VIOX Electric
Language

ការពន្យល់អំពីការការពារការឆេះដោយសារធ្នូអគ្គិសនី DC ក្នុងប្រព័ន្ធ PV៖ NEC 690.11, IEC 63027 និងឧបករណ៍ AFCI សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

PV DC arc-fault protection cover illustrating solar AFCI detection between a photovoltaic array and inverter under NEC 690.11 and IEC 63027.

រៀបរៀងដោយ

ក្នុង

快速解答

ការការពារការឆេះដោយសារធ្នូអគ្គិសនី DC ក្នុងប្រព័ន្ធ PV គឺជាមុខងារសុវត្ថិភាពដាច់ដោយឡែកមួយសម្រាប់រកឃើញធ្នូអគ្គិសនីដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសៀគ្វីថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ មុខងារនេះមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយហ្វុយស៊ីប (Fuse), ឧបករណ៍កាត់សៀគ្វីខ្នាតតូច DC (MCB), ឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងតង់ស្យុង (SPD), កុងតាក់ផ្តាច់ចរន្ត (Isolator) ឬឧបករណ៍ការពារធ្នូអគ្គិសនី AC សម្រាប់លំនៅដ្ឋានធម្មតានោះទេ។.

សេចក្តីយោងទាំងពីរដែលត្រូវបានគេប្រៀបធៀបញឹកញាប់បំផុតមានគោលបំណងខុសៗគ្នា៖

  • NEC 690.11 គឺជាតម្រូវការនៃក្រមដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនៅអាមេរិកខាងជើង។ នៅក្នុងកំណែ NEC ថ្មីៗ ប្រព័ន្ធ PV ដែលមានសៀគ្វី DC ដំណើរការចាប់ពី 80 V DC ឬច្រើនជាងនេះរវាងខ្សែចម្លង ជាទូទៅតម្រូវឱ្យមានការការពារធ្នូអគ្គិសនី PV ដែលមានបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ដោយយោងទៅតាមកំណែ NEC ដែលបានអនុម័ត ការលើកលែងរបស់វា ការកែសម្រួលក្នុងតំបន់ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (AHJ)។.
  • IEC 63027:2023 គឺជាស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ដំណើរការផលិតផល និងការធ្វើតេស្តសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលរកឃើញ និងអាចកាត់ផ្តាច់ធ្នូអគ្គិសនី DC នៅក្នុងសៀគ្វី PV ដែលមានតង់ស្យុងរហូតដល់ 1500 V DC។ ស្តង់ដារនេះមិនតម្រូវដោយខ្លួនឯងឱ្យគ្រប់ប្រទេស ឬគ្រប់គម្រោង PV ទាំងអស់ត្រូវដំឡើងឧបករណ៍បែបនេះនោះទេ។.
  • UL 1699B គឺជាស្តង់ដារផលិតផលរបស់អាមេរិកខាងជើង ដែលប្រើសម្រាប់ឧបករណ៍ការពារសៀគ្វីកំហុសធ្នូអគ្គិសនីចរន្តផ្ទាល់ (DC) សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។.

ចំណុចវិស្វកម្មសំខាន់គឺ៖

ធ្នូអគ្គិសនីបែបស៊េរីអាចផ្ទុកចរន្តតិចជាងបន្ទុកប្រតិបត្តិការធម្មតា។ ដូច្នេះ ការការពារលើសចរន្តតាមស្តង់ដារអាចនៅតែបន្តដំណើរការ ខណៈពេលដែលធ្នូអគ្គិសនីនៅតែបន្តបង្កើតកម្ដៅខ្លាំង។.

គន្លឹះ​យក

  • NEC 690.11 ប្រាប់អ្នករចនាថា នៅពេលដែលការដំឡើងតម្រូវឱ្យមានការការពារ ក្រោមក្របខ័ណ្ឌ NEC ដែលបានអនុម័ត; IEC 63027 ប្រាប់អ្នកផលិត ឬអ្នកទិញថា តើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាធ្នូអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ និងធ្វើតេស្តដោយរបៀបណា នៅក្នុងវិសាលភាពរបស់វា។.
  • IEC 63027 ផ្តោតលើនីតិវិធីសាកល្បងរបស់ខ្លួនទៅលើ ធ្នូអគ្គិសនីស៊េរី (series arcs). វាទទួលស្គាល់ឧបករណ៍ដែលគ្រាន់តែរកឃើញ (detection-only) ក៏ដូចជាឧបករណ៍ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការរកឃើញ និងការកាត់ផ្តាច់។.
  • ឧបករណ៍បំលែងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (Solar inverter) ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ "AFCI" មិនគួរត្រូវបានអនុម័តដោយផ្អែកលើអក្សរកាត់តែមួយមុខនោះទេ។ សូមបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជី ឬស្តង់ដារសាកល្បងរបស់វា វិសាលភាពនៃសៀគ្វីដែលត្រូវបានការពារ ជួរវ៉ុល/ចរន្ត ចំនួនខ្សែ (strings) និងឆានែល វិធីសាស្ត្រកាត់ផ្តាច់ កម្មវិធីបង្កប់ (firmware) និងប្រតិបត្តិការនៃការតភ្ជាប់ឡើងវិញ។.
  • ការបើកច្រកចូលរបស់ឧបករណ៍បំលែងថាមពលអាចពន្លត់ធ្នូអគ្គិសនីស៊េរីនៅក្នុងផ្លូវចរន្តដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាធ្នូអគ្គិសនីប្រភេទប៉ារ៉ាឡែល ឬធ្នូដែលទាក់ទងនឹងដីទាំងអស់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេ។ ស្ថាបត្យកម្មការពារត្រូវតែសមស្របទៅនឹងប្រភេទនៃកំហុស។.
  • ការភ្ជាប់ឧបករណ៍តភ្ជាប់ (connector) គុណភាពនៃការច្របាច់ (crimp) កម្លាំងបង្វិលនៃស្ថានីយ (terminal torque) ការទ្រទ្រង់ខ្សែភ្លើង ការការពារទឹកចូល និងកំណត់ត្រានៃការដាក់ឱ្យដំណើរការ នៅតែមានសារៈសំខាន់។ ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ការពារធ្នូអគ្គិសនីមិនអាចជំនួសការអនុវត្តការដំឡើងប្រព័ន្ធ PV ដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។.

តើអ្វីទៅជាកំហុសធ្នូអគ្គិសនី DC នៃប្រព័ន្ធ PV?

ធ្នូអគ្គិសនីគឺជាការបញ្ចេញចរន្តអគ្គិសនីដោយខ្លួនឯងតាមរយៈឧស្ម័នអ៊ីយ៉ូដ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ PV ពន្លឺព្រះអាទិត្យរក្សាឱ្យម៉ូឌុលមានថាមពល ហើយចរន្ត DC មិនមានចំណុចកាត់សូន្យ (zero-crossing) ដូចទម្រង់រលក AC ឡើយ។ នៅពេលដែលធ្នូអគ្គិសនីមានស្ថេរភាព វាអាចបន្តកំដៅតំបន់តូចមួយនៃឧបករណ៍តភ្ជាប់ ខ្សែចម្លង ស្ថានីយ ប្រអប់តភ្ជាប់ ឬម៉ូឌុល។.

ចំណុចចាប់ផ្តើមទូទៅរួមមាន៖

  • ក្បាលតភ្ជាប់ដែលមិនបានដោតចូលជិតល្អ;
  • ទំនាក់ទំនងពីការប្រើប្រាស់ក្បាលតភ្ជាប់ដែលមិនមានការអនុញ្ញាត;
  • ការច្របាច់ក្បាលខ្សែ (crimp) មិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញ;
  • ក្បាលតភ្ជាប់ក្នុងប្រអប់រួមបញ្ចូល (combiner-box) ឬឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ (isolator) ដែលរលុង;
  • ខ្សែកាបដែលដាច់ដោយសារការកាច់បត់ ការរំញ័រ ឬការទ្រទ្រង់ខ្សែមិនបានល្អ;
  • ស្រទាប់ការពារខ្សែដែលខូចខាតដោយសារការកកិត សត្វ ការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មី UV ឬការងារដំឡើង;
  • សំណើម ការចម្លងរោគ ឬការច្រេះនៅជុំវិញចំណុចតភ្ជាប់;
  • ការភ្ជាប់ដោយការផ្សារដែកមិនជោគជ័យ ខ្សែនាំរបស់ម៉ូឌុល ប្រអប់តំណ ឬការភ្ជាប់ឌីយ៉ូដបាយផាស (bypass-diode)។.

ប្រព័ន្ធអាចបន្តផលិតថាមពលខណៈពេលដែលកំហុសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង។ នេះធ្វើឱ្យការការពារការឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនី (arc-fault) ក្លាយជាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអគ្គិភ័យ ជាជាងការជំនួសសម្រាប់ការការពារការផ្ទុកលើសកម្រិតធម្មតា។.

ធ្នូអគ្គិសនីស៊េរី ទល់នឹង ធ្នូអគ្គិសនីប៉ារ៉ាឡែល ទល់នឹង កំហុសចុះដី (Ground Fault)

ប្រភេទកំហុសទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងគ្នា ប៉ុន្តែមិនអាចជំនួសគ្នាបានទេ។.

ប្រភេទកំហុស ផ្លូវចរន្ត ប្រភពដើមធម្មតា មូលហេតុដែលការការពារតាមបែបធម្មតាអាចឆ្លើយតប ឬមិនឆ្លើយតប ការឆ្លើយតបនៃការរចនាចម្បង
ធ្នូអគ្គិសនីស៊េរី នៅត្រង់ចំណុចដាច់នៃគន្លងចរន្តអគ្គិសនីដែលបានកំណត់ ការតភ្ជាប់រលុង ខ្សែភ្លើងដាច់រហែក ការច្របាច់មិនแน่นល្អ ឬចំណុចតភ្ជាប់រលុង ចរន្តធ្នូអគ្គិសនីត្រូវបានកំណត់ដោយខ្សែសង្វាក់និងបន្ទុក វាអាចនៅទាបជាងកម្រិតចាប់ផ្តើមនៃហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់សៀគ្វី ការរកឃើញធ្នូអគ្គិសនីស៊េរីដោយឡែក និងវិធីសាស្ត្រកាត់ផ្តាច់ដែលបានធ្វើតេស្តរួច
ធ្នូអគ្គិសនីស្រប រវាងខ្សែចម្លងដែលមានសក្តានុពលអគ្គិសនីខុសគ្នា ការខូចខាតស្រទាប់អ៊ីសូឡង់ ខ្សែចម្លងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលខូចខាត ឬការចម្លងរោគ ចរន្តអាចមានកម្រិតខ្ពស់ ប៉ុន្តែទំហំរបស់វាអាស្រ័យលើប្លង់នៃប្រព័ន្ធ និងគន្លងប្រភពថាមពលដែលមាន ការការពារចរន្តលើស ការការពារការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី/ការលេចធ្លាយចរន្តចុះដី ការបំបែកសៀគ្វី និងការកាត់ផ្តាច់ចរន្តតាមប្រភេទកំហុស
កំហុសដី ពីខ្សែចម្លងដែលមានចរន្តអគ្គិសនីទៅកាន់លោហៈដែលចុះដី ឬផ្លូវចុះដី ខ្សែភ្លើងខូចខាត ការជ្រាបទឹក ការដាច់អ៊ីសូឡង់ដោយសារការកៀប ចរន្តកំហុសអាចត្រូវបានកំណត់ ឬចែកចាយក្នុងទម្រង់ដែលមិនធ្វើឱ្យឧបករណ៍ការពារចរន្តលើស (OCPD) ប្រពៃណីដំណើរការ ការរកឃើញការលេចធ្លាយចរន្តចុះដី ការត្រួតពិនិត្យអ៊ីសូឡង់ ការតភ្ជាប់ដី និងការកាត់ផ្តាច់ដែលសមស្រប

NEC 690.11 និងវិសាលភាពនៃការធ្វើតេស្ត IEC 63027 សំខាន់ៗ មានការព្រួយបារម្ភអំពីកំហុសដែលបណ្តាលមកពីការដាច់នៃសៀគ្វី PV DC ដែលបានគ្រោងទុក៖ ធ្នូអគ្គិសនីស៊េរី (series arcs).

ព្រំដែននេះមានសារៈសំខាន់។ ការស្រាវជ្រាវពី Sandia បានបង្ហាញថាធ្នូអគ្គិសនីប្រភេទស៊េរី និងប៉ារ៉ាឡែលអាចបង្កើតសញ្ញាប្រេកង់ខ្ពស់ស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែសកម្មភាពកាត់ផ្តាច់ត្រឹមត្រូវអាចមានភាពខុសគ្នា។ ការបើកផ្លូវចរន្តស៊េរីនឹងពន្លត់ធ្នូស៊េរីនោះ។ ធ្នូប៉ារ៉ាឡែលអាចនៅតែមានថាមពលពីផ្លូវផ្សេងទៀតនៃបន្ទះសូឡា ហើយការឆ្លើយតបមិនត្រឹមត្រូវអាចបង្វែរចរន្តឆ្លងកាត់កំហុសនោះ។ ដូច្នេះ ប្រព័ន្ធមួយមិនគួរអះអាងថាមានការការពារធ្នូទូលំទូលាយឡើយ លុះត្រាតែមុខងារនោះត្រូវបានវាយតម្លៃជាក់លាក់។.

Comparison of series arc, parallel arc, and ground fault current paths in a photovoltaic DC circuit.

មូលហេតុដែលហ្វុយស៊ីប PV ឬ MCB ប្រភេទ DC មិនអាចកាត់ផ្តាច់ធ្នូស៊េរីបាន

ឧបករណ៍ការពារចរន្តលើសដំណើរការនៅពេលដែលចរន្តលើសពីកម្រិតកំណត់នៃពេលវេលា-ចរន្ត។ ធ្នូអគ្គិសនីស៊េរី (Series arc) បន្ថែមភាពធន់ទៅក្នុងផ្លូវចរន្តធម្មតា។ ជំនួសឱ្យការបង្កើនចរន្ត វាច្រើនតែធ្វើឱ្យចរន្តថយចុះ។.

សូមពិចារណាលើខ្សែចរន្តដែលមានកម្លាំង 9 A ក្នុងប្រតិបត្តិការធម្មតា។ ប្រសិនបើឧបករណ៍តភ្ជាប់ដែលខូចចាប់ផ្តើមមានធ្នូអគ្គិសនីស៊េរី ចរន្តអាចនៅជិត ឬទាបជាងកម្រិតប្រតិបត្តិការ ជាជាងការកើនឡើងលើសពីកម្រិតកំណត់នៃហ្វុយស៊ីបខ្សែ ឬឧបករណ៍កាត់ចរន្ត (Breaker)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចន្លោះធ្នូអគ្គិសនីតូចមួយអាចបង្កើតសីតុណ្ហភាពក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យអ៊ីសូឡង់ក្លាយជាកាបូន ឬដុតបំផ្លាញវត្ថុធាតុប៉ូលីមែរនៅក្បែរនោះ។.

នេះជាមូលហេតុដែលឧបករណ៍ខាងក្រោមមិនផ្តល់ការការពារធ្នូអគ្គិសនីស៊េរីដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖

ឧបករណ៍ មុខងារចម្បង មូលហេតុដែលវាមិនមែនជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាធ្នូអគ្គិសនី PV
ហ្វុយស៊ីបប្រភេទ gPV ការពារខ្សែបញ្ជូនចរន្ត PV និងម៉ូឌុលពីលក្ខខណ្ឌចរន្តលើសដែលបានកំណត់ ធ្នូអគ្គិសនីស៊េរីប្រហែលជាមិនបង្កើតចរន្តលើសគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
DC MCB ឬ MCCB បើកសៀគ្វីនៅពេលមានការផ្ទុកលើសកម្រិត និងចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វីខ្លី ក្នុងដែនកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ចរន្តផ្ទាល់ (DC) ដែលបានកំណត់ ការចាប់សញ្ញាចរន្តលើសតាមបែបកម្ដៅ-ម៉ាញេទិក ឬបែបអេឡិចត្រូនិក មិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណសញ្ញាធ្នូអគ្គិសនីដោយស្វ័យប្រវត្តិបានឡើយ
SPD បង្វែរថាមពលនៃវ៉ុលលើសបណ្តោះអាសន្ន វាមិនវិភាគសំឡេងរំខាននៃចរន្តខ្សែសង្វាក់សម្រាប់ធ្នូអគ្គិសនីស៊េរីជាបន្តបន្ទាប់នោះទេ
ឧបករណ៍ផ្តាច់ DC ផ្តល់មុខងារបិទ-បើក ឬការផ្តាច់សៀគ្វី ក្នុងដែនកំណត់ដែលបានកំណត់ វាទាមទារឱ្យមានការបញ្ជាប្រតិបត្តិការ ហើយជាធម្មតាមិនអាចចាប់សញ្ញាធ្នូអគ្គិសនីបានឡើយ
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាការលេចធ្លាយចរន្តចុះដី កំណត់អត្តសញ្ញាណចរន្តដែលលេចធ្លាយចុះដីដោយអចេតនា ឬការចុះខ្សោយនៃស្រទាប់ការពារអ៊ីសូឡង់ ការដាច់សៀគ្វីជាស៊េរីរវាងខ្សែចម្លងមួយទៅខ្សែចម្លងមួយទៀត ប្រហែលជាមិនបង្កើតឱ្យមានចរន្តចុះដីនោះទេ។
AC AFDD/AFCI រកឃើញសញ្ញាណនៃធ្នូអគ្គិសនីដែលបានកំណត់នៅក្នុងសៀគ្វីចុងក្រោយនៃចរន្តឆ្លាស់ (AC) ក្បួនដោះស្រាយ និងស្តង់ដារផលិតផលសម្រាប់លំនៅដ្ឋានដែលប្រើចរន្តឆ្លាស់ (AC) មិនកំណត់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃចរន្តផ្ទាល់ (DC) សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV) នោះទេ។

ឧបករណ៍ទាំងនេះនៅតែមានភាពចាំបាច់ក្នុងករណីដែលការរចនាទាមទារឱ្យមាន។ ការការពារការឆេះដោយសារធ្នូអគ្គិសនីគឺជាស្រទាប់ការពារបន្ថែមដែលសម្របសម្រួលជាមួយគ្នា មិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ ការការពារសៀគ្វីចរន្តផ្ទាល់ (DC) ដែលមានកម្រិតសម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV), ហ្វុយស៊ីប (fuses) ការការពារការកើនឡើងនៃវ៉ុល (surge protection) ឬការផ្ដាច់ចរន្តដោយសុវត្ថិភាព។.

តើ NEC 690.11 តម្រូវឱ្យមានអ្វីខ្លះ

NEC 690.11 មានចំណងជើងថា ការការពារសៀគ្វីពីការឆេះដោយសារផ្កាភ្លើងអគ្គិសនី (ចរន្តផ្ទាល់). យោងតាមខ្លឹមសារដែលប្រើក្នុងវដ្ត NEC ថ្មីៗនេះ ប្រព័ន្ធ PV ដែលមានសៀគ្វី DC ដំណើរការនៅ 80 V DC ឬខ្ពស់ជាងនេះ រវាងខ្សែចម្លងពីរណាមួយ តម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍កាត់សៀគ្វីការពារផ្កាភ្លើង PV ដែលមានបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ឬសមាសធាតុប្រព័ន្ធដែលមានបញ្ជីត្រឹមត្រូវដែលផ្តល់ការការពារស្មើគ្នា។.

ប្រព័ន្ធដែលបានការពារត្រូវបានរំពឹងថានឹងរកឃើញ និងកាត់ផ្តាច់ការឆេះដោយសារផ្កាភ្លើងដែលបណ្តាលមកពីការដាច់ចរន្តនៅក្នុងខ្សែចម្លង ការតភ្ជាប់ ម៉ូឌុល ឬសមាសធាតុ DC នៃ PV ផ្សេងទៀត។.

NEC 690.11 គឺជាវិធាននៃការដំឡើង

ឥទ្ធិពលផ្លូវច្បាប់របស់វាអាស្រ័យលើ៖

  • កំណែ NEC ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋ ទីក្រុង ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី ឬអាជ្ញាធរផ្សេងទៀត។;
  • ការកែសម្រួលក្នុងមូលដ្ឋាន។;
  • តើវង់ចរន្តអគ្គិសនី DC ស្ថិតនៅលើ ក្នុង ឬពាក់ព័ន្ធនឹងអគារដូចដែលបានចែងក្នុងកំណែនោះដែរឬទេ។;
  • តើករណីលើកលែងដែលបានបញ្ជាក់មានអនុវត្តចំពោះផ្លូវខ្សែភ្លើង និងកន្លែងដំឡើងជាក់លាក់ដែរឬទេ។;
  • បញ្ជីឈ្មោះឧបករណ៍ និងសេចក្តីណែនាំក្នុងការដំឡើង។;
  • ការយល់ព្រមរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (AHJ) លើការរចនាដែលបានដាក់ជូន។.

ខ្លឹមសារនៃក្រមច្បាប់ថ្មីៗរួមបញ្ចូលទាំងករណីលើកលែងសម្រាប់វង់ចរន្ត PV ដែលបានបញ្ជាក់នៅខាងក្រៅ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌអគារជាក់លាក់ នៅពេលដែលខ្សែចម្លងត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រខ្សែភ្លើងលោហៈដែលស្របតាមស្តង់ដារ ឬនៅក្រោមដី។ ខ្លឹមសារនេះមានការផ្លាស់ប្តូរតាមវដ្តនៃក្រមច្បាប់នីមួយៗ។ កុំចម្លងករណីលើកលែងពីកំណត់ចំណាំគំនូរប្លង់ចាស់ទៅក្នុងគម្រោងថ្មីដោយមិនបានពិនិត្យមើលកំណែដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងមូលដ្ឋាននោះ។.

ស្ថានីយផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី PV ខ្នាតធំក៏អាចស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិបន្ថែមនៃមាត្រា 691 និងតម្រូវការកាត់បន្ថយហានិភ័យអគ្គិភ័យជាក់លាក់សម្រាប់គម្រោងនីមួយៗផងដែរ។ ការគ្រាន់តែដឹងថាជាប្រភេទ "ដំឡើងនៅលើដី" (Ground-mounted) គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចលើការអនុលោមតាមច្បាប់នោះទេ។.

NEC 690.11 មិនមែនជាវិធាននៃការបិទភ្លើងបន្ទាន់ (Rapid-shutdown) នោះទេ។

NEC 690.11 និង NEC 690.12 ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗគ្នា៖

  • ការការពារការឆេះដោយសារធ្នូអគ្គិសនី (Arc-fault protection) រកឃើញធ្នូអគ្គិសនីដែលដាច់មិនប្រក្រតី និងបង្កឱ្យមានការកាត់ផ្តាច់ចរន្ត។.
  • ការបិទភ្លើងបន្ទាន់ (Rapid shutdown) គ្រប់គ្រងវ៉ុលនៃខ្សែបញ្ជូនជុំវិញបន្ទះសូឡានៅលើអគារ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆក់អគ្គិសនីដល់អ្នកជួយសង្គ្រោះ។.

ផលិតផលមួយអាចមានមុខងារទាំងពីរ ប៉ុន្តែការអនុលោមតាមផ្នែកមួយមិនមែនមានន័យថាអនុលោមតាមផ្នែកមួយទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។.

អ្វីដែលស្តង់ដារ IEC 63027:2023 គ្របដណ្តប់ជាក់ស្តែង

IEC 63027:2023, ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ – ការរកឃើញ និងការកាត់ផ្តាច់ធ្នូអគ្គិសនីចរន្តផ្ទាល់ (DC), អនុវត្តចំពោះឧបករណ៍ដែលប្រើសម្រាប់រកឃើញ និងជម្រើសក្នុងការកាត់ផ្តាច់ធ្នូអគ្គិសនីចរន្តផ្ទាល់ (DC) នៅក្នុងសៀគ្វីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។.

វិសាលភាពដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរបស់វាបានកំណត់ព្រំដែនសំខាន់ៗចំនួនបី៖

  1. វាផ្តល់នូវនីតិវិធីសាកល្បងសម្រាប់ការរកឃើញ ធ្នូអគ្គិសនីស៊េរី (series arcs) នៅក្នុងសៀគ្វីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។.
  2. វាដោះស្រាយអំពីការឆ្លើយតបរបស់ឧបករណ៍ដែលប្រើសម្រាប់កាត់ផ្តាច់ធ្នូអគ្គិសនីទាំងនោះ។.
  3. វាគ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍ដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដែលមានវ៉ុលសៀគ្វីប្រភពអតិបរមាមិនលើសពី 1500 V DC.

វាគឺជាស្តង់ដារផលិតផល មិនមែនជាបទបញ្ជាដំឡើងជាសកលនោះទេ។ បទប្បញ្ញត្តិខ្សែភ្លើងជាតិ ក្រមសំណង់ លក្ខខណ្ឌដេញថ្លៃ តម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន គឺជាអ្នកសម្រេចថាតើត្រូវដំឡើងឧបករណ៍ការពារការឆេះដោយសារធ្នូអគ្គិសនីនៅទីណា។.

AFD, AFI និង AFPE

វាក្យស័ព្ទរបស់ IEC បែងចែកមុខងារចាប់សញ្ញា និងមុខងារកាត់ផ្តាច់ចេញពីគ្នា៖

ពាក្យ អត្ថន័យ មុខងារ
AFD ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាធ្នូអគ្គិសនី (Arc-fault detector) ធ្វើការចាប់សញ្ញាធ្នូអគ្គិសនី និងបង្កើតសញ្ញា ឬបញ្ជាដែលពាក់ព័ន្ធ
AFI ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ធ្នូអគ្គិសនី (Arc-fault interrupter) ទទួលពាក្យបញ្ជា និងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវចរន្តអគ្គិសនីដែលបង្កជាធ្នូភ្លើង
AFPE ឧបករណ៍ការពារកំហុសធ្នូភ្លើង រួមបញ្ចូលការរកឃើញ និងការកាត់ផ្តាច់ធ្នូភ្លើងជាមុខងារការពារពេញលេញ
AFS ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាធ្នូភ្លើង ធាតុផ្សំ ឬបណ្តាញចាប់សញ្ញាដែលទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការរកឃើញ

ការបែងចែកនេះជួយការពារកំហុសទូទៅក្នុងការទិញ៖ មួយ AFD អាចរកឃើញធ្នូអគ្គិសនីដោយមិនចាំបាច់កាត់ផ្តាច់វាដោយឯករាជ្យឡើយ។. ប្រសិនបើផលិតផលនោះមានមុខងារត្រឹមតែការរកឃើញប៉ុណ្ណោះ គម្រោងត្រូវតែបញ្ជាក់ពី AFI ដែលអាចប្រើជាមួយគ្នាបាន តំណភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង មុខងារសុវត្ថិភាពនៅពេលមានកំហុស (fail-safe) និងប្រព័ន្ធដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ពេញលេញ។.

ការចាត់ថ្នាក់ និងវិសាលភាពនៃការការពារគឺមានសារៈសំខាន់។

ការចាត់ថ្នាក់តាមស្តង់ដារ IEC 63027 មានគោលបំណងពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈនៃការដំឡើងជាក់ស្តែង រួមមាន៖

  • វិសាលភាពនៃការការពារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ PV;
  • ការអនុវត្តបែបបញ្ចូលគ្នា (integrated) បែបឯករាជ្យ (stand-alone) ឬបែបចែកចាយ (distributed);
  • មុខងារត្រឹមតែការរកឃើញធៀបនឹងមុខងាររកឃើញនិងកាត់ផ្តាច់;
  • ចំនួនខ្សែ (strings) និងច្រកបញ្ចូល (inputs) អតិបរមាដែលអាចត្រួតពិនិត្យបាន;
  • ចំនួន និងការបែងចែកបណ្តាញរាវរក ឬឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា;
  • វិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការ.

អាំងវឺរទ័រពីរអាចផ្សព្វផ្សាយថាមាន "ការរាវរកធ្នូអគ្គិសនីតាមស្តង់ដារ IEC 63027" ខណៈពេលដែលគ្របដណ្តប់លើចំនួនខ្សែសង្វាក់ (strings) ផ្នែកនៃចំហាយអគ្គិសនី ឬមុខងារកាត់ផ្តាច់ខុសៗគ្នា។ សូមទាមទារយកចំណាត់ថ្នាក់ និងភស្តុតាងនៃការធ្វើតេស្តសម្រាប់ម៉ូដែល និងកម្មវិធីបង្កប់ (firmware) ជាក់លាក់ ជាជាងការអនុម័តផ្អែកលើខិត្តប័ណ្ណកម្រិតគ្រួសារផលិតផល.

NEC 690.11 ទល់នឹង IEC 63027 ទល់នឹង UL 1699B

ធាតុ NEC 690.11 UL 1699B IEC 63027:2023
តួនាទីនៃឯកសារ តម្រូវការក្រមដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពផលិតផលអាមេរិកខាងជើង ស្តង់ដារសមត្ថភាព និងការធ្វើតេស្តផលិតផលអន្តរជាតិ
ការប្រើប្រាស់ចម្បង កំណត់ពេលវេលាដែលការការពារការឆេះដោយធ្នូអគ្គិសនី DC សម្រាប់ប្រព័ន្ធ PV ត្រូវបានតម្រូវនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលអនុវត្តតាមបទដ្ឋាន NEC គាំទ្រដល់ការវាយតម្លៃ/ការចុះបញ្ជីឧបករណ៍ការពារសៀគ្វីសម្រាប់ធ្នូអគ្គិសនី DC នៃប្រព័ន្ធ PV ចាត់ថ្នាក់ និងធ្វើតេស្តឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាធ្នូអគ្គិសនី DC នៃប្រព័ន្ធ PV និងឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់តាមជម្រើស
ផលប៉ះពាល់តាមផ្លូវច្បាប់ អនុវត្តនៅពេលដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ និងបកស្រាយដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (AHJ) មានភាពពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការចុះបញ្ជី ការកំណត់លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងការទទួលស្គាល់តាមបទដ្ឋាន ក្លាយជាចំណុចពាក់ព័ន្ធតាមកិច្ចសន្យា ឬតាមផ្លូវច្បាប់ នៅពេលដែលត្រូវបានអនុម័តដោយទីផ្សារ បទប្បញ្ញត្តិនៃការដំឡើង ឬលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោង
ដែនកំណត់វ៉ុល កំណែថ្មីៗប្រើប្រាស់វ៉ុល 80 V DC ឬខ្ពស់ជាងនេះរវាងខ្សែចម្លង ដោយអាស្រ័យលើកំណែ និងករណីលើកលែង ប្រើប្រាស់វិសាលភាព និងកម្រិតវ៉ុលដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ផលិតផល ឧបករណ៍ដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងសៀគ្វីប្រភព PV រហូតដល់ 1500 V DC
ចំណុចផ្តោតសំខាន់លើការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី (Fault) ការឆាបឆេះដោយផ្កាភ្លើងអគ្គិសនី (Arcing) ជាស៊េរី ដែលបណ្តាលមកពីការដាច់ដាច់ចរន្តដែលមិនបានគ្រោងទុក ការការពារការឆាបឆេះដោយផ្កាភ្លើងអគ្គិសនី (Arc-fault) ក្នុងប្រព័ន្ធ PV DC ស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃស្តង់ដារ នីតិវិធីសាកល្បងសម្រាប់ការរកឃើញ និងការឆ្លើយតបក្នុងការកាត់ផ្តាច់ផ្កាភ្លើងអគ្គិសនីជាស៊េរី
ការកាត់ផ្តាច់ចរន្ត តម្រូវជាផ្នែកមួយនៃលទ្ធផលការពារ ត្រូវបានវាយតម្លៃជាផ្នែកមួយនៃមុខងារការពារដែលបានចុះបញ្ជី ស្រេចចិត្តក្នុងវិសាលភាពឧបករណ៍៖ AFD អាចត្រឹមតែចាប់សញ្ញា; AFPE រួមបញ្ចូលទាំងការកាត់ផ្តាច់
ភស្តុតាងគម្រោង លេខកូដដែលបានអនុម័ត គំនូសតាង ឧបករណ៍ដែលបានចុះបញ្ជី សេចក្តីណែនាំ និងការយល់ព្រមពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (AHJ) កំណត់ត្រាការចុះបញ្ជី/វិញ្ញាបនបត្រ និងការសម្គាល់ម៉ូដែល ចំណាត់ថ្នាក់ ភស្តុតាងវិញ្ញាបនបត្រ/ការធ្វើតេស្ត កម្រិតវាយតម្លៃ កម្មវិធីបង្កប់ (firmware) និងដែនកំណត់នៃការដំឡើង

UL Solutions កំណត់យក UL 1699B ជាស្តង់ដារសម្រាប់ការការពារការឆេះដោយសារធ្នូអគ្គិសនី (arc-fault) សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (Photovoltaic DC)។ ដូច្នេះ ការអះអាងថា "អនុលោមតាម NEC 690.11" គួរតែត្រូវបានគាំទ្រដោយការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ឬសមាសធាតុប្រព័ន្ធដែលបានចុះបញ្ជីស្មើគ្នា មិនមែនគ្រាន់តែផ្អែកលើក្បួនដោះស្រាយចាប់សញ្ញាធ្នូអគ្គិសនីផ្ទៃក្នុងនោះទេ។.

IEC 63027 មិនមែនជា IEC 62606 នោះទេ។

វាក្យសព្ទដែលស្រដៀងគ្នានេះអាចធ្វើឱ្យអ្នកទិញយល់ច្រឡំ៖

  • IEC 62606 គ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាធ្នូអគ្គិសនី (AFDDs) សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ និងសៀគ្វី AC ដែលស្រដៀងគ្នាដែលស្ថិតក្នុងវិសាលភាពរបស់វា។.
  • IEC 63027 គ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងកាត់ផ្តាច់ធ្នូអគ្គិសនី DC សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV)។.

ឧបករណ៍ AFDD ប្រភេទ AC សម្រាប់លំនៅដ្ឋានដែលបានធ្វើតេស្តតាមស្តង់ដារ IEC 62606 មិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ PV កម្រិត 1000 V ឬ 1500 V បានទេ។ រលកសញ្ញា (Waveform) លក្ខណៈនៃប្រភព សំឡេងរំខានពីការបិទបើក ប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡង់ លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន និងបញ្ហានៃការកាត់ផ្តាច់គឺមានភាពខុសគ្នា។.

សម្រាប់ប្រភេទឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងសៀគ្វីចុងក្រោយនៃ AC សូមមើលការណែនាំដាច់ដោយឡែករបស់ VIOX ស្តីពី ការការពារដោយ AFDD តាមស្តង់ដារ IEC 62606.

ទីតាំងដែលឧបករណ៍ការពារការឆេះដោយសារធ្នូអគ្គិសនី PV អាចដាក់បាន

ទីតាំងត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើវិសាលភាពការពារដែលបានធ្វើតេស្ត គំរូនៃការតភ្ជាប់បន្ទះសូឡា ចំនួនខ្សែសង្វាក់ និងវិធីសាស្ត្រនៃការកាត់ផ្តាច់ចរន្ត។.

ការការពារដែលរួមបញ្ចូលក្នុងអាំងវឺតទ័រ (Inverter-integrated protection)

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវិភាគលើការបញ្ចូលចរន្ត DC មួយ ឬច្រើន ហើយអាំងវឺតទ័រ ឬឧបករណ៍ប្តូរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវចរន្តបន្ទាប់ពីរកឃើញបញ្ហា។.

គុណសម្បត្តិ

  • មានសមាសភាគខាងក្រៅតិចជាង;
  • អាចទទួលបានទិន្នន័យ MPPT និងទិន្នន័យចរន្ត;
  • អាចមានមុខងារកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ និងការវិភាគពីចម្ងាយ;
  • ជាទូទៅមាននៅក្នុងការរចនាអាំងវឺតទ័រប្រភេទ String-inverter។.

សំណួរដែលត្រូវដោះស្រាយ

  • តើខ្សែសង្វាក់ (strings) ចំនួនប៉ុន្មានដែលអាចតភ្ជាប់ទៅនឹងច្រកបញ្ចូលនីមួយៗដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ?
  • តើខ្សែសង្វាក់នីមួយៗត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយឯករាជ្យ ឬមានខ្សែសង្វាក់ជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាមុនពេលឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមួយ?
  • តើការបើកច្រកបញ្ចូលរបស់អាំងវឺតទ័រ (inverter) នឹងកាត់ផ្តាច់ថាមពលនៃផ្នែកដែលបានការពារទាំងមូលដែរឬទេ?
  • តើមុខងារនេះអាស្រ័យលើកំណែកម្មវិធីបង្កប់ (firmware) ឬការកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយដែរឬទេ?
  • តើទំហំផ្នែកនៃខ្សែភ្លើងរវាងផ្ទាំងសូឡា (array), ប្រអប់បញ្ចូលខ្សែ (combiner) និងអាំងវឺតទ័រ (inverter) ស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃការធ្វើតេស្តដែរឬទេ?

ការការពារនៅកម្រិតប្រអប់បញ្ចូលខ្សែ (Combiner-box) ឬកម្រិតខ្សែសង្វាក់ (string-level)

ការរកឃើញនៅជិតផ្ទាំងសូឡា (array) អាចជួយកែលម្អការកំណត់ទីតាំងកំហុស និងកាត់បន្ថយចំនួនខ្សែសង្វាក់ដែលតំណាងដោយឆានែលចាប់សញ្ញាមួយ។ AFD ឬ AFPE អាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង ប្រអប់​បញ្ចូល​គ្នា PV ឬដំឡើងជាឧបករណ៍សម្រាប់ខ្សែចរន្តដាច់ដោយឡែក។.

ស្ថាបត្យកម្មនេះត្រូវតែគិតគូរពី៖

  • ចំនួននៃខ្សែចរន្តស្របគ្នា;
  • ចរន្តដែលហូរពីខ្សែចរន្តធម្មតាឆ្ពោះទៅរកចំណុចខូចខាត;
  • ការបែងចែកឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងឯករាជ្យភាពនៃឆានែល;
  • វ៉ុលនៃការកាត់ផ្តាច់ចរន្តផ្ទាល់ (DC) និងប៉ូល;
  • សីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន និងការការពាររបស់ប្រអប់ឧបករណ៍;
  • ការដាច់ទំនាក់ទំនង និងការដាច់ថាមពលជំនួយ;
  • ការសម្របសម្រួលជាមួយហ្វុយស៊ីបខ្សែ (string fuses) ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត និងឧបករណ៍បញ្ជាអាំងវឺតទ័រ។.

ប្រអប់រួមបញ្ចូល (combiner box) ស្តង់ដារមួយមិនក្លាយជាឧបករណ៍ការពារភ្លើងឆេះដោយសារធ្នូអគ្គិសនី (AFPE) គ្រាន់តែដោយសារវាមានផ្ទុកហ្វុយស៊ីប ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPD) និងកុងតាក់ចរន្តផ្ទាល់ (DC switch) នោះទេ។.

ការការពារកម្រិតម៉ូឌុល ឬការការពារបែបចែកចាយ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ឬឧបករណ៍កាត់ចរន្តបែបចែកចាយអាចកម្រិតតំបន់ការពារ និងកែលម្អការកំណត់ទីតាំងកំហុស។ វាក៏បង្កើនចំនួនគ្រឿងបន្លាស់ ការប៉ះពាល់លើដំបូល ភាពស្មុគស្មាញនៃការទំនាក់ទំនង និងការពិចារណាលើការជំនួសផងដែរ។.

គម្រោងគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់នូវអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេល៖

  • ឧបករណ៍ម៉ូឌុលមួយបាត់បង់ថាមពល ឬការទំនាក់ទំនង;
  • មានតែផ្នែកខ្លះនៃខ្សែ (string) ប៉ុណ្ណោះដែលដាច់ចរន្ត;
  • ឧបករណ៍បញ្ជាកណ្តាលមិនអាចដំណើរការបាន;
  • កំណែ Firmware មានភាពខុសគ្នានៅលើឧបករណ៍នីមួយៗ។;
  • កំហុសឆ្គងស្របគ្នានៅតែមានចរន្តអគ្គិសនីហូរចូលពីខ្សែសង្វាក់ដែលនៅជាប់គ្នា។.

ការសម្របសម្រួល AFCI ជាមួយហ្វុយស៊ីប (Fuses) ឧបករណ៍កាត់ភ្លើង (Breakers) ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ (SPDs) និងឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត (Isolators)

ការរចនាប្រព័ន្ធការពារ DC សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV) ពេញលេញ គឺកំណត់ភារកិច្ចមួយសម្រាប់ស្រទាប់ការពារនីមួយៗ។.

ស្រទាប់ការពារ រកឃើញ ឬគ្រប់គ្រង សំណួរអំពីការសម្របសម្រួល
ហ្វុយស៊ីបខ្សែសង្វាក់ (String fuse) លក្ខខណ្ឌចរន្តបញ្ច្រាស និងចរន្តលើសកម្រិតដែលបានកំណត់ តើកម្រិតវាយតម្លៃរបស់វាសម្របសម្រួលជាមួយកម្រិតហ្វុយស៊ីបស៊េរីអតិបរមានៃម៉ូឌុល និងចរន្តខ្សែសង្វាក់ស្របគ្នាដែរឬទេ?
ឧបករណ៍បំបែក DC ការការពារការផ្ទុកលើសកម្រិត/ការឆ្លងចរន្តខ្លី និងការប្តូរចរន្តតាមការកំណត់ តើវាត្រូវបានកំណត់កម្រិតសម្រាប់វ៉ុល DC នៃប្រព័ន្ធ PV, ប៉ូល, ចរន្តខូចខាត និងកាតព្វកិច្ចពេលវេលា-ចរន្តដែរឬទេ?
SPD វ៉ុលលើសដែលបង្កឡើងដោយរន្ទះ និងការប្តូរចរន្ត តើឧបករណ៍ SPD សមស្របសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធវ៉ុល PV និងការរៀបចំប្រព័ន្ធដីដែរឬទេ?
ឧបករណ៍ផ្តាច់ DC ការប្តូរ/ការផ្តាច់ចរន្តដោយដៃ ឬតាមការបញ្ជា តើវាអាចកាត់ផ្តាច់បន្ទុក DC ដែលបានកំណត់បានដែរឬទេ ហើយតើវាត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងផ្លូវកាត់ផ្តាច់ AFPE ដែរឬទេ?
ការត្រួតពិនិត្យការលេចធ្លាយចរន្តចុះដី/ការត្រួតពិនិត្យអ៊ីសូឡង់ ការលេចធ្លាយ ឬការเสื่อមគុណភាពនៃអ៊ីសូឡង់ តើកំហុសអ្វីខ្លះដែលនៅតែមិនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីដែលមិនមានការចុះដី (ungrounded) ឬចុះដីតាមមុខងារ (functionally grounded)?
AFD/AFPE សញ្ញាសម្គាល់នៃធ្នូអគ្គិសនីស៊េរី (Series-arc signature) និងការឆ្លើយតបក្នុងការកាត់ផ្តាច់ដែលបានធ្វើតេស្ត តើផ្នែកនៃសៀគ្វី ចំនួនខ្សែ (string count) ជួរប្រតិបត្តិការ និងសេណារីយ៉ូនៃកំហុសអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់?

AFPE អាចបញ្ជាទៅលើអាំងវឺតទ័រ (inverter), កុងតាក់ទ័រ (contactor), កុងតាក់សូលីតស្តេត (solid-state switch) ឬ ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ចរន្ត DC ដែលមានស្តង់ដារសម្រាប់ PV ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ផ្លូវចរន្តស៊េរី។ ឧបករណ៍ដែលអនុវត្តការងារនេះត្រូវតែជាផ្នែកមួយនៃស្ថាបត្យកម្មដែលបានវាយតម្លៃ។ ការបន្ថែមគ្រឿងបន្លាស់ប្រភេទ shunt-trip ទៅលើឧបករណ៍កាត់សៀគ្វី DC ដែលមិនពាក់ព័ន្ធ មិនអាចបង្កើតបាននូវប្រសិទ្ធភាពតាមស្តង់ដារ IEC 63027 ឬ UL 1699B ដោយខ្លួនឯងបានឡើយ។.

PV arc-fault protection architecture showing AFD detection, AFI or AFPE interruption, inverter, and the separate roles of fuse, DC MCB, SPD, and isolator.

របៀបដែលឧបករណ៍តភ្ជាប់ PV និងការបញ្ចប់ខ្សែបង្កើតឱ្យមានធ្នូអគ្គិសនីស៊េរី (Series Arcs)

ឧបករណ៍តភ្ជាប់ PV គឺជាចំណុចដែលគួរឱ្យព្រួយបារម្ភជាញឹកញាប់ ដោយសារវាផ្សំឡើងពីផ្ទៃទំនាក់ទំនងតូចមួយ ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅ សំណើម ការរំកិលនៃខ្សែភ្លើង និងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។.

ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តភ្ជាប់ខុសម៉ាកគ្នា (Cross-mating)

ផលិតផលដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថា "អាចប្រើជាមួយ MC4 បាន" មិនប្រាកដថាមានគុណភាពស្មើនឹងឧបករណ៍តភ្ជាប់មួយគូដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនតែមួយនោះទេ។ រូបរាងនៃចំណុចតភ្ជាប់ ការស្រោបលោហៈ កម្លាំងរុញនៃស្ព្រីង ការសង្កត់នៃត្រាការពារទឹក កម្រិតអនុគ្រោះ (tolerances) ទំហំនៃក្រពេញខ្សែភ្លើង និងឧបករណ៍ដំឡើងអាចមានភាពខុសគ្នា។ សូមប្រើប្រាស់ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃឧបករណ៍តភ្ជាប់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយម៉ូឌុល ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍តភ្ជាប់ និងឯកសារគម្រោង។.

ការច្របាច់ក្បាលខ្សែ (Crimping) មិនត្រឹមត្រូវ

ការប្រើប្រាស់ពុម្ពច្របាច់ខុស ឧបករណ៍ដែលសឹក របកខ្សែភ្លើងមិនបានប្រវែងត្រឹមត្រូវ ទំហំខ្សែភ្លើងមិនត្រូវនឹងឧបករណ៍ ឬការបញ្ចូលខ្សែភ្លើងមិនបានពេញលេញ អាចបណ្តាលឱ្យមានចំណុចតភ្ជាប់ដែលមានភាពធន់ទ្រាំអគ្គិសនីខ្ពស់។ ការធ្វើតេស្តទាញតែមួយមុខមិនអាចបញ្ជាក់ពីភាពធន់ទ្រាំអគ្គិសនីទាបបានទេ ខណៈពេលដែលការធ្វើតេស្តអគ្គិសនីតែមួយមុខក៏មិនអាចបញ្ជាក់ពីភាពរឹងមាំនៃមេកានិចបានដែរ។ សូមអនុវត្តតាមដំណើរការដំឡើង និងត្រួតពិនិត្យពេញលេញរបស់អ្នកផលិតឧបករណ៍តភ្ជាប់។.

ចំណុចតភ្ជាប់រលុង និងខ្សែភ្លើងខូចខាត

ចំណុចតភ្ជាប់ក្នុងប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ (Combiner box) ប្រអប់ហ្វុយស៊ីប កុងតាក់ DC និងច្រកចូលអាំងវឺតទ័រ អាចមានការតភ្ជាប់ខ្សោយ ប្រសិនបើការរៀបចំខ្សែភ្លើង កម្លាំងបង្វិល (Torque) ឬការការពារការទាញខ្សែភ្លើងមិនត្រឹមត្រូវ។ ការកកិតនៃខ្សែភ្លើងនៅក្រោមម៉ូឌុលអាចបង្កើតឱ្យមានទាំងការដាច់ចរន្តជាស៊េរី និងកំហុសនៃស្រទាប់ការពារអ៊ីសូឡង់។.

ដូច្នេះ ការការពារការឆេះដោយសារធ្នូអគ្គិសនី (Arc-fault) ដ៏ល្អ ត្រូវចាប់ផ្តើមមុនពេលឈានដល់ផ្នែកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក៖

  • ប្រើប្រាស់ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលបានកំណត់ក្នុងឯកសារបច្ចេកទេស។;
  • ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កៀប (crimp tools) ដែលមានការក្រិតតាមខ្នាតនិងបានកំណត់ជាក់លាក់។;
  • អនុវត្តតាមតម្លៃកម្លាំងបង្វិល (torque) សម្រាប់ចំណុចតភ្ជាប់ដែលបានកំណត់ដោយគ្រឿងបរិក្ខារផ្ទាល់។;
  • រៀបចំទ្រនាប់ទ្រខ្សែភ្លើងឱ្យឆ្ងាយពីគែមមុតស្រួចនិងកន្លែងដែលមានទឹកដក់។;
  • រក្សាកាំនៃការកោង (bend radius) និងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹង (strain relief) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។;
  • កត់ត្រាព័ត៌មានលម្អិតនៃការដំឡើងខ្សែភ្លើងនិងឧបករណ៍ភ្ជាប់។;
  • ត្រួតពិនិត្យការកែប្រែនិងការជំនួសឧបករណ៍ភ្ជាប់ដោយប្រើស្តង់ដារដូចគ្នាទៅនឹងការដំឡើងដំបូង។.

ការដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធការពារការឆេះដោយសារធ្នូអគ្គិសនី (Arc-Fault) សម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡា (PV)។

ការដាក់ឱ្យដំណើរការត្រូវតែបញ្ជាក់ទាំងមុខងារការពារ និងបរិបទនៃការដំឡើង ដោយមិនបង្កឱ្យមានធ្នូអគ្គិសនីដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។.

កំណត់ត្រា៖

  • លេខម៉ូដែលរបស់អាំងវឺតទ័រ (inverter), AFD, AFI និង AFPE;
  • ការចុះបញ្ជី ឬចំណាត់ថ្នាក់តាមស្តង់ដារ IEC និងឯកសារយោងនៃវិញ្ញាបនបត្រ;
  • កម្មវិធីបង្កប់ (firmware) និងការកំណត់មុខងារការពារដែលបានបើកដំណើរការ;
  • វ៉ុលសៀគ្វីបើកអតិបរមាដែលបានកែតម្រូវរបស់ខ្សែចរន្ត (string);
  • ជួរចរន្តប្រតិបត្តិការ និងចំនួនខ្សែចរន្តក្នុងមួយច្រកចូល;
  • ការកំណត់ទីតាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា/ឆានែល (sensor/channel mapping);
  • ផ្នែកនៃខ្សែការពារ (protected conductor sections);
  • ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ និងផ្លូវបញ្ជា (interruption device and control path);
  • ការជូនដំណឹង, កំណត់ហេតុព្រឹត្តិការណ៍, ការទំនាក់ទំនង, និងប្រតិបត្តិការកំណត់ឡើងវិញ (alarm, event-log, communications, and reset behavior);
  • ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់, ឧបករណ៍ច្របាច់ខ្សែ (crimp tools), កំណត់ត្រាកម្លាំងបង្វិល (torque records), និងលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ.

ប្រើតែវិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្តមុខងារ ឬវិធីសាស្ត្រដាក់ឱ្យដំណើរការដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុនផលិតប៉ុណ្ណោះ។ កុំបង្កើតធ្នូអគ្គិសនី DC ដោយចៃដន្យដើម្បីសាកល្បងប្រតិបត្តិការ។ ការធ្វើតេស្តភាពធន់នៃអ៊ីសូឡង់ និងភាពបន្តនៃចរន្តអគ្គិសនី ក៏ត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ឧបករណ៍ Inverter, Optimizer, SPD និង AFPE ដើម្បីកុំឱ្យវ៉ុលតេស្តឆ្លងកាត់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងវ៉ុលនោះបាន។.

ការដោះស្រាយបញ្ហាការដាច់ចរន្តដោយសារ AFCI ក្នុងប្រព័ន្ធសូឡា

ការដាច់ចរន្តដោយសារធ្នូអគ្គិសនី (arc-fault trip) គួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហានៃការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងពិតប្រាកដ រហូតទាល់តែការស៊ើបអង្កេតបង្ហាញពីលទ្ធផលផ្សេង។ ការកំណត់ឡើងវិញម្តងហើយម្តងទៀតដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យ អាចធ្វើឱ្យការតភ្ជាប់ដែលខូចខាតមានចរន្តអគ្គិសនីឡើងវិញ។.

ចាប់ផ្តើមដោយផ្អែកលើភស្តុតាង មិនមែនចាប់ផ្តើមដោយការបិទការកំណត់នោះទេ។

បុគ្គលិកដែលមានសមត្ថកិច្ចគួរពិនិត្យមើល៖

  • លេខកូដព្រឹត្តិការណ៍ និងពេលវេលាជាក់លាក់;
  • ធាតុចូល MPPT, ខ្សែ, ឆានែល ឬឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលរងផលប៉ះពាល់;
  • វ៉ុល និងចរន្តអគ្គិសនី DC មុនពេលប្រតិបត្តិការ;
  • លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ និងកម្រិតពន្លឺព្រះអាទិត្យ;
  • ការប្តូរអាំងវឺតទ័រ, បណ្តាញអគ្គិសនី ឬព្រឹត្តិការណ៍ទំនាក់ទំនង;
  • ការថែទាំថ្មីៗ, ការជំនួសម៉ូឌុល ឬការងារលើខ្សែភ្លើង;
  • ប្រវត្តិការខូចខាតដដែលៗដែលផ្លាស់ប្តូររវាងឆានែល ឬនៅតែស្ថិតក្នុងខ្សែតែមួយ។.

បន្ទាប់មកអនុវត្តតាមដំណើរការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកផលិតឧបករណ៍។ ត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ភ្ជាប់ (connectors) ការច្របាច់ខ្សែ (crimps) ចុងខ្សែ (terminals) ការរៀបចំខ្សែភ្លើង ការជ្រាបចូលនៃទឹក ចំណុចកកិត គ្រឿងបង្គុំនៃប្រអប់រួមបញ្ចូលខ្សែ (combiner components) និងឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ចរន្ត DC (DC isolators)។ ការមិនឃើញមានស្នាមឆេះមិនមែនមានន័យថាគ្មានការឆេះដោយផ្កាភ្លើងអគ្គិសនី (arc) កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះទេ។.

ប្រភពនៃការដំណើរការដោយមិនចង់បាន

ក្បួនដោះស្រាយការរកឃើញត្រូវតែបែងចែករវាងសំឡេងរំខានពីផ្កាភ្លើងអគ្គិសនី (arc noise) និងប្រតិបត្តិការប្រេកង់ខ្ពស់ធម្មតា។ លក្ខខណ្ឌដែលមានការប្រឈមអាចរួមមាន៖

  • វិសាលគមនៃការប្តូររបស់អាំងវឺតទ័រ (inverter switching spectra);
  • ការផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការរបស់ MPPT;
  • ការតភ្ជាប់ខ្សែ DC ប្រវែងវែង និងការភ្ជាប់គ្នារវាងខ្សែសង្វាក់ (strings) ដែលនៅជាប់គ្នា;
  • ឧបករណ៍បំលែង DC/DC ឬគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកថាមពលកម្រិតម៉ូឌុល;
  • ការជ្រៀតជ្រែកនៃអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចពីខាងក្រៅ;
  • ឧបករណ៍តភ្ជាប់មិនស្ថិតស្ថេរដែលបង្កើតជាសំឡេងរំខានដាច់ៗពីគ្នាមុនពេលមានការខូចខាតដែលអាចមើលឃើញ។;
  • ការកំណត់ទីតាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមិនត្រឹមត្រូវ ឬការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្សែដែលមិនត្រូវបានគាំទ្រ។;
  • កម្មវិធីបង្កប់ (Firmware) ហួសសម័យ ឬមិនស៊ីគ្នា។.

សកម្មភាពកែតម្រូវមិនមែនជាការបន្ថយភាពប្រែប្រួល ឬបិទមុខងារ AFCI ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។ ជាដំបូង សូមដោះស្រាយបញ្ហាខូចខាតផ្នែករូបវន្ត ផ្ទៀងផ្ទាត់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអារេ (Array) ដែលត្រូវបានគាំទ្រ និងអនុវត្តតែកម្មវិធីបង្កប់ និងការកំណត់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុនផលិតប៉ុណ្ណោះ។.

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការទិញយក Solar AFCI និង AFPE

សំណួររបស់អ្នកទិញ ភស្តុតាងដែលត្រូវស្នើសុំ
តើតម្រូវការទីផ្សារមួយណាដែលកំពុងត្រូវបានបំពេញ? ការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌ និងការចុះបញ្ជីរបស់ NEC, ភស្តុតាងនៃការធ្វើតេស្ត/ចំណាត់ថ្នាក់តាមស្តង់ដារ IEC 63027 ឬតម្រូវការដំឡើងក្នុងស្រុកដែលបានកំណត់
តើផលិតផលនេះជា AFD ឬ AFPE ពេញលេញដែរឬទេ? ដ្យាក្រាមប្លុកមុខងារដែលបង្ហាញពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា, ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់, ផ្លូវទំនាក់ទំនង និងថាមពលជំនួយ
តើផ្នែកណានៃសៀគ្វីដែលត្រូវបានការពារ? ដ្យាក្រាមគ្របដណ្តប់ចាប់ពីម៉ូឌុល រហូតដល់ការបញ្ចូលនៃឧបករណ៍រួមបញ្ចូល (combiner) និងឧបករណ៍បំប្លែងចរន្ត (inverter)
តើដែនកំណត់អគ្គិសនីមានអ្វីខ្លះ? វ៉ុល PV អតិបរមា, ជួរ Voc, ជួរ Vmpp, Isc, Impp, ប៉ូល (polarity) និងការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពតាមបរិស្ថាន (environmental derating)
តើមានការគាំទ្រដល់ខ្សែសង្វាក់ (strings) និងការបញ្ចូល (inputs) ចំនួនប៉ុន្មាន? ចំនួនខ្សែអតិបរមាក្នុងមួយច្រកចូល ចំនួនច្រកចូលក្នុងមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងចំនួនឆានែលឯករាជ្យ
តើធ្នូអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយរបៀបណា? ប្រភេទ AFI, កម្រិតនៃការកាត់ផ្តាច់ចរន្ត DC, ផ្លូវបញ្ជា និងស្ថានភាពនៅពេលបរាជ័យ (fail-state)
តើប្រភេទកំហុសអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានធ្វើតេស្ត? វិសាលភាពនៃការធ្វើតេស្តធ្នូអគ្គិសនីស៊េរី (Series-arc) បូករួមទាំងមុខងារធ្នូអគ្គិសនីស្រប (Parallel-arc) ឬមុខងារការពារការលេចធ្លាយចរន្តចុះដីដែលត្រូវបានវាយតម្លៃដោយឡែក
តើការតភ្ជាប់ឡើងវិញត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណា? ច្បាប់នៃការកំណត់ដោយដៃ/ស្វ័យប្រវត្តិ, ឥរិយាបថនៃការចាក់សោ (lockout), តម្រូវការត្រួតពិនិត្យ និងការរក្សាទុកទិន្នន័យព្រឹត្តិការណ៍
តើកម្មវិធីបង្កប់ (Firmware) មានឥទ្ធិពលលើការអនុលោមតាមស្តង់ដារដែរឬទេ? កំណែកម្មវិធីបង្កប់ដែលបានបញ្ជាក់ គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ នីតិវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការកំណត់កម្រិតនៃការកំណត់
តើព្រឹត្តិការណ៍រំខានត្រូវបានដោះស្រាយដោយរបៀបណា? ការធ្វើតេស្ត EMC ថូប៉ូឡូជីដែលគាំទ្រ កំណត់ហេតុវិភាគ នីតិវិធីសេវាកម្ម និងការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
តើវិញ្ញាបនបត្រអ្វីខ្លះដែលមានសុពលភាព? លេខវិញ្ញាបនបត្រ ស្ថាប័នចេញវិញ្ញាបនបត្រ ម៉ូដែលជាក់លាក់ ទីតាំងផលិតកម្មប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន
តើប្រព័ន្ធនឹងត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការដោយរបៀបណា? នីតិវិធីសាកល្បងដែលបានអនុម័ត កំណត់ត្រា សំឡេងរោទិ៍ ការទំនាក់ទំនង និងការណែនាំអំពីការថែទាំ

ចៀសវាងលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា "អាំងវឺតទ័រត្រូវតែមាន AFCI"។ ឃ្លានេះមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណស្តង់ដារ តំបន់ការពារ ចំនួនខ្សែដែលបានត្រួតពិនិត្យ មុខងារកាត់ផ្តាច់ ឬភស្តុតាងនៃការទទួលយកនោះទេ។.

កំហុសឆ្គងទូទៅក្នុងការបញ្ជាក់

ការចាត់ទុក NEC 690.11 និង IEC 63027 ជាឯកសារដែលមានតម្លៃស្មើគ្នា

មួយគឺជាបទប្បញ្ញត្តិនៃការដំឡើង ចំណែកមួយទៀតគឺជាស្តង់ដារនៃការអនុវត្ត និងការធ្វើតេស្តផលិតផល។ គម្រោងមួយអាចយោងទៅលើទាំងពីរ ប៉ុន្តែពួកវាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗគ្នា។.

ការសន្មតថាការរកឃើញតែងតែរួមបញ្ចូលការកាត់ផ្តាច់

IEC 63027 អនុញ្ញាតឱ្យមានឧបករណ៍សម្រាប់តែការរកឃើញនៅក្នុងវិសាលភាពរបស់វា។ សូមបញ្ជាក់ថាតើប្រព័ន្ធដែលបានផ្គត់ផ្គង់គឺជា AFD ឬ AFPE ពេញលេញ។.

ការរាប់បញ្ចូលតែធាតុចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រ

ចំនួននៃធាតុចូលជាក់ស្តែងមិនបញ្ជាក់ពីចំនួនឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាធ្នូអគ្គិសនីឯករាជ្យ ឬខ្សែដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនោះទេ។ សូមទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ និងផែនទីឆានែល។.

ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កាត់សៀគ្វី DC ស្តង់ដារជា “solar AFCI”

ឧបករណ៍កាត់សៀគ្វី DC អាចប្រតិបត្តិពាក្យបញ្ជាកាត់ផ្តាច់បាន លុះត្រាតែវាសមស្របសម្រាប់មុខងារនោះ និងត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានវាយតម្លៃ។ ធាតុផ្សំនៃចរន្តលើសធម្មតារបស់វាមិនរកឃើញធ្នូអគ្គិសនីស៊េរីដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។.

ការបិទមុខងារការពារបន្ទាប់ពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីម្តងហើយម្តងទៀត

ការតភ្ជាប់មិនជាប់លាប់ ឬការខូចខាតខ្សែភ្លើងអាចបង្កើតសញ្ញាស្រដៀងនឹងធ្នូអគ្គិសនី មុនពេលការខូចខាតដោយកម្ដៅអាចមើលឃើញច្បាស់។ សូមពិនិត្យមើលសៀគ្វី និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធ មុនពេលផ្លាស់ប្តូរការកំណត់មុខងារការពារ។.

ការភាន់ច្រឡំរវាងកំហុសធ្នូអគ្គិសនី (Arc fault) និងការផ្ទុះធ្នូអគ្គិសនី (Arc flash)

មុខងារការពារកំហុសធ្នូអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រព័ន្ធ PV មានគោលបំណងរកឃើញធ្នូអគ្គិសនីដែលកើតឡើងដោយអចេតនា និងបន្តជាប់ ដែលអាចបង្កជាអគ្គិភ័យ។ ការវិភាគការផ្ទុះធ្នូអគ្គិសនី (Arc-flash) ផ្តោតលើថាមពលកម្ដៅដែលកើតឡើង និងការប៉ះពាល់របស់កម្មករក្នុងអំឡុងពេលមានកំហុសថាមពលខ្ពស់។ ពួកវាទាក់ទងនឹងរូបវិទ្យានៃធ្នូអគ្គិសនី ប៉ុន្តែមិនមែនជាការសិក្សា ឬមុខងារការពារដូចគ្នានោះទេ។.

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

តើបទដ្ឋាន IEC 63027 តម្រូវឱ្យមាន AFCI លើរាល់ការដំឡើងប្រព័ន្ធសូឡាដែរឬទេ?

ទេ បទដ្ឋាន IEC 63027 គឺជាស្តង់ដារសម្រាប់ការធ្វើតេស្តផលិតផល និងការអនុវត្ត។ តម្រូវការនៃការដំឡើងគឺអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ជាតិ ក្រមមូលដ្ឋាន លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (AHJs)។.

តើឧបករណ៍ AFDD តាមស្តង់ដារ IEC 62606 សមស្របសម្រាប់ខ្សែចរន្តផ្ទាល់ (DC string) នៃប្រព័ន្ធ PV ដែរឬទេ?

មិនអាចកំណត់បានដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ IEC 62606 តែមួយមុខនោះទេ។ ស្តង់ដារនោះដោះស្រាយលើការប្រើប្រាស់ AFDD សម្រាប់ចរន្តឆ្លាស់ (AC) ក្នុងវិសាលភាពរបស់វា។ ឧបករណ៍ PV DC ទាមទារឱ្យមានការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវលើវ៉ុល សៀគ្វីប្រភព ការរកឃើញ ការកាត់ផ្តាច់ និងបរិស្ថាន ដូចជាភស្តុតាងដែលពាក់ព័ន្ធតាមស្តង់ដារ IEC 63027 ជាដើម។.

តើ NEC 690.11 អនុវត្តចំពោះរាល់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលដំឡើងនៅលើដីដែរឬទេ?

មិនចាំបាច់ទេ។ ការអនុវត្តអាស្រ័យលើកំណែ NEC ដែលបានអនុម័ត វ៉ុលសៀគ្វី ទំនាក់ទំនងជាមួយអគារ វិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង ការលើកលែងណាមួយក្នុងមាត្រា 690 ឬ 691 ការកែសម្រួលក្នុងមូលដ្ឋាន និងការបកស្រាយរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (AHJ)។ សូមពិនិត្យមើលគម្រោងជាក់ស្តែងជាជាងពឹងផ្អែកលើស្លាក "ដំឡើងនៅលើដី"។"

តើឧបករណ៍ AFCI ដែលរួមបញ្ចូលក្នុងអាំងវឺតទ័រ (Inverter) អាចការពារខ្សែសង្វាក់ (Strings) ដែលតភ្ជាប់តាមរយៈប្រអប់រួមបញ្ចូល (Combiner box) បានដែរឬទេ?

បានតែនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានវាយតម្លៃប៉ុណ្ណោះ។ សូមបញ្ជាក់ពីចំនួនខ្សែសង្វាក់ស្របអតិបរមា ការបែងចែកឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ប្រវែងនិងតំបន់នៃខ្សែភ្លើងដែលបានការពារ ការរៀបចំប្រអប់រួមបញ្ចូល និងផ្លូវនៃការកាត់ផ្តាច់។ ការរួមបញ្ចូលខ្សែសង្វាក់លើសពីដែនកំណត់ដែលបានសាកល្បងអាចផ្លាស់ប្តូរទាំងកម្លាំងសញ្ញាធ្នូអគ្គិសនី និងផ្លូវនៃចរន្តខូចខាត។.

តើហ្វុយស៊ីប PV ឬ DC MCB អាចជំនួសឧបករណ៍ AFCI សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានដែរឬទេ?

មិនបានទេ។ ឧបករណ៍ទាំងនោះការពារប្រឆាំងនឹងលក្ខខណ្ឌចរន្តលើសដែលបានកំណត់។ ធ្នូអគ្គិសនីស៊េរីអាចនៅតែស្ថិតក្រោមដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការរបស់វា ដូច្នេះឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាធ្នូអគ្គិសនីដាច់ដោយឡែកនៅតែអាចចាំបាច់។.

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង Solar AFCI និង AFPE?

Solar AFCI គឺជាពាក្យទូទៅនៅអាមេរិកខាងជើងសម្រាប់ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់សៀគ្វីធ្នូអគ្គិសនី PV។ AFPE គឺជាពាក្យតាមស្តង់ដារ IEC សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលរួមបញ្ចូលការរកឃើញធ្នូអគ្គិសនី និងការកាត់ផ្តាច់។ តែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់ស្តង់ដារ និងមុខងារដែលអាចអនុវត្តបាន ជាជាងចាត់ទុកអក្សរកាត់ទាំងនេះថាអាចប្រើជំនួសគ្នាបានគ្រប់ទីកន្លែង។.

តើប្រព័ន្ធមីក្រូអាំងវឺតទ័រ (Microinverter) ត្រូវការការការពារតាមស្តង់ដារ NEC 690.11 ដែរឬទេ?

ស្ថាបត្យកម្មមីក្រូអាំងវឺតទ័រជាច្រើនរក្សាខ្សែចរន្តផ្ទាល់ (DC) នៃម៉ូឌុលនីមួយៗឱ្យនៅក្រោមដែនកំណត់វ៉ុលរបស់ NEC ប៉ុន្តែចម្លើយអាស្រ័យលើវ៉ុលសៀគ្វីជាក់ស្តែង និងក្រមដែលបានអនុវត្ត។ សូមបញ្ជាក់ពីស្ថាបត្យកម្មឧបករណ៍ និងតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (AHJ)។.

តើការដាច់ចរន្តដោយសារ AFCI អាចកំណត់ឡើងវិញ (Reset) ពីចម្ងាយបានដែរឬទេ?

អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែផលិតផល ស្តង់ដារ/បញ្ជីឈ្មោះដែលពាក់ព័ន្ធ ច្បាប់ដំឡើង និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការអនុញ្ញាត។ ការកំណត់ឡើងវិញពីចម្ងាយមិនគួររំលងការត្រួតពិនិត្យដែលចាំបាច់ ឬធ្វើការបញ្ជូនថាមពលឡើងវិញម្តងហើយម្តងទៀតទៅលើការតភ្ជាប់ដែលសង្ស័យថាខូចខាតនោះទេ។ សូមពិនិត្យមើលវិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់ឡើងវិញដែលបានប្រកាស និងប្រវត្តិព្រឹត្តិការណ៍។.

ច្បាប់វិស្វកម្មចុងក្រោយ

ការការពារការឆេះដោយសារធ្នូអគ្គិសនី (Arc-fault) នៃប្រព័ន្ធ PV DC ត្រូវតែត្រូវបានកំណត់ថាជា មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ, មិនមែនគ្រាន់តែជាលក្ខណៈពិសេសបីតួអក្សរដែលមាននៅលើខិត្តប័ណ្ណរបស់អាំងវឺតទ័រនោះទេ។.

សម្រាប់គម្រោង NEC សូមបញ្ជាក់ពីកំណែដែលបានអនុម័តនៃ NEC 690.11 ដែនកំណត់សៀគ្វី 80 V ការលើកលែងណាមួយដែលមានសុពលភាព ការចុះបញ្ជីឧបករណ៍ ផ្លូវខ្សែភ្លើង និងការយល់ព្រមពី AHJ។ សម្រាប់គម្រោង IEC សូមបញ្ជាក់ថាតើឧបករណ៍នោះជា AFD ឬ AFPE ការចាត់ថ្នាក់ IEC 63027 របស់វា ជួរវ៉ុល/ចរន្ត ខ្សែ និងឆានែលដែលបានត្រួតពិនិត្យ តំបន់ការពារ វិធីសាស្ត្រកាត់ផ្តាច់ កម្មវិធីបង្កប់ (firmware) និងប្រតិបត្តិការតភ្ជាប់ឡើងវិញ។.

បន្ទាប់មកសម្របសម្រួលមុខងារនោះជាមួយហ្វុយស៊ីប PV, ឧបករណ៍កាត់សៀគ្វី DC (DC breakers), SPD, ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត (isolators), ការការពារការលេចធ្លាយចរន្តចុះដី (ground-fault protection), ក្បាលតភ្ជាប់ (connectors), ការរៀបចំខ្សែភ្លើង និងកំណត់ត្រាការដាក់ឱ្យដំណើរការ។ ហ្វុយស៊ីប, DC MCB, SPD ឬឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត នៅតែមានតម្លៃ ប៉ុន្តែមិនគួរត្រូវបានបង្ហាញថាជាឧបករណ៍ការពារធ្នូអគ្គិសនីស៊េរី PV (PV series-arc protection) ឡើយ លុះត្រាតែប្រព័ន្ធទាំងមូលត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់មុខងារនោះ។.

ឯកសារយោងបច្ចេកទេស