ໃນໜ້ານີ້
ກ ສະວິດຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຄວນຖືກເລືອກໂດຍອີງຕາມຂອບເຂດທີ່ມັນຕ້ອງຕັດແຍກ—ບໍ່ແມ່ນການເລືອກກ່ອງທີ່ສະດວກແລ້ວຈຶ່ງຊອກຫາບ່ອນຕິດຕັ້ງ. ໃນລະບົບ PV ແບບສະຕຣິງອິນເວີເຕີ, DC disconnect ອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງໄວ້ໃກ້ກັບແຜງ, ຢູ່ທີ່ຜົນຜະລິດຂອງຕົວລວມສັນຍານ (combiner), ຫຼື ພາຍໃນ ຫຼື ຂ້າງໆອິນເວີເຕີ. ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງຈະຕັດແຍກສ່ວນຕ່າງໆຂອງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າ.
ສຳລັບໂຄງການໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຕຳແໜ່ງເປັນພຽງການຕັດສິນໃຈຂັ້ນທຳອິດເທົ່ານັ້ນ. ການອອກແບບຂັ້ນສຸດທ້າຍຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ NFPA 70 (NEC) ສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການລະບຸລາຍການອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ, ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່, ສະພາບຂອງຕູ້ຄອນເທນເນີ, ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ມີອຳນາດໃນການຕັດສິນ (AHJ). ບໍ່ຄວນຖືວ່າອຸປະກອນຕັດແຍກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ IEC ຈະຕອບສະໜອງຕາມລາຍການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນອາເມລິກາເໜືອ, ແລະ ມືຈັບຂອງອິນເວີເຕີທີ່ຕິດປ້າຍວ່າ “DC disconnect” ບໍ່ຄວນຖືກຖືວ່າສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ການປິດລະບົບຢ່າງວ່ອງໄວ (rapid-shutdown) ຕາມມາດຕະຖານ NEC ໄດ້ທຸກຢ່າງ.
ຄູ່ມືນີ້ເນັ້ນໃສ່ ບ່ອນທີ່ສະວິດຕັດວົງຈອນຄວນຢູ່ ແລະ ຫຼັກຖານໃດທີ່ຕ້ອງສະໜັບສະໜູນມັນ. ສຳລັບຄຳນິຍາມຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກ, ເບິ່ງ DC Isolator Switch ແມ່ນຫຍັງ?.
ຄຳຕອບໂດຍຫຍໍ້: ເລືອກຂອບເຂດກ່ອນ
- ເລືອກອັນໜຶ່ງ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນແຜງໂຊລາເຊວ ເມື່ອການອອກແບບຕ້ອງການຈຸດສະຫຼັບ ຫຼື ຈຸດຕັດແຍກໃກ້ກັບຂອບເຂດຂອງແຜງ ຫຼື ກຸ່ມແຜງໂຊລາເຊວ.
- ເລືອກ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຂາອອກຂອງກ່ອງລວມສາຍ ເມື່ອວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍຫຼາຍວົງຈອນຖືກລວມເຂົ້າກັນ ແລະ ສາຍປ້ອນຂາອອກຕ້ອງຖືກຕັດແຍກເປັນພາກສ່ວນທີ່ກຳນົດໄວ້.
- ໃຊ້ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັບອິນເວີເຕີ ເມື່ອຊຸດອິນເວີເຕີທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຄຳແນະນຳສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມນັ້ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການສຳລັບອິນພຸດ DC ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
- ໃຫ້ຖືວ່າ ການປິດດ່ວນ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງລະບົບແຍກຕ່າງຫາກ. ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປິດລະບົບຢ່າງວ່ອງໄວ, ແຕ່ການເປີດສະວິດກົນຈັກພຽງຕົວດຽວບໍ່ໄດ້ຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າໃນທຸກຕົວນຳທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ສິ່ງທີ່ຕຳແໜ່ງຕັດວົງຈອນແຕ່ລະຈຸດແຍກອອກຈາກກັນແທ້ໆ
| ສະຖານທີ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ຂອບເຂດທີ່ສ້າງຂຶ້ນເມື່ອເປີດວົງຈອນ | ກໍລະນີການນຳໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ | ຂໍ້ຈຳກັດຫຼັກທີ່ຕ້ອງກວດສອບ |
|---|---|---|---|
| ການຕັດວົງຈອນຂອງແຜງໂຊລາເຊວ ຫຼື ແຜງຍ່ອຍ | ແຍກຕົວນຳ/ອຸປະກອນທາງດ້ານຫຼັງອອກຈາກພາກສ່ວນຂອງແຜງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່, ຂຶ້ນກັບໂຄງສ້າງຕົວຈິງ | ການແບ່ງສ່ວນພາກສະໜາມ, ຂອບເຂດການບຳລຸງຮັກສາ, ການເດີນສາຍ DC ໄລຍະຍາວ, ຫຼື ເຂດແຜງຫຼາຍເຂດ | ຕົວນຳທາງດ້ານແຜງຍັງຄົງມີໄຟຟ້າຢູ່ເມື່ອມີແສງ; ເສັ້ນທາງຂະໜານຫຼາຍເສັ້ນອາດຕ້ອງການອຸປະກອນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງເຄື່ອງ |
| ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຂາອອກຂອງກ່ອງລວມສາຍ (Combiner) | ແຍກສາຍປ້ອນຂາອອກທີ່ລວມແລ້ວອອກຈາກອິນເວີເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງ | ສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບລວມສູນທີ່ມີຫຼາຍສາຍ (strings) ລວມເຂົ້າເປັນວົງຈອນຂາອອກດຽວ | ການເປີດວົງຈອນຂາອອກບໍ່ໄດ້ເປັນການຕັດແຍກວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍແຕ່ລະວົງຈອນທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຢູ່ທາງໜ້າຂອງກ່ອງລວມສາຍ |
| ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ DC ທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັບອິນເວີເຕີ | ແຍກພາກສ່ວນການແປງໄຟຟ້າ DC ຂອງອິນເວີເຕີຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໂດຍຊຸດປະກອບ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ລະບຸໄວ້ | ການຕິດຕັ້ງອິນເວີເຕີແບບສະຕຣິງ (string-inverter) ຂະໜາດກະທັດຮັດ ເຊິ່ງໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກແບບປະສົມປະສານຈະກວມເອົາອິນພຸດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ | ຕົວນຳລະຫວ່າງແຜງໂຊລາເຊວ (array) ແລະ ອິນເວີເຕີອາດຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່; ການເຮັດວຽກຂຶ້ນຢູ່ກັບການລະບຸ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ໂທໂປໂລຢີ |
| ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍນອກທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບອິນເວີເຕີ | ສ້າງຈຸດຕັດແຍກກະແສໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ພາຍນອກອິນເວີເຕີ | ຂອບເຂດການບໍລິການ, ການປັບປຸງລະບົບ, ຫຼື ເມື່ອອິນເວີເຕີຂາດຟັງຊັນການເຮັດວຽກທີ່ຈຳເປັນໃນຕົວ | ເພີ່ມຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຕູ້ຄອນໂທລ, ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຂົ້ວຕໍ່, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປະສານງານ |
ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງອາດມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ. ແຜງໂຊລາເຊວຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼືທີ່ແບ່ງເປັນສ່ວນອາດຕ້ອງການການຕັດແຍກໃນພາກສະໜາມ ແລະ ຈຸດບໍລິການອິນເວີເຕີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລະບົບຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານອາດໃຊ້ອຸປະກອນປະສົມປະສານໜຶ່ງອຸປະກອນສຳລັບຟັງຊັນທີ່ກຳນົດໄວ້. ຢ່າປ່ຽນຕາຕະລາງໃຫ້ເປັນກົດການວາງຕຳແໜ່ງແບບທົ່ວໄປ; ໃຫ້ໃຊ້ຕາຕະລາງນັ້ນເພື່ອລະບຸຂອບເຂດທີ່ການອອກແບບຕ້ອງການແທ້ໆ.
1. ການຕັດວົງຈອນແຜງໂຊລ້າເຊວ: ການແຍກພາກສ່ວນຂອງສະໜາມແຜງ
ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຂອງແຜງໂຊລາເຊວຈະຖືກວາງໄວ້ໃກ້ກັບຜົນຜະລິດຂອງແຜງໂຊລາເຊວ ຫຼື ແຜງຍ່ອຍໃນທາງໄຟຟ້າ. ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສ້າງຂອບເຂດທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງພາກສ່ວນແຫຼ່ງຈ່າຍນັ້ນກັບສາຍ DC ທີ່ຢູ່ຖັດໄປ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນກໍລະນີທີ່ແຜງໂຊລາເຊວຖືກແຍກອອກຈາກກັນຕາມຫຼັງຄາ ຫຼື ເຂດທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນດິນ, ໃນບ່ອນທີ່ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂະໜາດຍາວເຂົ້າສູ່ພື້ນທີ່ອື່ນ, ຫຼື ໃນບ່ອນທີ່ແຜນການບຳລຸງຮັກສາຕ້ອງການການແບ່ງສ່ວນໃນພາກສະໜາມ.
ການເປີດອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຂອງແຜງໂຊລາເຊວຈະ ບໍ່ ເຮັດໃຫ້ໂມດູນ ຫຼື ຕົວນຳໄຟຟ້າລະຫວ່າງໂມດູນກັບສະວິດບໍ່ມີໄຟ. ໂມດູນ PV ຈະຜະລິດແຮງດັນໄຟຟ້າທຸກຄັ້ງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ. ດ້ວຍສາຍໄຟແບບຂະໜານ, ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງການໄຫຼກັບຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ເສັ້ນທາງແຫຼ່ງຈ່າຍຫຼາຍທາງນຳອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ແບບແຕ້ມການອອກແບບຄວນລະບຸໃຫ້ຊັດເຈນວ່າຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໃດແດ່ທີ່ຖືກຕັດແຍກຢູ່ແຕ່ລະດ້ານຂອງອຸປະກອນ.
ໃຊ້ສະວິດຝັ່ງອາເຣ (array-side switch) ກໍຕໍ່ເມື່ອແຮງດັນ DC, ກະແສໄຟຟ້າ, ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ, ການຈັດວາງຂົ້ວ, ຊ່ວງຂອງຕົວນຳ, ຕູ້ປ້ອງກັນ, ຂີດຈຳກັດສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂວົງຈອນສັ້ນທີ່ລະບຸໄວ້ເທິງອຸປະກອນນັ້ນເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. ການຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງຍັງນຳມາເຊິ່ງບັນຫາເລື່ອງລັງສີ UV, ການເຂົ້າຂອງນ້ຳ, ການເກີດໄອນ້ຳ, ການຮອງຮັບສາຍໄຟ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອປະຕິບັດງານ. ການລະບຸລະດັບ IP ຫຼື NEMA ທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນໄດ້.
ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນອາເຣ (array disconnect) ເປັນທາງເລືອກຂອງສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ ບໍ່ແມ່ນປ້າຍກຳກັບຕາມລະຫັດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການທີ່ມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຂອງລະບົບ PV, ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນສຳລັບອຸປະກອນ, ສະວິດສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໜ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະຫັດທີ່ນຳມາໃຊ້, ການອອກແບບ ແລະ ຫຼັກຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ.
2. ການຕັດວົງຈອນຜົນຜະລິດຂອງຕົວລວມສັນຍານ: ການແຍກສາຍປ້ອນທີ່ລວມແລ້ວ
ໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບລວມສູນ (centralized string architecture), ກ່ອງລວມສາຍ (combiner box) ຈະຮັບວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍຫຼາຍວົງຈອນ ແລະ ສົ່ງຜົນຜະລິດລວມໜຶ່ງວົງຈອນໄປຍັງອິນເວີເຕີ. ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຢູ່ທີ່ຜົນຜະລິດນັ້ນຈະສ້າງຂອບເຂດທີ່ແທ້ຈິງສຳລັບສາຍປ້ອນຂາອອກ (outgoing feeder) ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງ.
ສະຖານທີ່ນີ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈເພາະອຸປະກອນພຽງຕົວດຽວສາມາດຕັດເສັ້ນທາງລວມໄດ້. ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ແຍກວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍແຕ່ລະວົງຈອນທີ່ເຂົ້າສູ່ກ່ອງລວມສາຍອອກຈາກກັນ. ຝັ່ງຂາເຂົ້າ (line side) ແລະ ບັດບາພາຍໃນອາດຍັງມີໄຟຟ້າຈາກອາເຣຢູ່. ຖ້າຊ່າງເຕັກນິກຈຳເປັນຕ້ອງບຳລຸງຮັກສາຖານຟິວ, ອົງປະກອບຕິດຕາມກວດກາ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ຫຼື ບັດບາ, ແຜນການບຳລຸງຮັກສາຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຝັ່ງແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່ ແລະ ວິທີການແຍກວົງຈອນເພີ່ມເຕີມໃດໆທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຊຸດອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
ອຸປະກອນຂາອອກຕ້ອງຖືກເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບວົງຈອນລວມ ບໍ່ແມ່ນສຳລັບສາຍດຽວ. ໃຫ້ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບການອອກແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຮງດັນ DC ສູງສຸດທີ່ອຸນຫະພູມການອອກແບບຕ່ຳສຸດ, ເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ການໄຫຼກັບ (backfeed) ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ຈຳນວນຂົ້ວທີ່ຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບໂຫຼດ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັບຟິວຂອງກ່ອງລວມສາຍ ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຫຼດເກີນອື່ນໆ. ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນແບບມີຟິວ ແລະ ແບບບໍ່ມີຟິວຈະແກ້ໄຂສະຖາປັດຕະຍະກຳການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ເບິ່ງ ສະວິດຕັດວົງຈອນແບບມີຟິວ (Fused) ທຽບກັບ ແບບບໍ່ມີຟິວ (Non-Fused) ສຳລັບການຕັດສິນໃຈແຍກຕ່າງຫາກນັ້ນ.
ຖ້າກ່ອງລວມສາຍມີສະວິດທີ່ຕິດຕັ້ງມາຈາກໂຮງງານ, ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນການຮັບຮອງຊຸດອຸປະກອນ, ຄ່າພິກັດ, ແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອາໄຫຼ່ທີ່ໃຫ້ມາຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຢ່າຄາດເດົາວ່າການເພີ່ມສະວິດທີ່ຕິດຕັ້ງໜ້າງານເຂົ້າໄປໃນຕູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງນັ້ນ ຈະຍັງຄົງຮັກສາການປະເມີນຜົນຂອງຕູ້ ຫຼື ຊຸດອຸປະກອນນັ້ນໄວ້ໄດ້.
3. ການຕັດວົງຈອນທີ່ລວມຢູ່ໃນອິນເວີເຕີ: ກະທັດຮັດ, ແຕ່ຂອບເຂດການເຮັດວຽກມີຄວາມສຳຄັນ
ອິນເວີເຕີແບບສະຕຣິງ (string inverter) ຫຼາຍລຸ້ນມີມືຈັບສຳລັບຕັດວົງຈອນ DC ຫຼື ສ່ວນຂອງສະວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຈັດວາງງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຈຸດບໍລິການໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້, ແຕ່ມືຈັບທີ່ເຫັນໄດ້ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານພຽງພໍທີ່ຈະກຳນົດຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງມັນ.
ຢືນຢັນຈາກເອກະສານຂອງອິນເວີເຕີໂດຍສະເພາະ:
- ຂົ້ວຕໍ່ DC input ຫຼື ຊ່ອງທາງ MPPT ໃດທີ່ອຸປະກອນເປີດອອກ;
- ບໍ່ວ່າຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສາຍດິນທັງໝົດຈະຖືກສະຫຼັບຕາມທີ່ການອອກແບບລະບົບກຳນົດໄວ້ຫຼືບໍ່;
- ບໍ່ວ່າຂົ້ວຕໍ່ດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃດໆຈະຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່ເມື່ອຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງເປີດວົງຈອນຫຼືບໍ່;
- ບໍ່ວ່າສະວິດດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາຍການອຸປະກອນຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ ມາດຕະຖານໃດທີ່ນຳໃຊ້;
- ບໍ່ວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບການຕັດໂຫຼດ (load-break rated) ສຳລັບເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໄວ້ຫຼືບໍ່;
- ບໍ່ວ່າມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃນການແຍກອຸປະກອນ, ໜ້າທີ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ PV, ການເລີ່ມຕົ້ນການປິດລະບົບຢ່າງວ່ອງໄວ (rapid-shutdown), ຫຼື ເປັນພຽງໜ້າທີ່ການບໍລິການທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ; ແລະ
- ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າເຖິງ, ການລັອກ, ການໝາຍສັນຍາລັກ, ແລະ ການປະຕິບັດງານໃດທີ່ນຳໃຊ້.
ອຸປະກອນຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແບບປະສົມປະສານສາມາດຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ທີ່ຈຳເປັນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຊຸດອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ເຄື່ອງໝາຍ, ຄຳແນະນຳ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳລະບົບ, ສະບັບ NEC ທີ່ນຳໃຊ້, ແລະ AHJ ສະໜັບສະໜູນການນຳໃຊ້ນັ້ນ. ສະວິດທີ່ປະສົມປະສານໃນອິນເວີເຕີຍັງບໍ່ສາມາດກຳຈັດແຮງດັນໄຟຟ້າອອກຈາກຕົວນຳໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຜງກັບອິນເວີເຕີໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນຢູ່ໃກ້ກັບອິນເວີເຕີທາງກາຍະພາບເທົ່ານັ້ນ.
DC Disconnect ບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນກັບການປິດລະບົບແບບຮີບດ່ວນ (Rapid Shutdown)
ການຕັດວົງຈອນ DC ສ້າງຈຸດເປີດວົງຈອນໂດຍເຈດຕະນາໃນວົງຈອນໄຟຟ້າ. ການປິດລະບົບຢ່າງວ່ອງໄວ (Rapid shutdown) ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງລະບົບ PV ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄວບຄຸມຕົວນຳທີ່ລະບຸໄວ້ຮອບໆແຜງທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງອາຄານຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ. ຂອບເຂດຂອງຕົວນຳ, ຂີດຈຳກັດແຮງດັນ, ເວລາ, ອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນ, ການຕິດປ້າຍຊື່ ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່າງໆ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບສະບັບຂອງ NEC ທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ອຸປະກອນ ຫຼື ລະບົບການປິດຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
ທັງສອງໜ້າທີ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການຕັດວົງຈອນຂອງລະບົບ PV ຫຼື ສະວິດອື່ນໆອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນການປິດລະບົບຢ່າງວ່ອງໄວໃນການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການຕັດວົງຈອນທາງກົນຈັກ ແລະ ໜ້າທີ່ການປິດລະບົບຢ່າງວ່ອງໄວຈະເປັນອັນດຽວກັນ. ການເປີດສະວິດໜຶ່ງອາດຈະແຍກອິນເວີເຕີອອກ ໃນຂະນະທີ່ຕົວນຳທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແຜງຍັງມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່; ລະບົບການປິດຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງອາດຈະຄວບຄຸມຕົວນຳໂດຍບໍ່ໄດ້ສະໜອງການແຍກທາງກາຍະພາບທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເຊິ່ງຈຳເປັນສຳລັບວຽກງານບຳລຸງຮັກສາ.
ໃຫ້ຖາມສອງຄຳຖາມແຍກກັນ:
- ຂອບເຂດວົງຈອນໃດທີ່ເປີດອອກສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ການຕັດວົງຈອນລະບົບ?
- ຕົວນຳໃດທີ່ຖືກຄວບຄຸມຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນການປິດລະບົບຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂີດຈຳກັດໃດຕາມລະຫັດ ແລະ ການຮັບຮອງທີ່ນຳໃຊ້?
ຖ້າຄຳຕອບບໍ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (one-line diagram) ແລະ ເອກະສານອຸປະກອນ, ການອອກແບບນັ້ນກໍຍັງບໍ່ພ້ອມສຳລັບການເລືອກຜະລິດຕະພັນ. ສຳລັບການປຽບທຽບທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ໃຫ້ອ່ານ ການປິດລະບົບຢ່າງວ່ອງໄວ (Rapid Shutdown) ທຽບກັບ ການຕັດວົງຈອນ DC.
ຄຳສັບຂອງ NEC, UL, ແລະ IEC ບໍ່ໄດ້ກົງກັນແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ
ໂຄງການໃນສະຫະລັດມັກໃຊ້ຄຳສັບທົ່ວໄປວ່າ “solar panel disconnect switch”. ແຄັດຕາລັອກທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC ມັກໃຊ້ຄຳວ່າ “DC isolator” ຫຼື “switch-disconnector”. ອຸປະກອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດຈະຖືກນຳໃຊ້, ແຕ່ການອະນຸມັດຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບໜ້າທີ່ ແລະ ຫຼັກຖານ—ບໍ່ແມ່ນຄຳນາມທີ່ແປມາ.
| ອ້າງອິງ | ສິ່ງທີ່ມັນຄວບຄຸມເປັນຫຼັກ | ຂອບເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບການເລືອກ | ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ |
|---|---|---|---|
| NFPA 70 (NEC), ໂດຍສະເພາະມາດຕາ 690 | ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງສຳລັບລະບົບ PV ໃນເຂດອຳນາດທີ່ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານນີ້ | ໜ້າທີ່ການຕັດວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນ, ສະຖານທີ່, ການເຮັດວຽກ, ການໝາຍເຄື່ອງໝາຍ, ການປິດວົງຈອນຢ່າງວ່ອງໄວ, ແລະ ຄວາມສຳພັນໃນການຕິດຕັ້ງ | ວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລາຍການ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແບບອື່ນນັ້ນ ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບການຕິດຕັ້ງສະເພາະໃດໜຶ່ງ |
| UL 98B | ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນສຳລັບສະວິດແບບປິດ, ແບບໜ້າຕູ້ປິດ, ແລະ ແບບເປີດ ສຳລັບລະບົບ DC PV ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງມັນ | ໂຄງສ້າງ, ຄ່າພິກັດ, ການທົດສອບ, ແລະ ການໝາຍເຄື່ອງໝາຍຂອງສະວິດຕັດວົງຈອນ PV ພາຍໃຕ້ເສັ້ນທາງ UL | ການປະຕິບັດຕາມຂອງຮຸ່ນທີ່ບໍ່ມີບັນທຶກການຢັ້ງຢືນທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ຄວາມເໝາະສົມຂອງມັນນອກເໜືອຈາກເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ |
| UL 508I | ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນສຳລັບສະວິດປົດວົງຈອນແບບໃຊ້ງານດ້ວຍມື ແລະ ແບບໄຟຟ້າກົນສຳລັບລະບົບ PV ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງມັນ | ຜະລິດຕະພັນສະວິດປົດວົງຈອນ PV ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງສະວິດຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຂີດຈຳກັດການນຳໃຊ້ທີ່ລະບຸໄວ້ | ວ່າສະວິດ UL 508 ທຸກອັນແມ່ນສະວິດປົດວົງຈອນ PV, ຫຼື ວ່າອຸປະກອນໄຟຟ້າກົນສາມາດທົດແທນວິທີການໃຊ້ງານດ້ວຍມືທີ່ຈຳເປັນໄດ້ |
| IEC 60947-3 | ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນສຳລັບສະວິດ, ເຄື່ອງປົດວົງຈອນ, ສະວິດ-ເຄື່ອງປົດວົງຈອນ, ແລະ ໜ່ວຍປະສົມຟິວພາຍໃນຂອບເຂດແຮງດັນຂອງມັນ | ຄຳສັບ IEC, ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ/ການແຍກວົງຈອນ, ປະເພດການນຳໃຊ້, ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ປະກາດໄວ້ | ການລົງທະບຽນໃນສະຫະລັດ, ການປະຕິບັດຕາມການຕິດຕັ້ງ NEC, ຫຼື ການຍອມຮັບຈາກ AHJ |
UL Solutions ລະບຸທັງ UL 98B ແລະ UL 508I ພາຍໃນວຽກງານການຢັ້ງຢືນລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ. ໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບັນທຶກການຢັ້ງຢືນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ; ໝາຍເລກມາດຕະຖານຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບໃນໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ຖານຂໍ້ມູນການຢັ້ງຢືນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບຮຸ່ນທີ່ລະບຸ. ຢ່າເລືອກລະຫວ່າງສອງຢ່າງນີ້ໂດຍອີງໃສ່ຄຳຂວັນທີ່ງ່າຍເກີນໄປວ່າ “ໜັກໜ່ວງ ທຽບກັບ ເບົາ”.
IEC 60947-3 ກວມເອົາສະວິດ, ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ (disconnectors), ສະວິດ-ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ, ໜ່ວຍປະສົມຟິວ, ແລະ ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ ຈົນເຖິງຂີດຈຳກັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂອບເຂດຂອງມັນ. “ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ” ໃຫ້ໜ້າທີ່ໃນການແຍກວົງຈອນ; “ສະວິດ” ໃຫ້ໜ້າທີ່ໃນການສະຫຼັບ; “ສະວິດ-ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ” ລວມໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ. ໃນການຕະຫຼາດທົ່ວໄປ, ຄຳວ່າ “isolator” ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງກວດສອບໜ້າທີ່ທີ່ປະກາດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້.
ເຈັດຂັ້ນຕອນໃນການເລືອກສະວິດຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
1. ແຕ້ມເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານ
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (one-line diagram). ສະແດງແຜງໂຊລາເຊວ, ສາຍໄຟ, ອຸປະກອນລວມສາຍ (combiners), ອຸປະກອນ DC-to-DC, ແບັດເຕີຣີ (ຖ້າມີ), ອິນເວີເຕີ, ແຫຼ່ງໄຟ AC, ແລະ ທຸກເສັ້ນທາງການໄຫຼກັບຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໝາຍສາຍຕົວນຳທີ່ສາມາດຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່ໄດ້ເມື່ອອຸປະກອນທີ່ສະເໜີແຕ່ລະອັນຖືກເປີດອອກ.
2. ລະບຸໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງການໃນໜຶ່ງປະໂຫຍກ
ຕົວຢ່າງລວມເຖິງ “ແຍກສາຍສົ່ງ DC ທີ່ລວມແລ້ວອອກຈາກອິນເວີເຕີເພື່ອການບໍລິການ” ຫຼື “ສະໜອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນທີ່ສາມາດປະຕິບັດງານໃນພາກສະໜາມສຳລັບເຂດແຜງ A.” ຫຼີກເວັ້ນຄຳຖະແຫຼງທີ່ບໍ່ຊັດເຈນເຊັ່ນ “ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນແສງຕາເວັນ.” ປະໂຫຍກຄວນລະບຸອຸປະກອນ, ພາກສ່ວນວົງຈອນ, ຜູ້ປະຕິບັດງານ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານ.
3. ເລືອກສະຖານທີ່ທີ່ສ້າງຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ
ເລືອກການຕິດຕັ້ງແບບອາເຣ, ຜົນຜະລິດຈາກກ່ອງລວມສາຍ (combiner), ແບບປະສົມປະສານໃນອິນເວີເຕີ, ຫຼື ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບອິນເວີເຕີພາຍນອກ ໂດຍອີງຕາມຂອບເຂດທີ່ກຳນົດ. ກວດສອບການເຂົ້າເຖິງ, ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ, ການສຳຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ການເດີນສາຍໄຟ, ການປະຕິບັດງານໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ແລະ ວ່າຂົ້ວຕໍ່ດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ (line-side) ແລະ ດ້ານໂຫຼດ (load-side) ສາມາດມີໄຟລ້ຽງຢູ່ທັງສອງດ້ານໄດ້ຫຼືບໍ່.
4. ຄຳນວນພາລະທາງໄຟຟ້າ
ກຳນົດແຮງດັນ DC ສູງສຸດໃນການອອກແບບ, ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນແບບຕໍ່ເນື່ອງແລະສູງສຸດ, ເງື່ອນໄຂຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍແລະການໄຫຼກັບ (backfeed), ຈຳນວນຂົ້ວທີ່ຕ້ອງການ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ, ແລະ ວ່າອຸປະກອນຕ້ອງສາມາດຕັດກະແສໂຫຼດໄດ້ຫຼືບໍ່. ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ກຳນົດກະແສຟອລ (fault current) ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ພິກັດການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຈັດວາງອຸປະກອນທັງໝົດ.
ຫ້າມນຳໃຊ້ພິກັດ AC ມາໃຊ້ກັບ DC. ຫ້າມນຳພິກັດຂອງແຕ່ລະຂົ້ວມາບວກກັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດຈະລະບຸວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວແບບອະນຸກົມທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ພິກັດທີ່ປະກາດໄວ້ສຳລັບຮຸ່ນນັ້ນ. ຄູ່ມື VIOX ສຳລັບ ການອ່ານແຮງດັນ, ກະແສ, ຈຳນວນຂົ້ວ ແລະ ປະເພດການນຳໃຊ້ຂອງ DC isolator ອະທິບາຍການກວດສອບປ້າຍຊື່ (nameplate) ຢ່າງລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
5. ກວດສອບຫຼັກຖານຂອງຜະລິດຕະພັນສຳລັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ
ຮ້ອງຂໍບັນທຶກການຢັ້ງຢືນ, ແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງໝາຍ, ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ, ແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟ, ການປະເມີນຕູ້ຄອນເທນເນີ, ຂໍ້ມູນຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຮຸ່ນນັ້ນໂດຍສະເພາະ. ສຳລັບໂຄງການໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໃຫ້ກວດສອບການລົງທະບຽນ NRTL ແລະ ໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການ ແທນທີ່ຈະຍອມຮັບໃບຢັ້ງຢືນ IEC ຫຼື ໜ້າເວັບຢັ້ງຢືນຂອງບໍລິສັດທົ່ວໄປມາໃຊ້ແທນ.
6. ກວດສອບການປິດລະບົບແບບໄວ (Rapid Shutdown) ແຍກຕ່າງຫາກ
ຖ້າລະບົບ PV ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງ ຫຼື ພາຍໃນອາຄານ, ໃຫ້ກຳນົດວ່າລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້ຕ້ອງການການປິດລະບົບແບບໄວຫຼືບໍ່ ແລະ ລະບົບທີ່ລະບຸໄວ້ນັ້ນຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກຳນົດແນວໃດ. ລະບຸອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນ, ຕົວນຳທີ່ຖືກຄວບຄຸມ, ຂອບເຂດຂອງແຜງໂຊລາເຊວ, ປ້າຍຊື່ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນ. ບັນທຶກວ່າອຸປະກອນຕັດວົງຈອນໃດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດວຽກນີ້ ແລະ ອຸປະກອນໃດທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ.
7. ຢືນຢັນການອອກແບບທີ່ສົມບູນກັບ AHJ
ສະບັບຂອງລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໃນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ສົ່ງແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (one-line diagram), ຕາຕະລາງອຸປະກອນ, ຫຼັກຖານການລົງທະບຽນ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດຕາມຄວາມຈຳເປັນ. ແກ້ໄຂຄຳເຫັນຕ່າງໆກ່ອນການຈັດຊື້ຖ້າເປັນໄປໄດ້; ການປ່ຽນແປງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງຕົວນຳ, ຕູ້ຄອນໂທລ ແລະ ອິນເວີເຕີແລ້ວ ອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການເລືອກ
ສົມມຸດວ່າສະວິດໜຶ່ງຕົວສາມາດຕັດພະລັງງານອອກຈາກລະບົບ PV ທັງໝົດ
ການເປີດ DC disconnect ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂມດູນທີ່ໄດ້ຮັບແສງຢຸດການຜະລິດແຮງດັນໄຟຟ້າ. ແຫຼ່ງຈ່າຍ AC, ແບັດເຕີຣີ, ສາຍຂະໜານ ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸໃນອຸປະກອນອາດສ້າງເສັ້ນທາງພະລັງງານເພີ່ມເຕີມໄດ້. ປ້າຍຊື່ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງຕົວຈິງຂອງລະບົບ.
ການຕິດຕັ້ງສະວິດໃນທຸກກ່ອງຕໍ່ສາຍທີ່ສະດວກ
ອຸປະກອນຫຼາຍຂຶ້ນໝາຍເຖິງການມີຂົ້ວຕໍ່, ຕູ້ຄອນໂທລ, ຊີລ ແລະ ຈຸດປະຕິບັດງານຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃຫ້ເພີ່ມອຸປະກອນຕັດວົງຈອນສະເພາະບ່ອນທີ່ມັນຕອບສະໜອງຕາມລະຫັດ, ການປະຕິບັດງານ, ການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ໜ້າທີ່ສຸກເສີນທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບອະນຸກົມທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອາດເພີ່ມຈຸດທີ່ອາດເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສ້າງຂອບເຂດທີ່ມີປະໂຫຍດໃດໆ.
ການປະຕິບັດຕໍ່ໃບຢັ້ງຢືນ IEC ເໝືອນກັບການຂຶ້ນທະບຽນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ
ຫຼັກຖານຕາມມາດຕະຖານ IEC 60947-3 ອາດມີຄຸນຄ່າສຳລັບຕະຫຼາດ IEC ແລະ ການປຽບທຽບທາງເຕັກນິກ. ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານ UL 98B ຫຼື UL 508I ສຳລັບຮຸ່ນໃດໜຶ່ງໂດຍສະເພາະ ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຍອມຮັບຕາມມາດຕະຖານ NEC ດ້ວຍຕົວມັນເອງ.
ການໃຊ້ດ້າມຈັບຂອງອິນເວີເຕີເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການຕັດໄຟແບບຮີບດ່ວນ (Rapid Shutdown)
ດ້າມຈັບອາດຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເວີເຕີ ໃນຂະນະທີ່ສາຍໄຟເທິງຫຼັງຄາຍັງມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່. ໃຫ້ກວດສອບລະບົບການຕັດໄຟແບບຮີບດ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງສາຍໄຟທີ່ມີການຄວບຄຸມແຍກຕ່າງຫາກ.
ການກຳນົດຂະໜາດຈາກກະແສໄຟຟ້າຂະນະເຮັດວຽກພຽງຢ່າງດຽວ
ການເລືອກອຸປະກອນ PV ຍັງຂຶ້ນກັບກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ, ພຶດຕິກຳຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂະໜານ, ພາລະການສະຫຼັບ, ການຈັດວາງຂົ້ວ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່, ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຄອນໂທລ, ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການຢັ້ງຢືນທີ່ຈຳເປັນ.
ລາຍການກວດສອບ RFQ ແລະ ການທົບທວນການອອກແບບ
ກະລຸນາສະໜອງລາຍການເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອຮ້ອງຂໍສະວິດຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ:
- ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (one-line diagram) ແລະ ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການຕິດຕັ້ງສະວິດຕັດວົງຈອນ;
- ອຸປະກອນ ຫຼື ຂອບເຂດວົງຈອນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈະຕ້ອງຕັດແຍກ;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງລະບົບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການອອກແບບ;
- ວົງຈອນສູງສຸດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ;
- ຈຳນວນຂອງສາຍ ແລະ ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຂະໜານ;
- ການຈັດວາງສາຍດິນ ແລະ ຈຳນວນຂົ້ວທີ່ຕ້ອງການ;
- ໜ້າທີ່ໃນການຕັດໂຫຼດປົກກະຕິ ຫຼື ການຕັດແຍກພຽງຢ່າງດຽວ;
- ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ພິກັດການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນຂອງອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ;
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນທາງດ້ານຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ;
- ອິນເວີເຕີ, ຕົວລວມສັນຍານ (combiner), ລະບົບຕັດໄຟດ່ວນ (rapid-shutdown) ແລະ ຮຸ່ນອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ;
- ສະຖານທີ່ພາຍໃນ/ພາຍນອກ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕູ້ຄອນໂທນ, ຊ່ວງອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ການສຳຜັດກັບແສງ UV/ນ້ຳ/ການກັດກ່ອນ ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງ;
- ວັດສະດຸຂອງຕົວນຳ, ຊ່ວງຂະໜາດ, ປະເພດຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຂົ້າສາຍໄຟ;
- ມືຈັບສຳລັບປະຕິບັດງານທີ່ຈຳເປັນ, ການລັອກ, ການສະແດງຜົນ, ໜ້າສຳຜັດຊ່ວຍ (auxiliary contacts) ແລະ ຟັງຊັນການຄວບຄຸມທາງໄກ;
- ສະບັບ NEC ທີ່ນຳໃຊ້, ການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການຈັດລາຍການ NRTL/ໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ AHJ; ແລະ
- ແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ຄຳແນະນຳ, ແບບແຕ້ມ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ບັນທຶກຖານຂໍ້ມູນການຢັ້ງຢືນທີ່ຈຳເປັນ.
ໝາຍເຫດກ່ຽວກັບການເລືອກຜະລິດຕະພັນ VIOX ສຳລັບໂຄງການໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ
VIOX ເຜີຍແຜ່ຫຼາຍ ສະວິດແຍກວົງຈອນ DC ພະລັງງານແສງອາທິດ ຮູບແບບສຳລັບການປຽບທຽບແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ຕູ້ຄອນໂທນ ແລະ ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ. ໜ້າຜະລິດຕະພັນສາທາລະນະທີ່ໄດ້ກວດສອບສຳລັບຄູ່ມືນີ້ແມ່ນສະແດງຄ່າພິກັດ ແລະ ມາດຕະຖານຕາມແບບ IEC. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານພຽງພໍທີ່ຈະອ້າງສິດໄດ້ວ່າຮຸ່ນ VIOX ສະເພາະໃດໜຶ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ UL 98B, UL 508I ຫຼື ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບການຕິດຕັ້ງສະເພາະໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ໃຊ້ໜ້າ VIOX ເພື່ອປຽບທຽບຮູບແບບທາງກົນຈັກເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບໂຄງການໃນອາເມລິກາເໜືອ, ໃຫ້ສົ່ງລາຍການກວດສອບ RFQ ທີ່ປະກອບສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ຮ້ອງຂໍບັນທຶກການລົງທະບຽນ NRTL ປັດຈຸບັນ, ເຄື່ອງໝາຍ, ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຂອງຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ. ຖ້າຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວບໍ່ມີ, ໃຫ້ລະບຸຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການອະນຸມັດທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ສຳລັບເຂດອຳນາດນັ້ນ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ການປະກາດຂອງ IEC ມາທົດແທນ.
ກົດການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ເລືອກ ສະຖານທີ່ ຈາກຂອບເຂດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຍກອອກ. ເລືອກ ອຸປະກອນ ຈາກໜ້າທີ່ທາງໄຟຟ້າ, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ອະນຸມັດ ການຕິດຕັ້ງ ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກຂໍ້ກຳນົດຂອງ NEC ທີ່ນຳມາໃຊ້, ການລົງທະບຽນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ, ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳການປິດການເຮັດວຽກຢ່າງວ່ອງໄວ, ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ AHJ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນເທົ່ານັ້ນ.
ລຳດັບດັ່ງກ່າວປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນການເລືອກອຸປະກອນຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ: ການຖືວ່າ “array,” “combiner,” “inverter,” “isolator,” ຫຼື “disconnect” ເປັນປ້າຍຊື່ທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ແທນທີ່ຈະເປັນໜ້າທີ່ຂອງລະບົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ມາດຕະຖານ
- NFPA LiNK — NFPA 70, ລະຫັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ, ສະບັບປີ 2026 (ສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະເປັນສະບັບກ່ອນໜ້ານີ້)
- NREL SolarAPP+ — ຄູ່ມືອ້າງອີງດ່ວນສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
- UL Solutions — ການຢັ້ງຢືນອຸປະກອນປະກອບລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
- UL Solutions — ການບໍລິການຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະເມີນຜົນສະວິດ
- UL Standards — UL 98B, ສະວິດແບບປິດມິດຊິດ ແລະ ແບບປ້ອງກັນການສຳຜັດສຳລັບໃຊ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
- UL Standards — UL 508I, ສະວິດຕັດວົງຈອນສຳລັບໃຊ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
- IEC — IEC 60947-3:2020+AMD1:2025



