ຄຳຕອບດ່ວນ
ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc-fault) ຂອງລະບົບ PV DC ແມ່ນໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມປອດໄພສະເພາະສຳລັບການກວດຈັບການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນວົງຈອນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ. ຟິວ, ເບກເກີໄຟຟ້າກະແສກົງຂະໜາດນ້ອຍ (DC MCB), ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD), ສະວິດຕັດຕອນ (Isolator), ຫຼືອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ AC ທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນທົ່ວໄປ ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໃນສ່ວນນີ້ໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເອກະສານອ້າງອີງສອງສະບັບທີ່ມັກຖືກນຳມາປຽບທຽບກັນນັ້ນ ມີຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
- NEC 690.11 ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດດ້ານການຕິດຕັ້ງຂອງອາເມລິກາເໜືອ. ໃນສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງ NEC, ລະບົບ PV ທີ່ມີວົງຈອນ DC ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 80 V DC ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນລະຫວ່າງຕົວນຳ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ PV ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບສະບັບຂອງ NEC ທີ່ນຳໃຊ້, ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່າງໆ, ການປັບປຸງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງໃນພື້ນທີ່ນັ້ນໆ (AHJ).
- IEC 63027:2023 ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ການທົດສອບຜະລິດຕະພັນສຳລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ກວດຈັບ ແລະ ຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ DC ໃນລະບົບ PV ທີ່ມີແຮງດັນສູງສຸດເຖິງ 1500 V DC. ມາດຕະຖານນີ້ບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໂດຍກົງໃຫ້ທຸກປະເທດ ຫຼື ທຸກໂຄງການ PV ຕ້ອງຕິດຕັ້ງອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ.
- UL 1699B ແມ່ນມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນຂອງອາເມລິກາເໜືອທີ່ໃຊ້ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ທີ່ເກີດການອາກ (Arc-fault) ໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ.
ຈຸດສຳຄັນທາງວິສະວະກຳມີດັ່ງນີ້:
ການອາກແບບອະນຸກົມ (Series arc) ສາມາດມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານໜ້ອຍກວ່າກະແສໂຫຼດໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນມາດຕະຖານອາດຈະຍັງເຮັດວຽກປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ການອາກຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນສະສົມ.
Key Takeaways
- NEC 690.11 ໄດ້ລະບຸໃຫ້ຜູ້ອອກແບບຊາບວ່າ ເມື່ອການຕິດຕັ້ງຕ້ອງການການປ້ອງກັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງຮ່າງຂອງ NEC ທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້; IEC 63027 ໄດ້ລະບຸໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຜູ້ຊື້ຊາບວ່າ ອຸປະກອນກວດຈັບການອາກໃນລະບົບ PV ຖືກຈັດປະເພດ ແລະ ທົດສອບແນວໃດ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ.
- IEC 63027 ເນັ້ນໃສ່ຂັ້ນຕອນການທົດສອບກ່ຽວກັບ ການເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອະນຸກົມ (series arcs). ມາດຕະຖານນີ້ຍອມຮັບທັງອຸປະກອນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກວດຈັບພຽງຢ່າງດຽວ ແລະອຸປະກອນທີ່ລວມການກວດຈັບເຂົ້າກັບການຕັດວົງຈອນ.
- ອິນເວີເຕີພະລັງງານແສງອາທິດທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ "AFCI" ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດພຽງແຕ່ເບິ່ງຈາກຊື່ຫຍໍ້ເທົ່ານັ້ນ. ຕ້ອງຢືນຢັນການຂຶ້ນທະບຽນ ຫຼື ມາດຕະຖານການທົດສອບ, ຂອບເຂດການປ້ອງກັນວົງຈອນ, ຊ່ວງແຮງດັນ/ກະແສໄຟຟ້າ, ຈຳນວນສາຍ ແລະ ຊ່ອງສັນຍານ, ວິທີການຕັດວົງຈອນ, ເຟີມແວ, ແລະ ພຶດຕິກຳການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່.
- ການເປີດວົງຈອນຂາເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອະນຸກົມໃນເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກກວດສອບດັບລົງໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບຂະໜານ ຫຼື ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນທຸກຮູບແບບຈະຖືກແກ້ໄຂ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳການປ້ອງກັນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບປະເພດຂອງຄວາມຜິດພາດ.
- ການເຊື່ອມຕໍ່ຫົວຕໍ່, ຄຸນນະພາບການຢຳສາຍ, ແຮງບິດຂອງຂົ້ວຕໍ່, ການຮອງຮັບສາຍໄຟ, ການປ້ອງກັນນ້ຳເຂົ້າ, ແລະ ບັນທຶກການທົດສອບລະບົບຍັງຄົງມີຄວາມສຳຄັນ. ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກກວດຈັບໄຟຟ້າລັດວົງຈອນບໍ່ສາມາດທົດແທນການຕິດຕັ້ງລະບົບ PV ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໄດ້.
ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ DC ໃນລະບົບ PV ແມ່ນຫຍັງ?
ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc) ແມ່ນການປ່ອຍປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານອາຍແກັສທີ່ແຕກຕົວເປັນໄອອອນ. ໃນແຜງໂຊລາເຊວ, ແສງແດດຈະເຮັດໃຫ້ໂມດູນມີພະລັງງານຢູ່ສະເໝີ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ DC ບໍ່ມີຈຸດຕັດສູນ (zero-crossing) ຕາມທຳມະຊາດຄືກັບຮູບຄື້ນໄຟຟ້າ AC. ເມື່ອໄຟຟ້າລັດວົງຈອນມີຄວາມສະຖຽນ, ມັນສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນໃນພື້ນທີ່ນ້ອຍໆຂອງຫົວຕໍ່, ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຂົ້ວຕໍ່, ກ່ອງຕໍ່ສາຍ, ຫຼື ໂມດູນໄດ້.
ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທົ່ວໄປປະກອບມີ:
- ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຍັງສຽບບໍ່ສຸດ;
- ຈຸດສຳຜັດຈາກການໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ;
- ການຍ້ຳຫົວສາຍໄຟທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສົມບູນ;
- ຂົ້ວຕໍ່ໃນກ່ອງລວມສາຍ (Combiner-box) ຫຼື ສະວິດຕັດຕອນ (Isolator) ທີ່ວ່າງ;
- ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ຫັກຈາກການງໍ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼື ການຮອງຮັບສາຍໄຟທີ່ບໍ່ດີ;
- ສນວນທີ່ເສຍຫາຍຈາກການຂັດຖູ, ສັດ, ການຖືກແສງ UV, ຫຼື ຈາກການຕິດຕັ້ງ;
- ຄວາມຊຸ່ມ, ສິ່ງປົນເປື້ອນ, ຫຼື ການກັດກ່ອນບໍລິເວນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່;
- ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ບັດກີ (solder joint), ຂາໂມດູນ, ກ່ອງຕໍ່ສາຍ (junction box), ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງໄດໂອດບາຍພາດ (bypass-diode) ທີ່ເປ່ເພ.
ລະບົບອາດຈະຍັງສືບຕໍ່ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ບົກພ່ອງນັ້ນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (arc-fault protection) ເປັນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນການປ້ອງກັນການໃຊ້ໄຟເກີນ (overload protection) ແບບທົ່ວໄປ.
ຊີຣີສ໌ອາກ (Series Arc) ທຽບກັບ ພາຣາເລວອາກ (Parallel Arc) ທຽບກັບ ກຣາວຟອລ໌ດ (Ground Fault)
ປະເພດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
| ປະເພດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິ | ເສັ້ນທາງກະແສ | ແຫຼ່ງກຳເນີດທົ່ວໄປ | ເຫດຜົນທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບທົ່ວໄປອາດຈະຕອບສະໜອງ ຫຼື ບໍ່ຕອບສະໜອງ | ການຕອບສະໜອງທາງການອອກແບບຫຼັກ |
|---|---|---|---|---|
| ຊີຣີສ໌ອາກ (Series arc) | ຂ້າມຜ່ານຈຸດທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງໃນເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ | ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ, ສາຍໄຟຂາດໃນ, ການຍຳຫົວສາຍບໍ່ດີ, ຂົ້ວຕໍ່ວ່າງ | ກະແສໄຟຟ້າຈາກການເກີດອາກ (Arc current) ຖືກຈຳກັດໂດຍສະຕຣິງ (string) ແລະ ໂຫຼດ; ມັນອາດຈະຍັງຕໍ່າກວ່າລະດັບການຕັດຂອງຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີ | ການກວດຈັບອາກແບບອະນຸກົມໂດຍສະເພາະ ແລະ ວິທີການຕັດວົງຈອນທີ່ຜ່ານການທົດສອບ |
| ອາກຂະໜານ (Parallel arc) | ລະຫວ່າງຕົວນຳທີ່ມີຄວາມຕ່າງສັກໄຟຟ້າຕ່າງກັນ | ສະນວນເສື່ອມສະພາບ, ຕົວນຳໄຟຟ້າຂົ້ວບວກ ແລະ ຂົ້ວລົບເສຍຫາຍ, ການປົນເປື້ອນ | ກະແສໄຟຟ້າອາດຈະສູງ, ແຕ່ຂະໜາດຂອງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຄງສ້າງຂອງແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ເສັ້ນທາງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ມີຢູ່ | ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງສນວນ/ດິນ, ການແຍກວົງຈອນ ແລະ ການຕັດວົງຈອນສະເພາະຈຸດທີ່ເກີດຄວາມຜິດພາດ |
| ຄວາມຜິດດິນ | ຈາກຕົວນຳທີ່ມີໄຟຟ້າໄປຫາໂລຫະທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນ ຫຼື ເສັ້ນທາງລົງດິນ | ສາຍໄຟເສຍຫາຍ, ນ້ຳເຂົ້າ, ສນວນຖືກໜີບ | ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດອາດຈະຖືກຈຳກັດ ຫຼື ແຈກຢາຍໃນຮູບແບບທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ (OCPD) ແບບທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ | ການກວດຈັບການຮົ່ວໄຫຼລົງດິນ, ການຕິດຕາມສນວນ, ການຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການຕັດວົງຈອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
NEC 690.11 ແລະ ຂອບເຂດການທົດສອບຫຼັກຂອງ IEC 63027 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຈາກການຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນວົງຈອນ PV DC: ການເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອະນຸກົມ (series arcs).
ຂອບເຂດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ. ການຄົ້ນຄວ້າຈາກ Sandia ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເກີດອາກ (Arc) ແບບອະນຸກົມ ແລະ ແບບຂະໜານສາມາດສ້າງສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້, ແຕ່ການຕັດວົງຈອນທີ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ. ການເປີດເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າແບບອະນຸກົມຈະເຮັດໃຫ້ອາກແບບອະນຸກົມດັບລົງ. ສ່ວນອາກແບບຂະໜານອາດຈະຍັງມີພະລັງງານຈາກເສັ້ນທາງອື່ນໃນແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ການຕອບສະໜອງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອາດຈະເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຈຸດທີ່ເກີດຄວາມຜິດພາດນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບບໍ່ຄວນອ້າງວ່າສາມາດປ້ອງກັນອາກໄດ້ກວ້າງຂວາງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຟັງຊັນການເຮັດວຽກນັ້ນໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງ.

ເຫດຜົນທີ່ PV Fuse ຫຼື DC MCB ອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັດອາກແບບອະນຸກົມໄດ້
ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນຈະເຮັດວຽກເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນຂີດຈຳກັດເວລາ-ກະແສທີ່ກຳນົດໄວ້. ການເກີດອາກແບບອະນຸກົມ (series arc) ຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານໃຫ້ກັບເສັ້ນທາງໄຟຟ້າປົກກະຕິ ເຊິ່ງແທນທີ່ຈະເພີ່ມກະແສໄຟຟ້າ ແຕ່ມັນມັກຈະເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.
ພິຈາລະນາສາຍໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ 9 A ໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ຖ້າຫາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເສຍຫາຍເລີ່ມເກີດອາກແບບອະນຸກົມ ກະແສໄຟຟ້າອາດຈະຍັງຄົງຢູ່ໃກ້ກັບ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າລະດັບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແທນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເກີນຂີດຈຳກັດຂອງຟິວສາຍໄຟ (string-fuse) ຫຼື ເບຣກເກີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊ່ອງວ່າງຂອງອາກຂະໜາດນ້ອຍກໍສາມາດສ້າງອຸນຫະພູມສະເພາະຈຸດທີ່ສູງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສນວນໄຟຟ້າກາຍເປັນຖ່ານ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸໂພລີເມີທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງເກີດການລຸກໄໝ້ໄດ້.
ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ອຸປະກອນຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນອາກແບບອະນຸກົມໂດຍອັດຕະໂນມັດ:
| ອຸປະກອນ | ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນກວດຈັບອາກໃນລະບົບ PV |
|---|---|---|
| ຟິວ gPV | ປ້ອງກັນຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ໂມດູນ PV ຈາກສະພາວະກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ກຳນົດໄວ້ | ອາກແບບອະນຸກົມອາດຈະບໍ່ສ້າງກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ພຽງພໍ |
| DC MCB ຫຼື MCCB | ຕັດກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນພາຍໃນຂອບເຂດການໃຊ້ງານໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ທີ່ກຳນົດໄວ້ | ການກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າເກີນແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ແບບອີເລັກໂທຣນິກ ບໍ່ສາມາດລະບຸຮູບແບບການເກີດອາກ (Arc signature) ໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ |
| SPD | ປ່ຽນທິດທາງພະລັງງານແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວ | ມັນບໍ່ໄດ້ວິເຄາະສັນຍານລົບກວນຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍ (String-current noise) ເພື່ອກວດຫາການເກີດອາກແບບອະນຸກົມ (Series arcs) ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
| DC isolator | ສະໜອງການສະຫຼັບ ຫຼື ການຕັດແຍກວົງຈອນພາຍໃນພິກັດທີ່ກຳນົດໄວ້ | ມັນຕ້ອງການຄຳສັ່ງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ກວດຈັບການເກີດອາກ |
| ອຸປະກອນກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ | ລະບຸກະແສໄຟຟ້າທີ່ຮົ່ວໄຫຼລົງດິນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຂອງສນວນໄຟຟ້າ | ການຂາດຕອນຂອງຕົວນຳແບບອະນຸກົມລະຫວ່າງຕົວນຳກັບຕົວນຳອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າລົງດິນ |
| ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (AFDD/AFCI) ສຳລັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) | ກວດຈັບຮູບແບບສັນຍານໄຟຟ້າອາກ (Arc signatures) ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວົງຈອນຍ່ອຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ | ສູດການຄິດໄລ່ແລະມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດປະສິດທິພາບຂອງໄຟຟ້າກະແສກົງຈາກລະບົບໂຊລາເຊວ (PV DC) |
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນໃນກໍລະນີທີ່ການອອກແບບກຳນົດໄວ້. ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າອາກເປັນຊັ້ນການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມທີ່ປະສານງານກັນ ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນ ອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວ (PV), ຟິວ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ, ຫຼືການຕັດແຍກວົງຈອນຢ່າງປອດໄພ.
ສິ່ງທີ່ມາດຕະຖານ NEC 690.11 ກຳນົດໄວ້
NEC 690.11 ມີຫົວຂໍ້ວ່າ ການປ້ອງກັນວົງຈອນໄຟຟ້າເກີດປະກາຍໄຟ (ກະແສໄຟຟ້າກົງ). ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ໃຊ້ໃນຮອບວຽນ NEC ທີ່ຜ່ານມາ, ລະບົບ PV ທີ່ມີວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 80 ໂວນກະແສກົງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ລະຫວ່າງຕົວນຳໄຟຟ້າສອງເສັ້ນໃດໆ ຈຳເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າເມື່ອເກີດປະກາຍໄຟ PV ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ອົງປະກອບຂອງລະບົບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຊິ່ງໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ທຽບເທົ່າກັນ.
ລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຄາດວ່າຈະສາມາດກວດຈັບ ແລະ ຕັດການເຮັດວຽກເມື່ອເກີດປະກາຍໄຟ ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກການຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕົວນຳ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ໂມດູນ ຫຼື ອົງປະກອບໄຟຟ້າກະແສກົງຂອງ PV ອື່ນໆ.
NEC 690.11 ແມ່ນກົດລະບຽບໃນການຕິດຕັ້ງ
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງກົດໝາຍຂອງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບ:
- ສະບັບ NEC ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍລັດ, ເມືອງ, ການໄຟຟ້າ, ຫຼືອຳນາດການປົກຄອງອື່ນໆ;
- ການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໃນທ້ອງຖິ່ນ;
- ວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຢູ່ໃນ, ຕິດກັບ, ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຄານຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສະບັບນັ້ນຫຼືບໍ່;
- ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ລະບຸໄວ້ໃຊ້ກັບເສັ້ນທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ນັ້ນຢ່າງແນ່ນອນຫຼືບໍ່;
- ລາຍການອຸປະກອນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ;
- ການຍອມຮັບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ມີອຳນາດ (AHJ) ຕໍ່ກັບການອອກແບບທີ່ນຳສະເໜີ.
ຂໍ້ກຳນົດຂອງລະຫັດສະບັບໃໝ່ລວມມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນສຳລັບວົງຈອນ PV ທີ່ລະບຸໄວ້ພາຍນອກ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງອາຄານສະເພາະ ເມື່ອຕົວນຳໄຟຟ້າຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍວິທີການເດີນສາຍໄຟດ້ວຍໂລຫະທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ຝັງດິນ. ຂໍ້ຄວາມໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະຮອບວຽນຂອງລະຫັດ. ຫ້າມຄັດລອກຂໍ້ຍົກເວັ້ນຈາກບັນທຶກແບບແຕ່ງເກົ່າໄປໃສ່ໂຄງການໃໝ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນກ່ອນ.
ສະຖານີສະໜອງໄຟຟ້າ PV ຂະໜາດໃຫຍ່ອາດຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມໃນມາດຕາ 691 ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຫຼຸດຜ່ອນອັກຄີໄພສະເພາະຂອງໂຄງການ. ຄຳວ່າ "ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນດິນ" ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ.
NEC 690.11 ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບການຕັດໄຟແບບຮີບດ່ວນ (Rapid-shutdown)
NEC 690.11 ແລະ NEC 690.12 ກວມເອົາຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
- ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (Arc-fault protection) ກວດຈັບການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການຕັດວົງຈອນ.
- ການຕັດໄຟແບບຮີບດ່ວນ (Rapid shutdown) ຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າອ້ອມແຜງໂຊລາເຊວເທິງອາຄານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄຟຟ້າຊັອດຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ.
ຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງອາດຈະເຮັດໜ້າທີ່ທັງສອງຢ່າງ ແຕ່ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານພາກສ່ວນໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະປະຕິບັດຕາມອີກພາກສ່ວນໜຶ່ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ສິ່ງທີ່ມາດຕະຖານ IEC 63027:2023 ກວມເອົາຢ່າງແທ້ຈິງ
IEC 63027:2023, ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ – ການກວດຈັບ ແລະ ການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC arc), ນຳໃຊ້ກັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການກວດຈັບ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC arc) ໃນວົງຈອນລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ.
ຂອບເຂດທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂອງມັນໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດສຳຄັນສາມຢ່າງຄື:
- ມັນສະໜອງຂັ້ນຕອນການທົດສອບສຳລັບການກວດຈັບ ການເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອະນຸກົມ (series arcs) ໃນວົງຈອນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ.
- ມັນກ່າວເຖິງການຕອບສະໜອງຂອງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າເຫຼົ່ານັ້ນ.
- ມັນກວມເອົາອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ບໍ່ເກີນ 1500 V DC.
ມັນເປັນມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບໃນການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປ. ກົດລະບຽບການເດີນສາຍໄຟແຫ່ງຊາດ, ລະຫັດການກໍ່ສ້າງ, ຂໍ້ກຳນົດໃນການປະມູນ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພ, ຫຼືເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈວ່າຕ້ອງຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc-fault) ຢູ່ບ່ອນໃດ.
AFD, AFI, ແລະ AFPE
ຄຳສັບຂອງ IEC ແຍກໜ້າທີ່ການກວດຈັບ ແລະ ການຕັດວົງຈອນອອກຈາກກັນ:
| ຄຳສັບ | ຄວາມຫມາຍ | ຟັງຊັນ |
|---|---|---|
| AFD | ອຸປະກອນກວດຈັບໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc-fault detector) | ກວດຈັບການເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ສ້າງສັນຍານ ຫຼື ຄຳສັ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
| AFI | ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc-fault interrupter) | ຮັບຄຳສັ່ງ ແລະ ຕັດເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກການອາກ (Arc) |
| AFPE | ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຈາກການອາກ (Arc-fault protection equipment) | ລວມການກວດຈັບ ແລະ ການຕັດວົງຈອນການອາກເຂົ້າເປັນຟັງຊັນການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນ |
| AFS | ເຊັນເຊີກວດຈັບການອາກ (Arc-fault sensor) | ອົງປະກອບ ຫຼື ຊ່ອງທາງການກວດຈັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງການກວດຈັບ |
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການຈັດຊື້: ເປັນການ AFD ສາມາດກວດຈັບການເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc) ໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕັດວົງຈອນດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ຖ້າຫາກຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວເປັນພຽງອຸປະກອນກວດຈັບເທົ່ານັ້ນ ໂຄງການຈະຕ້ອງລະບຸອຸປະກອນ AFI ທີ່ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້, ເສັ້ນທາງການສື່ສານ, ລະບົບຄວາມປອດໄພເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ (fail-safe behavior) ແລະ ລະບົບທີ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນຄວາມສົມບູນແລ້ວ.
ການຈັດປະເພດ ແລະ ຂອບເຂດການປົກປ້ອງມີຄວາມສຳຄັນ
ການຈັດປະເພດຕາມມາດຕະຖານ IEC 63027 ມີຈຸດປະສົງເພື່ອອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ ເຊິ່ງລວມມີ:
- ຂອບເຂດການປົກປ້ອງພາຍໃນລະບົບ PV;
- ການນຳໄປໃຊ້ງານແບບປະສົມປະສານ, ແບບແຍກສ່ວນ ຫຼື ແບບກະຈາຍ;
- ການເຮັດວຽກແບບກວດຈັບພຽງຢ່າງດຽວ ທຽບກັບການເຮັດວຽກແບບກວດຈັບແລະຕັດວົງຈອນ;
- ຈຳນວນສາຍໄຟ ແລະ ຊ່ອງທາງເຂົ້າສູງສຸດທີ່ສາມາດຕິດຕາມກວດກາໄດ້;
- ຈຳນວນ ແລະ ການຈັດສັນຊ່ອງທາງການກວດຈັບ ຫຼື ເຊັນເຊີ;
- ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກ.
ອິນເວີເຕີສອງເຄື່ອງສາມາດໂຄສະນາ "ການກວດຈັບໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ IEC 63027" ໃນຂະນະທີ່ກວມເອົາຈຳນວນສາຍ, ຂະໜາດຕົວນຳ ຫຼື ໜ້າທີ່ການຕັດວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ຂໍການຈັດປະເພດ ແລະ ຫຼັກຖານການທົດສອບສຳລັບຮຸ່ນ ແລະ ເຟີມແວທີ່ແນ່ນອນ ແທນທີ່ຈະອະນຸມັດຕາມເອກະສານໂຄສະນາລະດັບກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ.
NEC 690.11 ທຽບກັບ IEC 63027 ທຽບກັບ UL 1699B
| ລາຍການ | NEC 690.11 | UL 1699B | IEC 63027:2023 |
|---|---|---|---|
| ບົດບາດຂອງເອກະສານ | ຂໍ້ກຳນົດລະຫັດການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ | ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນໃນອາເມລິກາເໜືອ | ມາດຕະຖານການທົດສອບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນສາກົນ |
| ການນຳໃຊ້ຫຼັກ | ກຳນົດເວລາທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc-fault) ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ສຳລັບລະບົບ PV ໃນເຂດອຳນາດທີ່ນຳໃຊ້ NEC | ສະໜັບສະໜູນການປະເມີນຜົນ/ການຂຶ້ນທະບຽນອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc-fault) ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ສຳລັບລະບົບ PV | ຈຳແນກປະເພດ ແລະ ທົດສອບອຸປະກອນກວດຈັບໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc) ໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ສຳລັບລະບົບ PV ແລະ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນທາງເລືອກ |
| ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງກົດໝາຍ | ບັງຄັບໃຊ້ເມື່ອມີການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີອຳນາດ (AHJ) | ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຜ່ານການຂຶ້ນທະບຽນ, ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະ ແລະ ການຍອມຮັບຕາມລະຫັດມາດຕະຖານ | ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງສັນຍາ ຫຼື ທາງກົດໝາຍເມື່ອຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍຕະຫຼາດ, ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງໂຄງການ |
| ຂອບເຂດຈຳກັດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ | ສະບັບຫຼ້າສຸດໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) 80 V ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນລະຫວ່າງຕົວນຳ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະບັບແລະຂໍ້ຍົກເວັ້ນ | ໃຊ້ຂອບເຂດແລະຄ່າພິກັດທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ | ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ PV ສູງສຸດເຖິງ 1500 V DC |
| ຈຸດສຸມຫຼັກຂອງການເກີດຄວາມຜິດພາດ | ການເກີດປະກາຍໄຟແບບອະນຸກົມ (Series arcing) ທີ່ເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທີ່ກຳນົດໄວ້ | ການປ້ອງກັນປະກາຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC arc-fault) ໃນລະບົບ PV ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານ | ຂັ້ນຕອນການທົດສອບສຳລັບການກວດຈັບປະກາຍໄຟແບບອະນຸກົມແລະການຕອບສະໜອງໃນການຕັດວົງຈອນ |
| ການຕັດວົງຈອນ | ຈຳເປັນຕ້ອງມີເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜົນການປ້ອງກັນ | ຖືກປະເມີນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຟັງຊັນການປ້ອງກັນທີ່ລະບຸໄວ້ | ເປັນທາງເລືອກໃນຂອບເຂດຂອງອຸປະກອນ: AFD ອາດຈະກວດຈັບໄດ້ພຽງຢ່າງດຽວ; AFPE ລວມເຖິງການຕັດວົງຈອນ |
| ຫຼັກຖານຂອງໂຄງການ | ລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້, ແບບແຕ້ມ, ອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້, ຄຳແນະນຳ, ການຍອມຮັບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີອຳນາດ (AHJ) | ບັນທຶກການລົງທະບຽນ/ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍລຸ້ນອຸປະກອນ | ການຈັດປະເພດ, ຫຼັກຖານການຢັ້ງຢືນ/ການທົດສອບ, ຄ່າພິກັດ, ເຟີມແວ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຕິດຕັ້ງ |
UL Solutions ລະບຸໃຫ້ UL 1699B ເປັນມາດຕະຖານສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອາກ (Arc-fault) ໃນລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (Photovoltaic DC). ດັ່ງນັ້ນ, ການອ້າງອີງວ່າ "ປະຕິບັດຕາມ NEC 690.11" ຄວນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍການລົງທະບຽນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ອົງປະກອບຂອງລະບົບທີ່ທຽບເທົ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອາໄສລະບົບອັນກໍຣິດຶມການກວດຈັບອາກພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.
IEC 63027 ບໍ່ແມ່ນ IEC 62606
ຄຳສັບທີ່ຄ້າຍຄືກັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້:
- IEC 62606 ກວມເອົາອຸປະກອນກວດຈັບໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (AFDDs) ສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ວົງຈອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ.
- IEC 63027 ກວມເອົາອຸປະກອນກວດຈັບ ແລະ ຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນກະແສກົງ (DC) ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV).
ອຸປະກອນ AFDD ກະແສສະຫຼັບ (AC) ສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຜ່ານການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ IEC 62606 ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເໝາະສົມກັບລະບົບ PV string ຂະໜາດ 1000 V ຫຼື 1500 V ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຮູບແບບຄື້ນ, ພຶດຕິກຳຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ສັນຍານລົບກວນຈາກການສະຫຼັບ, ລະບົບສນວນ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາການຕັດວົງຈອນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.
ສຳລັບໝວດອຸປະກອນວົງຈອນປາຍທາງ AC, ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມືແຍກຕ່າງຫາກຂອງ VIOX ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນດ້ວຍ AFDD ຕາມມາດຕະຖານ IEC 62606.
ສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc-Fault) ສໍາລັບລະບົບ PV
ສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບຂອບເຂດການປ້ອງກັນທີ່ຜ່ານການທົດສອບ, ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ແຜງ, ຈໍານວນສະຕຣິງ (string) ແລະ ວິທີການຕັດວົງຈອນ.
ການປ້ອງກັນທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັບອິນເວີເຕີ (Inverter-integrated protection)
ອຸປະກອນກວດຈັບຈະວິເຄາະໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຊ່ອງທາງ, ແລະອິນເວີເຕີ ຫຼື ສະວິດເກຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າຫຼັງຈາກກວດພົບເຫດຜິດປົກກະຕິ.
ຂໍ້ດີ
- ມີອຸປະກອນພາຍນອກໜ້ອຍກວ່າ;
- ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ MPPT ແລະ ຂໍ້ມູນກະແສໄຟຟ້າໄດ້;
- ອາດມີລະບົບບັນທຶກເຫດການ ແລະ ການວິນິດໄສທາງໄກ;
- ເປັນທີ່ນິຍົມໃນການອອກແບບອິນເວີເຕີແບບສະຕຣິງ (string-inverter).
ຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ
- ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະສາຍ (strings) ເຂົ້າກັບອິນພຸດທີ່ຖືກກວດສອບໄດ້ຈັກສາຍ?
- ແຕ່ລະສາຍຖືກກວດສອບຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ຫຼື ມີການລວມສາຍກ່ອນເຂົ້າສູ່ເຊັນເຊີໜຶ່ງຕົວ?
- ການເປີດອິນພຸດຂອງອິນເວີເຕີ (inverter) ຈະເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ປ້ອງກັນທັງໝົດບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານແມ່ນຫຼືບໍ່?
- ຟັງຊັນນີ້ຂຶ້ນກັບເວີຊັນເຟີມແວ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າສະເພາະໃດໜຶ່ງແມ່ນຫຼືບໍ່?
- ຂະໜາດຂອງສາຍໄຟລະຫວ່າງແຜງໂຊລ້າເຊວ (array), ກ່ອງລວມສາຍ (combiner), ແລະ ອິນເວີເຕີ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດການທົດສອບມີຂະໜາດເທົ່າໃດ?
ການປ້ອງກັນລະດັບກ່ອງລວມສາຍ ຫຼື ລະດັບສາຍ (string-level)
ການກວດຈັບທີ່ໃກ້ກັບແຜງໂຊລ້າເຊວສາມາດປັບປຸງການລະບຸຕຳແໜ່ງຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນສາຍທີ່ຖືກສະແດງຜົນໂດຍຊ່ອງທາງການກວດສອບໜຶ່ງຊ່ອງ. AFD ຫຼື AFPE ອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນ ກ່ອງລວມສາຍ PV ຫຼືຕິດຕັ້ງເປັນອຸປະກອນສະຕຣິງສະເພາະ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳນີ້ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງ:
- ຈຳນວນຂອງສະຕຣິງທີ່ຂະໜານກັນ;
- ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຈາກສະຕຣິງທີ່ປົກກະຕິໄປຫາຈຸດທີ່ເກີດຄວາມຜິດພາດ;
- ການຈັດສັນເຊັນເຊີ ແລະ ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຂອງຊ່ອງສັນຍານ;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ແລະ ຂົ້ວໄຟຟ້າ;
- ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ;
- ການສື່ສານ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບໄຟຟ້າສຳຮອງ;
- ການປະສານງານກັບຟິວສ໌ສາຍ (string fuses), ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ (disconnects), ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມອິນເວີເຕີ.
ກ່ອງລວມສາຍ (combiner box) ມາດຕະຖານ ບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າອາກ (AFPE) ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນມີຟິວສ໌, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD), ແລະ ສະວິດໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC switch).
ການປ້ອງກັນໃນລະດັບໂມດູນ ຫຼື ແບບກະຈາຍຕົວ
ເຊັນເຊີ ຫຼື ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນແບບກະຈາຍຕົວ ສາມາດຈຳກັດຂອບເຂດການປ້ອງກັນໃຫ້ແຄບລົງ ແລະ ປັບປຸງການລະບຸຕຳແໜ່ງຄວາມຜິດພາດໄດ້ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເພີ່ມຈຳນວນອົງປະກອບ, ການສຳຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມເທິງຫຼັງຄາ, ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການສື່ສານ, ແລະ ຂໍ້ພິຈາລະນາໃນການປ່ຽນແທນອຸປະກອນ.
ໂຄງການຄວນກວດສອບເຫດການທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອ:
- ອຸປະກອນໂມດູນໜຶ່ງສູນເສຍພະລັງງານ ຫຼື ການສື່ສານ;
- ພຽງແຕ່ບາງສ່ວນຂອງສາຍ (string) ເປີດວົງຈອນ;
- ຕົວຄວບຄຸມສູນກາງບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້;
- ເວີຊັນເຟີມແວຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະອັນແຕກຕ່າງກັນ;
- ຄວາມຜິດພາດໃນວົງຈອນຂະໜານຍັງຄົງມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຈາກສາຍວົງຈອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ການປະສານງານ AFCI ກັບຟິວ, ເບຣກເກີ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ແລະ ສະວິດຕັດຕອນ (Isolators)
ການອອກແບບລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ສໍາລັບລະບົບໂຊລາເຊວທີ່ສົມບູນ ຈະກໍານົດໜ້າທີ່ໜຶ່ງຢ່າງໃຫ້ກັບແຕ່ລະຊັ້ນການປ້ອງກັນ.
| ຊັ້ນປ້ອງກັນ | ກວດຈັບ ຫຼື ຄວບຄຸມ | ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການປະສານງານ |
|---|---|---|
| ຟິວສາຍສະຕຣິງ (String fuse) | ສະພາວະກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ກໍານົດໄວ້ | ຄ່າພິກັດຂອງມັນສອດຄ່ອງກັບຄ່າພິກັດຟິວສູງສຸດຂອງແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂອງສາຍວົງຈອນຂະໜານຫຼືບໍ່? |
| ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC | ການປ້ອງກັນການໃຊ້ງານເກີນກຳນົດ/ການລັດວົງຈອນ ແລະ ການສະຫຼັບວົງຈອນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ | ມັນໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຈາກແສງຕາເວັນ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາ-ກະແສໄຟຟ້າແລ້ວຫຼືບໍ່? |
| SPD | ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ ແລະ ການສະຫຼັບວົງຈອນ | ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ເໝາະສົມກັບໂຄງສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນຫຼືບໍ່? |
| DC isolator | ການສະຫຼັບວົງຈອນ/ການຕັດແຍກດ້ວຍມື ຫຼື ດ້ວຍຄຳສັ່ງ | ມັນສາມາດຕັດກະແສໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ທີ່ລະບຸໄວ້ໄດ້ຫຼືບໍ່ ແລະ ມັນລວມຢູ່ໃນເສັ້ນທາງການຕັດວົງຈອນຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ຈາກໄຟຟ້າ (AFPE) ຫຼືບໍ່? |
| ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສາຍດິນ/ການສນວນ | ການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຂອງການສນວນ | ຂໍ້ຜິດພາດໃດແດ່ທີ່ຍັງບໍ່ຖືກກວດພົບໃນລະບົບແຜງໂຊລາເຊວທີ່ບໍ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນ ຫຼື ມີການຕໍ່ສາຍດິນແບບເຮັດວຽກ (functionally grounded)? |
| AFD/AFPE | ຮູບແບບສັນຍານການເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອະນຸກົມ (Series-arc) ແລະ ການຕອບສະໜອງໃນການຕັດວົງຈອນທີ່ຜ່ານການທົດສອບ | ພາກສ່ວນຂອງວົງຈອນ, ຈຳນວນສະຕຣິງ (string count), ຊ່ວງການເຮັດວຽກ ແລະ ສະຖານະການເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃດແດ່ທີ່ຖືກກວມເອົາ? |
AFPE ອາດຈະສົ່ງຄຳສັ່ງໄປຍັງອິນເວີເຕີ, ຄອນແທັກເຕີ, ສະວິດໄຟຟ້າແບບໂຊລິດສະເຕດ ຫຼື ອຸປະກອນຕັດແຍກໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສຳລັບລະບົບ PV ເພື່ອຕັດເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າແບບອະນຸກົມ. ອຸປະກອນທີ່ປະຕິບັດການຕ້ອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ. ການເພີ່ມອຸປະກອນເສີມ shunt-trip ໃສ່ເບຣກເກີ DC ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນປະສິດທິພາບຕາມມາດຕະຖານ IEC 63027 ຫຼື UL 1699B ດ້ວຍຕົວມັນເອງ.

ວິທີທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ PV ແລະ ຈຸດຕໍ່ສາຍໄຟສ້າງໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນແບບອະນຸກົມ (Series Arcs)
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ PV ເປັນຈຸດທີ່ມັກເກີດບັນຫາເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງພື້ນຜິວສຳຜັດຂະໜາດນ້ອຍ ກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມພາຍນອກ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາຍໄຟ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ.
ການນຳໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງຍີ່ຫໍ້ມາປະກອບເຂົ້າກັນ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸວ່າ "ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MC4" ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດນຳມາໃຊ້ເປັນຄູ່ກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໄດ້ສະເໝີໄປ. ເລຂາຄະນິດຂອງໜ້າສຳຜັດ, ການເຄືອບຜິວ, ແຮງສະປິງ, ການບີບອັດຂອງຊີລ, ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນ, ຂະໜາດຂອງຫົວລັອກສາຍໄຟ (cable-gland) ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການປະກອບອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມເອກະສານຂອງໂມດູນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເອກະສານຂອງໂຄງການ.
ການຍຳຫົວສາຍໄຟ (Crimping) ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ການໃຊ້ແມ່ພິມ (dies) ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຄື່ອງມືທີ່ສຶກຫໍ້, ການປອກສາຍໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ຂະໜາດ, ຂະໜາດສາຍໄຟທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ຫຼື ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ສຽບເຂົ້າບໍ່ສຸດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ. ການທົດສອບດ້ວຍການດຶງພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າຄວາມຕ້ານທານທາງໄຟຟ້າຕ່ຳ, ໃນຂະນະທີ່ການທົດສອບທາງໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວກໍບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ເຖິງຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການປະກອບ ແລະ ການກວດສອບຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງຜູ້ຜະລິດຕົວເຊື່ອມຕໍ່.
ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຫຼວມ ແລະ ສາຍໄຟທີ່ເສຍຫາຍ
ຂົ້ວຕໍ່ໃນກ່ອງລວມສາຍ (Combiner), ຖານຟິວ, ສະວິດໄຟ DC ແລະ ທາງເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ ສາມາດເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອໄດ້ ຫາກການກຽມຕົວນຳໄຟຟ້າ, ແຮງບິດ (torque) ຫຼື ການປ້ອງກັນການດຶງຮັ້ງສາຍໄຟບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການສຽດສີຂອງສາຍໄຟພາຍໃຕ້ໂມດູນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດທັງການຂາດຕອນຂອງວົງຈອນ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງສນວນໄຟຟ້າ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການປ້ອງກັນການເກີດອາກ (arc-fault) ທີ່ດີ ຈຶ່ງຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ:
- ໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ;
- ໃຊ້ເຄື່ອງມືຍຶດສາຍໄຟ (crimp tools) ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແລະຖືກຕ້ອງຕາມສະເປັກ;
- ປະຕິບັດຕາມຄ່າແຮງບິດ (torque) ຂອງຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນອຸປະກອນຕົວຈິງ;
- ຈັດວາງສາຍໄຟໃຫ້ຫ່າງຈາກຂອບແຫຼມຄົມ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີນ້ຳຂັງ;
- ຮັກສາລັດສະໝີການໂຄ້ງງໍຂອງສາຍໄຟ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນການດຶງຮັ້ງ (strain relief);
- ບັນທຶກລາຍລະອຽດການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟ (string) ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່;
- ກວດສອບການດັດແປງ ແລະ ການປ່ຽນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ດ້ວຍມາດຕະຖານດຽວກັນກັບການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ;.
ການທົດສອບລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc-Fault) ໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV)
ການທົດສອບລະບົບ (Commissioning) ຕ້ອງພິສູດໄດ້ທັງໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ເກີດປະກົດການອາກໄຟຟ້າ (Arc) ທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.
ບັນທຶກ:
- ເລກລຸ້ນຂອງອິນເວີເຕີ (Inverter), AFD, AFI, ແລະ AFPE;
- ມາດຕະຖານການຮັບຮອງ ຫຼື ການຈັດປະເພດຕາມ IEC ແລະ ເລກອ້າງອີງໃບຢັ້ງຢືນ;
- ເຟີມແວ (Firmware) ແລະ ການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ (Open-circuit voltage) ສູງສຸດທີ່ປັບແກ້ໄຂແລ້ວ;
- ຊ່ວງກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຈຳນວນສາຍຕໍ່ອິນພຸດ;
- ການກຳນົດຄ່າເຊັນເຊີ/ຊ່ອງສັນຍານ (Sensor/channel mapping);
- ພາກສ່ວນຕົວນຳປ້ອງກັນ;
- ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ແລະ ເສັ້ນທາງຄວບຄຸມ;
- ການແຈ້ງເຕືອນ, ບັນທຶກເຫດການ, ການສື່ສານ ແລະ ພຶດຕິກຳການຣີເຊັດ;
- ກຸ່ມຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ເຄື່ອງມືຢຳສາຍໄຟ (crimp tools), ບັນທຶກແຮງບິດ ແລະ ຜົນການກວດສອບ.
ໃຫ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ວິທີການທົດສອບການເຮັດວຽກ ຫຼື ວິທີການນຳໃຊ້ງານທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ. ຫ້າມສ້າງປະກາຍໄຟ DC ແບບສົດໆເພື່ອທົດສອບການເຮັດວຽກ. ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງສນວນ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງອິນເວີເຕີ, ອອບຕິໄມເຊີ, SPD ແລະ AFPE ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການທົດສອບໄຫຼຜ່ານອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ສາມາດທົນຕໍ່ແຮງດັນດັ່ງກ່າວໄດ້.
ການແກ້ໄຂບັນຫາການຕັດວົງຈອນຂອງ Solar AFCI
ການຕັດວົງຈອນເນື່ອງຈາກເກີດປະກາຍໄຟ (arc-fault) ຄວນຖືກຖືວ່າເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງສາຍໄຟທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈິງ ຈົນກວ່າການກວດສອບຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນຢ່າງອື່ນ. ການຣີເຊັດຊ້ຳໆໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບອາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເສຍຫາຍກັບມາເຮັດວຽກໄດ້ອີກຄັ້ງ.
ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຫຼັກຖານ, ບໍ່ແມ່ນການປິດການຕັ້ງຄ່າ
ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຄວນກວດສອບ:
- ລະຫັດເຫດການ ແລະ ເວລາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນ;
- ປັດໄຈນໍາເຂົ້າ MPPT, ສາຍ, ຊ່ອງສັນຍານ ຫຼື ເຊັນເຊີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ແລະ ກະແສໄຟຟ້າກ່ອນການດໍາເນີນງານ;
- ສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຕາເວັນ;
- ການສະຫຼັບການເຮັດວຽກຂອງອິນເວີເຕີ (Inverter), ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ເຫດການທາງການສື່ສານ;
- ການບໍາລຸງຮັກສາ, ການປ່ຽນໂມດູນ ຫຼື ວຽກງານກ່ຽວກັບສາຍໄຟທີ່ຜ່ານມາ;
- ປະຫວັດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິແບບດຽວກັນທີ່ເກີດຂຶ້ນສະຫຼັບຊ່ອງສັນຍານ ຫຼື ຍັງຄົງຢູ່ໃນສາຍດຽວ.
ຈາກນັ້ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຕັດແຍກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການກວດວິເຄາະຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ໃຫ້ກວດສອບຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຈຸດຍຶດສາຍໄຟ, ຂົ້ວຕໍ່, ການເດີນສາຍໄຟ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນໍ້າ, ຈຸດທີ່ມີການສຽດສີ, ອຸປະກອນລວມກະແສໄຟຟ້າ (combiner components) ແລະ ອຸປະກອນຕັດແຍກໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC isolators). ການບໍ່ເຫັນຮອຍໄໝ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການເກີດປະກາຍໄຟແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ.
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ
ສູດການຄິດໄລ່ໃນການກວດຈັບຕ້ອງສາມາດແຍກສັນຍານລົບກວນຈາກການເກີດປະກາຍໄຟ (arc noise) ອອກຈາກພຶດຕິກຳຄວາມຖີ່ສູງປົກກະຕິໄດ້. ສະພາວະທີ່ທ້າທາຍອາດປະກອບມີ:
- ສະເປກຕຣັມການສະຫຼັບຂອງອິນເວີເຕີ (inverter switching spectra);
- ການປ່ຽນແປງການເຮັດວຽກຂອງ MPPT;
- ການເດີນສາຍໄຟ DC ໄລຍະຍາວ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງສາຍວົງຈອນ (strings) ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ;
- ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ DC/DC ຫຼື ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກກຳລັງໄຟຟ້າລະດັບໂມດູນ;
- ການລົບກວນທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກພາຍນອກ;
- ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງລົບກວນເປັນໄລຍະໆ ກ່ອນທີ່ຈະເຫັນຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ;
- ການກຳນົດເຊັນເຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າສະຕຣິງ (string) ທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ;
- ເຟີມແວລ້າສະໄໝ ຫຼື ບໍ່ກົງກັນ.
ມາດຕະການແກ້ໄຂບໍ່ແມ່ນການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ ຫຼື ປິດການໃຊ້ງານ AFCI ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ກ່ອນອື່ນຕ້ອງກຳຈັດຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງກາຍະພາບ, ກວດສອບການຕັ້ງຄ່າອາເຣ (array) ທີ່ຮອງຮັບ ແລະ ນຳໃຊ້ສະເພາະເຟີມແວ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ.
ລາຍການກວດສອບການຈັດຊື້ Solar AFCI ແລະ AFPE
| ຄຳຖາມຈາກຜູ້ຊື້ | ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງຮ້ອງຂໍ |
|---|---|
| ຂໍ້ກຳນົດຂອງຕະຫຼາດໃດທີ່ກຳລັງຖືກຕອບສະໜອງ? | ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລາຍການຂອງ NEC, ຫຼັກຖານການທົດສອບ/ການຈັດປະເພດຕາມມາດຕະຖານ IEC 63027, ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ລະບຸໄວ້ |
| ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນ AFD ຫຼື AFPE ແບບຄົບວົງຈອນ? | ແຜນວາດບລັອກການເຮັດວຽກທີ່ລະບຸຕົວຈັບສັນຍານ (detector), ຕົວຕັດວົງຈອນ (interrupter), ເສັ້ນທາງການສື່ສານ, ແລະ ພະລັງງານສຳຮອງ |
| ພາກສ່ວນໃດຂອງວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ? | ແຜນວາດການຄຸ້ມຄອງຈາກໂມດູນຜ່ານຕົວລວມສາຍ (combiner) ແລະ ທາງເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ (inverter) |
| ຂີດຈຳກັດທາງໄຟຟ້າມີຫຍັງແດ່? | ແຮງດັນໄຟຟ້າ PV ສູງສຸດ, ຊ່ວງ Voc, ຊ່ວງ Vmpp, Isc, Impp, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແລະ ການຫຼຸດປະສິດທິພາບຕາມສະພາບແວດລ້ອມ |
| ຮອງຮັບຈັກສາຍ (strings) ແລະ ຈັກທາງເຂົ້າ? | ຈຳນວນສາຍສູງສຸດຕໍ່ອິນພຸດ, ຈຳນວນອິນພຸດຕໍ່ເຊັນເຊີ ແລະ ຈຳນວນຊ່ອງສັນຍານທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ |
| ການຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? | ປະເພດຂອງ AFI, ພິກັດການຕັດກະແສໄຟຟ້າ DC, ເສັ້ນທາງການສົ່ງຄຳສັ່ງ ແລະ ພຶດຕິກຳໃນສະພາວະຜິດພາດ (fail-state) |
| ປະເພດຂອງຄວາມຜິດພາດໃດທີ່ຖືກທົດສອບ? | ຂອບເຂດການທົດສອບການເກີດອາກແບບອະນຸກົມ (series-arc) ລວມເຖິງການທົດສອບການເກີດອາກແບບຂະໜານ (parallel-arc) ຫຼື ການທົດສອບຄວາມຜິດພາດລົງດິນ (ground-fault) ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນແຍກຕ່າງຫາກ |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ຖືກຄວບຄຸມແນວໃດ? | ກົດລະບຽບການເຮັດວຽກແບບ manual/automatic, ພຶດຕິກຳການລັອກລະບົບ, ຂໍ້ກຳນົດໃນການກວດສອບ ແລະ ການເກັບບັນທຶກເຫດການ |
| ເຟີມແວ (firmware) ມີຜົນຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຫຼືບໍ່? | ເວີຊັນເຟີມແວທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ນະໂຍບາຍການຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງ, ຂັ້ນຕອນການອັບເດດ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຕັ້ງຄ່າ |
| ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີສາເຫດ (Nuisance events) ຖືກຈັດການແນວໃດ? | ການທົດສອບ EMC, ໂທໂປໂລຢີທີ່ຮອງຮັບ, ບັນທຶກການວິນິດໄສ, ຂັ້ນຕອນການບໍລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ |
| ໃບຢັ້ງຢືນໃດແດ່ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້? | ເລກທີໃບຢັ້ງຢືນ, ໜ່ວຍງານທີ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ, ສະຖານທີ່ຜະລິດ (ຖ້າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ) ແລະ ສະຖານະປັດຈຸບັນ |
| ລະບົບຈະຖືກນຳໄປຕິດຕັ້ງ ແລະ ທົດສອບການເຮັດວຽກ (Commissioning) ແນວໃດ? | ຂັ້ນຕອນການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ບັນທຶກ, ສັນຍານເຕືອນ, ການສື່ສານ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການບຳລຸງຮັກສາ |
ຫຼີກເວັ້ນການລະບຸສະເປັກທີ່ຂຽນພຽງແຕ່ວ່າ "ອິນເວີເຕີຕ້ອງມີ AFCI" ເພາະປະໂຫຍກດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງມາດຕະຖານ, ເຂດປ້ອງກັນ, ຈຳນວນສາຍທີ່ຖືກກວດສອບ, ໜ້າທີ່ການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ຫຼັກຖານການຍອມຮັບ.
常见规范错误
ການຖືວ່າ NEC 690.11 ແລະ IEC 63027 ເປັນເອກະສານທີ່ມີມາດຕະຖານທຽບເທົ່າກັນ
ອັນໜຶ່ງແມ່ນຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ສ່ວນອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນມາດຕະຖານດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ການທົດສອບຜະລິດຕະພັນ. ໂຄງການໜຶ່ງອາດຈະອ້າງອີງທັງສອງຢ່າງ ແຕ່ມັນຕອບຄຳຖາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການສົມມຸດວ່າການກວດຈັບລວມເຖິງການຕັດວົງຈອນສະເໝີ
IEC 63027 ອະນຸຍາດໃຫ້ມີອຸປະກອນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ພຽງແຕ່ກວດຈັບພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ. ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າລະບົບທີ່ສະໜອງໃຫ້ແມ່ນ AFD ຫຼື AFPE ທີ່ສົມບູນ.
ການນັບສະເພາະອິນພຸດໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຂອງອິນເວີເຕີ
ຈຳນວນອິນພຸດທາງກາຍະພາບບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຢືນຢັນຈຳນວນຂອງເຊັນເຊີກວດຈັບອາກ (arc sensors) ຫຼື ສາຍທີ່ຖືກຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ໃຫ້ຂໍການຈັດປະເພດ ແລະ ແຜນຜັງຊ່ອງສັນຍານ.
ການໃຊ້ເບຣກເກີ DC ມາດຕະຖານເປັນ “solar AFCI”
ເບຣກເກີ DC ຈະສາມາດປະຕິບັດຄຳສັ່ງຕັດວົງຈອນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມັນເໝາະສົມກັບໜ້າທີ່ນັ້ນ ແລະ ຖືກລວມເຂົ້າໃນລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ອົງປະກອບປ້ອງກັນກະແສເກີນແບບທຳມະດາຂອງມັນບໍ່ສາມາດກວດຈັບການເກີດອາກແບບອະນຸກົມ (series arc) ໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການປິດການປ້ອງກັນຫຼັງຈາກການຕັດວົງຈອນຊ້ຳໆ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຫຼື ສາຍໄຟທີ່ເປ່ເພອາດເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍານຄ້າຍຄືກັບການເກີດອາກ (arc) ກ່ອນທີ່ຈະເຫັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ໃຫ້ກວດສອບວົງຈອນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດລະຫວ່າງ Arc Fault (ການເກີດອາກໃນວົງຈອນ) ກັບ Arc Flash (ການລະເບີດຂອງອາກ)
ການປ້ອງກັນ Arc-fault ໃນລະບົບ PV ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊອກຫາການເກີດອາກທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້. ການວິເຄາະ Arc-flash ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ການສຳຜັດຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານໃນລະຫວ່າງການເກີດຄວາມຜິດພາດທີ່ມີພະລັງງານສູງ. ທັງສອງຢ່າງນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟີຊິກຂອງການເກີດອາກ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການສຶກສາ ຫຼື ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນອັນດຽວກັນ.
FAQ
ມາດຕະຖານ IEC 63027 ບັງຄັບໃຫ້ມີ AFCI ໃນທຸກການຕິດຕັ້ງລະບົບແສງຕາເວັນ (Solar) ຫຼືບໍ່?
ບໍ່. ມາດຕະຖານ IEC 63027 ເປັນມາດຕະຖານການທົດສອບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປະສິດທິພາບ. ຂໍ້ກຳນົດໃນການຕິດຕັ້ງແມ່ນມາຈາກກົດລະບຽບແຫ່ງຊາດ, ລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ມີອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ (AHJs).
ອຸປະກອນ IEC 62606 AFDD ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບ PV DC string ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ສາມາດພິຈາລະນາຈາກມາດຕະຖານ IEC 62606 ພຽງຢ່າງດຽວໄດ້. ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວແມ່ນກວມເອົາການນຳໃຊ້ AFDD ໃນລະບົບ AC ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ. ອຸປະກອນ PV DC ຕ້ອງການການປະເມີນຜົນດ້ານແຮງດັນ, ວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍ, ການກວດຈັບ, ການຕັດວົງຈອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມມາດຕະຖານ IEC 63027.
NEC 690.11 ນຳໃຊ້ກັບທຸກລະບົບ PV ທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນດິນຫຼືບໍ່?
ບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປ. ການນຳໃຊ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບສະບັບ NEC ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນ, ຄວາມສຳພັນກັບອາຄານ, ວິທີການເດີນສາຍໄຟ, ຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃດໆໃນມາດຕາ 690 ຫຼື 691, ການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີສິດອຳນາດ (AHJ). ຄວນກວດສອບໂຄງການຕົວຈິງແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຄຳວ່າ "ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນດິນ"."
AFCI ທີ່ລວມຢູ່ໃນອິນເວີເຕີ (Inverter-integrated AFCI) ສາມາດປ້ອງກັນສາຍ PV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານກ່ອງລວມສາຍ (Combiner box) ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ໄດ້ສະເພາະພາຍໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນເທົ່ານັ້ນ. ຕ້ອງຢືນຢັນຈຳນວນສາຍຂະໜານສູງສຸດ, ການຈັດສັນເຊັນເຊີ, ຄວາມຍາວແລະເຂດຂອງຕົວນຳທີ່ຖືກປ້ອງກັນ, ການຈັດວາງກ່ອງລວມສາຍ, ແລະ ເສັ້ນທາງການຕັດວົງຈອນ. ການລວມສາຍຫຼາຍກວ່າຂີດຈຳກັດທີ່ໄດ້ທົດສອບອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານອາກ (Arc signal) ແລະ ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນປ່ຽນແປງໄປ.
ຟິວ PV ຫຼື DC MCB ສາມາດທົດແທນ Solar AFCI ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ໄດ້. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນປ້ອງກັນສະພາວະກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ການເກີດອາກແບບອະນຸກົມ (Series arc) ອາດຈະຍັງຕໍ່າກວ່າຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຍັງຈຳເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນກວດຈັບອາກໂດຍສະເພາະ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Solar AFCI ແລະ AFPE ແມ່ນຫຍັງ?
Solar AFCI ເປັນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອາເມລິກາເໜືອສຳລັບການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດອາກໃນລະບົບ PV. AFPE ເປັນຄຳສັບຕາມມາດຕະຖານ IEC ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ລວມການກວດຈັບແລະການຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດອາກເຂົ້າດ້ວຍກັນ. ຄວນກວດສອບມາດຕະຖານແລະໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເໝີ ແທນທີ່ຈະຖືວ່າຕົວຫຍໍ້ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໃນທຸກກໍລະນີ.
ລະບົບໄມໂຄຣອິນເວີເຕີ (Microinverter) ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນຕາມມາດຕະຖານ NEC 690.11 ຫຼືບໍ່?
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງໄມໂຄຣອິນເວີເຕີຫຼາຍແບບສາມາດຮັກສາວົງຈອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC) ຂອງແຜງແຕ່ລະແຜ່ນໃຫ້ຕ່ຳກວ່າລະດັບແຮງດັນທີ່ NEC ກຳນົດໄວ້, ແຕ່ຄຳຕອບຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຕົວຈິງຂອງວົງຈອນ ແລະ ລະຫັດມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້. ໃຫ້ກວດສອບສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີອຳນາດ (AHJ).
ການຕັດວົງຈອນຂອງ AFCI ສາມາດຣີເຊັດ (Reset) ຈາກໄລຍະໄກໄດ້ຫຼືບໍ່?
ສາມາດເຮັດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜະລິດຕະພັນ, ມາດຕະຖານ/ການຮັບຮອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ການຣີເຊັດຈາກໄລຍະໄກບໍ່ຄວນເປັນການຂ້າມຂັ້ນຕອນການກວດສອບທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື ເປັນການຈ່າຍໄຟຊ້ຳໆໃຫ້ກັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສົງໄສວ່າເສຍຫາຍ. ໃຫ້ກວດສອບວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ປະຫວັດການເກີດເຫດ.
ກົດລະບຽບທາງວິສະວະກຳຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Arc-fault) ຂອງລະບົບ PV DC ຕ້ອງຖືກລະບຸໃຫ້ເປັນ ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄຸນສົມບັດທີ່ຂຽນໄວ້ສາມຕົວອັກສອນໃນແຜ່ນພັບຂອງອິນເວີເຕີ.
ສໍາລັບໂຄງການ NEC, ໃຫ້ຢືນຢັນສະບັບທີ່ນໍາໃຊ້ຂອງ NEC 690.11, ຂອບເຂດວົງຈອນ 80 V, ຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ລາຍການອຸປະກອນ, ເສັ້ນທາງສາຍໄຟ, ແລະການຍອມຮັບຂອງ AHJ. ສໍາລັບໂຄງການ IEC, ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວເປັນ AFD ຫຼື AFPE, ການຈັດປະເພດຕາມ IEC 63027, ຊ່ວງແຮງດັນ/ກະແສໄຟຟ້າ, ສາຍໄຟ ແລະ ຊ່ອງທາງທີ່ຖືກຕິດຕາມ, ເຂດປ້ອງກັນ, ວິທີການຕັດວົງຈອນ, ເຟີມແວ, ແລະພຶດຕິກໍາການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່.
ຈາກນັ້ນ ປະສານງານຟັງຊັນດັ່ງກ່າວກັບຟິວ PV, ເບຣກເກີ DC, SPD, ອຸປະກອນຕັດແຍກ (isolators), ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ການເດີນສາຍໄຟ, ແລະບັນທຶກການທົດສອບລະບົບ. ຟິວ, DC MCB, SPD, ຫຼື ອຸປະກອນຕັດແຍກ ຍັງຄົງມີຄຸນຄ່າ, ແຕ່ບໍ່ຄວນນໍາສະເໜີວ່າເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນການເກີດອາກແບບອະນຸກົມ (series-arc) ສໍາລັບ PV ໂດຍສະເພາະ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າລະບົບທັງໝົດໄດ້ຜ່ານການປະເມີນສໍາລັບຟັງຊັນນັ້ນແລ້ວ.
ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ
- IEC 63027:2023 – ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ: ການກວດຈັບ ແລະ ການຕັດວົງຈອນອາກໄຟຟ້າ DC
- UL Solutions – ການຢັ້ງຢືນອິນເວີເຕີ ແລະ ຄອນເວີເຕີ PV, ລວມທັງ UL 1699B
- ICC Digital Codes – ຂໍ້ກໍານົດດ້ານພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງ NEC ລວມທັງພາກທີ 690.11
- NREL – ເອກະສານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງໂມດູນ PV ກ່ຽວກັບການເກີດອາກໄຟຟ້າແບບອະນຸກົມ ແລະ ຂະໜານໃນລະບົບ PV
- Sandia National Laboratories – ການຈໍາແນກຄວາມຜິດພາດຂອງອາກໄຟຟ້າ PV ແບບອະນຸກົມ ແລະ ຂະໜານ



