ຖ້າທ່ານກໍາລັງອອກແບບແຜງໂຊລາເຊວ, ທ່ານຮູ້ກົດລະບຽບທອງຂອງວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ: ສາຍໄຟຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍຟິວ ຫຼື ເບກເກີ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອທ່ານຄົ້ນຫາໃນມາດຕະຖານລະຫັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (NEC) ພາກທີ 690.9, ທ່ານອາດຈະພົບຂໍ້ກໍານົດທີ່ຢຸດທ່ານໄວ້. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າທ່ານມີສອງແຖວຂອງແຜງໂຊລາເຊວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບຂະໜານ, ທ່ານ 未通过 ຕ້ອງຕິດຕັ້ງຟິວ.
ສິ່ງນີ້ຮູ້ສຶກຜິດ. ມັນຮູ້ສຶກຄືກັບການພິມຜິດ. ພະລັງງານສາມາດບໍ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ “ຄວາມຂັດແຍ່ງຂອງຟິວ.”
ກົດລະບຽບນີ້ມີຢູ່ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າ NEC ບໍ່ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າຟີຊິກຂອງແຜງໂຊລາເຊວແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານຈາກແບັດເຕີຣີ ຫຼືຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມຂັດແຍ່ງນີ້ແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການຈໍາແນກຜູ້ຕິດຕັ້ງ “ລະຫັດຕໍ່າສຸດ” ຈາກວິສະວະກອນແສງຕາເວັນທີ່ແທ້ຈິງ.
ຟີຊິກ: “ໃຜກໍາລັງໂຈມຕີໃຜ?”
ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຟິວ, ກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຟິວປ້ອງກັນຫຍັງແທ້ໆໃນລະບົບ PV.
ໃນວົງຈອນເຮືອນມາດຕະຖານ, ຟິວປ້ອງກັນສາຍໄຟຈາກ ແຫຼ່ງ (ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ). ຖ້າທ່ານເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟສັ້ນ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈະຖິ້ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈົນກ່ວາສາຍໄຟລະລາຍ.
ແຜງໂຊລາເຊວແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ພວກມັນແມ່ນ “ແຫຼ່ງຈໍາກັດກະແສໄຟຟ້າ.”
ຖ້າທ່ານມີແຜງໂຊລາເຊວ 10A ແລະທ່ານເຮັດໃຫ້ສາຍບວກແລະສາຍລົບຂອງມັນສັ້ນລົງ, ມັນຈະບໍ່ລະເບີດ. ມັນພຽງແຕ່ຈະຜະລິດ ... ປະມານ 10-11 Amps (ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຂອງມັນ, ຫຼື Isc). ມັນບໍ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າທີ່ແສງຕາເວັນອະນຸຍາດໄດ້.
ດັ່ງນັ້ນ, ແຜງໂຊລາເຊວ ບໍ່ສາມາດເຜົາຕົວເອງໄດ້.
ດັ່ງນັ້ນ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງໃສ່ຟິວໃສ່ແຜງ PV ທັງໝົດ? ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປົກປ້ອງແຜງຈາກຕົວມັນເອງ. ພວກເຮົາກໍາລັງປົກປ້ອງມັນຈາກເພື່ອນບ້ານຂອງມັນ.
ອັນຕະລາຍແມ່ນ ກະແສໄຟຟ້າກັບຄືນ. ຖ້າແຖວໜຶ່ງລົ້ມເຫລວ (ຕົວຢ່າງ, ການລັດວົງຈອນພາຍໃນໂມດູນ), ແຖວ ອື່ນໆ ຂະໜານຈະຖິ້ມພະລັງງານຂອງພວກມັນ ກັບຄືນ ເຂົ້າໄປໃນແຖວທີ່ເສຍຫາຍ.
ຄະນິດສາດ: ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ “2 ແຖວ”
ໃຫ້ຄິດໄລ່ຄະນິດສາດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ “ຄວາມຂັດແຍ່ງຂອງຟິວ” ມີຢູ່.
ຕົວແປ:
- Panel Isc (ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ): 10 Amps (ພະລັງງານການໂຈມຕີ).
- ອັດຕາການຟິວຊຸດສູງສຸດ: 15 Amps (ພະລັງງານປ້ອງກັນ). ສິ່ງນີ້ຖືກພິມຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງແຜງໂຊລາເຊວທຸກແຜງ. ມັນບອກທ່ານວ່າແຜງສາມາດຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າປີ້ນກັບກັນໄດ້ຫຼາຍປານໃດກ່ອນທີ່ມັນຈະຕິດໄຟ.
ສະຖານະການ A: 2 ແຖວຂະໜານກັນ (“ສະຖານະການທີ່ບໍ່ມີໃຜຊະນະ”)
ທ່ານມີແຖວທີ 1 ແລະແຖວທີ 2 ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບຂະໜານ.
- ຄວາມຜິດ: ແຖວທີ 1 ເກີດການລັດວົງຈອນ.
- ການໂຈມຕີ: ແຖວທີ 2 ໄຫຼກັບຄືນສູ່ແຖວທີ 1.
- ການຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າ: ແຫຼ່ງກະແສໄຟຟ້າພຽງແຕ່ແມ່ນແຖວທີ 2. ດັ່ງນັ້ນ, ກໍາລັງການໂຈມຕີແມ່ນ 10 Amps.
- ຜົນໄດ້ຮັບ: ການໂຈມຕີ 10A ແມ່ນ ໜ້ອຍກວ່າ ຂີດຈຳກັດ 15A (ອັດຕາການຟິວຊຸດສູງສຸດ) ຂອງແຖວທີ 1.
ແຜງສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້. ສາຍໄຟສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້. ບໍ່ມີໄຟເກີດຂຶ້ນ.
ຄໍາຕັດສິນ: NEC 690.9 ກ່າວວ່າ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຟິວ.
ສະຖານະການ B: 3 ແຖວຂະໜານກັນ (“ການໂຈມຕີ”)
ຕອນນີ້, ທ່ານເພີ່ມແຖວທີສາມ.
- ຄວາມຜິດ: ແຖວທີ 1 ເກີດການລັດວົງຈອນ.
- ການໂຈມຕີ: ແຖວທີ 2 (10A) ແລະ ແຖວທີ 3 (10A) ທັງສອງໄຫຼກັບຄືນສູ່ແຖວທີ 1.
- ການຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າ: 10A + 10A = 20 ແອມແປຣ໌.
- ຜົນໄດ້ຮັບ: ການໂຈມຕີ 20A ແມ່ນ ຫຼາຍກວ່າ ຂີດຈຳກັດ 15A ຂອງແຖວທີ 1.
ແຖວທີ 1 ຖືກໂຈມຕີຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ມັນຮ້ອນເກີນໄປ. ມັນລະລາຍ. ຫລັງຄາເຮືອນຕິດໄຟ.
ຄໍາຕັດສິນ: NEC 690.9 ກ່າວວ່າ ຟິວແມ່ນບັງຄັບ ໃນທຸກແຖວ.
ເກີນກວ່າລະຫັດ: ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນໃສ່ຟິວເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ
ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານມີລະບົບ 2 ແຖວ, ລະຫັດກ່າວວ່າທ່ານສາມາດປະຫຍັດເງິນແລະຂ້າມການໃສ່ຟິວໃນກ່ອງລວມສາຍ.
ແຕ່ຖາມນັກວິຊາການບໍລິການທີ່ມີປະສົບການໃດໆ, ແລະພວກເຂົາຈະບອກທ່ານວ່າ: “ຕິດຕັ້ງຟິວຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ.”
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ “ລະຫັດຂັ້ນຕ່ຳ” ບໍ່ແມ່ນ “ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ.”
1. ຝັນຮ້າຍ “ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຮ້ອນ”
ການປະຕິບັດຕາມລະຫັດແມ່ນດີເລີດຈົນກວ່າທ່ານຈະຕ້ອງແກ້ໄຂບາງສິ່ງບາງຢ່າງ.
ຖ້າທ່ານຂ້າມຕົວຖືຟິວ (ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະວິດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່), ສາຍຂອງທ່ານຈະຖືກສາຍແຂງເຂົ້າກັນ (ມັກຈະມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Y).
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫາສາຍທີ 1, ທ່ານຕ້ອງຖອດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MC4. ຖ້າແສງຕາເວັນສ່ອງແສງ, ວົງຈອນນັ້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ການດຶງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MC4 ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດສ້າງ DC Arc—ແປວໄຟ plasma ທີ່ສາມາດລະລາຍໜ້າສຳຜັດຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະເຜົາມືຂອງທ່ານ.
ກ VIOX PV Fuse Holder ໃຫ້ວິທີທີ່ປອດໄພ, ກັນການສຳຜັດເພື່ອ “ປິດ” ສາຍກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດວຽກກັບມັນ. ທ່ານເປີດຕົວບັນຈຸ, ວົງຈອນຈະແຕກພາຍໃນຫ້ອງທີ່ບັນຈຸ, ແລະທ່ານປອດໄພ.
2. ປັດໄຈ “ການພິສູດໃນອະນາຄົດ”
ລະບົບແສງຕາເວັນເຕີບໃຫຍ່. ທ່ານອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ 2 ສາຍໃນມື້ນີ້. ສາມປີຕໍ່ມາ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການເພີ່ມສາຍທີ 3 ເພື່ອສາກໄຟ EV.
ຖ້າທ່ານສາຍລະບົບ 2 ສາຍຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີຟິວ (ເພາະວ່າ “ລະຫັດບອກວ່າຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການພວກມັນ”), ການເພີ່ມສາຍທີ 3 ນັ້ນເຮັດໃຫ້ອາເຣທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດຂອງທ່ານຜິດກົດໝາຍ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ. ທ່ານຕ້ອງຈີກສາຍໄຟອອກ ແລະເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່.
ຖ້າທ່ານຕິດຕັ້ງ VIOX Combiner Box ດ້ວຍຕົວຖືຟິວຕັ້ງແຕ່ວັນທຳອິດ, ການເພີ່ມສາຍແມ່ນ plug-and-play. ທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລ້ວ.
ສະຫຼຸບ: ຢ່າສະຫຼາດກວ່າຄວາມປອດໄພຂອງເຈົ້າ
“Fuse Paradox” ແມ່ນເລື່ອງເລັກນ້ອຍທີ່ມ່ວນຊື່ນຂອງວິສະວະກຳ, ແຕ່ມັນເປັນປັດຊະຍາການອອກແບບທີ່ບໍ່ດີ.
ໃນຂະນະທີ່ຟີຊິກຂອງລະບົບ 2 ສາຍອາດຈະຊ່ວຍປະຢັດທ່ານຈາກໄຟໄໝ້, ການລະເວັ້ນຟິວຈະລັກເອົາການຄວບຄຸມ, ຄວາມປອດໄພ ແລະການຂະຫຍາຍໄດ້ຂອງທ່ານ.
- N ≤ 2 ສາຍ: ຟິວແມ່ນທາງເລືອກ (ແຕ່ແນະນຳໃຫ້ແຍກ).
- N ≥ 3 ສາຍ: ຟິວແມ່ນບັງຄັບ (ສຳລັບການປ້ອງກັນໄຟ).
ຢ່າພຽງແຕ່ສ້າງສໍາລັບການກວດກາ; ສ້າງສໍາລັບການດໍາເນີນງານ 20 ປີທີ່ຕິດຕາມມາ.
ດ້ານວິຊາການຖືກສັງ
- ມາດຕະຖານ:
- NEC 690.9 (ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ): ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການປົກປ້ອງວົງຈອນແຫຼ່ງ PV.
- ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ: ຟິວບໍ່ຈຳເປັນຖ້າກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຈາກທັງໝົດ ອື່ນໆ ແຫຼ່ງທີ່ມາບໍ່ເກີນ ampacity ຂອງ conductors ຫຼືການຈັດອັນດັບຟິວຊຸດສູງສຸດຂອງໂມດູນ.
- ສູດ: ກົດລະບຽບທົ່ວໄປສໍາລັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຟິວແມ່ນ:
(N - 1) x Isc > ການຈັດອັນດັບຟິວຊຸດສູງສຸດ.- ບ່ອນທີ່ ນ ແມ່ນຈໍານວນສາຍຂະຫນານ.
- Isc ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຂອງແຜງ (ປັບສໍາລັບປັດໃຈຄວາມປອດໄພຂອງອຸນຫະພູມ / ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປົກກະຕິແລ້ວ 1.25).
- ວິທີແກ້ໄຂ VIOX: VIOX ຜະລິດຟິວ 10x38mm gPV ທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະເພື່ອຂັດຂວາງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະແສໄຟຟ້າຕ່ໍາທີ່ພົບເລື້ອຍໃນອາເຣແສງຕາເວັນ DC, ເຊິ່ງຟິວ AC ມາດຕະຖານອາດຈະບໍ່ສາມາດລ້າງໄດ້.




