VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ການແກ້ໄຂບັນຫາ PV Combiner Box: ການວິນິດໄສ ແລະ ການແກ້ໄຂຢ່າງປອດໄພ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ PV Combiner Box: ການວິນິດໄສ ແລະ ການແກ້ໄຂຢ່າງປອດໄພ
ໃນໜ້ານີ້

ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການແຍກ ຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍດຽວ ອອກຈາກ ຄວາມຜິດພາດຂອງຕົວລວມສາຍທັງໝົດ. ສາຍທີ່ຂາດຫາຍໄປມັກຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວົງຈອນຂອງສາຍນັ້ນ, ຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນຂອງມັນ, ຂົ້ວຕໍ່ຂອງມັນ, ຫຼື ແຜງໂຊລາເຊວທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ. ການສູນເສຍທຸກສາຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວົງຈອນຂາອອກ, ອຸປະກອນຕັດແຍກ, ແຖບທອງແດງ (busbar), ສາຍໄຟທາງປາຍທາງ, ສະຖານະຂອງອິນເວີເຕີ, ຫຼື ເຫດການການຕັດແຍກທັງລະບົບໄຟຟ້າ.

ຢ່າເປີດຕູ້ຄວບຄຸມແລ້ວເລີ່ມກວດສອບໂດຍຄວາມເຄີຍຊິນ. ໂມດູນໂຊລາເຊວສາມາດສືບຕໍ່ຜະລິດໄຟຟ້າ DC ໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ, ແລະ ການເປີດອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພຽງອັນດຽວອາດເຮັດໃຫ້ຕົວນຳໄຟຟ້າອື່ນໆຍັງມີໄຟຢູ່. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມພະລັງງານສະເພາະຂອງສະຖານທີ່, ລະບຸແຫຼ່ງພະລັງງານທຸກແຫຼ່ງ, ປະຕິບັດການລັອກ/ຕິດປ້າຍ (lockout/tagout) ບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ, ແລະ ກວດສອບສະຖານະການຕັດແຍກກ່ອນທີ່ຈະສຳຜັດກັບຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນ. ຄຳແນະນຳຂອງ OSHA ກ່ຽວກັບ ການລັອກ/ຕິດປ້າຍສຳລັບລະບົບໂຊລາເຊວ ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ລະບຸ, ຕັດແຍກ, ແລະ ກວດສອບແຫຼ່ງພະລັງງານກ່ອນການປະຕິບັດງານບຳລຸງຮັກສາ.

Key Takeaways

  • ໃຫ້ຖືວ່າຄວັນໄຟ, ການເກີດປະກາຍໄຟ, ສະນວນລະລາຍ, ຮອຍໄໝ້ຈາກກະແສໄຟຟ້າ (carbon tracking), ນ້ຳຂັງ, ຫຼື ກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເສຍຫາຍ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງຢຸດວຽກທັນທີ.
  • ໃຫ້ປຽບທຽບແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າກັບການອອກແບບແຜງ, ບັນທຶກຂອງອິນເວີເຕີ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ສາຍສະຕຣິງ (strings) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ—ບໍ່ແມ່ນປຽບທຽບກັບຕົວເລກ “ປົກກະຕິ” ແບບທົ່ວໄປ.
  • ຟິວຂາດ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນຕັດ ແມ່ນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ໃຫ້ຊອກຫາສາເຫດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນໃໝ່ ຫຼື ຣີເຊັດມັນ.
  • ການຖ່າຍພາບຄວາມຮ້ອນມີປະໂຫຍດທີ່ສຸດໃນຖານະເປັນການທົດສອບປຽບທຽບພາຍໃຕ້ໂຫຼດທີ່ຮູ້ຄ່າ. ພິກັດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກອຸນຫະພູມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້, ບໍ່ແມ່ນກົດເກນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມແບບທົ່ວໄປ.
  • ການທົດສອບເສັ້ນໂຄ້ງ I-V ແມ່ນການປະເມີນສະຕຣິງ ຫຼື ແຜງ PV. ກ່ອງລວມສາຍ (combiner box) ອາດຈະເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະດວກໃນບາງໂຄງສ້າງ, ແຕ່ການທົດສອບນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຂອງກ່ອງລວມສາຍນັ້ນເອງ.
  • ໃຫ້ປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ, ເກີດປະກາຍໄຟ, ແຕກຮ້າວ, ຫຼື ກັດກ່ອນທາງວັດສະດຸ. ການຂັນໃຫ້ແໜ້ນ ຫຼື ການທຳຄວາມສະອາດບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູສະນວນ ຫຼື ພື້ນຜິວສຳຜັດທີ່ເສຍຫາຍໄດ້.

ຢຸດກ່ອນການທົດສອບ: ກຳນົດຂອບເຂດໄຟຟ້າ

ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ອງລວມສາຍແມ່ນວຽກງານໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງມີຄວາມຊຳນານ. ກ່ອນເປີດກ່ອງ, ໃຫ້ກວດສອບແຜນວາດເສັ້ນດຽວ (single-line diagram), ຕາຕະລາງສະຕຣິງ, ບັນທຶກເຫດການຂອງອິນເວີເຕີ, ບັນທຶກການກວດສອບກ່ອນໜ້ານີ້, ແລະ ຄຳແນະນຳສຳລັບກ່ອງລວມສາຍ, ບ່ອນໃສ່ຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ, ອຸປະກອນຕັດແຍກ (isolator), ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD), ແລະ ໂມດູນຕິດຕາມກວດກາທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

ອຸປະກອນຕັດແຍກ DC ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກຈຸດພາຍໃນປອດໄພໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ, ດ້ານແຜງອາດຈະຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່ເມື່ອມີແສງແດດ, ແລະ ຕົວນຳໄຟຟ້າທາງດ້ານຫຼັງອາດຈະມີແຫຼ່ງໄຟຟ້າອື່ນ ຫຼື ພະລັງງານທີ່ເກັບສະສົມໄວ້. ແຜນການຕັດແຍກໄຟຟ້າຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ, ບໍ່ແມ່ນແຜນວາດແບບທົ່ວໄປ.

ໃຫ້ຢຸດການເຮັດວຽກ ແລະ ລາຍງານຂຶ້ນເທິງເມື່ອພົບເຫັນເຫດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ມີຄວັນໄຟ, ມີປະກາຍໄຟ, ສຽງດັງແຕກເປຣະ, ຫຼື ມີກິ່ນໄໝ້;
  • ສນວນລະລາຍ, ວັດສະດຸທີ່ກາຍເປັນຖ່ານ, ຫຼື ມີຮອຍປ່ຽນສີຢ່າງຮຸນແຮງ;
  • ມີນ້ຳຂັງ ຫຼື ມີຄວາມຊຸ່ມໃນຊ່ອງທີ່ມີສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟ;
  • ຕູ້ໄຟແຕກ, ປະຕູຕູ້ເປ່ເພ, ຫຼື ຊ່ອງທາງເຂົ້າສາຍໄຟທີ່ບໍ່ສາມາດຍຶດສາຍໄຟໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ;
  • ສັນຍານເຕືອນໄພກ່ຽວກັບສນວນ ຫຼື ໄຟຮົ່ວລົງດິນທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍສາເຫດໄດ້;
  • ຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນຕົວເດີມຕັດການເຮັດວຽກຊ້ຳໆ ຫຼັງຈາກພະຍາຍາມຣີເຊັດແລ້ວ;
  • ຂາດແບບແຜນ, ປ້າຍຊື່, ຫຼື ຄ່າພິກັດຂອງອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃນການລະບຸວົງຈອນຢ່າງປອດໄພ.

IEC 62446-2 ກວມເອົາການບຳລຸງຮັກສາລະບົບ PV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທັງແບບປ້ອງກັນ, ແບບແກ້ໄຂ ແລະ ແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສິດທິພາບ, ລວມເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ. ຂອບເຂດຂອງມັນໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳກົດລະບຽບສຳຄັນໃນທີ່ນີ້ວ່າ: ການດຳເນີນການບຳລຸງຮັກສາຕ້ອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການລະບົບ PV ທີ່ມີການບັນທຶກໄວ້, ບໍ່ແມ່ນການຄາດເດົາສ່ວນປະກອບແບບໂດດດ່ຽວ. ເບິ່ງ IEC 62446-2:2020.

ຕາຕະລາງການວິນິດໄສດ່ວນ

ອາການ ການກວດສອບຄວາມປອດໄພເບື້ອງຕົ້ນ ສິ່ງທີ່ຜົນໄດ້ຮັບຊີ້ບອກ ການດຳເນີນການຕໍ່ໄປ
ໜຶ່ງສະຕຣິງລາຍງານກະແສໄຟຟ້າເປັນສູນ ຫຼື ຕ່ຳຜິດປົກກະຕິ ປຽບທຽບບັນທຶກການຕິດຕາມ, ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານະຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນກັບສະຕຣິງທີ່ກົງກັນ ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິແຕ່ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາວົງຈອນເປີດ, ຟິວ/ຕົວຈັບຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ບັນຫາການຕິດຕາມ; ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳຈະປ່ຽນຄວາມສົນໃຈໄປຫາຕົ້ນທາງຂອງສະຕຣິງ ແຍກວົງຈອນສະຕຣິງນັ້ນອອກ, ກວດສອບຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນ, ຈາກນັ້ນທົດສອບສະຕຣິງແຍກຕ່າງຫາກຖ້າຈຳເປັນ
ທຸກສາຍ string ແມ່ນຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ ກວດສອບສະຖານະຂອງອິນເວີເຕີ, ສະຖານະຂອງຕົວຕັດແຍກຂາອອກ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ, ແຮງດັນຂາອອກຂອງກ່ອງລວມສາຍ (combiner), ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງວົງຈອນທາງດ້ານຫຼັງຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ການປ້ອນຂໍ້ມູນ string ປົກກະຕິແຕ່ບໍ່ມີຂາອອກ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີ່ບັສບາລວມ (common bus), ອຸປະກອນຂາອອກ, ຫຼື ວົງຈອນທາງດ້ານຫຼັງ ຮັກສາກ່ອງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາວະຕັດແຍກ ແລະ ຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂາອອກລວມ
ຟິວຂາດ ຫຼື ເບຣກເກີຕັດວົງຈອນອີກຄັ້ງ ທົບທວນຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວນຳ, ການສຳຜັດກັບກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ, ພິກັດຂອງອຸປະກອນ, ສະພາບອຸນຫະພູມ, ແລະ ປະຫວັດການເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ການເຮັດວຽກຊ້ຳໆໝາຍຄວາມວ່າສາເຫດຍັງຄົງຢູ່; ມັນບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນມີຂະໜາດ “ນ້ອຍເກີນໄປ” ຢ່າເພີ່ມພິກັດອຸປະກອນເພື່ອເປັນທາງລັດ; ໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາການອອກແບບ ຫຼື ສະພາບຂໍ້ຜິດພາດກ່ອນ
ຂົ້ວຕໍ່ໜຶ່ງມີຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າຈຸດທີ່ມີການໂຫຼດໃນລະດັບດຽວກັນຫຼາຍ ຢືນຢັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ, ກວດສອບການກະກຽມຕົວນຳ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳຜັດຫຼັງຈາກຕັດແຍກວົງຈອນແລ້ວ, ແລະ ກວດສອບບັນທຶກຄ່າແຮງບິດທີ່ລະບຸໄວ້ ຈຸດຮ້ອນສະເພາະບ່ອນສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ານທານການສຳຜັດທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍ; ການຮ້ອນແບບສະໝ່ຳສະເໝີສະແດງເຖິງການໂຫຼດ, ການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (derating), ຫຼື ສະພາບຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ ປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍ ແລະ ເຮັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ຕາມຄຳແນະນຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ; ໃຊ້ຄູ່ມືການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນສະເພາະສຳລັບສາເຫດໃນລະດັບການອອກແບບ
ອິນເວີເຕີລາຍງານວ່າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສນວນ ຫຼື ສາຍດິນ ໃຊ້ຂັ້ນຕອນການຕັດແຍກວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເພື່ອແບ່ງແຜງໂຊລ້າເຊວອອກເປັນສ່ວນໆ; ທົບທວນປະຫວັດຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສາຍໄຟ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມສາຍສະຕຣິງ (string) ໜຶ່ງ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຢູ່ທາງດ້ານຕົ້ນທາງຂອງກ່ອງລວມສາຍ (combiner); ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຍັງຄົງຢູ່ທາງດ້ານຂາອອກຈະປ່ຽນຈຸດສົນໃຈໄປທີ່ກ່ອງລວມສາຍ ຫຼື ສາຍຫຼັກ (homerun) ດຳເນີນການທົດສອບສນວນໂດຍການຕັດແຍກອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນອອກກ່ອນ ແລະ ໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ
ຕົວຊີ້ບອກຂອງ SPD ຫຼື ໜ້າສຳຜັດທາງໄກຈະປ່ຽນສະຖານະ ຢືນຢັນສະຖານະການຊີ້ບອກຂອງ SPD ໃຫ້ແນ່ນອນ ແລະ ກວດສອບຮ່ອງຮອຍຂອງໄຟຟ້າກະຊາກ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນຫຼັງຈາກການຕັດແຍກ ຕົວຊີ້ບອກທີ່ປ່ຽນແປງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍໃນຂອງໂມດູນ SPD ໄດ້ເຮັດວຽກແລ້ວ; ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງການຕິດຕັ້ງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ປ່ຽນແທນດ້ວຍໂມດູນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກວດສອບການປ້ອງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມທັງເສັ້ນທາງສາຍດິນ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິປະກົດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຝົນຕົກ ຫຼື ການເກີດຢາດນ້ຳຈາກຄວາມຊຸ່ມໃນຕອນກາງຄືນ ກວດສອບຊີລ, ກະແຈລັອກສາຍ (glands), ຊ່ອງລະບາຍນ້ຳ ຫຼື ຊ່ອງລະບາຍອາກາດ, ຮອຍທາງນ້ຳ, ການກັດກ່ອນ, ແລະ ທິດທາງການເຂົ້າຂອງສາຍໄຟ ຈຸດເວລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊຸ່ມຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕູ້ຄອນເທນເນີ ຫຼື ລະບົບທາງເຂົ້າ, ແຕ່ສາຍໄຟ ຫຼື ໂມດູນທີ່ປຽກກໍສາມາດສ້າງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສນວນໄຟຟ້າໃນວົງຈອນຕົ້ນທາງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຫ້າມຈ່າຍໄຟເຂົ້າຊຸດອຸປະກອນທີ່ປຽກ ຫຼື ມີການກັດກ່ອນ; ໃຫ້ຟື້ນຟູການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຜົນຜະລິດໄຟຟ້າເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ຂໍ້ມູນ SCADA ຫາຍໄປ ກວດສອບການສະໜອງໄຟຟ້າສຳຮອງ, ການເດີນສາຍສື່ສານ, ການກຳນົດທີ່ຢູ່ (addressing), ການຕໍ່ປາຍສາຍ (termination) ແລະ ສະຖານະຂອງເກດເວ (gateway) ວົງຈອນໄຟຟ້າອາດຈະຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ໃນຂະນະທີ່ການຕິດຕາມຜົນບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ສ້ອມແປງຊ່ອງທາງການຕິດຕາມຜົນ ແລະ ຢືນຢັນການແຈ້ງເຕືອນກ່ອນປິດໃບສັ່ງງານ

ຂອບເຂດຄວາມຜິດພາດຂອງ PV combiner box ຈາກສາຍ string ໜຶ່ງ ຜ່ານທາງອອກຮ່ວມ ແລະ ອິນເວີເຕີ

1. PV String ໜຶ່ງຫາຍໄປ ຫຼື ອ່ອນ

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກປະຫວັດການຕິດຕາມຜົນ ຖ້າມີ. ກຳນົດວ່າການປ່ຽນແປງນັ້ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ, ຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ, ຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ (irradiance), ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທີ່ຫາກໍ່ເຮັດຜ່ານມາ ຫຼື ສະພາບອາກາດ. ໃຫ້ປຽບທຽບສະເພາະສະຕຣິງ (strings) ທີ່ມີປະເພດໂມດູນ, ຈຳນວນອະນຸກົມ, ທິດທາງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງທີ່ຄ້າຍຄືກັນເທົ່ານັ້ນ.

ຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການຕັດແຍກໄຟຟ້າ ແລະ ການກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ, ໃຫ້ຕິດຕາມວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຜ່ານຂົ້ວຕໍ່ຂາເຂົ້າ, ບ່ອນໃສ່ຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ບັສບາ ແລະ ເຊັນເຊີຕິດຕາມຜົນ. ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຖືກຕ້ອງ ບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າວົງຈອນນັ້ນສາມາດນຳກະແສໄຟຟ້າໄດ້. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປີດວົງຈອນ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ ອາດສະແດງແຮງດັນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປໄດ້ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີໂຫຼດ ແຕ່ຈະຕົກລົງເມື່ອອິນເວີເຕີດຶງກະແສໄຟຟ້າ.

ໃຊ້ການປຽບທຽບກະແສໄຟຟ້າຂະນະເຮັດວຽກ ເມື່ອລະບົບສາມາດວັດແທກໄດ້ພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກກັບໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ໃນສະພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ. ຖ້າເສັ້ນທາງຂອງຄອມໄບເນີ (combiner) ຍັງຢູ່ໃນສະພາບສົມບູນ ແຕ່ສະຕຣິງຍັງຄົງເປັນຄ່າທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ໃຫ້ຍ້າຍການກວດສອບຂຶ້ນໄປຫາຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ກ່ອງຕໍ່ສາຍໂມດູນ, ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ການເກີດເງົາ, ການເຮັດວຽກຂອງໄດໂອດບາຍພາດ (bypass-diode) ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂມດູນ. ດັ່ງນັ້ນ ຄອມໄບເນີຈຶ່ງເປັນພຽງຂອບເຂດການທົດສອບ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍສະເໝີໄປ.

ສຳລັບວົງຈອນຟິວຂາດ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືແຍກຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບ ວິທີການທົດສອບຟິວ DC ທີ່ເສຍຫາຍໃນລະບົບໄຟຟ້າ PV. ຟິວ-ລິ້ງ (fuse-links) ສຳລັບ PV ມີຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຕາມການນຳໃຊ້; IEC 60269-6 ກວມເອົາຟິວ-ລິ້ງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນສາຍ PV ສະຕຣິງ ແລະ ແຜງໂຊລາເຊວເຖິງ 1,500 V DC. ໃຫ້ປ່ຽນຟິວດ້ວຍປະເພດ ແລະ ຄ່າພິກັດ PV/DC ທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ລະບຸສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຟິວຂາດແລ້ວ.

2. Combiner ທັງໝົດບໍ່ມີຜົນຜະລິດ

ເມື່ອທຸກສະຕຣິງຫາຍໄປພ້ອມກັນ, ຢ່າທົດສອບທຸກໂມດູນກ່ອນ. ໃຫ້ກວດສອບເສັ້ນທາງຮ່ວມ:

  1. ຢືນຢັນວ່າອິນເວີເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນ DC ທາງປາຍທາງໄດ້ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຂາເຂົ້າໂດຍເຈດຕະນາຫຼືບໍ່.
  2. ກວດສອບສະຖານະຂອງຕົວຕັດວົງຈອນຂາອອກ (combiner output isolator), ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຫຼື ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນນັ້ນໆ.
  3. ປຽບທຽບຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຈາກແຕ່ລະສະຕຣິງກັບຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຈາກຂາອອກຮ່ວມກັນທີ່ຈຸດທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
  4. ກວດສອບຂົ້ວຕໍ່ຂາອອກ, ແຖບທອງແດງ (busbars), ແລະ ສາຍໄຟທາງປາຍທາງ ເພື່ອຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂາດ, ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຫຼື ເຫດການໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນ (isolation event).

ແຮງດັນໄຟຟ້າດ້ານສະຕຣິງປົກກະຕິໂດຍບໍ່ມີຜົນຜະລິດລວມ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາແຄບລົງມາຢູ່ທີ່ວົງຈອນລວມຂອງຕົວລວມສັນຍານ (combiner) ຫຼື ເສັ້ນທາງປາຍທາງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ການບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າຢູ່ຈຸດປ້ອນຂໍ້ມູນໃດໆ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນຫາບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ບັດລວມ (common bus) ແຕ່ມຸ່ງໄປສູ່ສະຖານະຂອງແຜງໂຊລາເຊວ, ການຕັດແຍກທາງຕົ້ນທາງ, ຄວາມຜິດພາດໃນເອກະສານ, ຫຼື ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

3. ຟິວຂາດ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນຕັດຊ້ຳໆ

ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນເປັນຫຼັກຖານຂອງສະພາວະໜຶ່ງ, ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳໃນການສ້ອມແປງ. ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນໃໝ່ ຫຼື ຣີເຊັດ, ໃຫ້ກວດສອບ:

  • ວ່າອຸປະກອນຖືກລະບຸສະເປັກຢ່າງຖືກຕ້ອງສຳລັບການໃຊ້ງານກັບໄຟ DC ຂອງລະບົບ PV ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບຕົວຈິງ;
  • ວ່າຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ກົງກັບການອອກແບບ;
  • ວ່າສນວນຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ ຫຼື ຫົວຕໍ່ມີຮ່ອງຮອຍຄວາມເສຍຫາຍຫຼືບໍ່;
  • ວ່າສະຕຣິງທີ່ຂະໜານກັນສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບເຂົ້າໄປໃນສະຕຣິງທີ່ເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້ຫຼືບໍ່;
  • ວ່າອຸປະກອນ ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມກຳລັງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຫຼືບໍ່;
  • ວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຟ້າຜ່າ, ການບຳລຸງຮັກສາ, ການເດີນສາຍໄຟໃໝ່, ຫຼື ການປ່ຽນແຜງໂມດູນ.

ຢ່າແກ້ໄຂບັນຫາການເຮັດວຽກຊ້ຳໆ ໂດຍການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ມີພິກັດສູງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການຄຳນວນການປ້ອງກັນໃໝ່. ການເຮັດແບບນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນສາຍຕົວນຳ ຫຼື ວົງຈອນໂມດູນໝົດໄປ. ສຳລັບການເຮັດວຽກທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການຫຼຸດພິກັດອຸນຫະພູມຂອງຟິວໃນກ່ອງລວມສາຍ (combiner-box) ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນໂດຍກົງ.

4. ຂົ້ວຕໍ່, ບ່ອນໃສ່ຟິວ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ບັດບາ (Bus) ຮ້ອນ

ພາຍໃຕ້ໂຫຼດທີ່ຮູ້ຄ່າ, ໃຫ້ປຽບທຽບຈຸດທີ່ທຽບເທົ່າກັນເຊິ່ງຮັບໃຊ້ສາຍວົງຈອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຮ້ອນພຽງຈຸດດຽວສາມາດບົ່ງມະຕິບັນຫາໄດ້ດີກວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໂດຍລວມພາຍໃນຕູ້ທີ່ຖືກແສງແດດ. ໃຫ້ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າທີ່ວົງຈອນຮ້ອນນັ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດລະຫວ່າງສະພາວະໂຫຼດສູງກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່.

ຫຼັງຈາກຕັດແຍກວົງຈອນແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບອຸປະກອນຍຶດທີ່ຫຼວມ, ເສັ້ນສາຍຕົວນຳທີ່ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ໜີບ, ການໃຊ້ຫາງປາ ຫຼື ປອກຫຸ້ມປາຍສາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການເກີດອອກຊິດ, ຮອຍຂຸມ, ໂພລີເມີທີ່ອ່ອນຕົວ, ຫຼື ການປ່ຽນສີ. ໃຫ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ຄ່າແຮງບິດ ແລະ ວິທີການກະກຽມສາຍຕົວນຳທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບຂົ້ວຕໍ່ນັ້ນໂດຍສະເພາະ. ຢ່າ “ຂັນແຮງບິດເພີ່ມ” ໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນແລ້ວນຳກັບມາໃຊ້ງານໃໝ່; ເພາະການເຄືອບຜິວສຳຜັດ, ແຮງສະປິງ, ສະນວນ, ຫຼື ສາຍຕົວນຳອາດຈະເສື່ອມສະພາບໄປແລ້ວ.

ສຳລັບການອອກແບບທາງຄວາມຮ້ອນ, ການຕາກແດດຂອງຕູ້, ແລະ ການວິເຄາະການຫຼຸດພິກັດ, ໃຫ້ເບິ່ງ ກ່ອງລວມສາຍໄຟແສງຕາເວັນຮ້ອນເກີນໄປ: ສາເຫດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ. ໜ້າການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ເປັນຕົວຕັດສິນໃຈໃນການແຍກຂໍ້ຜິດພາດ, ບໍ່ແມ່ນຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມແບບທົ່ວໄປ.

5. ອິນເວີເຕີລາຍງານຄວາມຜິດພາດຂອງສນວນ ຫຼື ສາຍດິນ

ກ່ອນອື່ນໃຫ້ກຳນົດວ່າສັນຍານເຕືອນໄພລະບຸເຖິງສະພາວະຂອງສະນວນທີ່ວັດແທກໄດ້, ສະພາວະຂອງກະແສຕົກຄ້າງ, ເຫດການການເກີດອາກ (arc-fault), ຫຼື ລະຫັດການບົ່ງມະຕິສະເພາະຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້.

ໃຊ້ຂັ້ນຕອນການຕັດແຍກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເພື່ອແບ່ງລະບົບ DC ອອກເປັນພາກສ່ວນທີ່ນ້ອຍລົງຕາມລຳດັບ: ສາຍໄຟທາງດ້ານຫຼັງ (downstream), ຜົນຜະລິດຂອງຕົວລວມສັນຍານ (combiner), ວົງຈອນສະຕຣິງແຕ່ລະອັນ, ແລະ ຈາກນັ້ນແມ່ນແຜງໂຊລາເຊວທາງດ້ານໜ້າ (upstream). ຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມສະຕຣິງທີ່ຖືກຕັດແຍກອອກມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນຫາຢູ່ພາຍນອກຕົວລວມສັນຍານ. ຄວາມຜິດພາດທີ່ຍັງຄົງຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສະຕຣິງທັງໝົດແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຫັນໄປກວດສອບວົງຈອນລວມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ SPD, ສາຍໄຟພາຍໃນ, ຫຼື ສາຍໄຟຫຼັກທາງດ້ານຫຼັງ (homerun).

ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງສນວນສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບ SPD, ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກຕິດຕາມກວດກາ, ອິນເວີເຕີ, ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກລະດັບໂມດູນ, ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ ຖ້າຫາກພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດແຍກຕາມຄວາມຈຳເປັນ. ໃຫ້ໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການທົດສອບ, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່, ຄ່າທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ແລະ ການປັບແກ້ຕາມສະພາບແວດລ້ອມຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ຢ່າໃຊ້ຄ່າຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານແບບທົ່ວໄປທີ່ຄັດລອກມາຈາກລະບົບອື່ນ.

6. SPD ສະແດງສະຖານະຄວາມຜິດພາດ

PV DC SPD ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈຳກັດແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ; ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຕັດວົງຈອນສັ້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. IEC 61643-31:2018 ກວມເອົາ SPD ທີ່ໃຊ້ສຳລັບດ້ານ DC ຂອງການຕິດຕັ້ງ PV ສູງເຖິງ 1,500 V DC.

ອ່ານພຶດຕິກຳຂອງຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ (remote-contact) ຈາກຄຳແນະນຳຂອງ SPD ໂດຍສະເພາະ. ຫຼັງຈາກການຕັດແຍກແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບໂມດູນ, ຖານ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນ (PE) ເພື່ອຫາຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ. ປ່ຽນໄສ້ກອງແບບສຽບ (plug-in cartridge) ດ້ວຍປະເພດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບຖານນັ້ນເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຊີ້ວັດການປ່ຽນແທນສີຂຽວບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນເຖິງເສັ້ນທາງສາຍດິນ, ການວາງສາຍ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ຫຼື ສະພາບຂອງອຸປະກອນອື່ນໆຫຼັງຈາກເຫດການກະແສໄຟຟ້າກະຊາກດ້ວຍຕົວມັນເອງ.

7. ຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຝົນຕົກ ຫຼື ໃນຊ່ວງທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ

ຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງນ້ຳແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນແຫ້ງ. ກວດສອບຊີລປະຕູ, ບານພັບ, ຕົວລັອກ, ກະແຈສາຍໄຟ (cable glands), ຊ່ອງເປີດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້, ຊ່ອງທາງເຂົ້າທໍ່ຮ້ອຍສາຍ, ການຈັດວາງຊ່ອງລະບາຍອາກາດ ຫຼື ຊ່ອງລະບາຍນ້ຳ, ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍໃນການຕິດຕັ້ງ. ຮອຍຄາບນ້ຳ ແລະ ການກັດກ່ອນມັກຈະເປີດເຜີຍເຫດການນ້ຳເຂົ້າກ່ອນໜ້ານີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຕູ້ຈະແຫ້ງໃນເວລາທີ່ກວດສອບກໍຕາມ.

ປ່ຽນຂົ້ວຕໍ່, ຖານຟິວ, SPD, ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຫຼື ອຸປະກອນບັສບາ (bus hardware) ເມື່ອການກັດກ່ອນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ສຳຜັດ, ການເຄືອບຜິວ, ສນວນ, ຫຼື ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ. ຟື້ນຟູລະດັບການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ກັບຄືນມາເປັນຊຸດທີ່ຕິດຕັ້ງສົມບູນ; ຕູ້ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາມາດສູນເສຍການປ້ອງກັນນັ້ນໄດ້ຜ່ານການໃຊ້ກະແຈສາຍໄຟທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຊ່ອງເປີດທີ່ບໍ່ໄດ້ປິດ, ປະເກັນທີ່ເສຍຫາຍ, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີ.

8. ການຕິດຕາມກວດກາອອບລາຍ ແຕ່ຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່

ແຍກລະບົບການວັດແທກອອກຈາກເສັ້ນທາງໄຟຟ້າ. ກວດສອບໄຟຟ້າຊ່ວຍ, ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າສະຕຣິງ, ຂົ້ວຂອງການສື່ສານ, ການປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ (shielding), ການປິດທ້າຍເຄືອຂ່າຍ (network termination), ທີ່ຢູ່ອຸປະກອນ, ອັດຕາບອດ (baud rate), ສະຖານະຂອງເກດເວ (gateway), ແລະ ການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ຢືນຢັນວ່າຂໍ້ຜິດພາດໃນການເຊັນເຊີ ຫຼື ການຈັບຄູ່ຊ່ອງສັນຍານບໍ່ໄດ້ສະແດງຜົນສະຕຣິງທີ່ປົກກະຕິວ່າເປັນກະແສໄຟຟ້າສູນ.

ຟື້ນຟູການຕິດຕາມກວດກາກ່ອນທີ່ຈະປິດວົງຈອນທີ່ເກີດຄວາມຜິດພາດ ເມື່ອສັນຍານເຕືອນໄພ ແລະ ການປຽບທຽບສະຕຣິງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາຂອງໂຮງງານ. ແຜງໂຊລາເຊວທີ່ກຳລັງຜະລິດໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມກວດກາທີ່ຊັດເຈນນັ້ນ ບໍ່ຄືກັນກັບລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ແຕ່ລະການທົດສອບສາມາດ—ແລະ ບໍ່ສາມາດ—ພິສູດຫຍັງໄດ້ແດ່

ການທົດສອບ ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບ ບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ
ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ (Voc) ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຈຳນວນອະນຸກົມໂດຍປະມານ, ການປຽບທຽບວົງຈອນເປີດ, ແລະ ການຊອກຫາພາກສ່ວນທີ່ຂາດວົງຈອນ ຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສໄຟຟ້າ, ຄຸນນະພາບຂອງໜ້າສຳຜັດພາຍໃຕ້ພາວະໂຫຼດ, ຫຼື ກຳລັງໄຟຟ້າເຕັມຂອງສະຕຣິງ
ກະແສໄຟຟ້າຂະນະເຮັດວຽກ ການປຽບທຽບສະຕຣິງທີ່ຈັບຄູ່ກັນພາຍໃຕ້ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງອິນເວີເຕີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ສະພາບການເຮັດວຽກຂອງໂມດູນເມື່ອຄວາມເຂັ້ມລັງສີ, ທິດທາງ, ຫຼືເງື່ອນໄຂ MPPT ແຕກຕ່າງກັນ
ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານໃນອົງປະກອບທີ່ຖືກແຍກອອກ ການຊອກຫາຟິວ, ຕົວນຳ, ຫຼືເສັ້ນທາງການສຳຜັດທີ່ຂາດ ການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພທີ່ແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ PV ຕາມພິກັດ
ຄວາມຕ້ານທານ insulation ການກຳນົດຈຸດຮົ່ວໄຫຼລະຫວ່າງຕົວນຳທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍດິນ ຫຼັງຈາກການແຍກວົງຈອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕຳແໜ່ງທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງກາຍະພາບທີ່ແນ່ນອນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການທົດສອບແຍກສ່ວນເພີ່ມເຕີມ
ຄວາມຮ້ອນ ການຊອກຫາຮູບແບບຄວາມຮ້ອນທີ່ຜິດປົກກະຕິພາຍໃຕ້ໂຫຼດທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຕາມເວລາ ມາດຕະຖານຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ (pass/fail) ສາກົນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກໂຫຼດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ການແຜ່ລັງສີ, ແລະ ພິກັດຂອງອົງປະກອບ
ການຕິດຕາມເສັ້ນໂຄ້ງ I-V ການກຳນົດຄຸນລັກສະນະຂອງ PV string ຫຼື array ແລະ ການຈຳແນກພຶດຕິກຳຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ, ການເກີດເງົາ, ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານອະນຸກົມ ສະພາບຄວາມພ້ອມ ຫຼື ການຢັ້ງຢືນຂອງຊຸດອຸປະກອນ combiner-box ໂດຍກົງ

ຂອບເຂດການວິນິດໄສຂອງແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການທົດສອບ I-V string ອ້ອມຮອບ PV combiner box

ເວລາທີ່ການທົດສອບເສັ້ນໂຄ້ງ I-V ມີປະໂຫຍດ

IEC 61829:2015 ກຳນົດຂັ້ນຕອນສຳລັບການວັດແທກຄຸນລັກສະນະກະແສໄຟຟ້າ-ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງ PV array ໃນສະຖານທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ສະພາບອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍ ບົດລາຍງານອຸປະກອນທົດສອບເຄື່ອນທີ່ຂອງ IEA PVPS ອະທິບາຍວ່າເຄື່ອງວິເຄາະ I-V ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົ້ວຕໍ່ PV string ພາຍໃນກ່ອງ combiner ພາກສະໜາມ ຫຼື ກັບສາຍໄຟ DC ທີ່ເຂົ້າສູ່ອິນເວີເຕີ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງໂຮງງານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການແຍກວົງຈອນ.

ໃຊ້ການຕິດຕາມ I-V ຫຼັງຈາກການກວດສອບການປ້ອງກັນພື້ນຖານ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເສັ້ນທາງຂອງຕົວລວມ (combiner path) ຍັງຢູ່ໃນສະພາບສົມບູນ ແຕ່ສາຍໄຟຍັງເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມປະສິດທິພາບ. ຜົນລັພທີ່ໄດ້ຈະເປັນການວິນິດໄສວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ PV; ບໍ່ຄວນອະທິບາຍວ່າມັນເປັນ “ການທົດສອບ I-V ຂອງກ່ອງລວມສາຍໄຟ (combiner box).”

ສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນໃໝ່?

ການກວດພົບ ການສ້ອມແປງອາດຈະສົມເຫດສົມຜົນເມື່ອ ໃຫ້ປ່ຽນອົງປະກອບ ຫຼື ຊຸດປະກອບໃໝ່ເມື່ອ
ການຕໍ່ສາຍໄຟບໍ່ແໜ້ນ ບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນ, ການເກີດອາກ, ການກັດກ່ອນ, ເສັ້ນດ້າຍ, ຕົວນຳ, ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສນວນເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ໄດ້ຕາມຄຳແນະນຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ ມີຮອຍຂຸມ, ຮອຍຄາບອນ, ໂພລີເມີລະລາຍ, ການເຄືອບຜິວເສຍຫາຍ, ແຮງສະປິງອ່ອນລົງ, ຮາດແວທີ່ເກີຍວຫວານ, ຫຼື ຕົວນຳທີ່ຜ່ານການອົບອ່ອນ
ຟິວຂາດ ໄດ້ລະບຸຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດແລ້ວ ແລະ ຕົວຈັບຟິວບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ ຕົວຈັບຟິວມີຄວາມຮ້ອນເກີນ, ແຕກຮ້າວ, ວ່າງ, ຫຼື ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບອຸປະກອນທົດແທນທີ່ລະບຸໄວ້ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ
ການເຮັດວຽກຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ອຸປະກອນຕັດຕອນ ຄວາມຜິດປົກກະຕິພາຍນອກໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ ແລະ ອຸປະກອນຜ່ານມາດຖານການກວດສອບ ຫຼື ການທົດສອບຂອງຜູ້ຜະລິດ ອຸປະກອນມີຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເກີດອາກ (arc), ກົນໄກການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ, ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຫຼື ມີການເຮັດວຽກຊ້ຳໆໂດຍບໍ່ສາມາດອະທິບາຍສາເຫດໄດ້
ນ້ຳເຂົ້າ ແຫຼ່ງທີ່ມາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍັງຄົງສະອາດ, ແຫ້ງ, ມີສະພາບກົນຈັກທີ່ດີ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ການກັດກ່ອນເຂົ້າເຖິງຂົ້ວຕໍ່ໄຟຟ້າ ຫຼື ແຖບທອງແດງ (busbars), ສະນວນໄຟຟ້າເສຍຫາຍ, ຊີລ (seals) ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້, ຫຼື ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນຜິດຮູບ ຫຼື ແຕກຫັກ
ການສະແດງຜົນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ SPD ມີໂມດູນທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ ແລະ ຖານຮອງຮັບລວມເຖິງຕົວນຳໄຟຟ້າບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ ຖານຮອງ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ສາຍຕົວນຳ, ຫຼື ກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ໄຟຟ້າກະຊາກ
ເອກະສານບໍ່ຄົບຖ້ວນ ສາມາດກູ້ຄືນບັນທຶກຮຸ່ນ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ແນ່ນອນໄດ້ ບໍ່ສາມາດກຳນົດຄ່າພິກັດທີ່ປອດໄພ, ການເດີນສາຍໄຟ, ແຮງບິດ, ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນທົດແທນໄດ້

ການຕັດສິນໃຈລະຫວ່າງການສ້ອມແປງກັບການປ່ຽນໃໝ່ສຳລັບຂົ້ວຕໍ່ PV combiner ທີ່ບໍ່ເສຍຫາຍ ແລະ ທີ່ເສຍຫາຍຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ

ໃຫ້ປ່ຽນກ່ອງໃສ່ອຸປະກອນທັງໝົດ ເມື່ອຄວາມເສຍຫາຍແຜ່ລາມ, ໂຄງສ້າງບັສບາ ຫຼື ກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່ເສຍຫາຍ, ອົງປະກອບຫຼາຍຢ່າງເກົ່າແກ່ ຫຼື ເສຍຫາຍພ້ອມກັນ, ຫຼື ບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າການຟື້ນຟູຄ່າພິກັດເດີມນັ້ນເຮັດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ການກວດສອບເພື່ອສົ່ງກັບຄືນສູ່ການໃຊ້ງານ

ກ່ອນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ, ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າ:

  • ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ລະບຸໄດ້—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອາການທີ່ເຫັນໄດ້—ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ;
  • ຊິ້ນສ່ວນທົດແທນຕ້ອງກົງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ, ການເຮັດວຽກຂອງ DC, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ;
  • ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ການເດີນສາຍໄຟ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນ, ປ້າຍຊື່, ແຜ່ນກັ້ນ, ຝາປິດ, ກະແຈລັອກສາຍໄຟ (glands) ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານໄດ້ຖືກສົ່ງຄືນສະພາບເດີມ;
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ຂົ້ວຕໍ່ໄດ້ສຳເລັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີການບັນທຶກຄ່າຕ່າງໆໄວ້;
  • ເຄື່ອງມື, ສາຍດິນຊົ່ວຄາວ, ສາຍຈຳເປີ (jumpers), ແມ່ກຸນແຈລັອກ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກກວດສອບຕາມຂັ້ນຕອນຂອງໜ້າວຽກ;
  • ຕູ້ຄວບຄຸມປິດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ລະບົບການປະທັບຕາປ້ອງກັນຍັງຢູ່ໃນສະພາບສົມບູນ;
  • ຄ່າການອ່ານຂອງສາຍສະຕຣິງ (string) ແລະ ຜົນຜະລິດມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນເມື່ອທຽບກັບການອອກແບບ ແລະ ວົງຈອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼັງຈາກການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າຄືນໃໝ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ;
  • ສັນຍານເຕືອນຂອງອິນເວີເຕີ, ສະຖານະຂອງ SPD ແລະ ຊ່ອງທາງການຕິດຕາມກວດກາກັບຄືນສູ່ສະພາບທີ່ຄາດຫວັງໄວ້.

IEC 62446-1 ອະທິບາຍເຖິງການທົດສອບການນຳໃຊ້ງານ, ເກນການກວດສອບ ແລະ ເອກະສານທີ່ຄາດຫວັງເພື່ອຢັ້ງຢືນການຕິດຕັ້ງທີ່ປອດໄພ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບ PV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃຫ້ໃຊ້ລະບຽບວິໄນດ້ານເອກະສານດຽວກັນຫຼັງຈາກການສ້ອມແປງອຸປະກອນ; ເບິ່ງ IEC 62446-1:2016.

ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຜິດພາດດຽວກັນກັບມາເກີດຂຶ້ນອີກ

ບັນທຶກອາການ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ປະຫວັດການແຈ້ງເຕືອນ, ຈຸດຕັດແຍກ, ຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້, ຮູບຖ່າຍ, ຊິ້ນສ່ວນທີ່ປ່ຽນແທນ, ຄ່າແຮງບິດຈາກຄຳແນະນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ການກວດສອບຫຼັງການສ້ອມແປງ. ຕິດຕາມທ່າອ່ຽງກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍ, ພາບຖ່າຍຄວາມຮ້ອນ, ຫຼັກຖານຄວາມຊຸ່ມ, ແລະ ເຫດການອຸປະກອນປ້ອງກັນເຮັດວຽກຊ້ຳໆ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ໄລຍະເວລາການບຳລຸງຮັກສາແບບທົ່ວໄປທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາຍຕົວ.

ໃຊ້ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖານທີ່, ຄຳແນະນຳອຸປະກອນ, ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ, ແລະ ປະຫວັດຄວາມຜິດພາດເພື່ອຕັ້ງຄວາມຖີ່ໃນການກວດສອບ. ຕົວ ລາຍການກວດສອບສຳລັບກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລ້າເຊວ ສາມາດຮອງຮັບການກວດສອບຕາມກຳນົດເວລາ, ໃນຂະນະທີ່ ຄູ່ມືກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວ (PV combiner box guide) ໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ກວ້າງກວ່າ ແລະ ບໍລິບົດຂອງອົງປະກອບ.

ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູຊຸດປະກອບທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ຄ່າພິກັດ ແລະ ເອກະສານທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້, ໃຫ້ປຽບທຽບການຈັດວາງສາຍ, ຊັ້ນແຮງດັນ, ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ກັບ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ VIOX solar PV combiner box, ຈາກນັ້ນໃຫ້ຮ້ອງຂໍເອກະສານສຳລັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນ່ນອນກ່ອນການເລືອກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ