ໃນໜ້ານີ້
ການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PV) ໃນປະເທດອັງກິດ ຈຳເປັນຕ້ອງມີວິທີການທີ່ເໝາະສົມໃນການຕັດແຍກອິນເວີເຕີອອກຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ AC ແລະ DC ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການບຳລຸງຮັກສາ. ແນວໃດກໍຕາມ, ນັ້ນບໍ່ໄດ້ ບໍ່ ໝາຍຄວາມວ່າທຸກລະບົບຈະຕ້ອງມີອຸປະກອນຕັດແຍກ DC ພາຍນອກແຍກຕ່າງຫາກຢູ່ໃກ້ກັບອິນເວີເຕີໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການຈັດວາງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸປະກອນສະຫຼັບທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັບອິນເວີເຕີ, ຂອບເຂດການຕັດແຍກທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາ, ການຕັ້ງຄ່າແຜງ PV, ຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ນຳໃຊ້ກັບໂຄງການ. ສະວິດ-ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ (switch-disconnector) ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ PV ພາຍນອກແມ່ນທາງອອກໜຶ່ງ. ໃນບາງການອອກແບບ, ອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັນ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເໝາະສົມສຳລັບການຕັດແຍກ ອາດຈະເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງການໄດ້.
ດັ່ງນັ້ນ, ຄຳຖາມທາງວິສະວະກຳທີ່ສຳຄັນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວ່າ, “ອຸປະກອນຕັດແຍກພາຍນອກເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປບໍ?” ແຕ່ມັນຄື:
ອຸປະກອນໃດ ແລະ ຕຳແໜ່ງໃດທີ່ໃຫ້ໜ້າທີ່ການຕັດແຍກຕາມທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດທີ່ອາດຈະເກີດຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຕິດຕັ້ງບໍ່ດີ ຫຼື ບໍ່ຈຳເປັນ?
Key Takeaways
- ລະບົບ PV ໃນອັງກິດຕ້ອງການຍຸດທະສາດການຕັດແຍກດ້ານ DC ທີ່ເໝາະສົມ, ແຕ່ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນພາຍນອກແຍກຕ່າງຫາກບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປສຳລັບທຸກການຕິດຕັ້ງ.
- ສະວິດ DC ທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັບອິນເວີເຕີຈະສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອໜ້າທີ່, ຄ່າພິກັດ, ການເຂົ້າເຖິງ, ຂອບເຂດການຕັດແຍກ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການເທົ່ານັ້ນ.
- ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການການຕັດແຍກໃນຂະນະມີໂຫຼດ (on-load isolation), ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່, ການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການຕັດແຍກ ທີ່ແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ DC ຂອງ PV ທີ່ໄດ້ຄຳນວນໄວ້.
- ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ BS EN IEC 60947-3, DC-PV0 ບໍ່ແມ່ນປະເພດການສະຫຼັບຂະນະມີໂຫຼດ. DC-PV1 ແລະ DC-PV2 ກວມເອົາເງື່ອນໄຂວົງຈອນ PV ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
- ອຸປະກອນຕັດແຍກພາຍນອກຈະເພີ່ມຂົ້ວຕໍ່, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ຊ່ອງສາຍໄຟ ແລະ ກ່ອງຫຸ້ມ. ການກຳນົດສະເປັກ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີອາດເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນອັນຕະລາຍແທນທີ່ຈະເປັນການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ.
- ການເປີດອຸປະກອນຕັດແຍກ DC ບໍ່ໄດ້ຢຸດການຜະລິດແຮງດັນຂອງໂມດູນ. ຕົວນຳໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຜງໂຊລ້າເຊວ ແລະ ຈຸດຕັດແຍກທີ່ເປີດຢູ່ນັ້ນ ອາດຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່ຖ້າຫາກຍັງມີແສງແດດ.
ອຸປະກອນຕັດແຍກ DC ພາຍນອກມີຄວາມເໝາະສົມໃນເວລາໃດ?
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືໃນການກວດສອບການອອກແບບ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທົດແທນມາດຕະຖານ BS 7671 ສະບັບປັດຈຸບັນ, ປະມວນຫຼັກການຂອງ IET, ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງໂຄງການ.
| ສະພາບຂອງລະບົບ | ອຸປະກອນຕັດແຍກ DC ພາຍນອກແບບແຍກຕ່າງຫາກມີໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼືບໍ່? | ສິ່ງໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ? |
|---|---|---|
| ອິນເວີເຕີມີສະວິດ DC ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນຕົວ ແລະ ເອກະສານຂອງມັນຢືນຢັນເຖິງການຕັດແຍກ ແລະ ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບທີ່ຈຳເປັນ | ມັນອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນ ຖ້າມັນພຽງແຕ່ຊ້ຳຊ້ອນກັບໜ້າທີ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ | ໜ້າທີ່ຂອງອຸປະກອນ, ຄ່າພິກັດ DC, ຂອບເຂດການບຳລຸງຮັກສາທີ່ປອດໄພ, ການເຂົ້າເຖິງ, ການຈັດການລັອກປິດໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ, ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງອິນເວີເຕີ |
| ຕ້ອງຖອດອິນເວີເຕີອອກ ໃນຂະນະທີ່ສາຍ PV ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບສາຍໄຟຂອງອາຄານ | ມັກຈະມີປະໂຫຍດເພາະມັນສາມາດສ້າງຈຸດຕັດແຍກການບໍລິການທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກອິນເວີເຕີ | ຕົວນຳໃດທີ່ຍັງມີໄຟ, ການເຂົ້າເຖິງຂົ້ວຕໍ່, ຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ, ໜ້າທີ່ການຕັດໂຫຼດ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການຕັດແຍກທີ່ປອດໄພ |
| ສາຍສະຕຣິງຫຼາຍສາຍຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານ | ມັກຈະເໝາະສົມທີ່ຈຸດອອກລວມ ຫຼື ຂອບເຂດຂອງອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ກະແສອອກແບບລວມ, ກະແສໄຫຼຍ້ອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ປະເພດການນຳໃຊ້ DC-PV, ການຈັດວາງຂົ້ວ, ແລະ ກົນລະຍຸດການປ້ອງກັນກະແສເກີນ |
| ກ່ອງລວມສາຍ (combiner box) ຕ້ອງການອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຫຼັກໃນທ້ອງຖິ່ນ | ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເໝາະສົມໃນຖານະເປັນສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ (switch-disconnector) ແບບປະສົມປະສານ ຫຼື ຕິດຢູ່ໃກ້ຄຽງ | ກະແສໄຟຟ້າລວມ, ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ, ສະພາບຂອງຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ, ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການແຍກວົງຈອນ ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ |
| ໄດ້ມີການຈັດຕຽມເບຣກເກີວົງຈອນ DC ທີ່ເໝາະສົມໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ | ອຸປະກອນຕັດແຍກວົງຈອນ (isolator) ແຍກຕ່າງຫາກອາດບໍ່ຈຳເປັນພຽງເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຊ້ຳຊ້ອນເທົ່ານັ້ນ | ເບຣກເກີຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມຢ່າງຈະແຈ້ງສຳລັບໜ້າທີ່ໃນການແຍກວົງຈອນ ແລະ ການສະຫຼັບວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນລະບົບ DC ເທົ່ານັ້ນ |
| ອຸປະກອນຕັດແຍກວົງຈອນທີ່ສະເໜີມານັ້ນຈະຖືກຕິດຕັ້ງໄວ້ບ່ອນທີ່ເປີດເຜີຍຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ ຫຼື ຝາຜະໜັງພາຍນອກ | ສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ຜົນປະໂຫຍດຈາກການແຍກວົງຈອນມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ | ການຄວບຄຸມນ້ຳເຂົ້າ, ການສຳຜັດກັບລັງສີ UV ແລະ ອຸນຫະພູມ, ການເຂົ້າສາຍໄຟ, ຄວາມສົມບູນຂອງຕູ້ໄຟ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ |
| ການອອກແບບທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເອກະສານສັນຍາໄດ້ລະບຸຈຸດຕັດແຍກພາຍນອກໄວ້ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າການອອກແບບຈະຖືກປັບປຸງຢ່າງເປັນທາງການ | ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້, ການອະນຸມັດຈາກຜູ້ອອກແບບ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຜະລິດ, ບັນທຶກການກວດກາ ແລະ ເອກະສານການມອບຮັບງານ |
ໂຄງຮ່າງນີ້ອະທິບາຍເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງອຸປະກອນຕັດແຍກພາຍນອກຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າຂອງອັງກິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືວ່າການປະຕິບັດທົ່ວໄປນັ້ນເປັນກົດລະບຽບທາງກົດໝາຍທີ່ຄອບຄຸມທັງໝົດ.

ເປັນຫຍັງ DC Isolators ຈຶ່ງກາຍເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປໃນລະບົບ Solar PV ຂອງອັງກິດ
1. ອິນເວີເຕີຕ້ອງການຂອບເຂດການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ
ແຜງໂຊລາເຊວຈະຜະລິດແຮງດັນ DC ທຸກຄັ້ງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ. ການປິດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ AC ຂອງອາຄານບໍ່ໄດ້ເປັນການຕັດແຫຼ່ງພະລັງງານ PV. ດັ່ງນັ້ນ, ຊ່າງເຕັກນິກທີ່ກຳລັງບຳລຸງຮັກສາອິນເວີເຕີ ຈຶ່ງຕ້ອງການວິທີການທີ່ຊັດເຈນໃນການແຍກມັນອອກຈາກຕົວນຳໄຟຟ້າ DC ຝັ່ງແຜງໂຊລາເຊວ.
ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນພາຍນອກທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບອິນເວີເຕີຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຈຸດປະຕິບັດງານທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ມັນຍັງສາມາດຄົງຢູ່ກັບສາຍໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງຖາວອນໄດ້ໃນເວລາທີ່ຖອດອິນເວີເຕີອອກ. ຟັງຊັນການບໍລິການທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນພາຍນອກກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນການວາງລະບົບ PV ຂອງອັງກິດ.
2. ການແຍກວົງຈອນພາຍນອກແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການລະບຸ ແລະ ບັນທຶກ
ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນສະເພາະສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຸດແຍກວົງຈອນມີຄວາມຊັດເຈນສຳລັບຜູ້ຕິດຕັ້ງ, ຜູ້ກວດກາ, ແລະ ພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາ. ແບບຟອມການມອບວຽກ MIS 3002 ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ບັນທຶກຄ່າພິກັດກະແສ, ຄ່າພິກັດແຮງດັນ, ສະຖານທີ່, ແລະ ການກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງຕົວແຍກວົງຈອນແຜງໂຊລາເຊວ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການບັນທຶກການຈັດວາງການແຍກວົງຈອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າແບບຟອມດັ່ງກ່າວບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຫຼັກຖານທີ່ວ່າທຸກການອອກແບບຕ້ອງການຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນພາຍນອກແຍກຕ່າງຫາກ.
4. ການອອກແບບອຸປະກອນແບບເກົ່າ ແລະ ແບບປະສົມບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຟັງຊັນການເຮັດວຽກທີ່ຄົບຖ້ວນຄືກັນທັງໝົດ
ອິນເວີເຕີສະໄໝໃໝ່ມັກຈະມີສະວິດ DC ລວມຢູ່ດ້ວຍ, ແຕ່ຟັງຊັນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂອບເຂດການບຳລຸງຮັກສາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ສະວິດບາງອັນອາດຈະແຍກວົງຈອນພາຍໃນອິນເວີເຕີ ໃນຂະນະທີ່ຍັງປ່ອຍໃຫ້ຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ສາຍໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່. ອັນອື່ນອາດຈະບໍ່ໃຫ້ຄຸນລັກສະນະດ້ານການປະຕິບັດງານ, ການລັອກປິດ, ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງທີ່ຈຳເປັນຕາມຂັ້ນຕອນສະເພາະ.
ຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການອອກແບບລະບົບ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການມີມືຈັບແບບໝູນ—ຈະຕ້ອງເປັນຕົວລະບຸວ່າສະວິດແຍກວົງຈອນໃດແທ້.
4. ລະບົບຫຼາຍສະຕຣິງ (Multi-string) ຕ້ອງການສະຖາປັດຕະຍະກຳການສະຫຼັບວົງຈອນທີ່ລະອຽດ
ສະຕຣິງ PV ແບບຂະໜານຈະປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢູ່ທີ່ວົງຈອນລວມ. ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນທີ່ຜົນອອກຂອງກ່ອງລວມສາຍ (combiner-box) ຫຼື ທາງເຂົ້າອິນເວີເຕີອາດຈະເປັນຈຸດຕັດວົງຈອນຮ່ວມທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອຸປະກອນຕ້ອງຖືກເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຂອງວົງຈອນລວມ; ການຕິດຕັ້ງຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄ່າພິກັດການຕັດວົງຈອນທີ່ຂຶ້ນກັບແຮງດັນນັ້ນຖືວ່າບໍ່ພຽງພໍ.

BS 7671 ກຳນົດໃຫ້ມີຕົວຕັດວົງຈອນ DC ພາຍນອກຫຼືບໍ່?
ຫຼີກເວັ້ນການຕອບຄຳຖາມນີ້ດ້ວຍຄຳຕອບພຽງຄຳດຽວ.
ຄຳແນະນຳຂອງ IET ລະບຸວ່າອິນເວີເຕີຕ້ອງການວິທີການຕັດວົງຈອນອອກຈາກທັງດ້ານ AC ແລະ DC ເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາ. ເມື່ອຜູ້ອອກແບບເລືອກໃຊ້ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ DC ພາຍນອກໜຶ່ງຕົວຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນຈະຕ້ອງມີພິກັດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບ PV ສະເພາະນັ້ນ. ຄຳແນະນຳດຽວກັນຍັງລະບຸວ່າ ເບຣກເກີວົງຈອນ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕັດວົງຈອນອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ 712.537.2.2.102 ຂອງ BS 7671.
ສິ່ງນີ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ:
| ລະດັບຄວາມຕ້ອງການ | ຄວາມໝາຍທາງວິສະວະກຳ |
|---|---|
| ໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງການ | ການອອກແບບຕ້ອງສະໜອງໜ້າທີ່ການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການສະຫຼັບວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ ວຽກງານການບຳລຸງຮັກສາ. |
| ອຸປະກອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ DC ພາຍນອກສຳລັບລະບົບ PV ທີ່ມີການກຳນົດຄ່າພິກັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້. |
| ທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ສະວິດທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມໃນຕົວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ເໝາະສົມອາດຈະສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ເມື່ອຄວາມສາມາດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ ແລະ ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ. |
| ບໍ່ສາມາດຕັດສິນໄດ້ຈາກຮູບລັກສະນະພາຍນອກ | ມືຈັບແບບໝູນ, ເຄື່ອງໝາຍ “ON/OFF”, ຫຼື ຕົວເລກກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງ ບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດດ້ວຍຕົວມັນເອງເຖິງຄວາມເໝາະສົມໃນການຕັດແຍກ ຫຼື ການຕັດໂຫຼດທີ່ແຮງດັນ DC ຂອງລະບົບ. |
ສຳລັບວຽກງານ MCS, ມາດຕະຖານ MIS 3002:2025 ສະບັບທີ 2.0 ກຳນົດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕາມສະບັບພິມຄັ້ງທີສອງຂອງ IET Code of Practice for Grid-Connected Solar Photovoltaic Systems ໂດຍຂຶ້ນກັບການເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງລະບຸວ່າສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງ BS 7671 ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກ່ອນຫາກມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ.
ເນື່ອງຈາກມາດຕະຖານ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນມີການປ່ຽນແປງ, ຜູ້ອອກແບບ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕັ້ງຄວນກວດສອບສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ໃນວັນທີດຳເນີນໂຄງການ ແທນທີ່ຈະຄັດລອກຮູບແບບຈາກການຕິດຕັ້ງເກົ່າ.
ອຸປະກອນຕັດແຍກພາຍນອກ ທຽບກັບ ສະວິດ DC ທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມໃນອິນເວີເຕີ
ບໍ່ມີການຈັດວາງແບບໃດທີ່ດີກວ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ ການປຽບທຽບແມ່ນກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກ, ການເຂົ້າເຖິງ, ແລະຈຸດທີ່ອາດເກີດຄວາມຜິດພາດເພີ່ມເຕີມ.
| ປັດໄຈໃນການຕັດສິນໃຈ | ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ DC ພາຍນອກສຳລັບ PV | ສະວິດ DC ທີ່ລວມຢູ່ໃນອິນເວີເຕີ |
|---|---|---|
| ການແຍກເພື່ອການບໍລິການເມື່ອປ່ຽນອິນເວີເຕີ | ສາມາດຄົງຢູ່ກັບສາຍໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງຖາວອນ ແລະ ເປັນຂອບເຂດແຍກຕ່າງຫາກ | ອາດຈະຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທາງກົນຈັກຂອງອິນເວີເຕີ; ໃຫ້ກວດສອບວິທີການຖອດອອກ |
| ການລະບຸຕົວຕົນດ້ວຍສາຍຕາ | ມັກຈະຈະແຈ້ງ ແລະ ມີປ້າຍກຳກັບຢູ່ຈຸດນັ້ນ | ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບ ແລະ ການຕິດປ້າຍຂອງອິນເວີເຕີ |
| ຂົ້ວຕໍ່ DC ແລະ ຊ່ອງສາຍໄຟເພີ່ມເຕີມ | ແມ່ນແລ້ວ | ໂດຍປົກກະຕິຈະມີອົງປະກອບພາຍນອກໜ້ອຍກວ່າ |
| ການສຳຜັດກັບຝົນ, ລັງສີ UV, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເກີດໄອ້ຄວາມຊຸ່ມ | ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານທີ່ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຕູ້ຄອນເທນເນີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ | ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານທີ່ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງອິນເວີເຕີ |
| ການກວດສອບສະເພາະຮຸ່ນ | ຕ້ອງການ | ຕ້ອງການ |
| ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຊໍ້າຊ້ອນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ | ເປັນໄປໄດ້ | ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເມື່ອມັນເປັນວິທີການຕັດແຍກທີ່ຖືກເລືອກ |
ອຸປະກອນພາຍນອກຈະມີຄວາມຈຳເປັນກໍຕໍ່ເມື່ອມັນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງໃນການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ການຄວບຄຸມລະບົບ. ການເພີ່ມອຸປະກອນພຽງເພາະ “ລະບົບຂອງອັງກິດມີອຸປະກອນນີ້ສະເໝີ” ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນທາງການອອກແບບທີ່ພຽງພໍ.
ວິທີການລະບຸສະເປັກຂອງສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ DC ພາຍນອກສຳລັບລະບົບ PV
ຖ້າການອອກແບບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອຸປະກອນພາຍນອກ, ການລະບຸສະເປັກຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກວົງຈອນ—ບໍ່ແມ່ນຈາກຄ່າກະແສໄຟຟ້າໃນແຄັດຕາລັອກ.
1. ຄຳນວນແຮງດັນໄຟຟ້າ PV ສູງສຸດ
ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດຂອງ PV ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະພາບອາກາດໜາວ. ຄູ່ມືການເລືອກອຸປະກອນຂອງ IET ໄດ້ນຳສະເໜີແນວທາງການອອກແບບດັ່ງນີ້:
UOC MAX = ຈຳນວນໂມດູນທີ່ຕໍ່ອະນຸກົມ × UOC STC × 1.2
ຄູ່ມືຍັງໄດ້ລະບຸວ່າວິທີການທາງເລືອກອາດຈະໃຊ້ຄ່າອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດຂອງສະຖານທີ່ ແລະ ສຳປະສິດອຸນຫະພູມຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງໂມດູນ. ວິທີການທີ່ຈຳເປັນສຳລັບໂຄງການຄວນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນໂມດູນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວ.
ຈາກນັ້ນ ຕ້ອງກວດສອບອຸປະກອນຕັດແຍກທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຄຳນວນໄດ້ນັ້ນ. ກະແສໄຟຟ້າໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ອະນຸຍາດຂອງອຸປະກອນອາດຈະຫຼຸດລົງເມື່ອແຮງດັນ DC ເພີ່ມຂຶ້ນ.
2. ຄຳນວນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ
ສຳລັບສາຍວົງຈອນຂະໜານ, ຄູ່ມື IET ສະບັບດຽວກັນໄດ້ນຳສະເໜີ:
ISC MAX = ຈຳນວນສາຍວົງຈອນຂະໜານ × ISC STC × 1.25
ອຸປະກອນສະຫຼັບທີ່ຜົນຜະລິດລວມຕ້ອງຖືກເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບລວມ. ຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນຂອງສາຍວົງຈອນແມ່ນການຕັດສິນໃຈແຍກຕ່າງຫາກ; ອຸປະກອນຕັດແຍກແບບໃຊ້ງານດ້ວຍມືບໍ່ສາມາດທົດແທນຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນໄດ້.
3. ເລືອກປະເພດການນຳໃຊ້ PV ທີ່ຖືກຕ້ອງ
BS EN IEC 60947-3 ລວມມີປະເພດສະເພາະສຳລັບ PV:
| ປະເພດການນໍາໃຊ້ | ລັກສະນະການເຮັດວຽກທົ່ວໄປ | ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນ |
|---|---|---|
| DC-PV0 | ການຕັດວົງຈອນໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ | ບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕັດ ຫຼື ຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າ; ບໍ່ເໝາະສົມໃນກໍລະນີທີ່ການແຍກວົງຈອນຂອງອິນເວີເຕີຕ້ອງການການຕັດວົງຈອນໃນຂະນະທີ່ມີໂຫຼດ |
| DC-PV1 | ວົງຈອນ PV ແຖວລຳດັບດຽວ ຫຼື ວົງຈອນທີ່ບໍ່ສາມາດເກີດກະແສໄຟຟ້າເກີນຂະໜາດໄດ້ | ຢືນຢັນວ່າວົງຈອນຕົວຈິງສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂນີ້ |
| DC-PV2 | ວົງຈອນ PV ທີ່ອາດເກີດກະແສໄຟຟ້າເກີນຂະໜາດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າອາດໄຫຼໄດ້ທັງສອງທິດທາງ ເຊັ່ນ: ການຕໍ່ແຖວລຳດັບແບບຂະໜານໃນອິນເວີເຕີດຽວກັນ | ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບວົງຈອນທີ່ລວມກັນ ຫຼື ວົງຈອນແຖວລຳດັບແບບຂະໜານ |
ຢ່າຄາດເດົາປະເພດການນຳໃຊ້ຈາກຮູບພາບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ປ້າຍ “solar isolator” ທົ່ວໄປ. ໃຫ້ຂໍແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຫຼັກຖານການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສຳລັບຮຸ່ນທີ່ລະບຸໄວ້.
4. ກວດສອບການຕັ້ງຄ່າຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການເດີນສາຍໄຟ
ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນແບບສອງຂົ້ວ ແລະ ສີ່ຂົ້ວອາດມີຄວາມສາມາດດ້ານແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ DC ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໜ້າສຳຜັດຫຼາຍອັນອາດຖືກຈັດວາງແບບອະນຸກົມເພື່ອຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງການເກີດອາກໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິຜົນ; ການຈັດວາງແບບອື່ນອາດໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບອະນຸກົມ ແລະ ຂະໜານ. ການຈັດວາງທີ່ອະນຸຍາດແມ່ນຂຶ້ນກັບຜະລິດຕະພັນສະເພາະ.
ຢືນຢັນ:
- ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ;
- ວ່າການອອກແບບມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຂົ້ວໄຟຟ້າ (polarity) ຫຼືບໍ່;
- ຄ່າພິກັດແຮງດັນ/ກະແສໄຟຟ້າ DC ສຳລັບການຈັດວາງນັ້ນ;
- ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຜນວາດການຕິດຕັ້ງທີ່ຜູ້ຜະລິດສະໜອງໃຫ້;
- ຂໍ້ກຳນົດໃນການຕັດຕົວນຳໄຟຟ້າພ້ອມກັນ; ແລະ
- ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບໜ້າທີ່ໃນການຕໍ່, ຕັດ ແລະ ແຍກວົງຈອນຕາມຈຸດປະສົງ.
ຢ່າຄາດເດົາວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໂດຍກົງ ຫຼື ຮູບແບບການເດີນສາຍໄຟທີ່ໃຊ້ໃນຮຸ່ນອື່ນຈະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.
5. ຈັບຄູ່ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ
ສຳລັບອຸປະກອນພາຍນອກ, ຄ່າລະດັບການປ້ອງກັນ IP ທີ່ລະບຸໄວ້ເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ປະສິດທິພາບຂອງຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນອາດຈະຫຼຸດລົງໄດ້ຈາກການເຂົ້າສາຍໄຟ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
MIS 3002 ແນະນຳວ່າການຮັກສາຄ່າ IP ທີ່ເໝາະສົມໃນສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ ອາດຈະຕ້ອງມີການເຂົ້າສາຍໄຟຈາກດ້ານລຸ່ມ, ການເຮັດວົງຢົດນ້ຳ (drip loop), ແລະ ການໃຊ້ສາຍໄຟໜຶ່ງເສັ້ນຕໍ່ໜຶ່ງຫົວລັອກສາຍ (gland). IET ຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງແສງຕາເວັນ ແລະ ການຖືກລັງສີ UV, ໂດຍສະເພາະຢູ່ຝາດ້ານທິດໃຕ້, ລວມເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ຍຶດອຸປະກອນ.
ກວດສອບສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໂດຍທຽບກັບຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ:
- ການສຳຜັດກັບນ້ຳ, ການເກີດໄອນ້ຳ, ຝຸ່ນ, ລັງສີ UV, ແລະ ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ;
- ທິດທາງການເຂົ້າສາຍໄຟ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງຫົວລັອກສາຍ;
- ສາຍໄຟຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງໜຶ່ງເສັ້ນຕໍ່ໜຶ່ງຫົວລັອກສາຍ;
- ຈຸດຍຶດຕິດທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນທີ່ປິດສະໜິດເກີດການຮົ່ວຊຶມ;
- ຄວາມເໝາະສົມຂອງຂົ້ວຕໍ່ສຳລັບປະເພດຕົວນຳ;
- ການປິ່ນປົວດ້ວຍປອກຫຸ້ມ ຫຼື ປອກຮັດທີ່ຈຳເປັນ; ແລະ
- ແຮງບິດໃນການຂັນໃຫ້ແໜ້ນສະເພາະຮຸ່ນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການກວດສອບ.

ເປັນຫຍັງຕົວຕັດແຍກ (Isolator) ເພີ່ມເຕີມຈຶ່ງສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໄດ້
ຕົວຕັດແຍກບໍ່ໄດ້ມີຄວາມປອດໄພຂຶ້ນພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນຢູ່ພາຍນອກ ຫຼື ຖືກຕິດປ້າຍວ່າໃຊ້ສຳລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ມັນເພີ່ມຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ, ໜ້າສຳຜັດສະຫຼັບ, ການຕໍ່ສາຍ, ຫົວຕໍ່ສາຍ (glands), ແລະ ວຽກງານການຕິດຕັ້ງ—ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ຕ້ອງຍັງຄົງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງ.
ການສືບສວນຂອງ BRE ຂອງລັດຖະບານອັງກິດກ່ຽວກັບໄຟໄໝ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບ PV ແສງຕາເວັນ ໄດ້ລະບຸບັນຫາຂອງ DC-isolator ທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆສາມປະການຄື: ການອອກແບບ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ດີ, ອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າພິກັດຕ່ຳກວ່າແຮງດັນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າ PV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີ. ໃນເຫດການທີ່ໄດ້ທົບທວນໃນພາກສ່ວນນັ້ນຂອງບົດລາຍງານ, ຕົວຕັດແຍກທີ່ຕິດຕັ້ງບໍ່ດີຈຳນວນເກົ້າອັນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟໄໝ້ ຫຼື ເຫດການຄວາມຮ້ອນ. ສີ່ເຫດການກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳທີ່ເຂົ້າໄປໃນ DC-isolator ຜ່ານຫົວຕໍ່ສາຍທີ່ຫັນໜ້າຂຶ້ນເທິງ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ຄວນໃຊ້ຕົວຕັດແຍກພາຍນອກເລີຍ. ມັນໝາຍຄວາມວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງການຕັດແຍກຕ້ອງມາພ້ອມກັບການເລືອກຜະລິດຕະພັນ, ການຕັ້ງຄ່າ, ວຽກງານຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ, ການກວດສອບ, ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພາບລວມຂອງລັດຖະບານຍັງໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າອັດຕາການເກີດໄຟໄໝ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ PV ແມ່ນຕ່ຳຫຼາຍໂດຍລວມ, ດັ່ງນັ້ນຫຼັກຖານຄວນສະໜັບສະໜູນການວິສະວະກຳທີ່ດີຂຶ້ນແທນທີ່ຈະເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ.
ລາຍການກວດສອບການຈັດຊື້ ແລະ ການກວດສອບການອອກແບບ
ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດອຸປະກອນຕັດແຍກ DC ພາຍນອກສຳລັບໂຄງການ PV ໃນອັງກິດ, ໃຫ້ຮ້ອງຂໍ ແລະ ກວດສອບ:
- ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ເລກລຸ້ນທີ່ແນ່ນອນ;
- ການຄຳນວນແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໃນການອອກແບບ PV;
- ຄ່າພິກັດຂອງອຸປະກອນທີ່ແຮງດັນ DC ນັ້ນ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າຫຼັກຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ;
- ຫຼັກຖານການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ BS EN IEC 60947-3 ສະບັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ໝວດການນຳໃຊ້ DC-PV0, DC-PV1, ຫຼື DC-PV2 ຕາມທີ່ວົງຈອນກຳນົດ;
- ເຄື່ອງໝາຍ/ໜ້າທີ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ການຕັດວົງຈອນ, ແລະ ການຕັດແຍກ;
- ການຕັ້ງຄ່າແບບສອງຂົ້ວ ຫຼື ສີ່ຂົ້ວ ແລະ ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ;
- ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ທິດທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າ;
- ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບປະເພດຂອງຕົວນຳທີ່ໃຊ້ກັບຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການກະກຽມ;
- ລະດັບການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ;
- ແຮງບິດໃນການຂັນທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ;
- ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການລັອກປິດ ແລະ ການສະແດງຕຳແໜ່ງສຳລັບຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ;
- ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະວິດທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັບອິນເວີເຕີ;
- ຂອບເຂດການຕັດແຍກໄຟຟ້າທີ່ຊັດເຈນຕາມທີ່ສະແດງໃນແຜນວາດເສັ້ນດຽວ; ແລະ
- ບັນທຶກການກວດກາ, ການທົດສອບລະບົບ, ແລະ ການສົ່ງມອບງານ.
ຖ້າຫາກຕ້ອງການຟັງຊັນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນນຳອີກ, ໃຫ້ທົບທວນບົດບາດແຍກຕ່າງຫາກໃນ DC Isolator ທຽບກັບ DC Circuit Breaker ໃນ Solar Combiner Boxes. ສຳລັບຄຳອະທິບາຍທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າກ່ຽວກັບອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ, ເບິ່ງ ສະວິດໄອໂຊເລເຕີ DC ພະລັງງານແສງອາທິດແມ່ນຫຍັງ?.
ໂດຍລວມແລ້ວ
ໄອໂຊເລເຕີ DC ພາຍນອກແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບໂຊລາເຊວ PV ໃນອັງກິດ ເນື່ອງຈາກມັນສາມາດສະໜອງຂອບເຂດການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ລະຫວ່າງສາຍໄຟຂອງແຜງ PV ແລະ ອິນເວີເຕີ. ແຕ່ການປະຕິບັດທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນຂໍ້ກຳນົດສາກົນ.
ການອອກແບບຄວນກຳນົດຟັງຊັນການຕັດແຍກ ແລະ ຂອບເຂດກ່ອນ. ຈາກນັ້ນຄວນກຳນົດວ່າຟັງຊັນດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍສະວິດທີ່ລວມຢູ່ໃນອິນເວີເຕີ, ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ເໝາະສົມ, ຫຼື ສະວິດ-ດິສຄອນເນັກເຕີ DC ສຳລັບ PV ພາຍນອກ. ຖ້າເລືອກອຸປະກອນພາຍນອກ, ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້ PV, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຕາມແຮງດັນ, ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ, ການຕັ້ງຄ່າຂົ້ວຕໍ່, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ເອກະສານຂອງຮຸ່ນອຸປະກອນ ທັງໝົດຕ້ອງກົງກັບວົງຈອນຕົວຈິງ.
ສຳລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການອຸປະກອນແຍກຕ່າງຫາກ, ໃຫ້ທົບທວນ ຊຸດສະວິດໄອໂຊເລເຕີ DC ໂຟໂຕວໍເຕອິກ VIOX ແລະ ຮ້ອງຂໍເອົາແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງກ່ອນການລະບຸສະເປັກ. ການວາງຜະລິດຕະພັນໃນກຸ່ມດຽວກັນເທິງເວັບໄຊທ໌ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງວ່າຮຸ່ນໃດໜຶ່ງຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການໃນອັງກິດ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
ມີຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງມີອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ DC ພາຍນອກສຳລັບທຸກລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ PV ໃນອັງກິດຫຼືບໍ່?
ຢ່າຖືວ່ານີ້ເປັນຂໍ້ກຳນົດແບບເໝົາລວມ. ການຕິດຕັ້ງຈຳເປັນຕ້ອງມີວິທີການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການສະຫຼັບທີ່ເໝາະສົມ, ແຕ່ການປະຕິບັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນ, ການອອກແບບລະບົບ, ສະບັບຂອງ BS 7671 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄຳແນະນຳຂອງ IET, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ. ການໃຊ້ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນພາຍນອກແຍກຕ່າງຫາກເປັນພຽງວິທີໜຶ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້, ບໍ່ແມ່ນວິທີດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ສະວິດ DC ທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັບອິນເວີເຕີສາມາດໃຊ້ແທນອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍນອກໄດ້ຫຼືບໍ່?
ອາດຈະໃຊ້ໄດ້ຖ້າເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດຢືນຢັນເຖິງໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ ແລະ ການຕັດວົງຈອນ, ຄ່າພິກັດ, ການເຂົ້າເຖິງ, ແລະ ຂອບເຂດການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຈຳເປັນ. ໃຫ້ກວດສອບວ່າສ່ວນໃດຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່ເມື່ອສະວິດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງເປີດ ແລະ ວິທີການຖອດອິນເວີເຕີອອກຢ່າງປອດໄພ.
ສາມາດໃຊ້ເບຣກເກີວົງຈອນ DC ແທນອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ DC ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ຄຳແນະນຳຂອງ IET ລະບຸວ່າເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕັດວົງຈອນອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດຂອງ BS 7671 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສ DC ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນການຕັດວົງຈອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງຊັດເຈນ; ເບຣກເກີບໍ່ໄດ້ເປັນອຸປະກອນຕັດວົງຈອນໂດຍອັດຕະໂນມັດພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນມີຕຳແໜ່ງ OFF.
ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ AC ທາງດ້ານ DC ຂອງລະບົບ PV ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ໃຊ້ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນນັ້ນມີຄ່າພິກັດ DC ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເໝາະສົມກັບໜ້າທີ່ການຕໍ່, ການຕັດ, ແລະ ການຕັດວົງຈອນ DC ທີ່ຕ້ອງການ ຕາມແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂອງລະບົບທີ່ຄຳນວນໄວ້. ຄ່າພິກັດ AC ຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ກັບງານ DC ຂອງ PV ໄດ້ ເນື່ອງຈາກການເກີດອາກໄຟຟ້າ DC ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນດັບໄດ້ຍາກກວ່າ.
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາມີຄວາມປອດໄພກວ່າເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຢູ່ຝັ່ງອິນເວີເຕີ (inverter-side isolator) ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ສະເໝີໄປ. ສະຖານທີ່ເທິງຫຼັງຄາ ຫຼື ບ່ອນທີ່ເປີດໂລ່ງສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຈາກນໍ້າ, ລັງສີ UV, ອຸນຫະພູມ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ. ໃຫ້ກຳນົດຈຸດຕັດວົງຈອນຕາມຂອບເຂດການຕັດວົງຈອນທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ການປະເມີນການອອກແບບທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ, ບໍ່ແມ່ນການສົມມຸດຖານທົ່ວໄປວ່າການມີເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຫຼາຍຂຶ້ນໝາຍເຖິງຄວາມປອດໄພທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນສະເໝີໄປ.
ການເປີດເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟ PV ທຸກເສັ້ນປອດໄພຫຼືບໍ່?
ບໍ່. ແຜງໂຊລາເຊວສາມາດສືບຕໍ່ຜະລິດແຮງດັນໄຟຟ້າໄດ້ໃນເວລາກາງເວັນ. ການເປີດເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຈະແຍກວົງຈອນອອກຈາກຈຸດນັ້ນ, ແຕ່ຕົວນຳໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຜງໂມດູນກັບອຸປະກອນທີ່ເປີດຢູ່ນັ້ນອາດຈະຍັງມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່. ການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ການກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ເຊິ່ງດຳເນີນການໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ.
