ໃນໜ້ານີ້
ອຸປະກອນຕັດໄຟ DC ພະລັງງານແສງອາທິດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຜິດປົກກະຕິ, ມີສີປ່ຽນ, ຜິດຮູບ, ມີສຽງດັງແຕກ, ມີຄວັນ, ໄໝ້, ຫຼື ລະລາຍ ຄວນຖືວ່າເປັນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ເປ່ເພ. ຫ້າມເປີດ, ຫ້າມຂັນໃຫ້ແໜ້ນ ຫຼື ສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງວ່າອາການດັ່ງກ່າວຈະກັບມາອີກຫຼືບໍ່. ໃຫ້ກັນຄົນອອກຫ່າງ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນສຸກເສີນຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື ລະບົບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ແລະ ຈັດຫາຊ່າງໄຟຟ້າ PV ທີ່ມີຄຸນວຸດທິມາປະເມີນ. ຖ້າມີຄວັນ, ແປວໄຟ, ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟໄໝ້ໃນທັນທີ, ໃຫ້ຍ້າຍໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຕິດຕໍ່ໜ່ວຍງານສຸກເສີນ.
ສາເຫດຫຼັກທີ່ຄອບຄົວຄວນກວດສອບຄື: ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ, ນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ການກັດກ່ອນ, ແຮງດັນ/ກະແສ/ໜ້າທີ່ ຫຼື ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ໜ້າສຳຜັດສະວິດ ຫຼື ກົນໄກທີ່ເສຍຫາຍ, ແລະ ຄວາມຮ້ອນຈາກສາຍໄຟ ຫຼື ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນສະແດງໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ເກີດຄວາມຮ້ອນ; ມັນບໍ່ໄດ້ພິສູດດ້ວຍຕົວມັນເອງວ່າຄວາມຜິດພາດເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກບ່ອນໃດ.
Key Takeaways
- ອຸປະກອນຕັດໄຟ DC ທີ່ໄໝ້ ຫຼື ລະລາຍ ແມ່ນສະພາວະທີ່ຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ກວດສອບ, ບໍ່ແມ່ນວຽກງານການຂັນໃຫ້ແໜ້ນຕາມປົກກະຕິ.
- ຕົວນຳໄຟຟ້າຂອງແຜງ PV ສາມາດມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່ສະເໝີເມື່ອມີແສງສະຫວ່າງສ່ອງເຖິງໂມດູນ. ການໝຸນມືຈັບໄປທີ່ຕຳແໜ່ງ OFF ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວນຳທຸກເສັ້ນທີ່ຢູ່ພາຍໃນຕູ້ປິດລ້ອມມີຄວາມປອດໄພ.
- ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນສະເພາະຈຸດທີ່ຂົ້ວຕໍ່ ມັກຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ, ບັນຫາການກຽມຕົວນຳ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນ, ຫຼື ການກັດກ່ອນ—ແຕ່ຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງ.
- ນ້ຳສາມາດກັດກ່ອນຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ໜ້າສຳຜັດ, ຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ການນຳກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານ. ຄ່າ IP ບໍ່ສາມາດທົດແທນການຕິດຕັ້ງກະລັງ (gland) ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຊີລ (seal) ທີ່ເສຍຫາຍ, ການເຂົ້າສາຍທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ຫຼື ບັນຫາການເກີດຢາດນ້ຳຈາກຄວາມຊຸ່ມ.
- ການເກີດປະກາຍໄຟໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກສາມາດຊີ້ບອກເຖິງໜ້າສຳຜັດທີ່ເສຍຫາຍ, ການສະຫຼັບທີ່ບໍ່ສົມບູນ, ໂທໂປໂລຢີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼື ສະວິດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບໜ້າທີ່ຂອງ DC PV ຕົວຈິງ.
- ອຸປະກອນຕັດໄຟ DC ເປັນອຸປະກອນສຳລັບການສະຫຼັບ ແລະ ຕັດແຍກດ້ວຍມື. ຖ້າມັນ “ບໍ່ເຮັດວຽກ”, ຢ່າຄາດຫວັງວ່າມັນຈະຕັດໄຟຄືກັບເບຣກເກີວົງຈອນ; ໃຫ້ວິນິດໄສວ່າອຸປະກອນບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, ບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໄດ້, ບໍ່ສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້, ມີຄວາມຕ້ານທານຜິດປົກກະຕິ, ຫຼື ມີຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນໄກ.
ສຳລັບຈຸດປະສົງປົກກະຕິ ແລະ ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ, ເບິ່ງ DC isolator switch ແມ່ນຫຍັງ.
ຕາຕະລາງການວິນິດໄສຄວາມຜິດພາດຂອງ DC Isolator
ໃຊ້ຕາຕະລາງນີ້ເພື່ອຈັດລະບຽບການສັງເກດການ, ບໍ່ແມ່ນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກກັບໄຟຟ້າ. “ການກວດສອບໂດຍຜູ້ມີຄຸນວຸດທິ” ໝາຍເຖິງວຽກທີ່ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນການແຍກໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍມີຄຳແນະນຳຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ກົດລະບຽບໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນພ້ອມໃຊ້ງານ.
| ອາການ | ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ຫຼັກຖານທີ່ປອດໄພໃນການເກັບກຳ | ການກວດສອບໂດຍຜູ້ມີຄຸນວຸດທິ | ການດຳເນີນການທີ່ແນະນຳ |
|---|---|---|---|---|
| ພື້ນທີ່ຂົ້ວຕໍ່ມີສີດຳ ຫຼື ມີການປ່ຽນສີສະເພາະຈຸດ | ການຕໍ່ສາຍໄຟວ່າງ ຫຼື ເສຍຫາຍ; ການສຽບຕົວນຳໄຟຟ້າບໍ່ສົມບູນ; ຫົວຕໍ່, ປອກຫຸ້ມສາຍ, ປະເພດຕົວນຳ, ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ການກັດກ່ອນ | ຮູບຖ່າຍພາຍນອກ, ສະຖານທີ່, ເວລາ, ສະພາບໂຫຼດ, ກິ່ນ ຫຼື ສຽງ—ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດ ຫຼື ສຳຜັດກັບຕູ້ຄອນເທນເນີ | ສ້າງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ; ກວດສອບການກະກຽມຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ສະນວນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ; ປຽບທຽບແຮງບິດໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ບັນທຶກໄວ້ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆກັບຄຳແນະນຳທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ | ປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຮັດການຕໍ່ສາຍໃໝ່ດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້; ຢ່າພຽງແຕ່ຂັນໃຫ້ແໜ້ນໃນຊຸດທີ່ເກີດຮອຍໄໝ້ ຫຼື ອ່ອນຕົວ |
| ຕູ້ຄອນໂທນບິດເບ້ຍ, ເປັນຕຸ່ມພອງ, ຫຼື ລະລາຍ | ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຕ້ານທານສະເພາະຈຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ອຸປະກອນໂຫຼດເກີນ ຫຼື ຫຼຸດຄ່າພິກັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ຈຸດຕໍ່ໃກ້ຄຽງຮ້ອນ; ຄອນແທັກເສຍຫາຍ | ຖ່າຍຮູບການຜິດຮູບ ແລະ ສະພາບຂອງສາຍໄຟ/ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຈາກໄລຍະທີ່ປອດໄພ | ກຳນົດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມຮ້ອນ; ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າຂະນະເຮັດວຽກ, ສະພາບແວດລ້ອມ/ພາຍໃນຕູ້, ຄ່າພິກັດ DC, ພາລະງານ, ສະພາບຕົວນຳ, ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໃກ້ຄຽງ | ນຳອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອອກຈາກການບໍລິການ; ປ່ຽນອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍ ແລະ ແກ້ໄຂສາເຫດຕົ້ນຕໍກ່ອນນຳກັບມາໃຊ້ງານໃໝ່ |
| ມີສຽງດັງແປກໆ, ແສງວາບ, ຫຼື ການເກີດອາກ (arcing) ໃນຂະນະເຮັດວຽກ | ຄອນແທັກສວມ ຫຼື ເປື້ອນ; ການສະຫຼັບວົງຈອນບໍ່ສົມບູນ; ການຈັດວາງຂົ້ວບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ແຮງດັນ/ກະແສ/ພາລະງານເກີນຄວາມສາມາດທີ່ລະບຸໄວ້; ຂໍ້ບົກພ່ອງສະເພາະຮຸ່ນ | ຫ້າມເຮັດຊ້ຳການປະຕິບັດງານ; ໃຫ້ບັນທຶກຕຳແໜ່ງຂອງມືຈັບ ແລະ ສະຖານະການທີ່ເກີດເຫດຈາກບ່ອນທີ່ປອດໄພ | ປະຕິບັດຕາມຮຸ່ນ ແລະ ຄຳແນະນຳການຮຽກຄືນສິນຄ້າໃດໆ; ກວດສອບແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່, ການໃຊ້ຂົ້ວ, ປະເພດການໃຊ້ງານ DC, ແຮງດັນ/ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງ PV, ແລະ ສະພາບຂອງກົນໄກ | ຢຸດການໃຊ້ງານ ແລະ ປ່ຽນອຸປະກອນໃໝ່ຫາກມີຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ສົງໄສ; ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດໃນການເລືອກອຸປະກອນ ຫຼື ໂທໂປໂລຢີກ່ອນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ |
| ຢົດນ້ຳ, ການເກີດໄອນ້ຳ, ການກັດກ່ອນ, ຫຼື ຮອຍເປື້ອນ | ຊີລ ຫຼື ແກນ (gland) ເສຍຫາຍ; ການເຂົ້າສາຍໄຟບໍ່ເໝາະສົມ; ກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່ເສຍຫາຍ; ບັນຫາການລະບາຍນ້ຳໃນທໍ່ຮ້ອຍສາຍ; ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ ແລະ ການເກີດໄອນ້ຳ | ຫຼັກຖານພາຍນອກຂອງຮອຍນ້ຳ, ຕົວເຮືອນອຸປະກອນແຕກ, ແກນ (gland) ວ່າງ, ຝາປິດຂາດຫາຍ, ຫຼື ເສັ້ນທາງທໍ່ຮ້ອຍສາຍ | ກວດສອບລະບົບທາງເຂົ້າ, ປະເກັນ, ຈຸດຕິດຕັ້ງ, ຄວາມສົມບູນຂອງກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່, ຂອບເຂດການກັດກ່ອນ, ການລະບາຍນ້ຳ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ປ່ຽນອຸປະກອນທີ່ປົນເປື້ອນ ຫຼື ເກີດການກັດກ່ອນ; ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ຟື້ນຟູການປ້ອງກັນຂອງກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບທີ່ກຳນົດ |
| ມືຈັບແຂງ, ວ່າງ, ແຕກຫັກ, ລັອກບໍ່ໄດ້, ຫຼື ຕຳແໜ່ງບໍ່ແນ່ນອນ | ຄວາມເສຍຫາຍຈາກ UV/ການກະທົບ; ການສຶກຫໍ້ທາງກົນຈັກ; ການຜິດຮູບຈາກຄວາມຮ້ອນ; ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໜ້າສຳຜັດ/ກົນໄກພາຍໃນ | ສັງເກດຕຳແໜ່ງ ແລະ ສະພາບທາງກົນຈັກທີ່ເຫັນໄດ້; ຫ້າມຝືນມືຈັບ | ປຽບທຽບການເຮັດວຽກຂອງກົນໄກກັບຄຳແນະນຳທີ່ລະບຸໄວ້; ກວດສອບສະຖານະໜ້າສຳຜັດພາຍໃຕ້ວິທີການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ເທົ່ານັ້ນ | ປ່ຽນອຸປະກອນຕັດແຍກ (isolator); ຫ້າມດັດແປງ, ໃສ່ນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນ, ເຈາະ, ຫຼື ຝືນກົນໄກການເຮັດວຽກ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດຈະມີຂັ້ນຕອນລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ |
| ການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນຂາດຫາຍໄປ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍພາຍນອກທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ | ໜ້າສຳຜັດເປີດ; ການຕໍ່ສາຍຜິດພາດ; ສາຍໄຟ ຫຼື ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມີບັນຫາ; ອິນເວີເຕີ ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນຕັດແຍກ | ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມຈາກອິນເວີເຕີ, ເວລາ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ວ່າການຂາດຫາຍໄປນັ້ນເກີດຂຶ້ນເປັນໄລຍະຫຼືບໍ່—ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດອຸປະກອນ DC | ການທົດສອບຢ່າງເປັນລະບົບເພື່ອແຍກສາເຫດທີ່ເກີດຈາກແຜງ, ສາຍໄຟ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ໄອໂຊເລເຕີ ແລະ ອິນເວີເຕີ | ສ້ອມແປງສາເຫດທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ; ຢ່າປ່ຽນໄອໂຊເລເຕີພຽງເພາະການຜະລິດໄຟຟ້າຢຸດສະງັກ |
| ໄອໂຊເລເຕີເບິ່ງປົກກະຕິແຕ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າອຸປະກອນທີ່ປຽບທຽບກັນໄດ້ | ຈຸດຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ; ການໂຫຼດບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ; ການເສື່ອມສະພາບຂອງໜ້າສຳຜັດ; ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນພາຍນອກ; ຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກ | ການສັງເກດການໂດຍບໍ່ສຳຜັດເທົ່ານັ້ນ; ຮັກສາສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະ ສະພາບອາກາດໄວ້ | ການຖ່າຍພາບຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ການວັດແທກອຸນຫະພູມໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ວຍວິທີທີ່ປອດໄພ; ປຽບທຽບຈຸດທີ່ທຽບເທົ່າກັນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງຄ່າການແຜ່ລັງສີ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນ | ກວດສອບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຜິດປົກກະຕິ; ໃຊ້ຂີດຈຳກັດ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຜະລິດຕະພັນ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ເກນອຸນຫະພູມທົ່ວໄປຈາກອິນເຕີເນັດ |

ເປັນຫຍັງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານພຽງເລັກນ້ອຍ ຈຶ່ງສາມາດກາຍເປັນ DC Isolator ໄໝ້ໄດ້
ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຄວາມຕ້ານທານຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ. ຢູ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມສຳພັນພື້ນຖານແມ່ນ:
P = I²R
ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຊ່າງເຕັກນິກພາກສະໜາມສາມາດຄຳນວນສະພາບຂອງຂົ້ວຕໍ່ໄດ້ຈາກການອ່ານຄ່າອຸນຫະພູມພຽງຄັ້ງດຽວ. ມັນອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານພຽງເລັກນ້ອຍໃນຈຸດໃດໜຶ່ງຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.
ເສັ້ນທາງການລາມຂອງບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍຄື:
- ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ, ມີສິ່ງປົນເປື້ອນ, ເກີດການກັດກ່ອນ, ເສຍຫາຍ, ຫຼືບໍ່ເໝາະສົມກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ການສຳຜັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ.
- ຄວາມຕ້ານທານໃນຈຸດນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນສະສົມ.
- ຄວາມຮ້ອນຈະເລັ່ງການເກີດອອກຊິດ, ເຮັດໃຫ້ໂພລີເມີທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງອ່ອນຕົວ, ຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດຂອງການສຳຜັດ, ຫຼືເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວການສຳຜັດເສຍຫາຍຕື່ມອີກ.
- ຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນອີກຄັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດວົງຈອນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
- ວົງຈອນອາດຈະຂາດ, ໜ້າສຳຜັດອາດຈະເຊື່ອມຕິດກັນ, ສນວນອາດຈະກາຍເປັນຖ່ານ, ຫຼືອາດເກີດການອາກ (arc). ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ວັດສະດຸທີ່ຕິດໄຟໄດ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງອາດຈະລຸກໄໝ້ໄດ້.
Energy Safe Victoria ໄດ້ລະບຸວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟແຮງດັນຕໍ່າທີ່ຫຼວມພາຍໃນຕູ້ DC isolator ເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບ PV ທີ່ຖືກກວດສອບບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ. ການວິເຄາະທີ່ເຜີຍແຜ່ຂອງພວກເຂົາຍັງອະທິບາຍວ່າການກັດກ່ອນສາມາດຫຼຸດພື້ນທີ່ໜ້າສຳຜັດ, ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານ, ເຮັດໃຫ້ໜ້າສຳຜັດລະລາຍ, ແລະ ໃນບາງກໍລະນີອາດນຳໄປສູ່ການເກີດໄຟໄໝ້. ຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວສະໜັບສະໜູນຕ່ອງໂສ້ການເກີດຄວາມເສຍຫາຍ; ມັນບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ isolator ທຸກໜ່ວຍທີ່ໄໝ້ມີສາເຫດຕົ້ນຕໍດຽວກັນ.

ຫົກກຸ່ມສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ຕ້ອງກວດສອບ
1. ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ
ຄວາມຮ້ອນທີ່ຂົ້ວຕໍ່ມັກຈະເປັນບັນຫາທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນບັນຫາ “ກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ” ແບບງ່າຍໆ. ປັດໄຈທີ່ອາດມີສ່ວນຮ່ວມລວມເຖິງ ການຂັນແໜ້ນບໍ່ພຽງພໍຫຼືແໜ້ນເກີນໄປ, ເສັ້ນລວດເສຍຫາຍ, ການສຽບຕົວນຳບໍ່ສຸດ, ມີສນວນຕິດຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ໜີບ, ການໃຊ້ປອກຫຸ້ມປາຍສາຍ (ferrule) ຫຼື ຫາງປາ (lug) ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ປະເພດຂອງຕົວນຳທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ຂົ້ວຕໍ່ກຳນົດໄວ້, ຫຼື ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ສົ່ງຜ່ານຈາກສາຍໄຟເຂົ້າໄປໃນຂົ້ວຕໍ່.
ຄ່າແຮງບິດ (torque) ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງຊັດເຈນສຳລັບຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຕົວນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ—ບໍ່ແມ່ນຄ່າທົ່ວໄປທີ່ຄັດລອກມາຈາກສະວິດອື່ນ. ຫຼັກຖານດ້ານແຮງບິດກໍບໍ່ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂຫຼັງຈາກເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນ: ເມື່ອຂົ້ວຕໍ່, ຕົວນຳ, ຕົວຮອງຮັບໜ້າສຳຜັດ, ຫຼື ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນມີສີປ່ຽນ, ອ່ອນຕົວ, ເປັນຂຸມ, ຫຼື ເປັນຖ່ານ, ການຂັນແໜ້ນຄືນອາດເປັນພຽງການປົກປິດອາການ ແຕ່ຍັງປ່ອຍໃຫ້ວັດສະດຸທີ່ເສຍຫາຍນັ້ນຖືກນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ.
ຄຳແນະນຳສຳລັບຊ່າງຕິດຕັ້ງຂອງ Energy Safe Victoria ໄດ້ບອກຊ່າງຕິດຕັ້ງໂດຍສະເພາະໃຫ້ຂັນຂົ້ວຕໍ່ໃຫ້ແໜ້ນ, ລວມເຖິງຂົ້ວຕໍ່ແບບເຊື່ອມຕໍ່ຂົວ (bridging-link), ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຕົວນຳແບບຫຼາຍເສັ້ນ (multistranded) ຖືກຍຶດໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. VIOX ຄູ່ມືການເຊື່ອມຕໍ່ DC isolator ສາມາດຊ່ວຍອະທິບາຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານປົກກະຕິໄດ້ ແຕ່ແຜນວາດຂອງຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນຍັງຄົງເປັນຕົວຄວບຄຸມຫຼັກ.
2. ນ້ຳເຂົ້າ, ການເກີດໄອນ້ຳ, ແລະ ການກັດກ່ອນ
ນ້ຳສາມາດເຂົ້າຜ່ານທາງກຣານ (gland) ທີ່ເລືອກຫຼືຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການເຈາະຕູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ປະເກັນທີ່ເສຍຫາຍ, ຕົວເຮືອນທີ່ແຕກຮ້າວ, ເສັ້ນທາງສາຍໄຟຫຼືທໍ່ຮ້ອຍສາຍທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ຫຼື ຮອບວຽນຂອງຄວາມດັນແລະການເກີດໄອນ້ຳ. ການກັດກ່ອນທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຫຼືໜ້າສຳຜັດຂອງສະວິດສາມາດເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍນອກຂອງຕູ້ຈະເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃນສະພາບດີໃນຕອນທຳອິດກໍຕາມ.
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ PV DC isolator ຂອງ Energy Safe Victoria ເນັ້ນໜັກເຖິງການຮັກສາລະດັບການປ້ອງກັນ IP ທີ່ລະບຸໄວ້, ການໃຊ້ຈຸດເຂົ້າສາຍແລະຈຸດຕິດຕັ້ງຂອງຜູ້ຜະລິດ, ການຫຼີກເວັ້ນການເຂົ້າສາຍຈາກດ້ານເທິງ, ການຈັດຫາກຣານແລະອຸປະກອນຍຶດສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ການຈັດການກັບການລະບາຍນ້ຳຫຼືການເກີດໄອນ້ຳຕາມຄວາມຈຳເປັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດແລະຄຳແນະນຳຂອງອົດສະຕຣາລີ; ຊ່າງຕິດຕັ້ງໃນຕະຫຼາດອື່ນໆຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງຕົນເອງແລະຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ສຳລັບການວິເຄາະທີ່ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການສຳຜັດກັບແສງ UV, ວັດສະດຸຂອງຕູ້, ການເຂົ້າສາຍໄຟ, ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍນອກ, ໃຫ້ອ່ານ ເຫດຜົນທີ່ isolator ພາຍນອກເກີດການຂັດຂ້ອງ.
3. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ພາລະງານ ຫຼື ການຫຼຸດຄ່າພິກັດ
ສະວິດອາດມີເຄື່ອງໝາຍແອມແປທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ແຕ່ກໍຍັງອາດບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບວົງຈອນ PV ຕົວຈິງ. ການເລືອກຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງແຮງດັນ DC ສູງສຸດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການອອກແບບຂອງລະບົບ, ກະແສໄຟຟ້າຈາກແຕ່ລະສະຕຣິງ ແລະ ເສັ້ນທາງຂະໜານໃດໆ, ການຈັດວາງຂົ້ວທີ່ລະບຸໄວ້, ພາລະງານໃນການຕັດໂຫຼດ ຫຼື ປະເພດການນຳໃຊ້, ສະພາບຂອງຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ການຫຼຸດຄ່າພິກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການເກີດອາກ (Arc) ຂອງ DC ຈະບໍ່ຜ່ານຈຸດສູນຂອງກະແສໄຟຟ້າຕາມທຳມະຊາດໃນທຸກໆເຄິ່ງຮອບຄືກັບການເກີດອາກຂອງ AC. ດັ່ງນັ້ນ, ສະວິດ ແລະ ການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ປະກາດໃຊ້ສຳລັບພາລະງານ DC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ອຸປະກອນທີ່ເລືອກຈາກຄ່າພິກັດ AC, ການຈັດວາງຂົ້ວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫຼື ປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອາດຈະບໍ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການຕັດວົງຈອນຕາມທີ່ຄາດໄວ້.
ໃຊ້ ຄູ່ມືການກຳນົດຄ່າພິກັດຂອງ DC isolator ເພື່ອລະບຸເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ. ຢ່າຄາດເດົາຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວ.
4. ການຈັດວາງຂົ້ວ ຫຼື ໂທໂປໂລຢີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
PV DC isolator ບາງລຸ້ນໃຊ້ໜ້າສຳຜັດຫຼາຍອັນໃນການຈັດວາງແບບອະນຸກົມ ຫຼື ແບບວົງຈອນທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບ DC ຕາມທີ່ປະກາດໄວ້. ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງເລືອກທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຖືກຕ້ອງອາດຈະຜິດພາດທາງໄຟຟ້າ. ການໃຊ້ຂົ້ວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄປລວມຢູ່ທີ່ໜ້າສຳຜັດຈຳນວນໜ້ອຍລົງ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງການຄວບຄຸມອາກທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມີເສັ້ນທາງທີ່ມີໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານໂດຍບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ.
ບໍ່ມີກົດລະບຽບສີຕາມຂົ້ວຕໍ່ທີ່ເປັນສາກົນ ຫຼື ກົດທີ່ວ່າ “isolator 4 ຂົ້ວທັງໝົດຕໍ່ສາຍແບບດຽວກັນ”. ໃຫ້ກວດສອບແຜນວາດຂອງລຸ້ນນັ້ນໆຢ່າງລະອຽດ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຂົ້ວໄຟຟ້າຖ້າມີລະບຸໄວ້, ການຈັດວາງຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ຂໍ້ຈຳກັດທິດທາງກະແສໄຟຟ້າຖ້າມີລະບຸໄວ້, ແລະ ການອອກແບບການຕິດຕັ້ງ. ແຜນວາດແນວຄິດຈາກອິນເຕີເນັດບໍ່ແມ່ນເອກະສານອ້າງອີງໃນການກໍ່ສ້າງ.
5. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໜ້າສຳຜັດ ຫຼື ກົນໄກການເຮັດວຽກ
ໜ້າສຳຜັດທີ່ເປັນຂຸມ, ມີສິ່ງປົນເປື້ອນ, ເຊື່ອມຕິດກັນ, ບໍ່ກົງກັນ, ຫຼື ປິດບໍ່ສົມບູນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ການອາກ (arc). ກົນໄກທີ່ເຮັດວຽກຊ້າ, ເສຍຫາຍ, ມີສິ່ງກີດຂວາງ, ຫຼື ເຮັດວຽກບາງສ່ວນ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ສະວິດຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ການຮຽກຄືນສິນຄ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂໍ້ຜິດພາດພາຍໃນສະເພາະບາງລຸ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນ, ການອາກ, ຫຼື ໄຟໄໝ້; ແຈ້ງການເຫຼົ່ານັ້ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸຊື່ ແລະ ບໍ່ຄວນນຳໄປເໝາະຮວມກັບ DC isolator ທຸກລຸ້ນ.
ຖ້າລຸ້ນໃດໜຶ່ງຖືກຮຽກຄືນ ຫຼື ມີການເຕືອນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການນັ້ນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ບາງ ແຈ້ງການຮຽກຄືນຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຂອງນຳໃຊ້ DC isolator ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຂັ້ນຕອນການປິດລະບົບທີ່ລະບຸໄວ້ແທນ. ຢ່າພະຍາຍາມບິດມືຈັບທີ່ສົງໄສຊ້ຳໆເພື່ອ “ທົດສອບ” ວ່າວຽກງານຍັງໃຊ້ໄດ້ຢູ່ຫຼືບໍ່.
6. ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກພາຍນອກ Isolator
ກ່ອງຫຸ້ມທີ່ລະລາຍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ isolator ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງຄວາມຜິດພາດສະເໝີໄປ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ PV ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ສາຍໄຟທີ່ເສຍຫາຍ, ຈຸດຕໍ່ພາຍນອກທີ່ຫຼວມ, ຂົ້ວຕໍ່ອິນເວີເຕີ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນກ່ອງລວມສາຍ (combiner-box) ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ສາມາດສ້າງຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ການອາກທີ່ແຜ່ລາມໄປຫາສະວິດໄດ້.
ການກວດສອບຄວນຕິດຕາມຮູບແບບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເສັ້ນທາງໄຟຟ້າທີ່ນອກເໜືອໄປຈາກກ່ອງຫຸ້ມທີ່ເຫັນຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ. ການປ່ຽນພຽງແຕ່ isolator ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ສາຍໄຟ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຖານຮອງ, ການຊີລ, ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານການອອກແບບທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດໄວ້ຄືເກົ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຊ້ຳອີກ.
ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂອງສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້—ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຊ່າງໄຟຟ້າ PV
ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ປະຕິບັດງານໜ້າວຽກສາມາດບັນທຶກຫຼັກຖານພາຍນອກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສຳຜັດ ຫຼື ເປີດອຸປະກອນ:
- ຄວັນໄຟ, ກິ່ນ, ສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ການປ່ຽນສີ, ການບິດເບ້ຍ, ຮອຍນ້ຳ, ພລາສຕິກແຕກ, ຫຼື ຕຳແໜ່ງມືຈັບທີ່ປ່ຽນໄປ;
- ສັນຍານເຕືອນຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼື ການສູນເສຍການຜະລິດໄຟຟ້າ;
- ເວລາ, ສະພາບອາກາດ, ສະພາບການເຮັດວຽກ, ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ເຫດການພາຍຸທີ່ຫາກໍ່ເກີດຂຶ້ນ; ແລະ
- ຮູບຖ່າຍທີ່ຊັດເຈນທີ່ຖ່າຍຈາກໄລຍະທີ່ປອດໄພ.
ຫ້າມຖອດຝາປິດ, ຫ້າມສຳຜັດກັບຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນເພື່ອວັດແທກອຸນຫະພູມ, ຫ້າມຝືນບັງຄັບມືຈັບ, ຫ້າມໃຊ້ນ້ຳ, ຫ້າມຂັນແກນ (gland) ໃຫ້ແໜ້ນ, ຫຼື ຫ້າມຖອດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ PV. ໂມດູນ PV ຈະຜະລິດໄຟຟ້າ DC ທຸກຄັ້ງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ, ແລະ ດ້ານແຜງໂຊລາເຊວອາດຈະຍັງມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປິດອຸປະກອນ AC ແລ້ວກໍຕາມ.
ຊ່າງໄຟຟ້າ PV ທີ່ມີຄຸນວຸດທິຄວນຄວບຄຸມພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ, ທົບທວນຂໍ້ມູນການປິດລະບົບ ແລະ ຂໍ້ມູນສຸກເສີນ, ລະບຸແຫຼ່ງພະລັງງານທັງໝົດ, ນຳໃຊ້ວິທີການຕັດແຍກຢ່າງປອດໄພຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ, ແລະ ກວດສອບສະພາບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນເຂົ້າເຖິງ. ການກວດສອບອາດລວມເຖິງການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາ, ການປຽບທຽບກັບຄຳແນະນຳຂອງຮຸ່ນອຸປະກອນ ແລະ ບັນທຶກການຕິດຕັ້ງ, ການທົດສອບໃນສະພາບທີ່ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າຢ່າງເໝາະສົມ, ແລະ ການຖ່າຍພາບຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ມີການຄວບຄຸມເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ. ວິທີການທົດສອບຕ້ອງເໝາະສົມກັບລະບົບ ແລະ ເຂດອຳນາດການປົກຄອງ; ບົດຄວາມນີ້ບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນການທົດສອບລະດັບຂົ້ວຕໍ່.

ອຸນຫະພູມສູງເທົ່າໃດຈຶ່ງຖືວ່າຮ້ອນເກີນໄປ?
ບໍ່ມີຕົວເລກອຸນຫະພູມພື້ນຜິວສາກົນທີ່ສາມາດອ້າງອີງໄດ້ສຳລັບທຸກອຸປະກອນຕັດແຍກ DC ພະລັງງານແສງອາທິດ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຍອມຮັບໄດ້ນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຜະລິດຕະພັນ, ຂົ້ວຕໍ່, ກະແສໄຟຟ້າ, ຕົວນຳ, ກ່ອງຫຸ້ມ, ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ການຕິດຕັ້ງ, ພາລະງານ ແລະ ວິທີການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນ. ແສງແດດຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ກ່ອງຫຸ້ມພາຍນອກຮ້ອນຂຶ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບການສູນເສຍທາງໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ການແຜ່ລັງສີຄວາມຮ້ອນອາດເຮັດໃຫ້ການອ່ານຄ່າອິນຟຣາເຣດຜິດພ້ຽນໄປ.
ຫຼັກຖານທີ່ມີປະໂຫຍດແມ່ນການປຽບທຽບ ແລະ ການພິຈາລະນາຕາມສະພາບການ: ຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ຂົ້ວໄຟຟ້າໜຶ່ງຮ້ອນກວ່າຈຸດອື່ນໆຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດພາຍໃຕ້ພາລະໂຫຼດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຮູບແບບອຸນຫະພູມທີ່ກະຈຸກຕົວຢູ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ທ່າອ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕາມເວລາ, ຫຼື ສະພາບທີ່ວັດແທກໄດ້ນອກເໜືອໄປຈາກເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນ. ການປ່ຽນສີ, ການຜິດຮູບ, ກິ່ນ, ຄວັນ, ສຽງດັງແຕກ ຫຼື ການລະລາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນນັ້ນ ຖືວ່າສຳຄັນກວ່າການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບຂີດຈຳກັດຂອງອຸນຫະພູມ — ໃຫ້ຢຸດການໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຮັດການກວດສອບທັນທີ.
ຄວນປ່ຽນໃໝ່ ຫຼື ສ້ອມແປງ DC Isolator ທີ່ໄໝ້?
ໃຫ້ປ່ຽນອຸປະກອນຕັດແຍກເມື່ອມີການລະລາຍ, ການເກີດຄາບອນ, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໜ້າສຳຜັດ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່, ມີຄວາມຊຸ່ມ ຫຼື ການກັດກ່ອນຢູ່ພາຍໃນ, ກ່ອງຫຸ້ມແຕກ, ສະຖານະການສະຫຼັບໄຟບໍ່ແນ່ນອນ, ກົນໄກເຮັດວຽກລົ້ມເຫຼວ, ປ້າຍລະບຸຄວາມປອດໄພອ່ານບໍ່ອອກ, ຫຼື ມີຄຳແນະນຳການຮຽກຄືນສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕົວນຳ, ຫົວຕໍ່ສາຍ (lug) ຫຼື ປອກຫຸ້ມປາຍສາຍ (ferrule), ກ່ອງຮັດສາຍ (gland), ຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ອຸປະກອນເສີມຂອງກ່ອງຫຸ້ມ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນເຊັ່ນກັນ; ຂອບເຂດການປ່ຽນແທນຄວນເປັນໄປຕາມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສາເຫດຕົ້ນຕໍ.
ການ “ສ້ອມແປງ” ພາກສະໜາມແມ່ນຈຳກັດພຽງແຕ່ວຽກທີ່ຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນໂດຍໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ຫ້າມຂັດໜ້າສຳຜັດ, ຫ້າມໃຊ້ກາວຕິດກໍລະນີທີ່ແຕກ, ຫ້າມເຈາະຮູລະບາຍນ້ຳ, ຫ້າມຂ້າມຂົ້ວໄຟຟ້າ, ຫ້າມດັດແປງຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ຫ້າມຍ້າຍກົນໄກທີ່ເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນໄປໃສ່ກ່ອງຫຸ້ມອື່ນ, ຫຼື ນຳໃຊ້ຕົວນຳທີ່ເສັ້ນລວດ ຫຼື ສນວນຖືກຄວາມຮ້ອນທຳລາຍມາໃຊ້ໃໝ່.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນບໍ່ແມ່ນ “ມືຈັບສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ອີກຄັ້ງຫຼືບໍ່?” ແຕ່ແມ່ນ “ສາມາດພິສູດໄດ້ຫຼືບໍ່ວ່າໜ້າທີ່ການຕັດແຍກ, ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າ, ການປ້ອງກັນຂອງກ່ອງຫຸ້ມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທັງໝົດນັ້ນ ຍັງຄົງຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ?” ຖ້າບໍ່ມີຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວ, ການປ່ຽນແທນຄືທາງເລືອກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ.
ກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບ PV ຄືນໃໝ່
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄວນບັນທຶກໄວ້ວ່າ:
- ສາເຫດເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກລະບຸແລ້ວ ຫຼື ຂອບເຂດການປ່ຽນແທນໄດ້ກວມເອົາທຸກອົງປະກອບທີ່ເສຍຫາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ;
- ອຸປະກອນຕັດແຍກທີ່ນຳມາປ່ຽນແທນນັ້ນເໝາະສົມກັບແຮງດັນ DC ສູງສຸດຂອງລະບົບ, ກະແສໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງຂົ້ວໄຟຟ້າ, ພາລະງານການສະຫຼັບ, ກ່ອງຫຸ້ມ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ປະເພດຂອງຕົວນຳ, ການກຽມ, ການສຽບ, ປອກຫຸ້ມປາຍສາຍ (ferrules) ຫຼື ຫົວຕໍ່ສາຍ (lugs), ການເຊື່ອມຕໍ່ຂົວ (bridging links), ແລະ ແຮງບິດຂອງຂົ້ວຕໍ່ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຢ່າງເຄັ່ງຄັດ;
- ການຮອງຮັບສາຍໄຟ ແລະ ການປ້ອງກັນການດຶງຮັ້ງສາຍ ຕ້ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງກະທຳຕໍ່ຂົ້ວຕໍ່;
- ຫົວຕໍ່ສາຍ (glands), ທິດທາງການເຂົ້າສາຍ, ຊີລກັນຊຶມ, ຈຸດຕິດຕັ້ງ, ການລະບາຍນ້ຳ, ຝາປິດປ້ອງກັນ, ແລະ ການຄວບຄຸມການເກີດຢາດນ້ຳ (condensation) ຕ້ອງຮັກສາລະດັບການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກຳນົດໄວ້;
- ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວ;
- ສາຍໄຟທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ອຸປະກອນລວມສາຍ (combiner equipment), ແລະ ອິນເຕີເຟສຂອງອິນເວີເຕີ ໄດ້ຮັບການກວດສອບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ;
- ການກວດກາ ແລະ ການທົດສອບທີ່ຈຳເປັນໄດ້ສຳເລັດລົງພ້ອມກັບການບັນທຶກຜົນ; ແລະ
- ປ້າຍຊື່, ຂໍ້ມູນການປິດລະບົບ, ເອກະສານ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການກວດກາທ້ອງຖິ່ນໃດໆ ຕ້ອງເປັນປັດຈຸບັນ.
ການບຳລຸງຮັກສາປ້ອງກັນຄວນໃຊ້ໄລຍະຫ່າງຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດ, ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖານທີ່, ແລະ ການສຳຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມກຳນົດ. ຢ່າໃຊ້ຕາຕະລາງການຂັນແຮງບິດຊ້ຳແບບດຽວກັນທັງໝົດ: ການໄປລົບກວນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີອາດສ້າງຂໍ້ບົກພ່ອງໃໝ່, ໃນຂະນະທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນຕ້ອງການການປະເມີນຜົນຫຼາຍກວ່າການຂັນໃຫ້ແໜ້ນເປັນໄລຍະ.
ການເລືອກ DC Isolator ມາປ່ຽນໃໝ່
ການປ່ຽນແທນຕ້ອງເລີ່ມຈາກວົງຈອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຈັບຄູ່ຕົວເລກແອມແປຂອງອຸປະກອນເກົ່າເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ຢືນຢັນຂອບເຂດແຮງດັນ PV, ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການເດີນສາຍໄຟ, ໜ້າທີ່ການຕັດຕໍ່ DC ທີ່ລະບຸໄວ້, ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຕູ້ປ້ອງກັນ, ລະບົບທາງເຂົ້າສາຍໄຟ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ, ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ຈຳເປັນໃນຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ.
IEC 60947-3 ກວມເອົາສະວິດ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ (disconnectors), ສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ, ຊຸດຟິວລວມ, ແລະ ອຸປະກອນເສີມສະເພາະພາຍໃນຂອບເຂດແຮງດັນຕ່ຳທີ່ລະບຸໄວ້, ລວມເຖິງອຸປະກອນທີ່ມີແຮງດັນສູງສຸດເຖິງ 1,500 V DC. ຂອບເຂດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າຮຸ່ນໃດໜຶ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງ PV ສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ໃຫ້ຮ້ອງຂໍແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່, ຄຳແນະນຳ, ການປະກາດ, ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຮຸ່ນທີ່ກຳລັງຖືກປະເມີນ.
VIOX ເຜີຍແຜ່ຫຼາຍ ສະວິດແຍກວົງຈອນ DC ພະລັງງານແສງອາທິດ ຊຸດສຳລັບການປຽບທຽບຕາມແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຂົ້ວຕໍ່, ຕູ້ປ້ອງກັນ, ແລະ ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ. ໃຊ້ໜ້ານີ້ເພື່ອຄັດເລືອກຮູບແບບທາງກົນຈັກ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ຮ້ອງຂໍເອກະສານສະເພາະຂອງຮຸ່ນປັດຈຸບັນກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການປ່ຽນແທນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
- Energy Safe Victoria — ສະວິດແຍກວົງຈອນ DC ແລະ ລະບົບ PV
- Energy Safe Victoria — ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການຜົນກະທົບດ້ານກົດລະບຽບສຳລັບສະວິດແຍກວົງຈອນ DC ຂອງລະບົບໂຊລາເຊວເທິງຫຼັງຄາ
- Queensland WorkSafe — ລາຍການກວດສອບການກວດກາ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ
- Queensland WorkSafe — ການຮຽກຄືນສະວິດແຍກວົງຈອນ DC ພະລັງງານແສງອາທິດ ແລະ ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ
- ACCC Product Safety — ການຮຽກຄືນສະວິດແຍກວົງຈອນ DC ພະລັງງານແສງອາທິດ Avanco
- IEC — ຂອບເຂດລວມຂອງ IEC 60947-3:2020+AMD1:2025
