VIOX ໄຟຟ້າ
Language

DC SPD ສຳລັບລະບົບ Solar PV: ວິທີການເລືອກ Ucpv, ປະເພດ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງ

SPD ແບບ DC ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ: ຄູ່ມືກ່ຽວກັບ Ucpv, ປະເພດ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ
ໃນໜ້ານີ້

ເລືອກ SPD ໄຟຟ້າ DC ສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວໂດຍອີງຕາມແຜງ PV ແລະ ການຕິດຕັ້ງ—ບໍ່ແມ່ນອີງຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ ຫຼື ຕົວເລກ kA ທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ທຳອິດໃຫ້ຄຳນວນແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດສູງສຸດໃນສະພາບອາກາດໜາວຂອງໜຶ່ງສະຕຣິງ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຄັດເລືອກ SPD ໄຟຟ້າ DC ສຳລັບລະບົບໂຟໂຕວໍຕາອິກທີ່ມີ Ucpv ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບທີ່ເໝາະສົມ, ເລືອກ Type 2 ຫຼື Type 1+2 ໂດຍອີງຕາມການສ່ຽງຕໍ່ຟ້າຜ່າ ແລະ ການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ຕັດສິນໃຈວ່າຈຸດໃດທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນ, ແລະ ກວດສອບ Up, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວົງຈອນສັ້ນ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ຊັດເຈນຈາກຜູ້ຜະລິດ.

ການກວດສອບການເລືອກ ການຕັດສິນໃຈທີ່ຕ້ອງບັນທຶກ
ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງສະຕຣິງ ຄ່າ Voc ທີ່ຄິດໄລ່ໃນສະພາບອາກາດໜາວສຳລັບສະຕຣິງທີ່ຍາວທີ່ສຸດທີ່ອະນຸຍາດ
ຄວາມເໝາະສົມຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ SPD Ucpv ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ PV ທີ່ເໝາະສົມກັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດນັ້ນ
ປະເພດ SPD Type 2 ຫຼື Type 1+2 ອີງຕາມການສຳຜັດ, LPS ພາຍນອກ, ການແຍກຫ່າງ, ແລະ ກົດລະບຽບຂອງໂຄງການ
ການຈັດວາງ Array/combiner, ທາງເຂົ້າ DC ຂອງອິນເວີເຕີ, ຫຼື ທັງສອງປາຍຂອງສາຍໄຟຫຼັງຈາກການກວດສອບການອອກແບບ
ປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນ Up, In/Imax ຫຼື Iimp ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ແລະ ການປະສານງານກັບຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ
ຄວາມປອດໄພຈາກກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ທິດທາງ Iscpv/SCCR, ອຸປະກອນສຳຮອງທີ່ອະນຸຍາດ, ແລະ ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່
ຫຼັກຖານ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ PV DC, ເອກະສານການປະຕິບັດຕາມ/ການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟ, ແລະ ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ

ໜ້ານີ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ການເລືອກ ວຽກງານ. ສຳລັບການຈັດວາງໃນລະດັບຂົ້ວຕໍ່, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການຕໍ່ສາຍ SPD ແລະ ແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟຂອງ SCB. ແຜນວາດໂຄງການ ແລະ ຄູ່ມື SPD ສະບັບທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງຄົງເປັນເອກະສານຄວບຄຸມ.

SPD ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງໃນລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ?

ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກຈະຈຳກັດແຮງດັນເກີນໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟກະຊາກຜ່ານເສັ້ນທາງປ້ອງກັນທີ່ອອກແບບໄວ້. ຢູ່ດ້ານ PV DC, ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດແຮງດັນຊົ່ວຄາວທີ່ໄປເຖິງອິນເວີເຕີ, ອຸປະກອນລວມສາຍ, ຮາດແວຕິດຕາມກວດກາ, ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່.

SPD ບໍ່ສາມາດທົດແທນຟິວ DC, ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຕົວຕັດວົງຈອນ, ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ, ຫຼື ລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກໄດ້. ມັນຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າສູງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້. ໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຕິດຕັ້ງ.

ລະບົບ PV ໂດຍທົ່ວໄປຕ້ອງການການກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກຢູ່ 4 ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່:

  • ວົງຈອນ DC ຂອງແຜງໂຊລາເຊວ ຫຼື ກ່ອງລວມສາຍ (combiner-box);
  • ທາງເຂົ້າ DC ຂອງອິນເວີເຕີ;
  • ທາງອອກ AC ຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼື ແຜງກະຈາຍໄຟ; ແລະ
  • ສາຍຂໍ້ມູນ, ສາຍເຊັນເຊີ, ຫຼື ສາຍສື່ສານ.

ຜະລິດຕະພັນ DC ແລະ AC ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ມາດຕະຖານ IEC 61643-31:2018 ນຳໃຊ້ກັບ SPD ທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບຝັ່ງ DC ຂອງເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດ ແລະ ອິນເວີເຕີທີ່ມີແຮງດັນສູງສຸດ 1,500 V DC. ມາດຕະຖານ IEC 61643-32:2017 ກວມເອົາການເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ສຳລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບ PV. ອຸປະກອນຝັ່ງ AC ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໂຄງຮ່າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ SPD ຝັ່ງ AC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ລຳດັບການເລືອກ SPD ແບບ DC ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ ຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ມູນແຜງໂຊລາເຊວໃນສະພາບອາກາດໜາວ ຈົນເຖິງການກວດສອບເອກະສານ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຄຳນວນຄ່າ Voc ສູງສຸດຂອງສະຕຣິງໃນສະພາບອາກາດໜາວ

ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ (Voc) ຂອງໂມດູນ PV ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງເຊວຫຼຸດລົງ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າ Voc ຂອງສະຕຣິງທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງແຜງ—ບໍ່ແມ່ນແຮງດັນ DC ລະບຸຂອງອິນເວີເຕີ—ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບການເລືອກຄ່າ Ucpv.

ໃຫ້ໃຊ້ສຳປະສິດອຸນຫະພູມແຮງດັນຂອງຜູ້ຜະລິດໂມດູນ ແລະ ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດໃນການອອກແບບທີ່ກຳນົດໂດຍວິທີການຂອງໂຄງການ. ການຄຳນວນແບບງ່າຍດາຍແມ່ນ:

Voc,max = Nseries × Voc,module,STC × [1 + |βVoc| × (25 − Tmin)]

ບ່ອນທີ່:

  • Nseries ແມ່ນຈຳນວນໂມດູນທີ່ຕໍ່ອະນຸກົມກັນໃນໜຶ່ງສະຕຣິງ;
  • Voc,module,STC ແມ່ນແຮງດັນວົງຈອນເປີດຂອງໂມດູນທີ່ເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ;
  • βVoc ແມ່ນຄ່າສຳບູນຂອງສຳປະສິດອຸນຫະພູມ Voc ຕໍ່ອົງສາເຊນຊຽດ, ສະແດງເປັນເລກທົດສະນິຍົມ; ແລະ
  • Tmin ແມ່ນອຸນຫະພູມໃນການອອກແບບທີ່ໃຊ້ໂດຍວິທີການຂອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່

ສົມມຸດວ່າໂມດູນ 20 ແຜງຕໍ່ອະນຸກົມກັນ, ແຕ່ລະແຜງມີ Voc ເທົ່າກັບ 45 V ທີ່ STC. ແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງໂມດູນລະບຸສຳປະສິດອຸນຫະພູມຂອງ Voc ເທົ່າກັບ −0.301%/°C, ແລະອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດທີ່ອອກແບບໄວ້ແມ່ນ −10°C.

Voc ຂອງສະຕຣິງທີ່ STC = 20 × 45 V = 900 V
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ = 25 − (−10) = 35°C
ສຳປະສິດການແກ້ໄຂອຸນຫະພູມເຢັນ = 1 + 0.003 × 35 = 1.105
Voc,max = 900 V × 1.105 = 994.5 V

ຜົນລວມທີ່ໄດ້ນັ້ນໃກ້ຄຽງເກີນໄປທີ່ຈະຖືວ່າປ້າຍກຳກັບ Ucpv 1,000 V ເປັນທາງເລືອກອັດຕະໂນມັດ. ວິສະວະກອນຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ວິທີການຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄ່າຂອບເຂດຄວາມປອດໄພທີ່ກຳນົດ, ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງໂມດູນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າສູງສຸດຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ SPD. ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດບາງລາຍທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC ຈະນຳໃຊ້ຄວາມສຳພັນຂອງ Ucpv ເພີ່ມເຕີມກັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງແຜງໂຊລາເຊວ; ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບໂຄງການ ແທນທີ່ຈະປະສົມປະສານກົດເກນຈາກຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຢ່າເພີ່ມຄ່າ Ucpv ໂດຍບໍ່ພິຈາລະນາລະດັບການປ້ອງກັນ. ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສູງຂຶ້ນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າ Up ທີ່ສູງຂຶ້ນນຳ. ການຄັດເລືອກແມ່ນບັນຫາການປະສານງານ: SPD ຕ້ອງສາມາດທົນຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ PV ສູງສຸດໃນສະພາວະປົກກະຕິ ແລະ ຍັງຕ້ອງຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວໃຫ້ຕໍ່າກວ່າລະດັບຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນ, ລວມທັງຜົນກະທົບຈາກສາຍໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຈັບຄູ່ SPD ໃຫ້ເຂົ້າກັບລະບົບ PV DC

ປ້າຍກຳກັບ “DC SPD” ຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍ. ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ງານກັບໄຟຟ້າ DC ຂອງລະບົບໂຊລາເຊວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການຕັ້ງຄ່າຂອງວົງຈອນ.

ກວດສອບ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງຮ້ອງຂໍ
ການນຳໃຊ້ PV DC ພຶດຕິກຳຂອງການເກີດອາກໄຟຟ້າ DC ແລະ ການຕັດວົງຈອນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ AC ແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸການນຳໃຊ້ PV DC ແລະ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
Ucpv ຕ້ອງຍັງຄົງເໝາະສົມຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ PV ປົກກະຕິສູງສຸດ ຄ່າທີ່ກຳນົດ ແລະ ກົດການເລືອກຂອງຜູ້ຜະລິດ
ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ຈຳນວນຂົ້ວ ຕ້ອງກົງກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳ PV ແບບມີສາຍດິນ, ແບບມີສາຍດິນທາງໜ້າທີ່ ຫຼື ແບບລອຍ ແຜນວາດວົງຈອນຂອງຜູ້ຜະລິດສຳລັບຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ
Iscpv ຫຼື ພຶດຕິກຳການເກີດວົງຈອນສັ້ນທີ່ລະບຸໄວ້ SPD ຕ້ອງມີຄວາມປອດໄພໃນເງື່ອນໄຂກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິຂອງ PV ທີ່ມີຢູ່ ຂໍ້ມູນການທົດສອບ/ການຈັດອັນດັບ ແລະ ການຈັດວາງການປ້ອງກັນທີ່ອະນຸຍາດ
ການລະຫັດໄສ້ກອງແບບສຽບໄດ້ ປ້ອງກັນການໃສ່ອຸປະກອນທົດແທນທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເລກພາກສ່ວນຖານຮອງ ແລະ ໄສ້ກອງ
ຂີດຈຳກັດດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ກ່ອງລວມສາຍ (Combiner boxes) ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ການເກີດຢາດນ້ຳ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງ ຂີດຈຳກັດດ້ານອຸນຫະພູມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ລະດັບມົນລະພິດ

ມາດຕະຖານ IEC 61643-31 ໄດ້ຍົກເວັ້ນ SPD ສຳລັບລະບົບ PV ທີ່ມີການເກັບຮັກສາພະລັງງານເຊັ່ນ: ແບັດເຕີຣີຢ່າງຊັດເຈນ. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໂຄງການ PV ບວກກັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກໄດ້; ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າການປ້ອງກັນດ້ານແບັດເຕີຣີ ແລະ ດ້ານຄອນເວີດເຕີຕ້ອງການອຸປະກອນ ແລະ ຫຼັກຖານສະເພາະຂອງຕົນເອງ. ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບ BESS ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ແຍກຕ່າງຫາກນັ້ນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກປະເພດ Type 2 ຫຼື Type 1+2 ຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງ

ປະເພດບໍ່ແມ່ນລະດັບຄຸນນະພາບ. ອຸປະກອນ Type 1 ແລະອຸປະກອນປະສົມ Type 1+2 ໄດ້ຮັບການປະເມີນສຳລັບໜ້າທີ່ຮັບກະແສຟ້າຜ່າ; ອຸປະກອນ Type 2 ຈັດການກັບສະພາບການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ໃຊ້ສຳລັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຈາກການຊັກນຳ ແລະ ການສະຫຼັບ. ການເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບເສັ້ນທາງກະແສຟ້າຜ່າຂອງການຕິດຕັ້ງ ບໍ່ແມ່ນການສົມມຸດວ່າປ້າຍຊື່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນດີກວ່າສະເໝີໄປ.

ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບການກວດສອບການອອກແບບ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ລະບົບ PV ເທິງຫຼັງຄາທີ່ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ (LPS) Type 2 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖືກປະເມີນສຳລັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເກີດຈາກການຊັກນຳ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ຄຳແນະນຳຂອງອິນເວີເຕີ, ການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ສະພາບການສ່ຽງຂອງສະຖານທີ່
ອາຄານທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ (LPS) ແລະ ມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ພຽງພໍ Type 2 ອາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການອອກແບບທີ່ປະສານງານກັນ ການອອກແບບ LPS, ການຄຳນວນໄລຍະຫ່າງ, ແນວຄວາມຄິດການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ, ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ມີ LPS ພາຍນອກ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄລຍະຫ່າງໄດ້ ການປະຕິບັດງານປະເພດ Type 1 ຫຼື Type 1+2 ໂດຍທົ່ວໄປຈະຖືກປະເມີນຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການແບ່ງກະແສຟ້າຜ່າທີ່ຄາດໄວ້, ລະດັບ LPS, ການເດີນສາຍຕົວນຳ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ
ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງແຜງໂຊລາເຊວແບບຕິດພື້ນດິນ ຫຼື ສະຖານທີ່ສາທາລະນູປະໂພກ ການປະສານງານລະຫວ່າງ Type 1/Type 1+2 ແລະ Type 2 ຕາມສະເພາະຂອງໂຄງການອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນ ຄວາມສ່ຽງຈາກຟ້າຜ່າ, ການຕໍ່ດິນແບບຕາໜ່າງ, ການເຂົ້າສາຍຫຼາຍຈຸດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ, ແລະ ການສຶກສາທາງວິສະວະກຳ
ການປ່ຽນແທນໃນຕູ້ລວມສາຍ (combiner) ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ກົງກັບການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ; ຢ່າຄາດເດົາປະເພດ (Type) ຈາກຮູບລັກສະນະພາຍນອກ ແບບແຕ້ມຕົ້ນສະບັບ, ຂໍ້ມູນຖານ/ຕลับ (cartridge) ທີ່ແນ່ນອນ, ແລະ ປະຫວັດການປ່ຽນແປງໜ້າວຽກ

Iimp ເປັນຂອງບໍລິບົດການທົດສອບກະແສຟ້າຜ່າ Type 1, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງກະຕຸ້ນຂະໜາດ 10/350 μs. In ແລະ Imax ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິບົດຂອງຄື້ນກະແສ 8/20 μs ທີ່ໃຊ້ສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງ Type 2. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້, ດັ່ງນັ້ນຕົວເລກ kA ສູງສຸດພາຍໃຕ້ຮູບແບບຄື້ນໜຶ່ງ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດເຖິງຄວາມສາມາດທີ່ເໜືອກວ່າພາຍໃຕ້ຮູບແບບຄື້ນອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ມື Type 1, Type 2, ແລະ Type 3 ອະທິບາຍເຖິງຂອບເຂດການຈັດປະເພດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຕັດສິນໃຈວ່າຕ້ອງການຕິດຕັ້ງ Solar DC SPD ບ່ອນໃດ

ການວາງຕຳແໜ່ງເປັນຕົວຄວບຄຸມເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນທີ່ແທ້ຈິງ. SPD ຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນໃກ້ກັບຈຸດເຂົ້າຂອງສາຍໄຟ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ມັນປ້ອງກັນ, ໂດຍໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ມີຄວາມສັ້ນ ແລະ ກົງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈະອະນຸຍາດ.

ສະຖານທີ່ ຈຸດປະສົງ ຄຳຖາມດ້ານການອອກແບບ
ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແຜງໂຊລາເຊວ ຫຼື ກ່ອງລວມສາຍ (string combiner) ຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເຂົ້າມາ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນໃນວົງຈອນສາຍໄຟພາຍນອກ ຕູ້ຄອນເທນເນີມີຄວາມເໝາະສົມຫຼືບໍ່? ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນຢູ່ໃກ້ຫຼືບໍ່? ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງແຕ່ລະອິນພຸດກົງກັບ SPD ຫຼືບໍ່?
ວົງຈອນປ້ອນເຂົ້າ DC ຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງອິນເວີເຕີ ການປ້ອງກັນໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າ ແລະ ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຫຼືບໍ່? ໄລຍະຫ່າງຈາກ SPD ດ້ານແຜງໂຊລາເຊວແມ່ນເທົ່າໃດ?
ທັງສອງປາຍຂອງເສັ້ນທາງສາຍໄຟ DC ທີ່ຍາວ ຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວຢູ່ທີ່ປາຍສາຍໄຟທັງສອງດ້ານ ມາດຕະຖານ IEC 61643-32, ຄູ່ມືຂອງອິນເວີເຕີ, ຫຼື ການອອກແບບໂຄງການໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມໂດຍອີງໃສ່ໄລຍະຫ່າງຫຼືບໍ່?
ຜົນຜະລິດ AC ຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼື ແຜງວົງຈອນ AC ແກ້ໄຂບັນຫາໄຟກະຊາກທີ່ເຂົ້າມາຜ່ານເຄືອຂ່າຍ AC ໃຊ້ AC SPD ທີ່ເໝາະສົມກັບລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າ; ຢ່ານຳອຸປະກອນ PV DC ມາໃຊ້ຊ້ຳໂດຍການຄາດເດົາ
ອິນເຕີເຟດການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການສື່ສານ ປ້ອງກັນເສັ້ນທາງສັນຍານທີ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງ SPD ຂອງລະບົບໄຟຟ້າໄດ້ ໃຫ້ກົງກັບແຮງດັນສັນຍານ, ອິນເຕີເຟດ, ແບນວິດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດການຕໍ່ສາຍດິນ

ແນວຄວາມຄິດການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວໃກ້ກັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງກ່ອງລວມສາຍ (combiner) ແລະ ອິນເວີເຕີ

ຄູ່ມືຫຼາຍສະບັບໄດ້ອ້າງອີງໄລຍະຫ່າງປະມານ 10 m ລະຫວ່າງອຸປະກອນກັບ SPD ເປັນຈຸດກວດສອບສຳລັບການປະເມີນການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ. ໃຫ້ຖືວ່າເປັນຕົວຊີ້ວັດໃນການອອກແບບການນຳໃຊ້ ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບສາກົນ. ສະບັບທີ່ນຳໃຊ້, ໂຄງສ້າງລະບົບ, ເສັ້ນທາງສາຍໄຟ, ການອອກແບບ LPS, ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ຈະເປັນຕົວຕັດສິນການຈັດວາງຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

ເຊັ່ນດຽວກັນ, ສາຍຕໍ່ທີ່ສັ້ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງກະແສໄຟກະຊາກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງດັນອິນດັກທີຟໃນຕົວນຳທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ແຮງດັນປ້ອງກັນທີ່ຕິດຕັ້ງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າ Up ທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ; ຄວາມຍາວຂອງຕົວນຳ ແລະ ການວາງເສັ້ນທາງຈະເພີ່ມສິ່ງທີ່ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບ. ຫຼີກລ່ຽງການເຮັດວົງຈອນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຫ່າງໄກ, ແຕ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂະໜາດຂອງຕົວນຳ ແລະ ການວາງເສັ້ນທາງຈາກຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງໂດຍສະເພາະ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ອ່ານຄ່າພິກັດຕ່າງໆເປັນຊຸດ

ເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ພາຣາມິເຕີ ຄຳຖາມໃນການເລືອກ ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປ
Ucpv ມັນເໝາະສົມກັບແຮງດັນສາຍ (string voltage) ສູງສຸດໃນສະພາບອາກາດໜາວ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ PV ຫຼືບໍ່? ການເລືອກຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າອິນເວີເຕີທີ່ກຳນົດໄວ້
ຂຶ້ນ ລະດັບການປ້ອງກັນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນຫຼັງຈາກຜົນກະທົບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວຫຼືບໍ່? ສົມມຸດວ່າຄ່າ Up ທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນແຄັດຕາລັອກນັ້ນດີທີ່ສຸດໃນທຸກລະບົບ
ໃນ ຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າຕາມຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ຊ້ຳໆນັ້ນເໝາະສົມກັບໜ້າທີ່ຂອງ Type 2 ຫຼືບໍ່? ການເອີ້ນ In ວ່າເປັນກະແສຟ້າຜ່າສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້
Imax ຄ່າທົດສອບກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກສູງສຸດຂອງ Type 2 ທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ແມ່ນເທົ່າໃດ? ການປຽບທຽບໂດຍກົງກັບ Iimp
Iimp ຄວາມສາມາດດ້ານກະແສຟ້າຜ່າຂອງ Type 1 ທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ຕໍ່ຂົ້ວ ຫຼື ຕໍ່ຮູບແບບການປ້ອງກັນແມ່ນເທົ່າໃດ? ການບວກຄ່າທີ່ບໍ່ຄືກັນ ຫຼື ການລະເລີຍຮູບຄື້ນ
ທິດທາງຂອງ Iscpv/SCCR SPD ແລະ ການຈັດວາງອຸປະກອນປ້ອງກັນສາມາດທົນຕໍ່ສະພາບວົງຈອນສັ້ນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼືບໍ່? ການເລືອກເບຣກເກີວົງຈອນສຳຮອງຕາມຄວາມເຄີຍຊິນ
ຂີດຈຳກັດຂອງ Uoc ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ PV ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງແຮງດັນແບບໃດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ? ການຄາດຄະເນວ່າຜະລິດຕະພັນທຸກຢ່າງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າມີສອງຂົ້ວຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກລະບົບອາເຣແບບລອຍ (floating array)
ສະຖານະ ແລະ ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ ການສູນເສຍການປ້ອງກັນຈະຖືກກວດພົບໄດ້ແນວໃດ? ການປະຕິບັດຕໍ່ຕົວຊີ້ວັດຂອງກ່ອງລວມສາຍ (combiner-box) ທີ່ປິດຢູ່ ເປັນໂຄງການບຳລຸງຮັກສາ

ໃຊ້ ຄູ່ມືແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ເມື່ອປຽບທຽບການປະກາດຄຸນສົມບັດ. ຢ່າຈັດອັນດັບອຸປະກອນໂດຍອີງໃສ່ Imax ພຽງຢ່າງດຽວ; ຄວາມເໝາະສົມຂອງແຮງດັນ, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ປະເພດ (Type), ຄວາມປອດໄພຈາກວົງຈອນສັ້ນ, ແລະ ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜົນລັພທີ່ໄດ້.

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ກວດສອບການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຳຮອງ

SPD ຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານກັບວົງຈອນທີ່ມັນປ້ອງກັນ. ມັນຈະມີກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິໄຫຼຜ່ານໜ້ອຍຫຼາຍໃນສະພາວະປົກກະຕິ, ແຕ່ອົງປະກອບປ້ອງກັນທີ່ເສຍຫາຍຫຼືເສື່ອມສະພາບອາດເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາວະຜິດປົກກະຕິໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນພາຍນອກ, ການປ້ອງກັນພາຍໃນ, ແລະ ຄ່າພິກັດວົງຈອນສັ້ນທີ່ລະບຸໄວ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ.

ກ່ອນການອະນຸມັດ, ໃຫ້ບັນທຶກ:

  • ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ;
  • ການປະກາດຄ່າພິກັດວົງຈອນສັ້ນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິຂອງ PV ທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຂອງ SPD;
  • ວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນສຳຮອງພາຍນອກຫຼືບໍ່;
  • ປະເພດອຸປະກອນທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ຄ່າພິກັດສູງສຸດ/ຕ່ຳສຸດ, ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ລະບຸໄວ້;
  • ພື້ນທີ່ໜ້າຕັດຂອງຕົວນຳ ແລະ ແຮງບິດຂອງຂົ້ວຕໍ່;
  • ວິທີການຕັດແຍກເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງປອດໄພ; ແລະ
  • ບໍ່ວ່າການປ່ຽນແທນຄາຣ໌ທຣິດໜຶ່ງອັນຈະຟື້ນຟູທຸກໂໝດການປ້ອງກັນຄືນມາໄດ້ຫຼືບໍ່.

ຫ້າມປ່ຽນແທນດ້ວຍຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນເດີມໄດ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ເນື່ອງຈາກສົງໄສວ່າເກີດການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ. ຄູ່ມື ການເຊື່ອມຕໍ່ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ ອະທິບາຍເຖິງຫຼັກຖານທີ່ຈຳເປັນກ່ອນທີ່ຈະແບ່ງປັນ ຫຼື ເລືອກອຸປະກອນຕົ້ນທາງ.

ການເລືອກ SPD ໄຟຟ້າ DC ສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວຕາມປະເພດໂຄງການ

ໂຄງການ ລາຍການສັ້ນທີ່ນຳໄປປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ
ຫຼັງຄາທີ່ພັກອາໄສຂະໜາດນ້ອຍ PV Type 2 ໃກ້ກັບອິນເວີເຕີ ຫຼື ຈຸດເຂົ້າຂອງແຜງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ມີການຕິດຕັ້ງ SPD ມາໃຫ້ແລ້ວຫຼືບໍ່? ມີການປ້ອງກັນດ້ານ AC ແນວໃດ? ມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (LPS) ພາຍນອກຫຼືບໍ່?
ຫຼັງຄາອາຄານການຄ້າທີ່ມີຕົວລວມສາຍ (combiners) Type 2 ທີ່ຈຸດເຂົ້າ DC ຕາມເອກະສານ; Type 1+2 ໃນກໍລະນີທີ່ LPS/ການສ່ຽງຕໍ່ຟ້າຜ່າຮຽກຮ້ອງ ໄລຍະຫ່າງຂອງສາຍໄຟ, ເຂດຫຼັງຄາ, ການສະແດງຜົນທາງໄກ, ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ແລະ ໄສ້ກອງສຳຮອງ
ໂຮງໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນດິນ ການປະສານງານຫຼາຍຈຸດທີ່ຖືກອອກແບບທາງວິສະວະກຳ ເຄືອຂ່າຍສາຍດິນແບບຕາໜ່າງ, ການເດີນສາຍທາງໄກ, ສະຖານີອິນເວີເຕີຫຼາຍແຫ່ງ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຟ້າຜ່າ, ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການບຳລຸງຮັກສາ
ແຜງໂຊລາເຊວຂະໜາດໃຫຍ່ 1,500 V PV DC SPD ທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໂດຍສະເພາະສຳລັບລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້ານີ້ ຄ່າ Voc ສູງສຸດຂອງສະຕຣິງ, ການຫຼຸດຄ່າພິກັດຕາມລະດັບຄວາມສູງ/ອຸນຫະພູມ, ຂີດຈຳກັດຂອງອິນເວີເຕີ, ແລະ ຫຼັກຖານການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນ
ລະບົບ PV ຮ່ວມກັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານດ້ວຍແບັດເຕີຣີ ການກວດສອບແຍກສ່ວນລະຫວ່າງ PV, ແບັດເຕີຣີ, ຄອນເວີເຕີ, AC, ແລະ ສັນຍານ ຂອບເຂດຂອງ IEC 61643-31 ສຳລັບ PV ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາການນຳໃຊ້ທາງດ້ານແບັດເຕີຣີໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງຮ້ອງຂໍກ່ອນການຊື້

RFQ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະລະບຸລະບົບກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນ.

ຫົວຂໍ້ RFQ ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຂອງໂຄງການ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ການຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ, ການຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນດິນ, ຕົວລວມສັນຍານ (combiner), ທາງເຂົ້າ DC ຂອງອິນເວີເຕີ, ຫຼື ການປ່ຽນແທນ
ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງສາຍ (Maximum string Voc) ຄ່າທີ່ປັບປຸງແລ້ວ ແລະ ວິທີການຄິດໄລ່
ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບົບທີ່ກຳນົດ ແລະ ສູງສຸດ ລວມເຖິງຂີດຈຳກັດຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ ແຜງໂຊລ້າເຊວ
LPS ພາຍນອກ ສະຖານະການມີ/ບໍ່ມີ, ຊັ້ນ (class), ແລະ ສະຖານະການແຍກ
ປະເພດ SPD Type 2 ຫຼື Type 1+2 ອີງຕາມການອອກແບບ
ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນ ຈາກໂທໂປໂລຢີ PV ແລະ ແຜນວາດຂອງຜູ້ຜະລິດ
Up, In, Imax, Iimp ຄ່າທີ່ຈຳເປັນໃນບໍລິບົດການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງ
ປະຈຸບັນຄວາມຜິດທີ່ມີຢູ່ ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງທີ່ກຳນົດໄວ້
ການປ້ອງກັນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ ປະເພດ/ຄ່າພິກັດທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ
ສະພາບແວດລ້ອມ ຕູ້ຄອນໂທລ, ອຸນຫະພູມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການເກີດຢາດນ້ຳ, ແລະ ສະພາບມົນລະພິດ
ການຕິດຕາມ ສະຖານະທາງສາຍຕາ, ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ, ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ການບຳລຸງຮັກສາ
ຫຼັກຖານ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ການປະກາດ/ໃບຢັ້ງຢືນ, ຄວາມພ້ອມຂອງບົດລາຍງານການທົດສອບ, ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນການປ່ຽນແທນ

ສຳລັບບັນຊີລາຍການວັດສະດຸຂອງກ່ອງລວມສາຍ (combiner-box) ແລະ ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງການປ້ອງກັນ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການອອກແບບການປ້ອງກັນກ່ອງລວມສາຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ. ເພື່ອກວດສອບ DC SPD ທີ່ສົ່ງມອບກ່ອນການຕິດຕັ້ງ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການກວດສອບ ແລະ ທົດສອບ DC SPD ກ່ອນການຕິດຕັ້ງ.

ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການເລືອກ

  1. ການໃຊ້ AC SPD ຢູ່ດ້ານ PV DC. ຮູບຮ່າງຂອງຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເໝາະສົມກັບ PV DC.
  2. ການໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບຸ (nominal voltage) ແທນ Voc ໃນສະພາບອາກາດໜາວ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກປົກກະຕິໃກ້ກັບ ຫຼື ສູງກວ່າ Ucpv ຫຼາຍເກີນໄປ.
  3. ການເລືອກໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ kA ເທົ່ານັ້ນ. ຮູບຄື້ນ, ປະເພດ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ແລະ ລະດັບແຮງດັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ.
  4. ການສົມມຸດວ່າປະເພດ 1+2 ດີກວ່າສະເໝີ. ມັນຍັງຕ້ອງມີການປະສານງານກັບອຸປະກອນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ.
  5. ການປ້ອງກັນພຽງແຕ່ອິນເຕີເຟດດຽວ. ເສັ້ນທາງ DC, AC, ແລະ ການສື່ສານ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກ.
  6. ການຄັດລອກແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປ. ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບົບ ແລະ ຮຸ່ນສະເພາະ.
  7. ການລະເລີຍຄວາມປອດໄພຈາກວົງຈອນສັ້ນ. ການປ້ອງກັນສຳຮອງ ແລະ ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່ບໍ່ແມ່ນຊ່ອງຂໍ້ມູນທາງເລືອກໃນເອກະສານ.
  8. ການປ່ອຍໃຫ້ສະຖານະບໍ່ຖືກເບິ່ງເຫັນ. ໄສ້ກອງທີ່ເສຍຫາຍພາຍໃນກ່ອງນອກອາຄານທີ່ປິດໄວ້ອາດຈະບໍ່ຖືກສັງເກດເຫັນຫາກບໍ່ມີການກວດກາ ຫຼື ການສົ່ງສັນຍານທາງໄກ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

ຂະໜາດ SPD ທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນເທົ່າໃດ?

ບໍ່ມີ “ຂະໜາດ” kA ດຽວທີ່ໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໄປ. ໃຫ້ຄຳນວນຄ່າ Voc ຂອງສາຍສຕຣິງໃນສະພາບອາກາດໜາວສູງສຸດ, ເລືອກ Ucpv ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບທີ່ເໝາະສົມ, ເລືອກປະເພດ SPD ຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງ, ຈາກນັ້ນປະສານງານຄ່າ Up, ພິກັດກະແສການປ່ອຍປະຈຸ, ຄວາມປອດໄພຈາກກະແສຟອລ໌ດ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ.

SPD ຂະໜາດ 1,000 V DC ເໝາະສົມກັບທຸກລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດ 1,000 V ຫຼືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ. “ລະບົບ 1,000 V” ບໍ່ແມ່ນຜົນການຄຳນວນ. Voc ໃນສະພາບອາກາດໜາວຂອງສາຍ string ທີ່ຍາວທີ່ສຸດ, ກົດເກນ Ucpv ຂອງ SPD, ຂີດຈຳກັດຂອງອິນເວີເຕີ, ໂທໂປໂລຢີ ແລະ ສ່ວນຕ່າງຂອງໂຄງການ ທັງໝົດນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ.

ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ SPD ທັງຢູ່ທີ່ຕົວລວມສາຍ (combiner) ແລະ ອິນເວີເຕີ (inverter) ບໍ?

ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ເສັ້ນທາງສາຍໄຟທີ່ຍາວ, ໂຄງສ້າງທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ, ການເປີດຮັບຄວາມສ່ຽງຢູ່ຈຸດເຂົ້າສາຍໄຟ, ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການອອກແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອາດຈະເປັນເຫດຜົນທີ່ສົມຄວນໃນການປ້ອງກັນທັງສອງຈຸດ. ຢ່າຖືເອົາກົດເກນການຄາດຄະເນໄລຍະຫ່າງມາເປັນຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ.

SPD ໂຕດຽວສາມາດປ້ອງກັນທັງດ້ານ DC ແລະ AC ຂອງອິນເວີເຕີແສງຕາເວັນໄດ້ບໍ?

ບໍ່ໄດ້, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ. ວົງຈອນ PV DC ແລະ AC ມີພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ປະເມີນແຕ່ລະອິນເຕີເຟສແຍກຕ່າງຫາກ.

SPD ຂອງລະບົບແສງຕາເວັນສາມາດປ້ອງກັນຟ້າຜ່າໂດຍກົງໄດ້ບໍ?

SPD ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງແນວຄວາມຄິດການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ແຮງດັນເກີນທີ່ປະສານງານກັນ. ການສ່ຽງຕໍ່ຟ້າຜ່າໂດຍກົງອາດຕ້ອງການລະບົບ LPS ພາຍນອກ, ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ (bonding), ການແຍກໄລຍະຫ່າງ, SPD ປະເພດ Type 1 ທີ່ສາມາດຮອງຮັບກະແສຟ້າຜ່າໄດ້ ແລະ ການອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງ. ບໍ່ມີ SPD ໃດທີ່ສາມາດຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຈາກທຸກການຜ່າ ຫຼື ທຸກລະດັບພະລັງງານໄດ້.

ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ

ຫຼັງຈາກບັນທຶກຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຂອງໂຄງການແລ້ວ, ໃຫ້ປຽບທຽບ ທາງເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ VIOX ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຂອງ PV, ປະເພດ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸດເອກະສານຫຼັກຖານທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ.

ຄູ່ມືນີ້ສະໜັບສະໜູນການເລືອກ ແລະ ການກວດສອບການຈັດຊື້; ມັນບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳໃນການເດີນສາຍໄຟຂອງໂຄງການ. ການອອກແບບຂັ້ນສຸດທ້າຍ, ການຕິດຕັ້ງ, ການທົດສອບ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານຂອງອິນເວີເຕີ, ຄຳແນະນຳສະເພາະຂອງ SPD ແລະ ການກວດສອບໂດຍຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຊຳນານ.