ໃນໜ້ານີ້
ກ ກ່ອງລວມສາຍໄຟ solar PV ແມ່ນຕູ້ໄຟຟ້າດ້ານກະແສກົງ (DC) ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ລວມວົງຈອນສາຍໄຟ photovoltaic ຫຼາຍສາຍເຂົ້າດ້ວຍກັນ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງວົງຈອນຂາອອກໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍວົງຈອນ ກ່ອນຈະເຂົ້າສູ່ອິນເວີເຕີ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມການສາກໄຟ, ຫຼື ອຸປະກອນ DC ອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ບາງຄັ້ງມັນຖືກເອີ້ນຫຍໍ້ໆວ່າ ກ່ອງ PV, ເຖິງແມ່ນວ່າຄຳສັບທີ່ກວ້າງກວ່ານັ້ນອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ກັບຕູ້ໄຟຟ້າ photovoltaic ອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບໂຄງການ, ກ່ອງລວມສາຍໄຟອາດຈະປະກອບມີຟິວສາຍໄຟ, ເບຣກເກີວົງຈອນ DC, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPDs), ສະວິດຕັດຕອນ DC, ແຖບທອງແດງ (busbars), ຂົ້ວຕໍ່ສາຍດິນ, ແລະ ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາສາຍໄຟ.
ບໍ່ແມ່ນທຸກການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີກ່ອງລວມສາຍໄຟພາຍນອກແຍກຕ່າງຫາກ. ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງອາດຈະເໝາະສົມໃນກໍລະນີທີ່ອິນເວີເຕີມີຊ່ອງສັນຍານເຂົ້າທີ່ເປັນອິດສະຫຼະພຽງພໍ ແລະ ມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ ແລະ ຕັດແຍກຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້. ກ່ອງລວມສາຍໄຟສະເພາະຈະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອຕ້ອງມີການຕໍ່ຂະໜານສາຍໄຟຫຼາຍສາຍ, ການປ້ອງກັນ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ຫຼື ການນຳສາຍໄຟມາລວມກັນທີ່ຈຸດບໍລິການພາກສະໜາມ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຄງສ້າງຂອງແຜງ PV ແລະ ອິນເວີເຕີ—ບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດຂອງຕູ້ພຽງຢ່າງດຽວ. ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າທີ່ສຳຄັນໄດ້ແກ່ ຈຳນວນ ແລະ ການຈັດວາງຂອງສາຍໄຟ, ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງສາຍໄຟໃນສະພາບອາກາດເຢັນ, ກະແສໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟ ແລະ ຂາອອກ, ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນ, ການເດີນສາຍໄຟ, ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕາມກວດກາ.
ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີກ່ອງລວມສາຍໄຟ Solar PV ຫຼືບໍ່?
ໃຫ້ໃຊ້ການອອກແບບລະບົບ—ບໍ່ແມ່ນຈຳນວນລວມຂອງແຜງໂຊລາເຊວ—ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ.
| ສະພາບຂອງລະບົບ | ກ່ອງລວມສາຍແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນບໍ່? | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ |
|---|---|---|
| ໜຶ່ງສະຕຣິງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເວີເຕີ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ເຂົ້າຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມການສາກທີ່ເໝາະສົມໜຶ່ງອັນ | ມັກຈະບໍ່ຈຳເປັນ | ຂີດຈຳກັດແຮງດັນ/ກະແສໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ, ການຕັດແຍກ DC, ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ, ການປ້ອງກັນຕົວນຳ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທ້ອງຖິ່ນ |
| ສອງສະຕຣິງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົ້ວຕໍ່ເຂົ້າອິນເວີເຕີທີ່ແຍກກັນ ຫຼື ຕົວຕິດຕາມຈຸດພະລັງງານສູງສຸດ (MPPTs) ທີ່ແຍກກັນ | ອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນ | ບໍ່ວ່າຂົ້ວຕໍ່ເຂົ້າຈະເປັນອິດສະຫຼະຢ່າງແທ້ຈິງຫຼືບໍ່, ບໍ່ວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຂະໜານຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫຼືບໍ່, ແລະ ມີການປ້ອງກັນໃດທີ່ຖືກລວມເຂົ້າໄວ້ແລ້ວ |
| ຕ້ອງຕໍ່ສາຍຫຼາຍເສັ້ນແບບຂະໜານເຂົ້າຫາອິນພຸດປາຍທາງດຽວ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເໝາະສົມ | ການສຳຜັດກັບກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ, ການປ້ອງກັນສາຍ, ຄວາມສາມາດຂອງບັດບາ/ຜົນຜະລິດ, ແລະ ຂີດຈຳກັດຂອງອິນພຸດປາຍທາງ |
| ການເດີນສາຍຫຼັກຂອງສາຍທີ່ຍາວຕ້ອງການຈຸດລວມສາຍໃນພື້ນທີ່ | ມັກຈະມີປະໂຫຍດ | ການເດີນສາຍໄຟ, ແຮງດັນຕົກ, ຕຳແໜ່ງຕູ້ຄວບຄຸມ, ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບໍລິການ, ແລະ ການອອກແບບຕົວນຳຜົນຜະລິດ |
| ໂຄງການນີ້ຕ້ອງການຟິວລະດັບສາຍ, SPD, ການຕັດແຍກໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼື ການຕິດຕາມກວດກາ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເໝາະສົມ | ໜ້າທີ່ທີ່ແນ່ນອນ, ຄ່າພິກັດ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສື່ສານ, ແລະ ການຊ້ຳຊ້ອນກັບອຸປະກອນອິນເວີເຕີ |
| ໄມໂຄອິນເວີເຕີ ຫຼື ຜົນຜະລິດຂອງໂມດູນ AC ກຳລັງຖືກລວມເຂົ້າກັນ | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ DC PV combiner ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງ | ໃຫ້ປະເມີນ AC combiner ຫຼື ຊຸດອຸປະກອນກະຈາຍໄຟສຳລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ AC |
ຄຳຖາມຕັດສິນໃຈບໍ່ແມ່ນ “ມີການຕິດຕັ້ງແຜງຈັກແຜງ?” ແຕ່ແມ່ນ “ສາຍໄຟຖືກຂະໜານ, ປ້ອງກັນ, ແຍກອອກ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຢູ່ບ່ອນໃດ?” ໃຫ້ກວດສອບຄູ່ມືອິນເວີເຕີ, ຂໍ້ມູນໂມດູນ, ການອອກແບບແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນທີ່ຈະລະເວັ້ນ ຫຼື ເພີ່ມກ່ອງໃສ່.

ສຳລັບການປຽບທຽບທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜະລິດຕະພັນ, ເບິ່ງທີ່ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ VIOX solar PV combiner box. ໃຊ້ເສັ້ນທາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຄຳຕອບທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງການອອກແບບ.
ເສັ້ນທາງການເລືອກ PV Combiner Box
| ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ... | ໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນນີ້ | ການຕັດສິນໃຈຫຼັກ |
|---|---|---|
| ເຂົ້າໃຈອຸປະກອນ ແລະ ບົດບາດຂອງມັນ | ຄູ່ມືນີ້ | ລະບຸການເກັບຮວບຮວມ ແລະ ຂອບເຂດການປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ |
| ຕິດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງສາຍສະຕຣິງ, ຟິວ, SPD, ຕົວຕັດວົງຈອນ (isolator) ແລະ ອິນເວີເຕີ | ແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟຂອງກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວ (Solar combiner box) | ຢືນຢັນເສັ້ນທາງ DC ທີ່ໃຊ້ງານ |
| ເລືອກອຸປະກອນຂະໜາດ 600V, 1000V, ຫຼື 1500V | ຄູ່ມືການຈັດອັນດັບແຮງດັນຂອງ PV combiner box | ຈັບຄູ່ອຸປະກອນທຸກຢ່າງໃຫ້ເຂົ້າກັບແຮງດັນ PV ສູງສຸດ |
| ປະສານງານຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຕົວຕັດວົງຈອນ (isolators), ແລະ SPD | ຄູ່ມືການອອກແບບການປ້ອງກັນຂອງ PV combiner box | ກຳນົດແຕ່ລະໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນ |
| ວາງແຜນການຂະຫຍາຍສາຍ (string) ໃນອະນາຄົດ | ຄູ່ມືການກຳນົດຂະໜາດກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວ (Solar combiner box) | ສະຫງວນສິດໃນການອອກແບບໂຄງສ້າງອິນພຸດ ແລະ ເອົາພຸດ |
| ກວດສອບການປະກອບທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ | ລາຍການກວດສອບກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວ (Solar combiner box) | ກວດສອບການຕິດປ້າຍ, ຂົ້ວຕໍ່, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ສະພາບຂອງຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ |
| ປຽບທຽບຮູບແບບການຈັດວາງຜະລິດຕະພັນທີ່ເຜີຍແຜ່ | ຜະລິດຕະພັນກ່ອງລວມສາຍໄຟ PV ຍີ່ຫໍ້ VIOX | ກວດສອບລະດັບແຮງດັນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າອິນພຸດ/ເອົາພຸດໃຫ້ກົງກັນ |
ກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວ (Solar PV Combiner Box) ແມ່ນຫຍັງ?
ກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວແມ່ນຈຸດລວມສາຍໄຟທີ່ມີການຈັດລະບຽບສຳລັບສາຍ PV ແບບຂະໜານ. ສາຍໜຶ່ງເສັ້ນປະກອບດ້ວຍໂມດູນໂຊລາເຊວຫຼາຍອັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບອະນຸກົມ. ຈາກນັ້ນ, ສາຍຫຼາຍເສັ້ນອາດຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານເພື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຂອງພວກມັນສາມາດສົ່ງໄປຍັງອິນເວີເຕີ ຫຼື ເຄື່ອງຄວບຄຸມການສາກໄຟຜ່ານວົງຈອນຂາອອກທີ່ໜ້ອຍລົງ.
ກ່ອງລວມສາຍໄຟຈະຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງແຜງ PV ແລະອຸປະກອນ DC ທາງດ້ານຫຼັງ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ. ໃນລະບົບທີ່ມີຫຼາຍສາຍ, ມັນສາມາດສ້າງຂອບເຂດການປ້ອງກັນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງໂດຍການລວມເອົາ:
- ຂົ້ວຕໍ່ຂາເຂົ້າຂອງສາຍ PV
- ການປ້ອງກັນກະແສເກີນລະດັບສາຍໃນຈຸດທີ່ຈຳເປັນ
- ແຖບທອງແດງ (Busbars) ຫຼື ແຜງກະຈາຍໄຟຟ້າສຳລັບຂົ້ວບວກ ແລະ ຂົ້ວລົບ
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ແບບ DC ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ PV
- ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນ ຫຼື ສາຍດິນປ້ອງກັນ
- ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ຂາອອກ
- DC isolator ຫຼື switch-disconnector ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະບຸໄວ້
- ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ string ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທາງເລືອກ
- ຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ລະບົບທາງເຂົ້າສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ
ໃນລະບົບຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີພຽງໜຶ່ງ ຫຼື ສອງ string, ກ່ອງ combiner ພາຍນອກອາດບໍ່ຈຳເປັນ ຖ້າຫາກວ່າອິນເວີເຕີມີຊ່ອງທາງການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມຢູ່ແລ້ວ. ເມື່ອຈຳນວນ string ເພີ່ມຂຶ້ນ, ກ່ອງທີ່ອອກແບບມາສະເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ການລວມສາຍ, ການປ້ອງກັນ, ການທົດສອບ, ການຕັດແຍກ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາມີຄວາມເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ກ່ອງ PV combiner ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກ່ອງ PV combiner ແມ່ນເພື່ອຈັດລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຫຼາຍ PV strings ໄປສູ່ວົງຈອນ DC ປາຍທາງທີ່ມີຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າ.
| ຟັງຊັນ | ສິ່ງທີ່ກ່ອງເຮັດ | ສິ່ງທີ່ຍັງຕ້ອງການການກວດສອບທາງວິສະວະກຳ |
|---|---|---|
| ການລວມສາຍ | ນຳເອົາຜົນຜະລິດຈາກສາຍຂະໜານມາໄວ້ທີ່ຈຸດລວມທີ່ກຳນົດໄວ້ | ຮູບແບບການປ້ອນເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ, ຂະໜາດຕົວນຳ, ພິກັດຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງບັດບາ |
| ການປ້ອງກັນສາຍ | ໃຊ້ PV ຟິວ ຫຼື DC ເບຣກເກີວົງຈອນ ໃນກໍລະນີທີ່ການອອກແບບແຜງຕ້ອງການການປ້ອງກັນກະແສເກີນ | ພິກັດຟິວອະນຸກົມສູງສຸດຂອງໂມດູນ, ການສຳຜັດກັບກະແສໄຫຼຍ້ອນ, ຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສຂອງຕົວນຳ ແລະ ລະຫັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
| ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ | ເຊື່ອມຕໍ່ PV/DC SPD ເຂົ້າກັບຕົວນຳ DC ແລະ ເສັ້ນທາງສາຍດິນປ້ອງກັນ | ລະດັບແຮງດັນ, ລະດັບການປ້ອງກັນ, ກະແສໄຫຼອອກ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເດີນສາຍ |
| ການໂດດດ່ຽວບໍາລຸງຮັກສາ | ສະໜອງຈຸດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຜ່ານ DC isolator ຫຼື ສະວິດ-ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເໝາະສົມ | ແຮງດັນ DC, ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດການ, ການຈັດວາງຂົ້ວ, ໜ້າທີ່ຕັດໂຫຼດ, ແລະ ໜ້າທີ່ການແຍກວົງຈອນ |
| ການຕິດຕາມ | ວັດແທກກະແສໄຟຟ້າຂອງສະຕຣິງ ຫຼື ສະຖານະຂອງອຸປະກອນ ເມື່ອໂຄງການມີລະບົບຕິດຕາມກວດກາ | ວິທີການວັດແທກ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການສື່ສານ, ສັນຍານເຕືອນ, ການສະໜອງພະລັງງານ, ແລະ ຄວາມພ້ອມສະເພາະຂອງແຕ່ລະລຸ້ນ |
| ການຈັດລະບຽບພາກສະໜາມ | ລວມປ້າຍຊື່, ຂົ້ວຕໍ່, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ແລະ ຈຸດກວດກາໄວ້ໃນບ່ອນດຽວ | ການເຂົ້າເຖິງຕູ້, ຊ່ອງສາຍໄຟ, ຄວາມຮ້ອນ, ການປະທັບຕາ, ແລະ ພື້ນທີ່ບໍລິການ |
ໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ຟິວບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນແຍກວົງຈອນດ້ວຍມື, ອຸປະກອນແຍກວົງຈອນບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແລະ SPD ບໍ່ສາມາດຕັດກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້. ຂອບເຂດການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບໃນຮູບແບບລະບົບ.

ອົງປະກອບຫຼັກພາຍໃນຕູ້ລວມສາຍໄຟ PV
ການປະສົມປະສານຂອງອົງປະກອບແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງອິນເວີເຕີ, ການອອກແບບອາເຣ, ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ. ການປະກອບໂດຍທົ່ວໄປອາດຈະປະກອບມີດັ່ງນີ້:

| ອົງປະກອບ | ບົດບາດຕົ້ນຕໍ | ຈຸດເລືອກ ຫຼື ຈຸດກວດສອບ |
|---|---|---|
| ຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຂາເຂົ້າ | ຮັບສາຍໄຟຂົ້ວບວກ ແລະ ຂົ້วลົບຈາກແຕ່ລະສາຍ PV string | ໃຫ້ກົງກັບຂະໜາດຕົວນຳ, ລະບົບສນວນ, ວິທີການຕໍ່ສາຍ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບແຮງບິດ |
| ຖານຟິວ PV ແລະ ຟິວ gPV | ຈຳກັດການເກີດຄວາມຜິດພາດໃນລະດັບສາຍ ຫຼື ການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບຕາມຄວາມຈຳເປັນ | ຢືນຢັນແຮງດັນ PV/DC, ກະແສໄຟຟ້າ, ປະເພດຟິວ, ຂີດຈຳກັດຂອງໂມດູນ, ພິກັດຂອງຖານຟິວ ແລະ ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມ |
| ເບຣກເກີວົງຈອນ DC | ຈັດຫາອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ສາມາດຣີເຊັດໄດ້ ຫຼື ອຸປະກອນຕັດຕໍ່ວົງຈອນໃນກໍລະນີທີ່ການອອກແບບກຳນົດໄວ້ | ກວດສອບແຮງດັນ DC, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງຂົ້ວ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້ |
| ແຖບທອງແດງຂົ້ວບວກ ແລະ ຂົ້ວລົບ (Positive and negative busbars) | ລວມວົງຈອນສາຍໄຟທີ່ມີການປ້ອງກັນເຂົ້າດ້ວຍກັນ | ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ໄລຍະຫ່າງ, ການສນວນ, ແລະ ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ |
| ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊວງ (SPD) ສໍາລັບລະບົບ PV DC | ຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວຢູ່ດ້ານ DC ຂອງ PV | ຈັບຄູ່ Uc ຫຼື Ucpv, Up, ຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າປ່ອຍອອກ, ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ |
| ສະວິດຕັດຕອນໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC isolator) ຫຼື ສະວິດປົດວົງຈອນ (switch-disconnector) | ຈັດໃຫ້ມີການຕັດວົງຈອນດ້ວຍມືຕາມຈຸດປະສົງ | ກວດສອບຄ່າພິກັດການສະຫຼັບ ແລະ ການຕັດແຍກ DC, ການຈັດວາງມືຈັບ, ການລັອກ, ແລະ ໜ້າທີ່ການຕິດຕັ້ງ |
| ຂົ້ວຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນ ຫຼື ແຖບກາວ | ເຊື່ອມຕໍ່ຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງ SPD ເຂົ້າກັບລະບົບສາຍດິນ | ຢືນຢັນຂະໜາດຂອງຕົວນຳ, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່, ການຕ້ານທານການກັດກ່ອນ ແລະ ການຈັດວາງສາຍດິນປ້ອງກັນຂອງໂຄງການ |
| ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຜົນຜະລິດ | ສົ່ງວົງຈອນລວມໄປຫາອິນເວີເຕີ ຫຼື ຕົວຄວບຄຸມການສາກ | ຈັບຄູ່ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກ, ຂະໜາດສາຍໄຟ, ວິທີການຕໍ່ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ອຸປະກອນປາຍທາງ |
| ໂມດູນຕິດຕາມກວດກາສະຕຣິງ | ກວດຫາຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ສະຕຣິງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳ, ການເຮັດວຽກຂອງຟິວ ຫຼື ສະຖານະຂອງອຸປະກອນເມື່ອມີການລະບຸໄວ້ | ຢືນຢັນຈຳນວນຊ່ອງສັນຍານ, ຊ່ວງການວັດແທກ, ໂປຣໂຕຄອນການສື່ສານ, ສັນຍານເຕືອນ ແລະ ການຮອງຮັບສະເພາະຮຸ່ນ |
| ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ກະແຈລັອກສາຍໄຟ (glands) ແລະ ປລັກສຽບ | ປ້ອງກັນຊຸດອຸປະກອນ ແລະ ປິດຜະນຶກທາງເຂົ້າຂອງສາຍໄຟ | ກວດສອບການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ການຖືກແສງ UV, ການກັດກ່ອນ, ການເກີດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ |
ຢ່າຄາດເດົາວ່າຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນຈະເປັນເຄື່ອງຢືນຢັນເຖິງການມີຢູ່ຂອງທຸກອົງປະກອບ. ກ່ອນການລະບຸສະເປັກ, ໃຫ້ຮ້ອງຂໍແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟ, ບັນຊີລາຍການວັດສະດຸ, ແຜ່ນຂໍ້ມູນອົງປະກອບ, ຄ່າພິກັດ, ສະຫຼາກ, ແລະ ເອກະສານການທົດສອບສຳລັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນ່ນອນນັ້ນ.
ວິທີການເລືອກກ່ອງລວມສາຍໄຟ Solar PV
1. ຈຳນວນສະຕຣິງ ແລະ ການຈັດວາງຂາເຂົ້າ/ຂາອອກ
ກ່ອງລວມສາຍໄຟຖືກອະທິບາຍໂດຍການຈັດລຽງຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກຂອງພວກມັນ, ເຊັ່ນ: 2-in/1-out, 4-in/1-out, 6-in/1-out, ຫຼື 8-in/1-out. ຊຸດປະກອບບາງຢ່າງຈະແຍກຂາອອກຫຼາຍຊຸດອອກຈາກກັນ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ 2-in/2-out ຫຼື 3-in/3-out, ແທນທີ່ຈະລວມທຸກສະຕຣິງເຂົ້າເປັນຂາອອກດຽວ.
ການຈັດວາງທີ່ຖືກຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບ:
- ຈຳນວນຂອງສະຕຣິງ PV ໃນພາກສ່ວນຂອງແຜງ
- ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂາເຂົ້າຂອງລະບົບຕິດຕາມຈຸດກຳລັງໄຟຟ້າສູງສຸດ (MPPT) ຂອງອິນເວີເຕີ
- ການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ໄລຍະຫ່າງເຖິງອິນເວີເຕີ
- ບໍ່ວ່າຜົນຜະລິດຈະຕ້ອງຖືກແຍກອອກຈາກກັນເພື່ອການປ້ອງກັນ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາ
- ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ວາງແຜນໄວ້ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂາເຂົ້າສຳຮອງ
ຂາເຂົ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານຈະຕ້ອງຖືກປິດຜະນຶກ ແລະ ຈັດວາງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ. ຢ່າລະບຸຂະໜາດກ່ອງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າພຽງເພາະວ່າຕົວເລກເບິ່ງຄືວ່າຄຸ້ນເຄີຍ; ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າຂົ້ວຕໍ່ພິເສດ ແລະ ເສັ້ນທາງຜົນຜະລິດມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຍັງ.
2. ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງສາຍທີ່ປັບແກ້ຕາມອຸນຫະພູມເຢັນ
ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ (Voc) ຂອງ PV ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າຕ້ອງໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງສາຍທີ່ອຸນຫະພູມອອກແບບຕ່ຳສຸດ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປ້າຍຊື່ລະບົບປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມສຳພັນໃນການອອກແບບແບບງ່າຍດາຍແມ່ນ:
Voc ສູງສຸດຂອງສາຍ = Voc ຂອງໂມດູນທີ່ເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ (STC) × ຈຳນວນໂມດູນທີ່ຕໍ່ອະນຸກົມ × ປັດໄຈການປັບແກ້ອຸນຫະພູມເຢັນ
ລະດັບແຮງດັນທີ່ເລືອກຕ້ອງເໝາະສົມກັບຄ່າທີ່ປັບປຸງແລ້ວ. ການກວດສອບນີ້ໃຊ້ກັບເສັ້ນທາງທັງໝົດ ລວມເຖິງບ່ອນໃສ່ຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ, SPD, ອຸປະກອນຕັດແຍກ, ຂົ້ວຕໍ່, ແຖບທອງແດງ (busbars), ສາຍໄຟ ແລະ ທາງເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ. ສຳລັບການປຽບທຽບ 600V/1000V/1500V ທີ່ລະອຽດກວ່າ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການຈັດອັນດັບແຮງດັນຂອງ PV combiner box.
3. ກະແສໄຟຟ້າຂອງສະຕຣິງ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກລວມ
ຕຳແໜ່ງຂາເຂົ້າແຕ່ລະຈຸດຕ້ອງຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າຂອງສະຕຣິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້. ວົງຈອນຂາອອກລວມຕ້ອງສາມາດຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າຈາກທຸກສະຕຣິງທີ່ຂະໜານກັນເຊິ່ງໃຊ້ຂາອອກຮ່ວມກັນນັ້ນ ພ້ອມກັບເງື່ອນໄຂການອອກແບບ ແລະ ຄ່າເຜື່ອທີ່ກຳນົດໄວ້.
ທົບທວນຢ່າງໜ້ອຍ:
- ກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນສັ້ນຂອງໂມດູນ (Isc)
- ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເຮັດວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມ
- ຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າຂອງສາຍນຳສັນຍານໃນສະຕຣິງ (String)
- ຂະໜາດພິກັດຂອງຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີ
- ພິກັດຂອງແຖບທອງແດງ (busbar) ແລະ ຂົ້ວຕໍ່
- ພິກັດຂອງອຸປະກອນຕັດແຍກຂາອອກ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ
- ສາຍໄຟຂາອອກ ແລະ ຂີດຈຳກັດຂາເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ
ກ່ອງອາດມີຟິວສາຍ (string fuses) ທີ່ເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຍັງມີບັສບາ (busbar) ຂາອອກ ຫຼື ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ. ການປ້ອງກັນຂາເຂົ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດຂາອອກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກ.
4. ສະຖາປັດຕະຍະກຳການປ້ອງກັນ
ກ່ອງລວມສາຍ (combiner box) ອາດໃຊ້ຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ DC, SPD, ສະວິດຕັດຕອນ DC, ຫຼື ການປະສົມປະສານຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້. ການຈັດວາງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບການສ່ຽງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ, ການຈັດວາງລະບົບສາຍດິນ, ການອອກແບບອິນເວີເຕີ, ລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ, ມາດຕະຖານໂຄງການ ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ຫຼື ປາຍທາງ.
ສຳລັບການປະສານງານຢ່າງລະອຽດຂອງຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ, ສະວິດຕັດຕອນ ແລະ SPD, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການອອກແບບການປ້ອງກັນຂອງ PV combiner box. ກົດລະບຽບໂດຍລວມແມ່ນງ່າຍດາຍ: ກຳນົດອຸປະກອນແຕ່ລະຢ່າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການເຮັດວຽກຂອງ PV DC ຕົວຈິງ.
5. ຕູ້ຄອນໂທລ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຕິດຕັ້ງ
ຕູ້ຄອນໂທລເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າ. ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ, ພື້ນດິນ, ແຄມທະເລ, ທະເລຊາຍ, ກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານການສຳຜັດກັບແສງ UV, ຄວາມຊຸ່ມ, ເກືອ, ຝຸ່ນ, ການກັດກ່ອນ, ຄວາມຮ້ອນ, ການເຂົ້າສາຍໄຟ, ການເກີດນ້ຳຂັງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ.
ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການປະກອບ, ໃຫ້ກວດສອບ:
- ວັດສະດຸຂອງຕູ້ ແລະ ການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມ
- ການຜະນຶກຫົວຕໍ່ສາຍໄຟ (cable-gland) ແລະ ຊ່ອງເປີດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ
- ສະພາບແສງແດດໂດຍກົງ ແລະ ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ
- ການກັດກ່ອນ ແລະ ການສຳຜັດກັບຄວາມເຄັມ
- ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອປະຕິບັດງານ
- ປ້າຍຊື່ທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຟິວ, ອຸປະກອນຕັດແຍກ (isolators), SPD, ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ ຢ່າງປອດໄພ
ລະດັບການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ຄວນຖືກພິຈາລະນາເປັນຂໍ້ກຳນົດຂອງການປະກອບທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ. ລະດັບດັ່ງກ່າວອາດຈະຫຼຸດລົງໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຊ່ອງເປີດທີ່ບໍ່ໄດ້ຜະນຶກ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີ, ຫຼື ຊີລ (seals) ທີ່ເສຍຫາຍ.
6. ເວລາໃດທີ່ຄວນລະບຸໃຫ້ໃຊ້ PV Combiner Box ທີ່ມີລະບົບຕິດຕາມກວດສອບສະຕຣິງ (String Monitoring)
ການຕິດຕາມກວດສອບສະຕຣິງສາມາດເປັນປະໂຫຍດເມື່ອໂຄງການຕ້ອງການການຊອກຫາຈຸດຜິດພາດທີ່ໄວຂຶ້ນ, ການປຽບທຽບປະສິດທິພາບ, ການແຈ້ງເຕືອນທາງໄກ, ຫຼືບັນທຶກທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳໃນລະດັບສະຕຣິງ. ມັນອາດຈະວັດແທກກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ສະຖານະຂອງຟິວ, ຫຼືສະຖານະຂອງອຸປະກອນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບ.
ຄວນລະບຸການຕິດຕາມກວດສອບກໍຕໍ່ເມື່ອໂຄງການມີຈຸດປະສົງໃນການດຳເນີນງານທີ່ຊັດເຈນ. ໃຫ້ຢືນຢັນ:
- ຈຳນວນຂອງສະຕຣິງທີ່ຕ້ອງການຕິດຕາມກວດສອບ
- ປະລິມານທີ່ວັດແທກໄດ້ ແລະ ຊ່ວງຄ່າທີ່ຄາດຫວັງ
- ການສະແດງຜົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ການສື່ສານທາງໄກ
- ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ
- ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານເສີມ
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອິນເວີເຕີ ຫຼື ລະບົບຕິດຕາມກວດກາໂຮງງານ
- ວ່າມີການຕິດຕາມກວດກາໃນຮຸ່ນຂອງກ່ອງລວມສາຍ (combiner box) ທີ່ແນ່ນອນນັ້ນຫຼືບໍ່
ການຕິດຕາມກວດກາສາຍ (String monitoring) ບໍ່ແມ່ນຄຸນສົມບັດທົ່ວໄປໃນທຸກຮູບແບບຂອງກ່ອງລວມສາຍ. ໃຫ້ຖືວ່າມັນເປັນທາງເລືອກສະເພາະຮຸ່ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ.
ກ່ອງລວມສາຍ PV ຂະໜາດ 600V, 1000V, ຫຼື 1500V?
ລະດັບແຮງດັນມີຜົນຕໍ່ການເລືອກອຸປະກອນ, ການປະສານງານຂອງສນວນ, ພາລະການສະຫຼັບ, ການອອກແບບສາຍໄຟ, ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ DC arc. ມັນຄວນຈະຖືກເລືອກຈາກແຮງດັນ PV ສູງສຸດທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳອຸປະກອນຂອງໂຄງການ.
| ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ | ບໍລິບົດທົ່ວໄປຂອງໂຄງການ | ຈຸດເລືອກຫຼັກ |
|---|---|---|
| 600V DC | ສະຖາປັດຕະຍະກຳ PV ແບບດັ້ງເດີມ, ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ, ຫຼື ແຮງດັນຕ່ຳກວ່າ | ຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນມີຄວາມເໝາະສົມກັບແຜງໂຊລາເຊວຕົວຈິງ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ |
| 1000V DC | ລະບົບ PV ທາງການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຂະໜາດກາງຫຼາຍແຫ່ງ | ກວດສອບຄ່າ Voc ທີ່ປັບແກ້ຕາມອຸນຫະພູມເຢັນ ແລະ ຢືນຢັນພິກັດຂອງອົງປະກອບພາຍໃນທຸກຢ່າງ |
| 1500V DC | ລະບົບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນດິນ ແລະ ລະບົບລະດັບສາທາລະນູປະໂພກ | ຢືນຢັນການອອກແບບການປ້ອງກັນ, ການສະຫຼັບ, ການສນວນ ແລະ ການບໍລິການສຳລັບ DC ແຮງດັນສູງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ |
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະເພດຂອງລະບົບ ບໍ່ແມ່ນການແນະນຳຜະລິດຕະພັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. “ລະບົບ 1000V” ຍັງຕ້ອງການການຄຳນວນແຮງດັນໄຟຟ້າໃນອຸນຫະພູມເຢັນ ແລະ ໂຄງການ 1500V ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ປ້າຍກຳກັບ 1500V ຢູ່ເທິງຕູ້. ຟິວ, ຖານຟິວ, SPD, ອຸປະກອນຕັດແຍກ, ຂົ້ວຕໍ່, ແຖບທອງແດງ (busbars), ສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນປາຍທາງທັງໝົດຕ້ອງເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂການອອກແບບຕົວຈິງ.
PV Combiner Box ທຽບກັບ Junction Box ທຽບກັບ AC Combiner Box
ຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍເຖິງບົດບາດທາງໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
| ອຸປະກອນ | ບ່ອນທີ່ນຳໃຊ້ | ບົດບາດຕົ້ນຕໍ | ຂອບເຂດການປ້ອງກັນ |
|---|---|---|---|
| ຕູ້ລວມສາຍໄຟກະແສກົງ (PV DC combiner box) | ລະຫວ່າງສາຍ PV ແລະ ອິນເວີເຕີ ຫຼື ຕົວຄວບຄຸມການສາກໄຟ | ລວບລວມສາຍ PV ແບບຂະໜານ ແລະ ອາດຈະປະສານງານການປ້ອງກັນ DC, ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ, ການແຍກວົງຈອນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ | ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຂອງ PV, ກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບໃນສາຍ, ແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງໄຟຟ້າອາກ (DC arc) |
| 接线盒 | ຢູ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຈຸດປ່ຽນຜ່ານໃນວົງຈອນ | ສະໜອງຕູ້ປ້ອງກັນສຳລັບການຕໍ່ສາຍ, ການເດີນສາຍ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວນຳໄຟຟ້າເຂົ້າກັບຂົ້ວຕໍ່ | ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຕູ້, ຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່; ມັນບໍ່ແມ່ນຊຸດອຸປະກອນປ້ອງກັນສາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ |
| ກ່ອງລວມສາຍໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) | ຫຼັງຈາກອິນເວີເຕີ ຫຼື ໄມໂຄອິນເວີເຕີ ແລະ ກ່ອນການກະຈາຍໄຟຟ້າ AC | ລວມຜົນຜະລິດ AC ເຂົ້າດ້ວຍກັນ | ກະແສວົງຈອນສັ້ນ AC, ການຈັດລຽງເຟສ/ນິວທຣອນ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ |
ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບ AC ບໍ່ສາມາດຖືວ່າເໝາະສົມສຳລັບວົງຈອນ DC ຂອງລະບົບ PV. ສຳລັບຂອບເຂດທາງກາຍະພາບ ແລະ ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງກ່ອງລວມສາຍໄຟ (combiner) ແລະ ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ (junction box), ເບິ່ງ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກ່ອງປະສົມ ແລະກ່ອງແຍກ. ສຳລັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ DC/AC, ເບິ່ງ ກ່ອງລວມສາຍໄຟ AC ທຽບກັບ ກ່ອງລວມສາຍໄຟ DC.
ຊ່ວງຜະລິດຕະພັນກ່ອງລວມສາຍໄຟ VIOX Solar PV ໃນປັດຈຸບັນ
ໜ້າເວັບໄຊທ໌ຜະລິດຕະພັນ VIOX ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ລະບຸລະດັບແຮງດັນ 600V DC ແລະ 1000V DC ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໄວ້ ແລະ ຮູບແບບການຈັດວາງອິນພຸດ/ເອົາພຸດທີ່ມີຕັ້ງແຕ່ 1 ເຖິງ 8 ຕຳແໜ່ງສະຕຣິງ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງເຖິງຮູບແບບການຈັດວາງທີ່ປາກົດຢູ່ໃນບົດສະຫຼຸບຜະລິດຕະພັນປັດຈຸບັນ; ຂໍ້ມູນແຮງດັນທີ່ຫວ່າງໄວ້ຄວນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆກ່ອນການກຳນົດສະເປັກ.
| ຊຸດ ຫຼື ຮຸ່ນ VIOX | ແຮງດັນລະບົບທີ່ເຜີຍແຜ່ | ຮູບແບບສະຕຣິງທີ່ເຜີຍແຜ່ |
|---|---|---|
| VOPV600-1/1 | 600V DC | 1 in / 1 out |
| VOPV600-2/2 | 600V DC | 2 in / 2 out |
| VOPV1000-1/1 | 1000V DC | 1 in / 1 out |
| VOPV1000-2/2 | 1000V DC | 2 in / 2 out |
| VOPV1000-3/1 | 1000V DC | 3 in / 1 out |
| VOPV1000-3/3 | 1000V DC | 3 in / 3 out |
| VCB F4/1 | ຢືນຢັນຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນ | 4 ເຂົ້າ / 1 ອອກ |
| VCB F6/1 | ຢືນຢັນຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນ | 6 ເຂົ້າ / 1 ອອກ |
| VCB F8/1 | ຢືນຢັນຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນ | 8 ເຂົ້າ / 1 ອອກ |
ຮູບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍຍັງຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງອາເຣ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແຜນການປ້ອງກັນ, ຈຸດເຂົ້າສາຍໄຟ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຕິດຕັ້ງ, ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເອກະສານ. ປຽບທຽບຮຸ່ນທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນ ໜ້າ VIOX Solar PV Combiner Boxes ແລະ ຮ້ອງຂໍການສະໜັບສະໜູນດ້ານຮຸ່ນ ເມື່ອໂຄງການຕ້ອງການການຈັດວາງແບບພິເສດ.
ມາດຕະຖານ ແລະ ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດສອບ
ມາດຕະຖານເປັນຕົວການກຳນົດບໍລິບົດຂອງການອອກແບບ ຫຼື ການຢັ້ງຢືນ; ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນການກວດສອບອຸປະກອນສະເພາະຂອງໂຄງການໄດ້.
| ຂອບເຂດການອອກແບບ | ເສັ້ນທາງການອ້າງອີງ ຫຼື ການກວດສອບ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ |
|---|---|---|
| ການອອກແບບແຜງໂຊລ້າເຊວ (PV array) | IEC 62548-1:2023, ລວມກັບ AMD1:2025 | ການເດີນສາຍໄຟ DC array, ການປ້ອງກັນທາງໄຟຟ້າ, ການສະຫຼັບ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບ PV-array ອື່ນໆ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ |
| ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ DC ສຳລັບ PV | IEC 61643-31:2018 | ບໍ່ວ່າ PV SPD ທີ່ເລືອກ ແລະ ຄ່າພິກັດຂອງມັນຈະເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງ DC PV ຫຼືບໍ່ |
| ເສັ້ນທາງການຢັ້ງຢືນຂອງອາເມລິກາເໜືອ | ການຢັ້ງຢືນລະບົບ Solar Balance of System ຂອງ UL Solutions | ຫຼັກຖານການລົງທະບຽນ, ການປະເມີນຜົນ, ຫຼື ການຢັ້ງຢືນທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າ combiner-box ທີ່ແນ່ນອນ |
| ຊຸດເອກະສານປ່ອຍໂຄງການ | ເອກະສານຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ໂຄງການ | ແຜນວາດການເດີນສາຍໄຟ, ບັນຊີລາຍການວັດສະດຸ, ຄ່າພິກັດຂອງອຸປະກອນ, ສະຕິກເກີປ້າຍຊື່, ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ, ບັນທຶກການທົດສອບ, ແລະ ການຄວບຄຸມການແກ້ໄຂ |
ຫ້າມລະບຸວ່າກ່ອງລວມສາຍ VIOX ລຸ້ນໃດໜຶ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ UL, ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານ IEC, ຫຼື ໄດ້ຮັບການກຳນົດລະດັບການປ້ອງກັນນ້ຳແລະຝຸ່ນ (IP) ໂດຍສະເພາະ ເວັ້ນເສຍແຕ່ເອກະສານຂອງລຸ້ນນັ້ນຈະຢືນຢັນຢ່າງຊັດເຈນ. ການຢັ້ງຢືນແມ່ນຂຶ້ນກັບລຸ້ນ ແລະ ຕະຫຼາດສະເພາະ.
ແບບຟອມຂໍໃບສະເໜີລາຄາ (RFQ) ແລະ ລາຍການກວດສອບສະເປັກສຳລັບກ່ອງລວມສາຍ PV
ກ່ອນທີ່ຈະຂໍໃບສະເໜີລາຄາ ຫຼື ຂໍ້ສະເໜີໃນການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ກຽມຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດສູງສຸດຂອງສາຍ (string) ທີ່ອຸນຫະພູມການອອກແບບຕ່ຳສຸດ
- ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບແບບປົກກະຕິ ແລະ ສູງສຸດ
- ກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເຮັດວຽກຂອງສາຍ (string)
- ຈຳນວນສາຍ (string) ຂາເຂົ້າ
- ຮູບແບບການຈັດວາງຂາເຂົ້າ/ຂາອອກທີ່ຕ້ອງການ, ເຊັ່ນ: 4-in/1-out ຫຼື 3-in/3-out
- ຮຸ່ນຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼື ເຄື່ອງຄວບຄຸມການສາກ ແລະ ໂຄງສ້າງການປ້ອນຂໍ້ມູນ DC
- ຄວາມຕ້ອງການຂອງຟິວສາຍ (string-fuse) ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ DC
- ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນຕັດແຍກຂາອອກ ຫຼື ສະວິດ-ດິສຄອນເນັກເຕີ
- ລະດັບແຮງດັນຂອງ SPD, ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕາມກວດກາ
- ວັດສະດຸຂອງຕູ້, ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຕິດຕັ້ງ, ການຈັດວາງທາງເຂົ້າສາຍໄຟ ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງ
- ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ເສັ້ນທາງການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ
- ຈຳນວນ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດສົ່ງ, ການຕິດສະຫຼາກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃດໆຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຕົ້ນສະບັບ/ຜູ້ອອກແບບຕົ້ນສະບັບ (OEM/ODM)
ຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການຖາມຫາ “ກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວ” ທົ່ວໄປ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສະໜອງສາມາດຈັບຄູ່ໂຄງສ້າງຂອງແຜງກັບຊຸດປະກອບທີ່ສົມບູນ ແທນທີ່ຈະເລືອກພຽງແຕ່ກ່ອງຕາມຈຳນວນສາຍເທົ່ານັ້ນ.
ຄຳຕອບດ່ວນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລືອກ
ລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ PV ທຸກລະບົບຈຳເປັນຕ້ອງມີກ່ອງລວມສາຍ (combiner box) ບໍ?
ບໍ່. ລະບົບຂະໜາດນ້ອຍອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບອິນເວີເຕີໄດ້ ເມື່ອອິນເວີເຕີມີຊ່ອງຮັບສັນຍານເຂົ້າ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມພຽງພໍ. ກ່ອງລວມສາຍແບບສະເພາະຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອຈຳນວນສາຍຂະໜານ, ການເດີນສາຍໄຟ, ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການບຳລຸງຮັກສາເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສາມາດໃຊ້ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວ AC ໃນກ່ອງລວມສາຍ PV ໄດ້ບໍ?
ບໍ່ໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າອຸປະກອນນັ້ນຈະຖືກກຳນົດຄ່າໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນສຳລັບແຮງດັນ DC, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ໜ້າທີ່ການຕັດວົງຈອນຕົວຈິງ. ພຶດຕິກຳການສະຫຼັບໄຟຟ້າຂອງ AC ແລະ PV DC ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.
ກ່ອງລວມສາຍມີລະບົບຕິດຕາມກວດສອບສາຍ (string monitoring) ລວມຢູ່ສະເໝີບໍ?
ບໍ່. ການຕິດຕາມກວດສອບເປັນຟັງຊັນທາງເລືອກ ຫຼື ສະເພາະບາງລຸ້ນ. ໃຫ້ກວດສອບຈຳນວນຊ່ອງ, ຕົວແປການວັດແທກ, ວິທີການສື່ສານ ແລະ ເອກະສານຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ.
ກ່ອງລວມສາຍ (combiner box) ຄືກັນກັບກ່ອງຕໍ່ສາຍ (junction box) ບໍ?
ບໍ່. ກ່ອງຕໍ່ສາຍໄຟ (junction box) ເປັນບ່ອນປິດລ້ອມສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການປ່ຽນຜ່ານ. ກ່ອງລວມສາຍໄຟ PV (PV combiner box) ແມ່ນຊຸດອຸປະກອນລວມກະແສ DC ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໜ້າທີ່ປະສານງານການປ້ອງກັນສາຍ, ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ, ການແຍກວົງຈອນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ.
ຮ້ອງຂໍການຕັ້ງຄ່າກ່ອງລວມສາຍໄຟ PV
ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນແຮງດັນ DC ສູງສຸດ, ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍ, ຈຳນວນສາຍ, ຮູບແບບການປ້ອນເຂົ້າ/ອອກ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປ້ອງກັນ, ສະພາບແວດລ້ອມຂອງກ່ອງ, ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຳນວນ, ໃຫ້ໃຊ້ ໜ້າຜະລິດຕະພັນກ່ອງລວມສາຍໄຟ PV VIOX ເພື່ອປຽບທຽບຮູບແບບທີ່ເຜີຍແຜ່ໄວ້ ຫຼື ຮ້ອງຂໍການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕັ້ງຄ່າ.
ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຊຸດອຸປະກອນປ້ອງກັນ DC ທີ່ສົມບູນ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ອງທີ່ມີຈຳນວນຊ່ອງສາຍໄຟເຂົ້າທີ່ເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ.
