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 |
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:
- ຢືນຢັນວ່າອິນເວີເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນ DC ທາງປາຍທາງໄດ້ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຂາເຂົ້າໂດຍເຈດຕະນາຫຼືບໍ່.
- ກວດສອບສະຖານະຂອງຕົວຕັດວົງຈອນຂາອອກ (combiner output isolator), ເບຣກເກີວົງຈອນ, ຫຼື ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນນັ້ນໆ.
- ປຽບທຽບຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຈາກແຕ່ລະສະຕຣິງກັບຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຈາກຂາອອກຮ່ວມກັນທີ່ຈຸດທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
- 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 |
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 |
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
- OSHA — ພະລັງງານແສງຕາເວັນ: ການລັອກ/ການຕິດປ້າຍ (Lockout/Tagout)
- IEC 62446-1:2016 — ເອກະສານລະບົບ PV, ການທົດສອບການນຳໃຊ້ງານ, ແລະ ການກວດສອບ
- IEC 62446-2:2020 — ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບ PV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
- IEC 61829:2015 — ການວັດແທກຄຸນລັກສະນະ I-V ຂອງແຜງ PV ໃນສະຖານທີ່ຈິງ
- IEA PVPS T13-24:2021 — ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງໂຮງໄຟຟ້າ PV ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທົດສອບແບບເຄື່ອນທີ່
- IEC 60269-6:2010+A1:2021 — ຟິວສຳລັບສາຍ PV ແລະແຜງ PV
- IEC 61643-31:2018 — SPD ສຳລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ






