះ ការចុះដីបែបសំណាញ់ ការបញ្ចូលខ្សែច្រើនកន្លែង ការចំណាយពេលឈប់ដំណើរការ និងការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្ម |
| ការជំនួសនៅក្នុងប្រអប់រួមបញ្ចូល (combiner) ដែលមានស្រាប់ | ត្រូវផ្គូផ្គងនឹងការរចនាដែលបានអនុម័ត កុំសន្និដ្ឋានប្រភេទ (Type) ពីទម្រង់ខាងក្រៅ | គំនូសព្រាងដើម ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន/ប្រអប់ព្រីន (cartridge) ជាក់លាក់ និងប្រវត្តិការផ្លាស់ប្តូរនៅការដ្ឋាន |
Iimp ស្ថិតក្នុងបរិបទនៃការធ្វើតេស្តចរន្តរន្ទះ Type 1 ដែលជាទូទៅទាក់ទងនឹងកម្លាំងរុញច្រាន 10/350 μs។ In និង Imax ទាក់ទងនឹងបរិបទរលកចរន្ត 8/20 μs ដែលប្រើសម្រាប់សមត្ថភាព Type 2។ តម្លៃទាំងនេះមិនអាចជំនួសគ្នាបានទេ ដូច្នេះចំនួន kA កំពូលខ្ពស់ជាងនៅក្នុងទម្រង់រលកមួយ មិនបង្ហាញពីសមត្ថភាពប្រសើរជាងនៅក្នុងទម្រង់រលកមួយទៀតនោះទេ។ មគ្គុទ្ទេសក៍ Type 1, Type 2 និង Type 3 ពន្យល់ពីព្រំដែននៃការចាត់ថ្នាក់។.
ជំហានទី 4៖ កំណត់ទីតាំងដែលត្រូវការដំឡើង Solar DC SPD
ការដាក់ទីតាំងជាអ្នកកំណត់ផ្លូវការពារពិតប្រាកដ។ SPD គួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃនៅជិតច្រកចូលខ្សែភ្លើង ឬឧបករណ៍ដែលវាការពារ ដោយរក្សាការតភ្ជាប់ឱ្យខ្លី និងត្រង់តាមដែលការរចនាដែលបានអនុម័តអនុញ្ញាត។.
| ទីតាំង | គោលបំណង | សំណួរអំពីការរចនា |
|---|---|---|
| ប្រអប់ប្រសព្វអារេ (Array junction) ឬឧបករណ៍រួមបញ្ចូលខ្សែ (string combiner) | កំណត់ការកើនឡើងនៃវ៉ុលដែលចូលមក ឬដែលកើតឡើងនៅលើសៀគ្វីខ្សែតភ្ជាប់ខាងក្រៅ | តើប្រអប់ការពារមានភាពសមស្របដែរឬទេ? តើចំណុចតភ្ជាប់ដីនៅជិតដែរឬទេ? តើស្ថាបត្យកម្មបញ្ចូលនីមួយៗត្រូវគ្នាជាមួយ SPD ដែរឬទេ? |
| ការបញ្ចូលចរន្តផ្ទាល់ (DC) របស់អ៊ីនវឺតទ័រ | កាត់បន្ថយវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ននៅឯស្ថានីយរបស់អាំងវឺតទ័រ | តើការការពារត្រូវបានដាក់បញ្ចូល និងកត់ត្រាទុកដែរឬទេ? តើចម្ងាយពី SPD នៅផ្នែកអារេមានប៉ុន្មាន? |
| ចុងទាំងពីរនៃផ្លូវខ្សែ DC ដែលមានប្រវែងវែង | គ្រប់គ្រងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ននៅចុងទាំងពីរនៃខ្សែ | តើ IEC 61643-32 សៀវភៅណែនាំរបស់អាំងវឺតទ័រ ឬការរចនាគម្រោងតម្រូវឱ្យមានការការពារបន្ថែមដោយផ្អែកលើចម្ងាយដែរឬទេ? |
| លទ្ធផល AC របស់អាំងវឺតទ័រ ឬបន្ទះ AC | ដោះស្រាយបញ្ហាលំហូរចរន្តលើសដែលចូលតាមបណ្តាញ AC | ប្រើប្រាស់ AC SPD ដែលសមស្របសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់; កុំសន្មតថាអាចប្រើឧបករណ៍ PV DC ជំនួសបាន |
| ចំណុចប្រទាក់ត្រួតពិនិត្យ និងទំនាក់ទំនង | ការពារផ្លូវសញ្ញាដែលអាចចៀសផុតពី SPD ថាមពល | ផ្គូផ្គងវ៉ុលសញ្ញា ចំណុចប្រទាក់ កម្រិតបញ្ជូន និងគោលគំនិតនៃការតភ្ជាប់ដី |
មគ្គុទ្ទេសក៍ជាច្រើនបានលើកឡើងពីចម្ងាយប្រហែល 10 m រវាងឧបករណ៍ និង SPD ជាចំណុចត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការវាយតម្លៃការការពារបន្ថែម។ ចាត់ទុកវាជាកត្តាជំរុញសម្រាប់ការរចនាការអនុវត្ត មិនមែនជាបទប្បញ្ញត្តិជាសកលនោះទេ។ ការបោះពុម្ពផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធ ថូប៉ូឡូជីនៃប្រព័ន្ធ ផ្លូវខ្សែភ្លើង ការរចនា LPS កម្រិតធន់របស់ឧបករណ៍ និងការណែនាំរបស់អ្នកផលិត នឹងកំណត់ការរៀបចំចុងក្រោយ។.
ដូចគ្នានេះដែរ ខ្សែតភ្ជាប់ខ្លីគឺមានសារៈសំខាន់ ព្រោះការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿននៃចរន្តលើសបង្កើតឱ្យមានការកើនឡើងវ៉ុលដោយសារអាំងឌុចស្យុងនៅក្នុងខ្សែតភ្ជាប់។ វ៉ុលការពារដែលបានដំឡើងមិនមែនមានត្រឹមតែតម្លៃ Up ដែលបានសម្គាល់នោះទេ; ប្រវែង និងការរៀបចំខ្សែភ្លើងបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលឧបករណ៍អាចជួបប្រទះ។ ជៀសវាងការបង្កើតរង្វិលធំៗ និងការដំឡើងនៅឆ្ងាយ ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តតាមទំហំខ្សែ និងការរៀបចំខ្សែភ្លើងពីការណែនាំនៃការដំឡើងជាក់លាក់។.
ជំហានទី 5៖ អានតម្លៃកំណត់ជាឈុត
| ការសម្គាល់ ឬប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | សំណួរសម្រាប់ការជ្រើសរើស | កំហុសទូទៅ |
|---|---|---|
| Ucpv | តើវាសមស្របសម្រាប់វ៉ុលខ្សែអតិបរមានៅពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ និងស្ថាបត្យកម្ម PV ដែរឬទេ? | ការជ្រើសរើសពីវ៉ុលនាមករណ៍របស់អាំងវឺតទ័រ |
| ឡើង | តើកម្រិតការពារមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងភាពធន់របស់ឧបករណ៍បន្ទាប់ពីផលប៉ះពាល់នៃការតភ្ជាប់ដែរឬទេ? | ដោយសន្មតថា Up ក្នុងកាតាឡុកដែលទាបបំផុតគឺល្អបំផុតនៅក្នុងគ្រប់ប្រព័ន្ធ |
| ក្នុង | តើសមត្ថភាពចរន្តបញ្ចេញនាមករណ៍ដែលកើតឡើងដដែលៗមានភាពសមស្របទៅនឹងកាតព្វកិច្ចប្រភេទ Type 2 ដែរឬទេ? | ការហៅ In ថាជាចរន្តរន្ទះអតិបរមាដែលអាចកើតមាន |
| Imax | តើតម្លៃតេស្តចរន្តបញ្ចេញអតិបរមាប្រភេទ Type 2 អ្វីដែលត្រូវបានប្រកាស? | ការប្រៀបធៀបវាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹង Iimp |
| អាយភី | តើសមត្ថភាពចរន្តរន្ទះប្រភេទ Type 1 អ្វីដែលត្រូវបានប្រកាសក្នុងមួយប៉ូល ឬរបៀបការពារ? | ការបូកតម្លៃដែលមិនដូចគ្នា ឬការមិនអើពើនឹងទម្រង់រលក |
| ទិសដៅ Iscpv/SCCR | តើការរៀបចំ SPD និងការការពារអាចទប់ទល់នឹងលក្ខខណ្ឌសៀគ្វីខ្លីដែលមានស្រាប់បានដែរឬទេ? | ការជ្រើសរើសឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីបម្រុងតាមទម្លាប់ |
| ដែនកំណត់ Uoc ឬការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ | តើស្ថាបត្យកម្ម PV និងទំនាក់ទំនងវ៉ុលមួយណាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត? | ការសន្មតថាផលិតផលដែលមានរូបរាងពីរបង្គោលគ្រប់ប្រភេទ សុទ្ធតែអាចប្រើបានជាមួយប្រព័ន្ធអគ្គិសនីអណ្តែត (floating array) ទាំងអស់ |
| ស្ថានភាព និងទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ | តើការបាត់បង់ការការពារនឹងត្រូវបានរកឃើញដោយរបៀបណា? | ការចាត់ទុកសូចនាករប្រអប់រួមបញ្ចូល (combiner-box) ដែលបិទជិតថាជាកម្មវិធីថែទាំ |
ប្រើ មគ្គុទ្ទេសក៍សន្លឹកទិន្នន័យ SPD នៅពេលប្រៀបធៀបសេចក្តីថ្លែងការណ៍។ កុំដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឧបករណ៍ដោយផ្អែកលើ Imax តែមួយមុខ; ភាពសមស្របនៃវ៉ុល កម្រិតការពារ ប្រភេទ (Type) សុវត្ថិភាពសៀគ្វីខ្លី និងធរណីមាត្រនៃការដំឡើង សុទ្ធតែជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផល។.
ជំហានទី 6៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការការពារសៀគ្វីខ្លី និងការការពារបម្រុង
SPD មួយត្រូវបានភ្ជាប់ស្របជាមួយសៀគ្វីដែលវាការពារ។ វាផ្ទុកចរន្តធម្មតាតិចតួចក្នុងស្ថានភាពស្ថិរភាពធម្មតា ប៉ុន្តែសមាសភាគការពារដែលខូច ឬចុះខ្សោយអាចបង្កើតលក្ខខណ្ឌនៃកំហុស។ ដូច្នេះហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីខាងក្រៅ ការការពារខាងក្នុង និងកម្រិតសៀគ្វីខ្លីដែលបានបញ្ជាក់ ត្រូវតែសម្របសម្រួលជាមួយចរន្តដែលមាន និងការណែនាំអំពីការដំឡើង។.
មុនពេលអនុម័ត សូមកត់ត្រា៖
- ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលមាននៅចំណុចដំឡើង;
- សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីសៀគ្វីខ្លី ឬចរន្តកំហុស PV ដែលអាចអនុវត្តបានរបស់ SPD;
- ថាតើចាំបាច់ត្រូវមានការការពារបម្រុងទុកខាងក្រៅដែរឬទេ;
- ប្រភេទឧបករណ៍ដែលអនុញ្ញាត និងកម្រិតអតិបរមា/អប្បបរមា ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនផលិតបានបញ្ជាក់ពីវា;
- ទំហំមុខកាត់នៃខ្សែចំលង និងកម្លាំងបង្វិលនៃស្ថានីយ;
- វិធីសាស្ត្រផ្ដាច់ចរន្តសម្រាប់ការថែទាំដោយសុវត្ថិភាព; និង
- ថាតើការជំនួសកាតទ្រីជមួយអាចស្ដាររបៀបការពារទាំងអស់ឡើងវិញបានដែរឬទេ។.
កុំជំនួសដោយហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីដែលមានទំហំធំជាងមុន ដោយសារតែឧបករណ៍មុនបានដំណើរការ ឬដោយសារតែសង្ស័យថាមានការដំណើរការដោយមិនចាំបាច់។ មគ្គុទ្ទេសក៍ការតភ្ជាប់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីដែលមានស្រាប់ ពន្យល់ពីភស្តុតាងដែលតម្រូវឱ្យមាន មុនពេលចែករំលែក ឬជ្រើសរើសឧបករណ៍នៅផ្នែកខាងលើ (upstream device)។.
ការជ្រើសរើស SPD ប្រភេទ DC សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមប្រភេទគម្រោង
| គម្រោង | បញ្ជីសម្រាំងជាក់ស្តែង | សំណួរបន្ថែម |
|---|---|---|
| ដំបូលលំនៅដ្ឋានខ្នាតតូច | PV ប្រភេទ 2 នៅជិតអាំងវឺតទ័រ ឬចំណុចបញ្ចូលបន្ទះសូឡាដែលបានអនុម័ត | តើ SPD ត្រូវបានដំឡើងរួចរាល់ហើយឬនៅ? តើមានការការពារផ្នែក AC អ្វីខ្លះ? តើមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះ (LPS) ខាងក្រៅដែរឬទេ? |
| ដំបូលអគារពាណិជ្ជកម្មដែលមានឧបករណ៍រួមបញ្ចូលចរន្ត (combiners) | ប្រភេទ 2 នៅចំណុចបញ្ចូល DC ដែលបានកំណត់; ប្រភេទ 1+2 នៅកន្លែងដែល LPS/ការប៉ះពាល់តម្រូវឱ្យមាន | ចម្ងាយខ្សែភ្លើង តំបន់ដំបូល ការបង្ហាញពីចម្ងាយ សីតុណ្ហភាពប្រអប់ការពារ និងប្រអប់ព្រីនធ័រទំនេរ |
| រោងចក្រដំឡើងនៅលើដី | ការសម្របសម្រួលទីតាំងច្រើនដែលបានរចនាឡើង | បណ្តាញដីសំណាញ់ ការតភ្ជាប់ខ្សែវែង ស្ថានីយ៍អាំងវឺតទ័រច្រើន ដង់ស៊ីតេផ្លេកបន្ទោរ និងការត្រួតពិនិត្យការថែទាំ |
| អារេថាមពលអគ្គិសនីកម្រិត 1,500 V | SPD ប្រភេទ DC សម្រាប់ PV ដែលមានឯកសារបញ្ជាក់ជាក់លាក់សម្រាប់ថ្នាក់វ៉ុលនេះ | វ៉ុល Voc អតិបរមានៃខ្សែសង្វាក់ ការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពតាមរយៈកម្ពស់/សីតុណ្ហភាព កម្រិតកំណត់របស់អាំងវឺតទ័រ និងភស្តុតាងនៃការធ្វើតេស្តជាក់លាក់ |
| PV បូករួមនឹងការផ្ទុកថាមពលថ្ម | ការពិនិត្យដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ PV, ថ្ម, កុងវឺតទ័រ, AC និងសញ្ញា | វិសាលភាពនៃ PV តាមស្តង់ដារ IEC 61643-31 មិនគ្របដណ្តប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើការប្រើប្រាស់នៅផ្នែកថ្មនោះទេ |
ឯកសារដែលត្រូវស្នើសុំមុនពេលទិញ
RFQ ដែលមានប្រយោជន៍ ត្រូវបញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធមុនពេលស្នើសុំលេខផ្នែក។.
| ផ្នែក RFQ | ការបញ្ចូលទិន្នន័យគម្រោង |
|---|---|
| កម្មវិធី | ដំបូល, ការដំឡើងលើដី, ប្រអប់រួមបញ្ចូល (combiner), ធាតុចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ, ឬការជំនួស |
| តង់ស្យុងអតិបរមានៃខ្សែ (Maximum string Voc) | តម្លៃដែលបានកែតម្រូវ និងវិធីសាស្ត្រគណនា |
| វ៉ុលប្រព័ន្ធនាមករណ៍ និងវ៉ុលអតិបរមា | រួមបញ្ចូលដែនកំណត់របស់អាំងវឺតទ័រ និងអារេ |
| LPS ខាងក្រៅ | វត្តមាន/អវត្តមាន, ថ្នាក់, និងស្ថានភាពនៃការបំបែក |
| ប្រភេទ SPD | ប្រភេទ 2 ឬប្រភេទ 1+2 ដោយផ្អែកលើការរចនា |
| របៀបការពារដែលតម្រូវ | ពីសណ្ឋាន PV និងដ្យាក្រាមរបស់អ្នកផលិត |
| Up, In, Imax, Iimp | តម្លៃដែលតម្រូវក្នុងបរិបទតេស្តត្រឹមត្រូវ |
| ចរន្តខូចដែលអាចប្រើបាន | នៅចំណុចដំឡើងដែលបានកំណត់ |
| ការការពារការបម្រុងទុក | ប្រភេទ/កម្រិតដែលតម្រូវ ឬភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានតម្រូវការ |
| បរិស្ថាន | ប្រអប់ការពារ សីតុណ្ហភាព កម្ពស់ សំណើម ការកកិត និងលក្ខខណ្ឌនៃការបំពុល |
| ការត្រួតពិនិត្យ | ស្ថានភាពដែលមើលឃើញ ទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ និងការឆ្លើយតបក្នុងការថែទាំ |
| ភស្តុតាង | សន្លឹកទិន្នន័យ ការប្រកាស/វិញ្ញាបនបត្រ ភាពអាចរកបាននៃរបាយការណ៍តេស្ត សៀវភៅណែនាំការដំឡើង និងភាពឆបគ្នានៃការជំនួស |
សម្រាប់បញ្ជីសម្ភារៈនៃប្រអប់រួមបញ្ចូល (combiner-box) និងព្រំដែនមុខងារការពារ សូមប្រើ មគ្គុទ្ទេសក៍រចនាការការពារប្រអប់រួមបញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ. ដើម្បីពិនិត្យមើល DC SPD ដែលបានដឹកជញ្ជូនមុនពេលដំឡើង សូមប្រើ មគ្គុទ្ទេសក៍ការត្រួតពិនិត្យ និងតេស្តមុនពេលដំឡើង DC SPD.
កំហុសទូទៅក្នុងការជ្រើសរើស
- ការប្រើប្រាស់ AC SPD នៅលើផ្នែក PV DC។. រូបរាងប្រអប់ស្រដៀងគ្នា មិនបញ្ជាក់ពីភាពសមស្របសម្រាប់ PV DC នោះទេ។.
- ការប្រើប្រាស់វ៉ុលនាមករណ៍ជំនួសឱ្យ Voc ក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់។. នេះអាចធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការធម្មតាស្ថិតនៅជិតពេក ឬលើសពី Ucpv។.
- ការជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើ kA តែមួយមុខ។. ទម្រង់រលក ប្រភេទ របៀបការពារ និងកម្រិតវ៉ុលគឺជារឿងសំខាន់។.
- ការសន្មតថាប្រភេទ Type 1+2 តែងតែប្រសើរជាង។. វានៅតែត្រូវមានការសម្របសម្រួលជាមួយឧបករណ៍ និងការដំឡើង។.
- ការការពារតែចំណុចតភ្ជាប់មួយប៉ុណ្ណោះ។. ផ្លូវ DC, AC និងផ្លូវទំនាក់ទំនងត្រូវការការត្រួតពិនិត្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។.
- ការចម្លងដ្យាក្រាមតភ្ជាប់ទូទៅ។. ការរៀបចំបង្គោល និងរបៀបការពារគឺអាស្រ័យទៅតាមប្រព័ន្ធ និងម៉ូដែលនីមួយៗ។.
- ការមិនអើពើនឹងសុវត្ថិភាពសៀគ្វីខ្លី។. ការការពារបម្រុង និងចរន្តកំហុសដែលមានស្រាប់ មិនមែនជាផ្នែកឯកសារដែលមិនចាំបាច់នោះទេ។.
- ការទុកឱ្យស្ថានភាពមិនត្រូវបានមើលឃើញ។. ប្រអប់ព្រីន (cartridge) ដែលខូចនៅខាងក្នុងប្រអប់ក្រៅផ្ទះដែលបិទជិត អាចនៅតែមិនត្រូវបានកត់សម្គាល់ ប្រសិនបើគ្មានការត្រួតពិនិត្យ ឬការផ្តល់សញ្ញាពីចម្ងាយ។.
ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ
តើខ្ញុំត្រូវការ SPD ទំហំប៉ុនណាសម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡា?
មិនមាន “ទំហំ” kA តែមួយសម្រាប់គ្រប់ករណីនោះទេ។ ចូរគណនា Voc នៃខ្សែសង្វាក់អតិបរមានៅពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ ជ្រើសរើស Ucpv និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធដែលសមស្រប បន្ទាប់មកជ្រើសរើសប្រភេទ SPD យោងតាមកម្រិតនៃការប៉ះពាល់ រួចធ្វើការសម្របសម្រួល Up, កម្រិតចរន្តបញ្ចេញ, សុវត្ថិភាពចរន្តកំហុស និងទីតាំងដំឡើង។.
តើ SPD ប្រភេទ 1,000 V DC សមស្របសម្រាប់គ្រប់ប្រព័ន្ធសូឡា 1,000 V ដែរឬទេ?
ទេ “ប្រព័ន្ធ 1,000 V” មិនមែនជាលទ្ធផលនៃការគណនានោះទេ។ Voc ក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់នៃខ្សែសង្វាក់ដែលវែងបំផុត, ច្បាប់ Ucpv របស់ SPD, កម្រិតកំណត់របស់អាំងវឺតទ័រ, ថូប៉ូឡូជី និងគម្លាតសុវត្ថិភាពនៃគម្រោង សុទ្ធតែត្រូវការការផ្ទៀងផ្ទាត់។.
តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវមាន SPD នៅទាំងកន្លែងប្រមូលផ្តុំខ្សែ (combiner) និងអាំងវឺតទ័រដែរឬទេ?
អាចចាំបាច់។ ខ្សែភ្លើងដែលមានប្រវែងវែង, រចនាសម្ព័ន្ធដាច់ដោយឡែកពីគ្នា, ការប៉ះពាល់នៅចំណុចចូលនៃខ្សែភ្លើង, សមត្ថភាពទប់ទល់របស់ឧបករណ៍ និងការរចនាដែលកំពុងអនុវត្ត អាចជាហេតុផលសមស្របសម្រាប់ការការពារនៅចុងទាំងពីរ។ កុំយកច្បាប់ទូទៅនៃចម្ងាយមកអនុវត្តជាក្បួនតម្រូវជាសកល។.
តើ SPD មួយអាចការពារទាំងផ្នែក DC និង AC របស់អាំងវឺតទ័រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានដែរឬទេ?
ទេ នេះមិនមែនជាការសន្មតក្នុងការជ្រើសរើសទូទៅនោះទេ។ សៀគ្វី PV DC និង AC មានលក្ខណៈវ៉ុល, តម្រូវការផលិតផល, របៀបការពារ និងការរៀបចំការតភ្ជាប់ខុសៗគ្នា។ សូមវាយតម្លៃចំណុចតភ្ជាប់នីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា។.
តើ SPD សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចការពារប្រឆាំងនឹងការរន្ទះបាញ់ផ្ទាល់បានដែរឬទេ?
SPD គឺជាផ្នែកមួយនៃគោលគំនិតនៃការការពាររន្ទះ និងការកើនឡើងវ៉ុលដែលបានសម្របសម្រួល។ ការប៉ះពាល់នឹងរន្ទះបាញ់ផ្ទាល់អាចតម្រូវឱ្យមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះខាងក្រៅ (LPS), ការតភ្ជាប់ដី (bonding), ការបំបែកដាច់ពីគ្នា, SPD ប្រភេទទី 1 ដែលមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងចរន្តរន្ទះ និងការរចនាផ្អែកលើហានិភ័យ។ មិនមាន SPD តែមួយណាដែលធានាការការពារពីគ្រប់ការរន្ទះបាញ់ ឬគ្រប់កម្រិតថាមពលនោះទេ។.
ឯកសារយោងបច្ចេកទេស
- IEC 61643-31:2018 — តម្រូវការ និងវិធីសាស្ត្រសាកល្បងសម្រាប់ SPD ប្រភេទ PV DC
- IEC 61643-32:2017 — គោលការណ៍ជ្រើសរើស និងការអនុវត្តសម្រាប់ PV SPD
- កាតាឡុកបច្ចេកទេស DEHN 2025 — លក្ខខណ្ឌ SPD និងការណែនាំអំពី Ucpv សម្រាប់ PV
- វិទ្យាស្ថានការពាររលកចរន្ត NEMA — របៀបដែល SPD ដំណើរការ
បន្ទាប់ពីការបញ្ចូលទិន្នន័យគម្រោងត្រូវបានកត់ត្រាទុក សូមធ្វើការប្រៀបធៀប ជម្រើសឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល VIOX ជាមួយនឹងវ៉ុល DC នៃ PV ជាក់លាក់ ប្រភេទ របៀបការពារ តម្រូវការចរន្តកំហុស បរិស្ថាន និងឯកសារយោង។.
មគ្គុទ្ទេសក៍នេះគាំទ្រដល់ការជ្រើសរើស និងការពិនិត្យការទិញយក; វាមិនមែនជាការណែនាំអំពីការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងសម្រាប់គម្រោងនោះទេ។ ការរចនាចុងក្រោយ ការដំឡើង ការធ្វើតេស្ត និងការថែទាំត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ ឯកសាររបស់អាំងវឺតទ័រ ការណែនាំជាក់លាក់របស់ SPD និងការពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញអគ្គិសនីដែលមានសមត្ថភាព។.





