ຄໍາຕອບດ່ວນ: ທ່ານຈະເລືອກ DC SPD ສໍາລັບລະບົບແສງຕາເວັນໄດ້ແນວໃດ?
ເລືອກ DC SPD ສໍາລັບລະບົບແສງຕາເວັນ ໂດຍການຢືນຢັນ 5 ລາຍການກ່ອນ: ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດສູງສຸດຂອງ PV string, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕັ້ງວ່າເປັນປະເພດ Type 2 ຫຼື Type 1+2, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ SPD, ຄວາມຍາວຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ SPD ທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ແລະ ມາດຕະຖານຫຼືຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສໍາລັບລະບົບ PV ບົນຫຼັງຄາ ແລະ ລະບົບການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່, ຂັ້ນຕອນການເລືອກມີດັ່ງນີ້:
| ການຕັດສິນໃຈ | ຄໍາຕອບທາງປະຕິບັດ |
|---|---|
| ອຸປະກອນໃດທີ່ຈໍາເປັນຢູ່ຝັ່ງ PV? | PV DC-rated SPD, ບໍ່ແມ່ນ AC SPD |
| ຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າໃດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ? | Ucpv, ທີ່ເລືອກໄວ້ໃຫ້ສູງກວ່າຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດວົງຈອນ (Voc) ສູງສຸດຂອງແຜງໂຊລ້າເຊວໃນສະພາບອາກາດໜາວ |
| ປະເພດ 2 ຫຼື ປະເພດ 1+2? | ປະເພດ 2 ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີໄຟກະຊາກຈາກການຊັກນຳ; ປະເພດ 1+2 ສຳລັບບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຟ້າຜ່າໂດຍກົງສູງກວ່າ |
| ຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດ? | ຕູ້ລວມສາຍ (Combiner box), ທາງເຂົ້າໄຟຟ້າກະແສກົງຂອງອິນເວີເຕີ (Inverter DC input), ຫຼື ທັງສອງປາຍຂອງເສັ້ນທາງສາຍໄຟ DC ທີ່ຍາວ |
| ມາດຕະຖານໃດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ? | IEC 61643-31 ແລະ IEC 61643-32 ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ຝັ່ງ DC ຂອງລະບົບໂຊລ້າເຊວ; IEC 61643-11 ສຳລັບ SPD ຝັ່ງ AC |
| ລາຍລະອຽດການຕິດຕັ້ງໃດທີ່ມັກຈະຖືກລະເລີຍ? | ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ SPD ຕ້ອງສັ້ນ ແລະ ກົງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າອິນດັກທີຟໃນລະຫວ່າງການເກີດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ |
ກ DC SPD ສໍາລັບລະບົບແສງຕາເວັນ ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານກະແສໄຟຟ້າກົງ (DC) ຂອງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ໜ້າທີ່ຂອງມັນແມ່ນເພື່ອຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ, ການສະຫຼັບໄຟຟ້າ, ຫຼືສາຍໄຟພາຍນອກທີ່ຍາວ ກ່ອນທີ່ແຮງດັນນັ້ນຈະໄປເຖິງອິນເວີເຕີ, ກ່ອງລວມສາຍໄຟ (Combiner box), ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ ຫຼື ອົງປະກອບອື່ນໆທາງດ້ານ DC.
ໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ AC ເທົ່ານັ້ນ. ແຜງໂຊລາເຊວມັກຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ, ພື້ນທີ່ໂລ່ງແຈ້ງ, ໂຄງສ້າງຍົກສູງ, ຫຼືຕາມເສັ້ນທາງສາຍໄຟທີ່ຍາວ. ຕົວນຳໄຟຟ້າ DC ເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດຮັບພະລັງງານໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າແຜງຈະບໍ່ຖືກຟ້າຜ່າໂດຍກົງກໍຕາມ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ສົມບູນ ໂດຍປົກກະຕິຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງ ການວາງຕຳແໜ່ງ DC SPD, ການວາງຕຳແໜ່ງ AC SPD, ການເດີນສາຍໄຟ, ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງ (Bonding), ການຕໍ່ສາຍດິນ (Grounding), ແລະ ລະດັບການທົນທານຂອງອິນເວີເຕີ.
ສຳລັບຜູ້ຊື້ VIOX ແລະ ຜູ້ປະກອບຕູ້ໄຟຟ້າ, ຄຳຖາມໃນທາງປະຕິບັດແມ່ນງ່າຍດາຍ: ອັນໃດ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (surge protective device) ຄວນເລືອກອຸປະກອນໃດສຳລັບຝັ່ງ PV DC ແລະ ຄວນຕິດຕັ້ງໄວ້ບ່ອນໃດ?
SPD ໃນລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດແມ່ນຫຍັງ?
SPD ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (surge protective device). ໃນລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ, SPD ຈະເຮັດໜ້າທີ່ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກໃນໄລຍະສັ້ນ ໂດຍການປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າເກີນໄປຍັງສາຍດິນປ້ອງກັນ ຫຼື ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ສັກໄຟຟ້າເທົ່າກັນ. ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນຟິວ, ເບຣກເກີ, ສະວິດຕັດຕອນ ຫຼື ການຕໍ່ສາຍດິນທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້, ແຕ່ມັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ໃນລະບົບໄຟຟ້າແສງອາທິດ, SPD ມັກຈະຖືກແບ່ງຕາມຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ:
| ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ SPD | ບົດບາດປົກກະຕິ | ປະເພດອຸປະກອນທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| ແຜງ PV ຫຼື ກ່ອງລວມສາຍໄຟ (Combiner box) | ຈຳກັດພະລັງງານໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສາຍໄຟ DC ພາຍນອກ | DC SPD, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນປະເພດ 2 ຫຼື ປະເພດ 1+2 ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຟ້າຜ່າ |
| ວົງຈອນປ້ອນເຂົ້າ DC ຂອງອິນເວີເຕີ | ປ້ອງກັນອິນເວີເຕີ (Inverter) ຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກດ້ານ DC ທີ່ເຂົ້າມາຈາກແຜງໂຊລ້າເຊວ (PV array) | DC SPD |
| ດ້ານຂາອອກ AC ຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼື ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟ AC | ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກດ້ານ AC ທີ່ເຂົ້າມາຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ສາຍໄຟໃນລະບົບແຈກຈ່າຍໄຟ | AC SPD |
| ສາຍຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສາຍສື່ສານ | ປ້ອງກັນສາຍຂໍ້ມູນ, RS485, Ethernet, ເຊັນເຊີ ຫຼື ອິນເຕີເຟດການຕິດຕາມກວດກາ | ສັນຍານ/ຂໍ້ມູນ SPD ທີ່ເໝາະສົມກັບປະເພດຂອງສັນຍານ |
ກົດລະບຽບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄື SPD ຕ້ອງເໝາະສົມກັບວົງຈອນທີ່ມັນປ້ອງກັນ. ວົງຈອນປ້ອນຂໍ້ມູນ DC PV ຕ້ອງການ SPD ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບ DC PV. ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟ AC ຕ້ອງການ AC SPD.
DC SPD ທຽບກັບ AC SPD ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນອາດຈຳເປັນຕ້ອງມີທັງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ DC ແລະ AC, ແຕ່ອຸປະກອນທັງສອງປະເພດນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
| ຈຸດປຽບທຽບ | DC SPD ສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວ (PV) | AC SPD ສຳລັບຝັ່ງຂາອອກຂອງລະບົບໂຊລາເຊວ/ຝັ່ງໄຟຟ້າຫຼັກ |
|---|---|---|
| ຕິດຕັ້ງໃສ່ | ສາຍ PV, ກ່ອງລວມສາຍ (Combiner boxes), ທາງເຂົ້າໄຟ DC ຂອງອິນເວີເຕີ | ທາງອອກໄຟ AC ຂອງອິນເວີເຕີ, ຕູ້ກະຈາຍໄຟ AC, ຕູ້ໄຟຫຼັກ |
| ພາຣາມິເຕີແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼັກ | Ucpv ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຂອງ PV DC | Uc ຫຼື MCOV ສໍາລັບແຮງດັນໄຟຟ້າລະບົບ AC |
| ທິດທາງມາດຕະຖານທົ່ວໄປ | IEC 61643-31 ສໍາລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບດ້ານ DC ຂອງລະບົບ PV; IEC 61643-32 ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາໃນການເລືອກ/ການນໍາໃຊ້ | IEC 61643-11 ສໍາລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ລະບົບ AC ແຮງດັນຕ່ໍາ |
| ບັນຫາການເກີດໄຟຟ້າອາຣ໌ກ (Arc) ແລະ ການຕັດວົງຈອນ | ພຶດຕິກໍາຂອງໄຟຟ້າອາຣ໌ກໃນລະບົບ DC ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກວ່າ ເນື່ອງຈາກໄຟຟ້າ DC ບໍ່ມີຈຸດຕັດສູນ (Zero crossing) ຕາມທໍາມະຊາດ | ກະແສໄຟຟ້າ AC ຈະຕັດຜ່ານຈຸດສູນໃນທຸກຮອບວຽນ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາການຕັດວົງຈອນ |
| ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ | ການໃຊ້ AC SPD ຢູ່ດ້ານ DC ຂອງລະບົບ PV | ການສົມມຸດວ່າ AC-side SPD ພຽງຢ່າງດຽວສາມາດປ້ອງກັນແຜງ PV ແລະ ວົງຈອນປ້ອນເຂົ້າ DC ຂອງອິນເວີເຕີໄດ້ |
ຖ້າລະບົບມີສາຍ PV ທີ່ປ້ອນເຂົ້າອິນເວີເຕີ, AC-side SPD ທີ່ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນອິນເວີເຕີຈາກໄຟກະຊາກທີ່ເຂົ້າມາທາງວົງຈອນປ້ອນເຂົ້າ DC ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການປ້ອງກັນດ້ານ DC ຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນແຍກຕ່າງຫາກ.
Type 2 ທຽບກັບ Type 1+2 DC SPD: ທ່ານຕ້ອງການແບບໃດ?

ຜູ້ຊື້ລະບົບໂຊລາເຊວສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະຖາມກ່ອນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການ Type 2 DC SPD ຫຼື Type 1+2 DC SPD. ຄໍາຕອບແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຟ້າຜ່າ, ການວາງຮູບແບບລະບົບ, ການມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ, ການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຄງການ.
| ສະພາບຂອງລະບົບໂຊລາເຊວ PV | ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແນະນໍາ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ |
|---|---|---|
| ລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງປານກາງ | DC SPD ປະເພດ 2 | ປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຈາກການຊັກນຳ ແລະ ການສະຫຼັບວົງຈອນ |
| ລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາອາຄານການຄ້າທີ່ມີການເດີນສາຍໄຟ DC ໄລຍະຍາວ | ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) DC ປະເພດ 2 ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ DC ຫຼັກ; ພິຈາລະນາຕິດຕັ້ງຫຼາຍຈຸດ | ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດກະແສໄຟຟ້າຊັກນຳ ແລະ ເພີ່ມພື້ນທີ່ວົງຈອນ |
| ແຜງໂຊລາເຊວທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນດິນໃນບ່ອນໂລ່ງແຈ້ງ, ເທິງເນີນພູ, ທົ່ງນາ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຟ້າຜ່າສູງ | ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ SPD DC ປະເພດ 1+2 ຕາມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການອອກແບບ | ມີໂອກາດສູງທີ່ກະແສຟ້າຜ່າບາງສ່ວນຈະໄຫຼເຂົ້າສູ່ລະບົບ |
| ອາຄານມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພໄດ້ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) DC ປະເພດ 1+2 ມັກຈະຖືກເລືອກໃຊ້ | ລະບົບໂຊລາເຊວ (PV) ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກກະແສຟ້າຜ່າໂດຍກົງ |
| ສະຖານີອິນເວີເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ມີມູນຄ່າສູງ | ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນແບບປະສານງານລະຫວ່າງປະເພດ 1+2 ແລະ ປະເພດ 2 | ໄລຍະເວລາຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແທນມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າກັບການປ້ອງກັນຫຼາຍຊັ້ນ |
ສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງອຸປະກອນປະເພດ 1, ປະເພດ 2 ແລະ ປະເພດ 3, ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX SPD ປະເພດ 1 ທຽບກັບ ປະເພດ 2 ທຽບກັບ ປະເພດ 3.
ໝາຍເຫດທາງວິສະວະກຳ: ປະເພດ (Type) ບໍ່ຄືກັນກັບພິກັດແຮງດັນ (Voltage Rating)
ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC SPD) ປະເພດ 2 ບໍ່ໄດ້ເໝາະສົມກັບທຸກລະບົບໂຊລາເຊວໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ມັນຍັງຈຳເປັນຕ້ອງມີຄ່າ Ucpv, ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ, ພຶດຕິກຳການລັດວົງຈອນ ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແຜງໂຊລາເຊວຂະໜາດ 600V, 1000V ແລະ 1500V ຕ້ອງການການກວດສອບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສາມໂຄງການຈະໃຊ້ການປ້ອງກັນປະເພດ 2 ຄືກັນກໍຕາມ.
ວິທີການເລືອກຄ່າ Ucpv ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (Solar DC SPD)
ພາຣາມິເຕີແຮງດັນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບ PV DC SPD ຄື Ucpv, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າກະແສກົງໃນລະບົບໂຊລາເຊວ. SPD ຕ້ອງມີຄວາມສະຖຽນໃນລະຫວ່າງທີ່ມີແຮງດັນວົງຈອນເປີດປົກກະຕິສູງສຸດຂອງແຜງໂຊລາເຊວ, ລວມເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງດັນໃນສະພາບອາກາດໜາວ.
ຢ່າເລືອກ DC SPD ໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ແຮງດັນ DC ທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງອິນເວີເຕີເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກແຮງດັນວົງຈອນເປີດສູງສຸດຂອງສາຍ PV.
ໃຊ້ແນວຄວາມຄິດນີ້:
Voc_max = Nseries x Voc_module_STC x [1 + |betaVoc| x (25 - Tmin)]
ບ່ອນທີ່:
- Nseries = ຈຳນວນໂມດູນທີ່ຕໍ່ອະນຸກົມຕໍ່ໜຶ່ງສະຕຣິງ
- Voc_module_STC = ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດຂອງໂມດູນໃນເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ
- betaVoc = ສຳປະສິດອຸນຫະພູມ Voc ຂອງໂມດູນຕໍ່ອົງສາເຊນຊຽດ, ປ່ຽນເປັນຮູບແບບເລກທົດສະນິຍົມ
- Tmin = ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດຂອງເຊລ ຫຼື ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບທີ່ຄາດໄວ້, ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການຄຳນວນຂອງໂຄງການ
ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ DC (DC SPD) ທີ່ມີຄ່າ Ucpv ສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າ PV ສະຕຣິງສູງສຸດທີ່ຄຳນວນໄດ້, ໂດຍປະຕິບັດຕາມເອກະສານຂໍ້ມູນຂອງ SPD ແລະ ມາດຕະຖານຂອງໂຄງການ.
| ລະບົບ PV class | ລາຍການແຮງດັນໄຟຟ້າ DC SPD ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ | ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການເລືອກໃຊ້ |
|---|---|---|
| ລະບົບ PV 600V | 600V ຫຼື class Ucpv ທີ່ສູງກວ່າທີ່ເໝາະສົມ | ຢືນຢັນວ່າຄ່າ Voc ໃນສະພາບອາກາດໜາວບໍ່ເກີນຄ່າພິກັດຂອງ SPD |
| ລະບົບ PV 1000V | 1000V ຫຼື class Ucpv ທີ່ສູງກວ່າທີ່ເໝາະສົມ | ກວດສອບຄວາມຍາວຂອງສະຕຣິງ (string) ແລະ ສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງໂມດູນ |
| ລະບົບ PV 1500V | ລະດັບ SPD ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ສຳລັບລະບົບ PV 1500V | ຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສຳລັບການໃຊ້ງານກັບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ໃນລະບົບ PV 1500V |
ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ SPD ຂອງ VIOX ລວມມີ SPD ປະເພດ DC ສຳລັບລະດັບແຮງດັນ PV ທົ່ວໄປ ເຊິ່ງລວມມີທາງເລືອກຂະໜາດ 500V, 600V, 800V, 1000V, 1200V ແລະ 1500V ໜ້າຜະລິດຕະພັນ VIOX SPD. ຮຸ່ນສຸດທ້າຍຄວນຖືກກວດສອບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງ PV string ຕົວຈິງ, ມາດຕະຖານຂອງໂຄງການ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຕິດຕັ້ງ.
ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່: ການເລືອກຄ່າ Ucpv ສຳລັບ PV string ໃນສະພາບອາກາດໜາວ
ສົມມຸດວ່າ PV string ມີແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ (Open-circuit voltage) ລວມ 900V ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ. ຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມຂອງໂມດູນ Voc ແມ່ນ -0.31% ຕໍ່ອົງສາເຊນຊຽດ ແລະ ອຸນຫະພູມການອອກແບບຕໍ່າສຸດແມ່ນ -10°C.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມຈາກ 25°C ແມ່ນ:
25 - (-10) = 35°C
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງດັນໃນສະພາບອາກາດໜາວແມ່ນ:
900V x 0.003 x 35 = 94.5V
ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດສູງສຸດຂອງສາຍທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ແມ່ນ:
900V + 94.5V = 994.5V
ໃນກໍລະນີນີ້, ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ຂະໜາດ 1000V Ucpv ອາດຈະໃກ້ກັບຄ່າສູງສຸດທີ່ຄຳນວນໄວ້ເກີນໄປ, ເຊິ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງເອກະສານຂໍ້ມູນ, ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການ ແລະ ກົດລະບຽບການອອກແບບໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, SPD ປະເພດ PV DC ຂະໜາດ 1200V ຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມກວ່າ, ໂດຍຂຶ້ນກັບການກວດສອບຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ ໂຄງການ.
ຕົວຢ່າງນີ້ຖືກເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍເຈດຕະນາ. ໂຄງການຕົວຈິງຄວນໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກເອກະສານຂອງໂມດູນ, ຂີດຈຳກັດຂອງອິນເວີເຕີ, ຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມາດຕະຖານການອອກແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຕາມປະເພດຂອງລະບົບ
ໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PV) ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຮູບແບບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກແບບດຽວກັນ. ລະບົບຫຼັງຄາເຮືອນຂະໜາດນ້ອຍ, ຫຼັງຄາອາຄານການຄ້າທີ່ມີຮາງສາຍໄຟ DC ຍາວ, ແລະ ສະຖານີອິນເວີເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ ມີລະດັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງໃນການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
| ປະເພດຂອງລະບົບ PV | ວິທີການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ດ້ານ DC ແບບທົ່ວໄປ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ |
|---|---|---|
| ລະບົບ PV ບົນຫຼັງຄາທີ່ພັກອາໄສ | ໃຊ້ Type 2 DC SPD ໃກ້ກັບທາງເຂົ້າ DC ຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼື ໃນຕູ້ລວມສາຍໄຟ (Combiner box) ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ | Ucpv, ຄູ່ມືອິນເວີເຕີ, ມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນ, ຂໍ້ກໍານົດດ້ານ SPD ຝັ່ງ AC |
| ລະບົບ PV ບົນຫຼັງຄາອາຄານການຄ້າ | ໃຊ້ Type 2 DC SPD ໃນຕູ້ລວມສາຍໄຟ (Combiner boxes) ແລະ/ຫຼື ໃກ້ກັບທາງເຂົ້າອິນເວີເຕີ | ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງສາຍໄຟ, ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ (bonding), ການຮັບແສງຟ້າຜ່າເທິງຫຼັງຄາ, ສະພາບຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ |
| ແຜງໂຊລາເຊວທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ພື້ນດິນ | ປະເພດ 2 ຫຼື ປະເພດ 1+2 ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຮັບແສງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກຟ້າຜ່າ | ໄລຍະຫ່າງເຖິງອິນເວີເຕີ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຟ້າຜ່າໃນພື້ນທີ່, ຕາໜ່າງດິນ, ສາຍໄຟພາຍນອກທີ່ຍາວ |
| ລະບົບໂຊລາເຊວທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ກະແສກົງ (DC) ປະເພດ 1+2 ມັກຈະຖືກປະເມີນຢູ່ຈຸດທາງເຂົ້າຂອງກະແສກົງ | ໄລຍະຫ່າງແຍກ, ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ, ແນວຄວາມຄິດການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າຕາມມາດຕະຖານ IEC 62305, ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ |
| ສະຖານີອິນເວີເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ (Utility-scale) | ການປ້ອງກັນແບບເປັນຊັ້ນໃນລະບົບແຜງ/ຕົວລວມສັນຍານ (Combiner), ທາງເຂົ້າໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ ທາງອອກໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) | ການປະສານງານ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການສະແດງຜົນທາງໄກ, ໄສ້ກອງສຳຮອງ (Spare cartridges), ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ |
| ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຮ່ວມກັບລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແບັດເຕີຣີ | ຍຸດທະສາດການໃຊ້ DC SPD ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບຝັ່ງ PV, ຝັ່ງແບັດເຕີຣີ ແລະ ຝັ່ງອິນເວີເຕີ/ຄອນເວີເຕີ | ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ສະໜອງລະບົບ BESS |
ຈຸດປະສົງຂອງຕາຕະລາງນີ້ບໍ່ແມ່ນເພື່ອທົດແທນການອອກແບບທາງວິສະວະກຳ ແຕ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ສາມາດຕັ້ງຄຳຖາມໃນ RFQ ໄດ້ດີຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຮຸ່ນ DC SPD ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ.
ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ DC SPD ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ PV

ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ SPD ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຈາກແສງຕາເວັນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວຄວາມຄິດຫຼັກຢ່າງຈະແຈ້ງດັ່ງນີ້: SPD ຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານກັບວົງຈອນ PV DC ບໍ່ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ແບບອະນຸກົມກັບເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຂອງໂຫຼດ.
ກະແສໄຟຟ້າຈາກແຜງໂຊລ້າເຊວ (PV string) ຈະໄຫຼຜ່ານວົງຈອນ DC ປົກກະຕິໄປຫາອິນເວີເຕີ (Inverter). SPD ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສັ້ນທາງລະບາຍກະແສໄຟຟ້າເກີນຈາກຕົວນຳ DC ໄປສູ່ສາຍດິນປ້ອງກັນ ຫຼື ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ ເມື່ອມີແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວເກີດຂຶ້ນ.
| ອົງປະກອບຂອງແຜນວາດ | ການສະແດງຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ | ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| ຕົວນຳ PV+ ແລະ PV- | ໄຫຼຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານອຸປະກອນປ້ອງກັນ DC ແລະ ອຸປະກອນຕັດແຍກໄປສູ່ທາງເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ | ການແຕ້ມຮູບ SPD ໃນລັກສະນະທີ່ໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິໄຫຼຜ່ານແບບອະນຸກົມ |
| DC SPD | ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຕົວນຳ PV ແລະ PE/ການຕໍ່ລົງດິນ ຕາມການຕັ້ງຄ່າຂອງລະບົບ | ການເຊື່ອມຕໍ່ພຽງຂົ້ວໜຶ່ງ ໃນກໍລະນີທີ່ລະບົບຕ້ອງການການປ້ອງກັນຫຼາຍຂົ້ວ |
| ສາຍດິນປ້ອງກັນ ຫຼື ແຖບຕໍ່ລົງດິນ (Bonding bar) | ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນເສັ້ນທາງສັ້ນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳຢູ່ໃກ້ກັບ SPD | ສາຍສີຂຽວ/ເຫຼືອງຍາວທີ່ເດີນອ້ອມຕູ້ຄວບຄຸມເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ |
| ກ່ອງລວມສາຍ (Combiner box) ຫຼື ທາງເຂົ້າໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຂອງອິນເວີເຕີ | ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນຈຸດຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ | ການວາງ SPD ໄວ້ໄກຈາກອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນ |
| AC SPD | ສະແດງແຍກຕ່າງຫາກຢູ່ທີ່ຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີ (Inverter output) ຫຼື ແຜງຄວບຄຸມໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC board) | ສົມມຸດວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (AC SPD) ໜຶ່ງຊຸດປ້ອງກັນດ້ານໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC side) ຂອງລະບົບໂຊລາເຊວທັງໝົດ |
ສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວທົ່ວໄປ, ແຜນວາດຄວນສະແດງຊັ້ນການປ້ອງກັນເຫຼົ່ານີ້:
- ສາຍໂຊລາເຊວ (PV strings) ເຂົ້າສູ່ ກ່ອງລວມສາຍແສງຕາເວັນ.
- ກ່ອງລວມສາຍ (Combiner box) ປະກອບມີຟິວໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC fuses) ຫຼື ເບຣກເກີໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC breakers) ຕາມຄວາມຈຳເປັນ, ສະວິດຕັດຕອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC isolator) ຫຼື ສະວິດ-ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ (switch-disconnector), ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC SPD).
- ຜົນຜະລິດໄຟຟ້າກະແສກົງທີ່ລວມແລ້ວຈະສົ່ງໄປຍັງທາງເຂົ້າໄຟຟ້າກະແສກົງຂອງອິນເວີເຕີ.
- ຖ້າໄລຍະທາງຂອງສາຍໄຟຟ້າກະແສກົງຍາວ, ຄວນຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (DC SPD) ອີກຊຸດໜຶ່ງໃກ້ກັບທາງເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ.
- ຜົນຜະລິດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບຂອງອິນເວີເຕີຈະຖືກປ້ອງກັນແຍກຕ່າງຫາກດ້ວຍອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (AC SPD) ທີ່ເໝາະສົມຢູ່ທີ່ແຜງກະຈາຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ ຫຼື ແຜງຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີ.
ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ DC SPD ໃນລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ
ການວາງຕຳແໜ່ງ SPD ມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບການເລືອກ SPD. SPD ທີ່ມີຄ່າພິກັດຖືກຕ້ອງແຕ່ຕິດໃນຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ມີສາຍໄຟຍາວເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຕົກຄ້າງສູງໄຫຼໄປເຖິງອິນເວີເຕີໄດ້.
| ຈຸດຕິດຕັ້ງ | ເວລາທີ່ຄວນນຳມາໃຊ້ | ຂໍ້ແນະນຳໃນການເລືອກໃຊ້ງານຕົວຈິງ |
|---|---|---|
| ພາຍໃນກ່ອງລວມສາຍໄຟ PV (PV Combiner Box) | ລະບົບຫຼາຍສະຕຣິງ (Multi-string), ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແຜງພາຍນອກ, ແລະ ການເດີນສາຍໄຟໄລຍະໄກ | ມັກຈະເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ DC ທາງດ້ານແຜງໂຊລ້າເຊວ |
| ໃກ້ກັບຈຸດຮັບໄຟ DC ຂອງອິນເວີເຕີ | ການປ້ອງກັນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກຂອງອິນເວີເຕີຈາກໄຟກະຊາກ DC ທີ່ມາຈາກແຜງໂຊລາເຊວ | ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະເມື່ອອິນເວີເຕີຢູ່ຫ່າງຈາກແຜງໂຊລາເຊວ |
| ຕິດຕັ້ງທັງຢູ່ຝັ່ງແຜງ/ຕູ້ລວມສາຍ (Combiner) ແລະ ຝັ່ງອິນເວີເຕີ | ໄລຍະຫ່າງຂອງສາຍ DC ທີ່ຍາວລະຫວ່າງແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ອິນເວີເຕີ | ຊ່ວຍຈຳກັດແຮງດັນໄຟກະຊາກຢູ່ທັງສອງປາຍຂອງສາຍໄຟ |
| ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC distribution board) | ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທາງຝັ່ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ທາງຝັ່ງຂາອອກຂອງອິນເວີເຕີ | ຕ້ອງໃຊ້ AC SPD ບໍ່ແມ່ນ DC SPD |
| ຕູ້ຄວບຄຸມລະບົບສື່ສານ ຫຼື ອິນເຕີເຟດການຕິດຕາມຜົນ | ສາຍຂໍ້ມູນ, ການຕິດຕາມທາງໄກ, RS485, ອີເທີເນັດ (Ethernet), ເຊັນເຊີ | ຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ທີ່ເໝາະສົມກັບປະເພດຂອງສາຍຂໍ້ມູນ |
ການຈັດວາງລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PV) ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ອາດຈະລວມເຖິງ DC MCBs ແລະເປັນ ສະວິດ DC isolator. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ SPD. DC MCB ປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນສະພາບການນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະວິດຕັດຕອນ (Isolator) ເຮັດໜ້າທີ່ຕັດວົງຈອນ/ແຍກວົງຈອນ, ແລະ SPD ເຮັດໜ້າທີ່ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ.
ກົດລະບຽບ 10 ແມັດ: ເມື່ອ DC SPD ພຽງໜຶ່ງຕົວບໍ່ພຽງພໍ

ໃນການອອກແບບລະບົບ PV ຫຼາຍໆແບບ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຜງ PV ແລະ ອິນເວີເຕີ (Inverter) ເປັນຕົວຕັດສິນວ່າການຕິດຕັ້ງ DC SPD ພຽງຈຸດດຽວນັ້ນພຽງພໍຫຼືບໍ່. ກົດລະບຽບການອອກແບບທົ່ວໄປມີດັ່ງນີ້:
- ຖ້າໄລຍະຫ່າງຂອງສາຍໄຟ DC ລະຫວ່າງແຜງ ແລະ ອິນເວີເຕີສັ້ນ, ການຕິດຕັ້ງ DC SPD ໄວ້ໃກ້ກັບທາງເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼື ໃນກ່ອງລວມສາຍ (Combiner) ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງອາດຈະພຽງພໍ, ທັງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຈັດວາງຂອງລະບົບ.
- ຖ້າເສັ້ນທາງສາຍໄຟ DC ຍາວເກີນກວ່າ 10 ແມັດ, ຄວນພິຈາລະນາການປ້ອງກັນທັງສອງສົ້ນ: ຕົວໜຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບແຜງໂຊລາເຊວ ຫຼື ກ່ອງລວມສາຍ (Combiner box) ແລະ ອີກຕົວໜຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບທາງເຂົ້າໄຟຟ້າ DC ຂອງອິນເວີເຕີ.
ເຫດຜົນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເລື່ອງໄລຍະທາງເທົ່ານັ້ນ. ສາຍໄຟກາງແຈ້ງທີ່ຍາວສາມາດຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຈາກການຊັກນຳໄດ້ ແລະ ແຮງດັນກະຊາກທີ່ເຂົ້າມາທາງສົ້ນໜຶ່ງອາດຈະຍັງສ້າງແຮງດັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ອີກສົ້ນໜຶ່ງໄດ້ ຖ້າຈຸດປ້ອງກັນຢູ່ໄກເກີນໄປ.
ສຳລັບວຽກງານ EPC ແລະ ການປະກອບຕູ້ຄວບຄຸມ, ໃຫ້ຖືວ່າກົດເກນ 10 ແມັດເປັນຈຸດກວດສອບໃນການອອກແບບ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ແທນມາດຕະຖານໂຄງການ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກຟ້າຜ່າ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດອິນເວີເຕີ.
ຮັກສາຄວາມຍາວຂອງສາຍຕໍ່ SPD ຝັ່ງ DC ໃຫ້ສັ້ນທີ່ສຸດ
ການຕໍ່ສາຍ SPD ເປັນເສັ້ນທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ. ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດກະແສກະຊາກຢ່າງໄວວາ, ທຸກໆເຊັນຕິແມັດຂອງສາຍໄຟທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນຕົກຄ່ອຍຈາກການຊັກນຳ (Inductive voltage drop). ຫຼັກການຟີຊິກພື້ນຖານຄື:
V = L x di/dt
ບ່ອນທີ່:
- ວ ແມ່ນແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການຊັກນຳທີ່ເກີດຈາກສາຍຕໍ່
- ລ ແມ່ນຄ່າຄວາມຊັກນຳ (Inductance) ຂອງສາຍໄຟ
- di/dt ແມ່ນອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ
ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າສາຍ SPD ທີ່ເດີນຢ່າງສວຍງາມອາດຈະເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີ ຖ້າມັນສ້າງເປັນວົງວຽນຍາວອ້ອມຕູ້ຄວບຄຸມ. ໃນການປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງຕາມມາດຕະຖານ IEC, ຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດອ້ອມເສັ້ນທາງປ້ອງກັນຂອງ SPD ມັກຈະຖືກຮັກສາໃຫ້ສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ໂດຍມັກຈະໃຊ້ 0.5 ແມັດ ເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ SPD ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງໃນທາງປະຕິບັດ:
- ຕິດຕັ້ງ SPD ໃຫ້ໃກ້ກັບຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ແຖບຕໍ່ລົງດິນ (bonding bar) ທີ່ມັນປ້ອງກັນ.
- ຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ເກີດວົງວຽນຍາວລະຫວ່າງ SPD ແລະ ຕົວນຳ PE/bonding.
- ຫຼີກເວັ້ນການຫັກມຸມແຫຼມຖ້າເປັນໄປໄດ້.
- ຮັກສາເສັ້ນທາງບວກ, ລົບ ແລະ ເສັ້ນທາງຕໍ່ລົງດິນໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ເປັນເສັ້ນທາງກົງ.
- ໃຊ້ຂະໜາດຕົວນຳ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສຳຮອງຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດ SPD ແລະ ລະຫັດມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດ.
ວິທີການເລືອກຄ່າພິກັດ DC SPD ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ເມື່ອປຽບທຽບເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກຂອງ DC SPD, ຢ່າເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຕົວເລກພຽງຕົວດຽວ. ການເລືອກຄວນພິຈາລະນາເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ພຶດຕິກຳເມື່ອເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນສະຖານະການບຳລຸງຮັກສາ.
| ພາລາມິເຕີ | ຄວາມໝາຍ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (Solar PV) |
|---|---|---|
| Ucpv | ແຮງດັນໄຟຟ້າປະຕິບັດງານຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ໃນລະບົບ PV | ຕ້ອງສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດສູງສຸດຂອງລະບົບ PV ໃນສະພາບອາກາດໜາວເຢັນ |
| ໃນ | ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກແບບລະບຸ (Nominal discharge current), ປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ສຳລັບເຫດການໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ | ສະແດງເຖິງຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ |
| Imax | ກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກສູງສຸດສຳລັບບໍລິບົດການທົດສອບ SPD ປະເພດ 2 | ຊ່ວຍໃນການປຽບທຽບຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບໄຟຟ້າກະຊາກສູງສຸດພາຍໃນອຸປະກອນປະເພດດຽວກັນ |
| Iimp | ກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນ (Impulse current) ສໍາລັບອຸປະກອນປະເພດ Type 1 ຫຼື Type 1+2 | ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີທີ່ອາດມີກະແສຟ້າຜ່າບາງສ່ວນເກີດຂຶ້ນ |
| ຂຶ້ນ | ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ | ຄ່າ Up ທີ່ຕໍ່າກວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປໝາຍເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານອຸປະກອນຕໍ່າກວ່າ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັບການປະສານງານ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟໃນການຕິດຕັ້ງ |
| ທິດທາງຂອງ Iscpv / SCCR | ພຶດຕິກໍາການລັດວົງຈອນ ຫຼື ການທົນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າພ້ອມກັບການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນ | ມີຄວາມສຳຄັນເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ DC ຂອງລະບົບ PV ແລະ ພຶດຕິກໍາການຕັດວົງຈອນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກລະບົບ AC |
| ການຕັ້ງຄ່າ Pole | ການຕັ້ງຄ່າແບບ 2P, 3P ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າ PV ສະເພາະຕາມການນຳໃຊ້ | ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການເດີນສາຍໄຟ DC ຂອງລະບົບ PV ແບບມີສາຍດິນ, ບໍ່ມີສາຍດິນ ຫຼື ລະບົບສະເພາະອື່ນໆ |
| ການຊີ້ບອກສະຖານະ | ຕົວຊີ້ບອກທາງສາຍຕາ ແລະ ການສົ່ງສັນຍານທາງໄກແບບທາງເລືອກ | ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານບຳລຸງຮັກສາຮູ້ວ່າເມື່ອໃດທີ່ໄສ້ກອງ SPD ໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ |
ຢ່າປຽບທຽບຄ່າ kA ໂດຍປາດສະຈາກບໍລິບົດ
ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເລືອກຕົວເລກ kA ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໜ້າຜະລິດຕະພັນ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນວິທີການເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສະເໝີໄປ. ຄ່າກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ສູງກວ່າອາດຈະມີປະໂຫຍດ ແຕ່ຕ້ອງເປັນກໍລະນີທີ່ອຸປະກອນນັ້ນມີຄ່າ Ucpv, Up, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລັດວົງຈອນ, ການຈັດປະເພດ, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປະສານງານກັບລະບົບປ້ອງກັນຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງທີ່ສອດຄ້ອງກັນເທົ່ານັ້ນ.
Type 1+2 DC SPD ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ: ເມື່ອໃດທີ່ຄວນນຳໃຊ້
Type 1+2 DC SPD ລວມເອົາຄຸນລັກສະນະການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໄວ້ໃນອຸປະກອນຊຸດດຽວກັນ. ໃນໂຄງການ PV, ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດເມື່ອຝັ່ງ DC ອາດຈະຖືກກະທົບຈາກພະລັງງານກະຊາກທີ່ສູງກວ່າ.
ພິຈາລະນາໃຊ້ Type 1+2 DC SPD ເມື່ອ:
- ອາຄານມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ.
- ການເດີນສາຍໄຟຂອງແຜງໂຊລາເຊວ (PV array) ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ພຽງພໍຈາກລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າໄດ້.
- ແຜງໂຊລາເຊວຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂລ່ງແຈ້ງ ຫຼື ບ່ອນສູງ.
- ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຟ້າຜ່າສູງ ຫຼື ມີຕົ້ນທຶນໃນການຢຸດເຮັດວຽກສູງ.
- ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ້ອງກັນດ້ວຍອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ທີ່ສາມາດຮອງຮັບກະແສຟ້າຜ່າໄດ້.
ໃຊ້ Type 2 DC SPD ເມື່ອ:
- ໂຄງການຕ້ອງການການປ້ອງກັນຈາກແຮງດັນເກີນທີ່ເກີດຈາກການຊັກນຳ (induced surges) ແລະ ການປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າຢ່າງກະທັນຫັນ (switching transients) ເປັນຫຼັກ.
- ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜງໂຊລາເຊວ.
- ຜູ້ຜະລິດອິນເວີເຕີ ຫຼື ການອອກແບບໂຄງການໄດ້ລະບຸໃຫ້ໃຊ້ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າເກີນແບບ Type 2 DC.
- ການປ້ອງກັນກຳລັງຖືກເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນກ່ອງລວມສາຍ (Combiner box) ຫຼື ແຜງໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC board) ດ້ານອິນເວີເຕີ ສຳລັບການປ້ອງກັນລະບົບໂຊລາເຊວເທິງຫຼັງຄາ/ການຄ້າຕາມມາດຕະຖານ.
IEC 61643-31 ແລະ IEC 61643-32: ມາດຕະຖານໃດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ?
ສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (Surge protection) ດ້ານ DC ຂອງລະບົບໂຊລາເຊວ, ທິດທາງຫຼັກຂອງ IEC ແມ່ນຊຸດມາດຕະຖານ IEC 61643:
- IEC 61643-31 ກວມເອົາຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ວິທີການທົດສອບສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບດ້ານ DC ຂອງການຕິດຕັ້ງລະບົບໂຊລາເຊວ.
- IEC 61643-32 ໃຫ້ຫຼັກການໃນການເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບດ້ານ DC ຂອງການຕິດຕັ້ງລະບົບໂຊລາເຊວ.
- IEC 61643-11 ນຳໃຊ້ກັບ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ແຮງດັນຕ່ຳ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກ SPD ດ້ານ DC ຂອງລະບົບໂຊລາເຊວ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ SPD ດ້ານ AC ທີ່ປ່ຽນປ້າຍຊື່ເທົ່ານັ້ນ. ບໍລິບົດການທົດສອບ, ພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນ, ຂໍ້ກຳນົດການຕັດວົງຈອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການນຳໃຊ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.
ສຳລັບໂຄງການໃນອາເມລິກາເໜືອ, ມາດຕະຖານ UL 1449 ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນອາດມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນກັນ. ສຳລັບທຸກຕະຫຼາດ, ວິສະວະກອນໂຄງການຄວນຢືນຢັນສະບັບມາດຕະຖານທີ່ແນ່ນອນ, ການນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຂໍ້ກຳນົດໃນຄູ່ມືອິນເວີເຕີ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງອຳນາດການປົກຄອງທີ່ມີສິດອຳນາດ.
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງຮ້ອງຂໍກ່ອນການອະນຸມັດອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ DC (Solar DC SPD)
ສຳລັບການຈັດຊື້ແບບ B2B, ຄຳຖາມທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ລາຄາເທົ່າໃດ?” ແຕ່ແມ່ນ “ມີເອກະສານໃດແດ່ທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ SPD ນີ້ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າກະແສກົງ (PV DC)?”
| ເອກະສານ ຫຼື ຫຼັກຖານ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ |
|---|---|
| ໃບຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (Datasheet) ຂອງ DC SPD | ຢັ້ງຢືນຄ່າ Ucpv, In, Imax, Iimp (ຖ້າມີ), Up, ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ |
| ເອກະສານທົດສອບ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ IEC 61643-31 | ຊ່ວຍຢັ້ງຢືນວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໃນລະບົບ PV DC ໂດຍສະເພາະ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ໃຊ້ກັບ SPD ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ແຮງດັນຕ່ຳທົ່ວໄປ |
| ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟຈາກຜູ້ຜະລິດ | ປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການເດີນສາຍດິນ (PE) ທີ່ຜິດພາດ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບສາຍດິນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ |
| ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນສຳຮອງ (Backup protection) | ຢືນຢັນວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີຟິວ, DC MCB, ຫຼືອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ (Upstream) ຫຼືບໍ່ |
| ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບການສະແດງຜົນເມື່ອໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ | ຢືນຢັນກ່ຽວກັບຊ່ອງເບິ່ງສະຖານະ, ການຖອດປ່ຽນໄສ້ກອງ (Cartridge), ແລະທາງເລືອກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານທາງໄກ (Remote contact) |
| ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມ | ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບຕູ້ລວມສາຍໄຟ (Combiner boxes) ທີ່ຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ພື້ນທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຢາດນ້ຳ (Condensation) |
ຖ້າຜູ້ສະໜອງບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໃຊ້ສຳລັບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຜູ້ຊື້ບໍ່ຄວນຖືວ່າອຸປະກອນນັ້ນເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວ.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວ
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 1: ການນຳໃຊ້ AC SPD ກັບລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC)
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຜິດພາດໃນການເລືອກອຸປະກອນທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ. ວົງຈອນ PV DC ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ SPD ທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບລະບົບ PV DC ໂດຍສະເພາະ. AC SPD ອາດຈະບໍ່ສາມາດຮອງຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ລັກສະນະການຕັດວົງຈອນຂອງໄຟຟ້າກະແສກົງໃນລະບົບໂຊລາເຊວໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 2: ການເລືອກຄ່າ Ucpv ຕ່ຳເກີນໄປ
ສະພາບອາກາດໜາວຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ (Voc) ຂອງລະບົບ PV ສູງຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກເລືອກຄ່າແຮງດັນຂອງ SPD ໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນລະບົບປົກກະຕິ ແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າ Voc ສູງສຸດທີ່ຄຳນວນໄດ້, SPD ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 3: ການປ້ອງກັນສະເພາະດ້ານ AC ເທົ່ານັ້ນ
ການຕິດຕັ້ງ AC SPD ທີ່ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າແມ່ນມີປະໂຫຍດ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາການປ້ອງກັນດ້ານ DC. ວົງຈອນປ້ອນເຂົ້າ DC ຂອງອິນເວີເຕີ (Inverter) ມັກຈະເປັນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບສາຍໄຟ PV ທີ່ຍາວຢູ່ກາງແຈ້ງ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 4: ການຕິດຕັ້ງ SPD ຫ່າງຈາກອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນຫຼາຍເກີນໄປ
ສາຍໄຟທີ່ຍາວເກີນໄປລະຫວ່າງອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ແລະທາງເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ (Inverter) ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນຫຼຸດລົງ. ຄວນຕິດຕັ້ງ SPD ໃຫ້ໃກ້ກັບອຸປະກອນ ຫຼື ຈຸດທີ່ສາຍໄຟເຂົ້າທີ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 5: ສາຍນຳສັນຍານຍາວເກີນໄປ ແລະ ການເດີນສາຍໄຟເປັນວົງກວ້າງ
ໃນຂະນະທີ່ເກີດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, ສາຍນຳຂອງ SPD ຈະບໍ່ເຮັດວຽກຄືກັບສາຍໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ຕ່ຳທົ່ວໄປ. ສາຍທີ່ຍາວຈະເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າອິນດັກທີຟ (Inductive voltage). ດັ່ງນັ້ນ ຄວນຮັກສາເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກໃຫ້ສັ້ນ, ກົງ ແລະ ກະທັດຮັດທີ່ສຸດ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 6: ການລະເລີຍສັນຍານແຈ້ງເຕືອນທາງໄກ
ໃນໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່, ຖ້າຫາກຕູ້ຄວບຄຸມປິດໄວ້ ແລະ SPD ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ຜູ້ໃຊ້ງານອາດຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນຫາກອຸປະກອນມີພຽງແຕ່ຕົວຊີ້ວັດທາງສາຍຕາຢູ່ພາຍໃນ. ການໃຊ້ໜ້າສຳຜັດສັນຍານທາງໄກ (Remote signaling contacts) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານບຳລຸງຮັກສາສາມາດກວດສອບສະຖານະການໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການກວດສອບດ້ວຍຕົນເອງໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 7: ການອອກແບບຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນພາຍນອກທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ຕູ້ລວມສາຍໄຟ (Combiner boxes) ທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍນອກຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຮ້ອນ, ແສງ UV, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ການເກີດຢາດນ້ຳ. DC SPD ທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ທີ່ອອກແບບບໍ່ດີອາດຈະເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າພິກັດຂອງ SPD ຈະຖືກຕ້ອງກໍຕາມ. ສຳລັບຕູ້ໄຟຟ້າແສງອາທິດພາຍນອກ ຄວນກວດສອບລະດັບການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ (Enclosure rating), ສະພາບຄວາມຮ້ອນ, ການຊີລປິດຮອຍຕໍ່ສາຍໄຟ (Cable gland sealing), ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ.
ລາຍການກວດສອບການເລືອກຊື້ DC SPD ສຳລັບຜູ້ຊື້ລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ
ໃຊ້ລາຍການກວດສອບນີ້ກ່ອນການຮ້ອງຂໍລາຄາ ຫຼື ອະນຸມັດການອອກແບບ PV SPD.
| ລາຍການກວດສອບ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ |
|---|---|
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ PV | 600V, 1000V, 1200V, 1500V, ຫຼື ລະດັບ DC ສະເພາະຂອງໂຄງການ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດວົງຈອນ (Voc) ສູງສຸດຂອງ PV string | ຕ້ອງລວມການປັບຄ່າອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ |
| ປະເພດ SPD | ປະເພດ 2 ຫຼື ປະເພດ 1+2 ຂຶ້ນຢູ່ກັບການສ່ຽງຕໍ່ຟ້າຜ່າ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການ |
| ຈຸດຕິດຕັ້ງ | ກ່ອງລວມສາຍ (Combiner box), ທາງເຂົ້າ DC ຂອງອິນເວີເຕີ (Inverter), ທັງສອງປາຍ, ຫຼື ທາງອອກ AC |
| ດ້ານ DC ທຽບກັບ ດ້ານ AC | DC SPD ສໍາລັບການປ້ອນຂໍ້ມູນ PV; AC SPD ສໍາລັບຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼື ດ້ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ |
| Ucpv | ຕ້ອງເໝາະສົມກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ສູງສຸດຂອງ PV ທີ່ຄິດໄລ່ໄວ້ |
| ຂຶ້ນ | ຕ້ອງປະສານງານກັບລະດັບການທົນທານຂອງອຸປະກອນທີ່ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງສາຍນໍາ |
| In / Imax / Iimp | ໃຫ້ກົງກັບລະດັບການສໍາຜັດ, ປະເພດການຈັດປະເພດ, ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຄງການ |
| ພຶດຕິກຳໃນເວລາເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ | ຢືນຢັນການປ້ອງກັນສໍາຮອງ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດ Iscpv/SCCR ຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນ |
| ການຕັ້ງຄ່າ Pole | ໃຫ້ກົງກັບລະບົບສາຍໄຟ PV ແບບມີສາຍດິນ, ແບບລອຍ, ຫຼື ແບບສະເພາະຂອງລະບົບ |
| ການຊີ້ບອກສະຖານະ | ມີຕົວຊີ້ບອກທາງສາຍຕາ, ໄສ້ກອງທີ່ປ່ຽນໄດ້, ແລະ ຕິດຕໍ່ທາງໄກຖ້າຈໍາເປັນ |
| ມາດຕະຖານ | ມາດຕະຖານ IEC 61643-31/32, UL 1449, ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດທ້ອງຖິ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຕະຫຼາດ |
ຮູບແບບສະເປັກຂອງ PV SPD ທີ່ແນະນຳ
ເພື່ອໃຫ້ການຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ (RFQ) ມີຄວາມຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ ຢ່າຂຽນພຽງແຕ່ “ລາຄາ solar SPD”. ໃຫ້ສົ່ງສະເປັກທີ່ລວມເຖິງເງື່ອນໄຂການອອກແບບຕົວຈິງ.
ຕົວຢ່າງຮູບແບບ RFQ:
| ຫົວຂໍ້ RFQ | ຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລະບຸ |
|---|---|
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ລະບົບ PV ເທິງຫຼັງຄາ / PV ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນດິນ / ສະຖານີອິນເວີເຕີທາງການຄ້າ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ PV | 1000V DC ຫຼື 1500V DC |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງສາຍ (Maximum string Voc) | ຄ່າທີ່ຄິດໄລ່ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ |
| ປະເພດ SPD | Type 2 DC SPD ຫຼື Type 1+2 DC SPD |
| ຈຸດຕິດຕັ້ງ | ກ່ອງລວມສາຍ (Combiner box) ແລະ/ຫຼື ທາງເຂົ້າໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC input) ຂອງອິນເວີເຕີ |
| ການຕັ້ງຄ່າ Pole | 2P, 3P, ຫຼື ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ |
| ທິດທາງມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ | IEC 61643-31, UL 1449, ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດທ້ອງຖິ່ນ |
| ການຕິດຕາມສະຖານະ | ສະແດງຜົນດ້ວຍຕາເປົ່າ ຫຼື ມີໜ້າສຳຜັດສັນຍານທາງໄກ |
| ສະພາບຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ | ຫ້ອງອິນເວີເຕີພາຍໃນອາຄານ, ກ່ອງລວມສາຍໄຟ (Combiner box) ພາຍນອກ, ສະຖານທີ່ຕິດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ມີຄວາມຮ້ອນສູງ |
ຮູບແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ VIOX ຫຼືຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄຸນວຸດທິສາມາດຄັດເລືອກກຸ່ມອຸປະກອນ DC SPD ທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ ແທນທີ່ຈະສະເໜີລາຄາອຸປະກອນທີ່ກົງກັບຄຳສຳຄັນພຽງຄຳດຽວ.
FAQ
SPD ໜຶ່ງຕົວສາມາດປ້ອງກັນທັງດ້ານ PV DC ແລະດ້ານ AC output ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ໄດ້. DC SPD ປ້ອງກັນດ້ານ PV input, ໃນຂະນະທີ່ AC SPD ປ້ອງກັນດ້ານ output ຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼື ດ້ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ/ລະບົບຈ່າຍໄຟ. ການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບໂຊລ້າເຊວທີ່ສົມບູນ ມັກຈະປະເມີນທັງສອງດ້ານ ເນື່ອງຈາກພະລັງງານໄຟກະຊາກສາມາດເຂົ້າມາຜ່ານທາງສາຍໄຟ PV ພາຍນອກ ຫຼື ຜ່ານທາງລະບົບຈ່າຍໄຟ AC.
ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຄວນຕິດຕັ້ງ DC SPD ໜຶ່ງຕົວ ຫຼື ສອງຕົວ?
ໃຫ້ກວດສອບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຜງ PV ຫຼື ກ່ອງລວມສາຍໄຟ ກັບອິນເວີເຕີ. ຖ້າໄລຍະທາງຂອງສາຍ DC ສັ້ນ, ການຕິດຕັ້ງ DC SPD ທີ່ວາງຕຳແໜ່ງຢ່າງເໝາະສົມພຽງຕົວດຽວອາດຈະພຽງພໍ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບລະບົບ. ຖ້າເສັ້ນທາງສາຍ DC ຍາວ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະມານ 10 ແມັດຂຶ້ນໄປ, ວິສະວະກອນມັກຈະປະເມີນການຕິດຕັ້ງ SPD ໄວ້ທັງສອງປາຍ: ປາຍໜຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບແຜງ ຫຼື ກ່ອງລວມສາຍໄຟ ແລະ ອີກປາຍໜຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບ DC input ຂອງອິນເວີເຕີ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຄ່າ Ucpv ຕ່ຳກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຕົວຈິງຂອງ PV string?
SPD ອາດຈະເຂົ້າໃຈວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງ PV ເປັນສະພາວະແຮງດັນເກີນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນ, ອຸປະກອນເສື່ອມສະພາບກ່ອນກຳນົດ, ການສະແດງຜົນຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ຫຼື ຮູບແບບການເສຍຫາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຄວນເລືອກຄ່າ Ucpv ໃຫ້ສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດວົງຈອນ (Open-circuit voltage) ໃນສະພາວະອາກາດໜາວຂອງ PV string, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສູງກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸຂອງອິນເວີເຕີເທົ່ານັ້ນ.
ເປັນຫຍັງຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ຫາກອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ມີຄ່າແຮງດັນປ້ອງກັນ (Up) ຕ່ຳ?
ຄ່າ Up ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນຂອງ SPD ຖືກວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ. ໃນຕູ້ໄຟຟ້າຕົວຈິງ, ສາຍໄຟທີ່ຍາວຈະເພີ່ມແຮງດັນອິນດັກທີຟ (Inductive voltage) ໃນລະຫວ່າງການເກີດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຢ່າງໄວວາ. ແຮງດັນທີ່ຜ່ານຕົວປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າ (Inverter) ອາດຈະສູງກວ່າຄ່າ Up ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ SPD ຖ້າເສັ້ນທາງການເດີນສາຍໄຟຍາວ, ເປັນວົງ, ຫຼື ມີການເຊື່ອມຕໍ່ດິນບໍ່ດີ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ DC ປະເພດ 1+2 ດີກວ່າປະເພດ 2 ສະເໝີໄປຫຼືບໍ່?
ບໍ່ສະເໝີໄປ. ປະເພດ 1+2 ມີປະໂຫຍດໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກະແສຟ້າຜ່າໂດຍກົງ ເຊັ່ນ: ລະບົບທີ່ມີການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ ຫຼື ແຜງໂຊລາເຊວທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສ່ຽງສູງ. ສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວເທິງຫຼັງຄາ ຫຼື ລະບົບການຄ້າທົ່ວໄປທີ່ຄວາມກັງວົນຫຼັກແມ່ນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຈາກການອິນດັກຊັນ (Induced surges), ການເລືອກໃຊ້ SPD DC ປະເພດ 2 ທີ່ເໝາະສົມອາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ. ການຕັດສິນໃຈຄວນອີງຕາມຄວາມສ່ຽງຈາກຟ້າຜ່າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຄວນຕິດຕັ້ງ SPD DC ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອຸປະກອນຕັດແຍກໄຟຟ້າ DC (DC isolator)?
ຕຳແໜ່ງທີ່ແນ່ນອນຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບຂອງກ່ອງລວມສາຍ (Combiner box) ຫຼື ທາງເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ ແຜນວາດການເດີນສາຍຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຈຸດສຳຄັນຄື SPD ຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃກ້ກັບຕົວນຳທີ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນ ແລະ ແຖບກາວ (Bonding bar) ດ້ວຍສາຍໄຟທີ່ສັ້ນ. ບໍ່ຄວນຕິດຕັ້ງໄວ້ໄກພຽງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຈັດວາງຕູ້ໄຟຟ້າ.
SPD DC ສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວທາງການຄ້າຄວນມີສັນຍານເຕືອນທາງໄກແບບໃດ?
ລະບົບໂຊລາເຊວທາງການຄ້າ ແລະ ລະບົບຂະໜາດໃຫຍ່ມັກໃຊ້ SPD ທີ່ມີຊ່ອງສະແດງສະຖານະທາງສາຍຕາ ພ້ອມດ້ວຍໜ້າສຳຜັດສັນຍານທາງໄກ (Remote signaling contact) ເປັນທາງເລືອກ ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຕິດຕາມກວດກາ, ວົງຈອນເຕືອນໄພ, ຫຼື ລະບົບຄວບຄຸມ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານບຳລຸງຮັກສາສາມາດກວດພົບ SPD ທີ່ໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດກ່ອງລວມສາຍທຸກກ່ອງດ້ວຍຕົນເອງ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ DC (DC SPD) ສາມາດປ້ອງກັນອິນເວີເຕີໄດ້ບໍ່ ຖ້າກ່ອງລວມສາຍ (Combiner box) ຢູ່ໄກ?
ໄດ້ພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າກ່ອງລວມສາຍຢູ່ໄກຈາກອິນເວີເຕີ, ສາຍໄຟລະຫວ່າງອຸປະກອນທັງສອງຍັງສາມາດເກີດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກໄດ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງມີ DC SPD ຕົວທີສອງຢູ່ໃກ້ກັບທາງເຂົ້າໄຟ DC ຂອງອິນເວີເຕີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ຈະເຂົ້າໄປຫາອິນເວີເຕີ.
ຂ້ອຍຄວນຂໍເອກະສານຫຍັງແດ່ຈາກຜູ້ສະໜອງ DC SPD ກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ໃນກ່ອງລວມສາຍໄຟ PV?
ຄວນຂໍເອກະສານຂໍ້ມູນຈຳເພາະ (Datasheet), ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍ, ຄ່າ Ucpv, ຄ່າ In/Imax ຫຼື Iimp, ຄ່າ Up, ຄຳແນະນຳການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ລາຍລະອຽດການສະແດງຜົນເມື່ອອຸປະກອນໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ, ແລະເອກະສານການທົດສອບ ຫຼື ການຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະຖານ IEC 61643-31 ຖ້າມີ. ສຳລັບກ່ອງລວມສາຍທີ່ຕິດຕັ້ງນອກອາຄານ, ຄວນຢືນຢັນເຖິງຂໍ້ກຳນົດດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຕູ້ປ້ອງກັນນຳອີກ.
DC SPD ສາມາດໃຊ້ແທນຟິວ PV, DC MCB, ຫຼື ສະວິດຕັດຕອນ DC (DC isolator switches) ໄດ້ບໍ່?
ບໍ່ໄດ້. DC SPD ມີໜ້າທີ່ຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ. ຟິວ PV ຫຼື DC MCB ມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ແລະ ສະວິດຕັດຕອນ DC ມີໜ້າທີ່ໃນການຕັດວົງຈອນ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄວນຖືກອອກແບບໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນກ່ອງລວມສາຍ ຫຼື ທາງເຂົ້າໄຟຂອງອິນເວີເຕີ.
ສະຫລຸບ
DC SPD ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວ ບໍ່ໄດ້ເລືອກຈາກຄ່າ kA ທີ່ສູງທີ່ສຸດພຽງຢ່າງດຽວ. ແຕ່ເລືອກຈາກການຈັບຄູ່ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຂອງ PV, ປະເພດ Type 2 ຫຼື Type 1+2, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ, ຄວາມຍາວຂອງສາຍນຳ, ການອອກແບບລະບົບກາວ (Grounding/bonding), ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ IEC 61643-31 ແລະ IEC 61643-32.
ສຳລັບຜູ້ຊື້ສ່ວນໃຫຍ່, ລຳດັບການປະເມີນຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງມີດັ່ງນີ້:
- ຢືນຢັນວ່າຈຸດປ້ອງກັນແມ່ນຢູ່ດ້ານ DC ຫຼື ດ້ານ AC.
- ຄິດໄລ່ຄ່າແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດວົງຈອນ (Voc) ສູງສຸດຂອງແຜງໂຊລາເຊວໃນສະພາບອາກາດໜາວ.
- ເລືອກລະດັບ Ucpv ທີ່ເໝາະສົມ.
- ຕັດສິນໃຈເລືອກລະຫວ່າງ Type 2 ແລະ Type 1+2 ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຟ້າຜ່າ.
- ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (SPD) ໃຫ້ໃກ້ກັບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟໃຫ້ສັ້ນທີ່ສຸດ.
- ຢືນຢັນລະບົບປ້ອງກັນສຳຮອງ, ການສະແດງສະຖານະ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ.
ຖ້າທ່ານກຳລັງເລືອກຜະລິດຕະພັນ DC SPD ສຳລັບຕູ້ລວມສາຍໄຟ PV (PV combiner boxes), ການປ້ອງກັນທາງເຂົ້າອິນເວີເຕີ (inverter input protection), ຫຼື ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, VIOX ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມໄດ້. ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ SPD ຕາມລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າຕົວຈິງ, ຈຸດຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.