ဤစာမျက်နှာတွင်
ယူကေနိုင်ငံ၏ ဆိုလာ photovoltaic (PV) တပ်ဆင်မှုတွင် ဘေးကင်းစွာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် အင်ဗာတာအား AC နှင့် DC ထောက်ပံ့မှုနှစ်ခုစလုံးမှ ခွဲထုတ်ပေးနိုင်သည့် သင့်လျော်သောနည်းလမ်း လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုအချက်သည် မ စနစ်တိုင်းတွင် inverter ဘေး၌ သီးခြားပြင်ပ DC isolator တစ်ခု အလိုအလျောက် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။.
မှန်ကန်သော စီစဉ်မှုသည် inverter ၏ ပါဝင်ပြီးသား switching အဆောက်အအုံများ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် လိုအပ်သော isolation နယ်နိမိတ်၊ PV array ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ပရောဂျက်အတွက် သက်ဆိုင်သည့် လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ပြင်ပ PV-rated switch-disconnector သည် ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သော ဒီဇိုင်းများတွင်၊ isolation အတွက် သင့်လျော်ကြောင်း အတည်ပြုထားသော ပေါင်းစပ်ထားသည့် စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် circuit-breaker တစ်ခုသည် လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။.
ထို့ကြောင့် အရေးကြီးသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မေးခွန်းမှာ “ပြင်ပ isolator သည် အသုံးများသလား” ဟူသည့် ရိုးရှင်းသောမေးခွန်းမဟုတ်ဘဲ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
မည်သည့်စက်ပစ္စည်းနှင့် မည်သည့်နေရာသည် မှားယွင်းသော rating ရှိခြင်း၊ တပ်ဆင်မှုညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် မလိုအပ်ဘဲ ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမျိုးမရှိဘဲ လိုအပ်သော isolation လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်နည်း။
သော့ထုတ်ယူမှုများ
- ယူကေ PV စနစ်များတွင် သင့်လျော်သော DC-side isolation မဟာဗျူဟာ လိုအပ်သော်လည်း၊ တပ်ဆင်မှုတိုင်းအတွက် သီးခြားပြင်ပ enclosure တစ်ခုသည် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။.
- Inverter တစ်ခု၏ built-in DC switch ကို ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ ratings၊ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ isolation နယ်နိမိတ်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များက ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီမှသာလျှင် အားထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
- ဝန်အားရှိစဉ် ဖြတ်တောက်ရန် (on-load isolation) လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် တွက်ချက်ထားသော PV DC ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းအတိုင်း ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်စေခြင်းတို့အတွက် သင့်လျော်သော ကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။.
- BS EN IEC 60947-3 အရ DC-PV0 သည် ဝန်အားရှိစဉ် ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ်နိုင်သော အမျိုးအစားမဟုတ်ပါ။ DC-PV1 နှင့် DC-PV2 တို့သည် မတူညီသော PV ဆားကစ်အခြေအနေများကို အကျုံးဝင်ပါသည်။.
- ပြင်ပ isolator တစ်ခု တပ်ဆင်ခြင်းသည် အဆက်အသွယ်များ (contacts)၊ terminal များ၊ ကေဘယ်ကြိုးဝင်ပေါက်များနှင့် အကာအိမ် (enclosure) တို့ကို ထပ်တိုးစေသည်။ သတ်မှတ်ချက် မှားယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းသည် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို တိုးတက်စေမည့်အစား အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။.
- DC isolator ကို ဖွင့်လိုက်ရုံဖြင့် module များမှ ဗို့အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို မရပ်တန့်နိုင်ပါ။ နေရောင်ခြည်ရှိနေချိန်တွင် array နှင့် ဖြတ်တောက်ထားသော isolation point ကြားရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်လက်ရှိနေနိုင်ပါသည်။.
ပြင်ပ DC isolator တစ်ခုကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သနည်း။
အောက်ပါဇယားသည် ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးခြင်းအတွက်သာဖြစ်ပြီး BS 7671 ၏ လက်ရှိထုတ်ဝေမှု၊ IET Code of Practice၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းအလိုက် ပြုလုပ်သော အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ချက်များအတွက် အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
| စနစ်၏ အခြေအနေ | သီးခြားပြင်ပ DC isolator တစ်ခု ထားရှိခြင်းသည် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါသလား။ | ဘာကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်သနည်း။ |
|---|---|---|
| Inverter တွင် ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်သော၊ အလွယ်တကူရနိုင်သည့် DC switch ပါရှိပြီး ၎င်း၏ စာရွက်စာတမ်းများတွင် လိုအပ်သော isolation နှင့် switching တာဝန်ယူမှုတို့ကို အတည်ပြုထားသည်။ | အကယ်၍ ၎င်းသည် ရှိပြီးသားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကို ထပ်တူပြုလုပ်ခြင်းသာဖြစ်ပါက ၎င်းသည် မလိုအပ်ဘဲ ဖြစ်နိုင်သည်။ | စက်ပစ္စည်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ DC ratings၊ ဘေးကင်းလုံခြုံသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နယ်နိမိတ်၊ အလွယ်တကူရနိုင်မှု၊ လိုအပ်သည့်နေရာတွင် lock-off စီစဉ်မှုများနှင့် inverter ညွှန်ကြားချက်များ။ |
| PV cable သည် အဆောက်အအုံ၏ ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိနေစဉ်အတွင်း inverter ကို ဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်သည်။ | ၎င်းသည် inverter နှင့် သီးခြားလွတ်လပ်သော service isolation point တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်သောကြောင့် မကြာခဏ အသုံးဝင်သည်။ | မည်သည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ (conductors) သည် live ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်၊ terminal များ၏ အလွယ်တကူရနိုင်မှု၊ တည်နေရာ၊ load-breaking တာဝန်ယူမှုနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံသော isolation လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ |
| string အများအပြားကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ | ပေါင်းစပ်ထားသော output သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း နယ်နိမိတ်တွင် မကြာခဏ သင့်လျော်သည်။ | ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းလျှပ်စီးကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပြောင်းပြန်လျှပ်စီးကြောင်း၊ DC-PV အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား၊ ပိုလ် (pole) ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကာကွယ်မှု မဟာဗျူဟာ |
| ကွန်ဘိုင်နာဘောက်စ် (combiner box) အတွက် ဒေသဆိုင်ရာ ပင်မဖြတ်တောက်ကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်သည် | ပေါင်းစပ်ထားသော သို့မဟုတ် ဘေးတွင်တွဲလျက်ရှိသော switch-disconnector အဖြစ် အများအားဖြင့် သင့်လျော်သည် | ပေါင်းစပ်လျှပ်စီးကြောင်း၊ အမြင့်ဆုံးဗို့အား၊ အကာအကွယ်ဘူး (enclosure) အခြေအနေများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ခြင်း (isolation) နှင့် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကာကွယ်ခြင်းတို့အကြား ကွဲပြားချက် |
| သင့်လျော်သော DC ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ကြိုတင်ထည့်သွင်းပေးထားပြီးဖြစ်သည် | ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်စေရန်အတွက်သာ သီးခြားအိုင်ဆိုလေတာ (isolator) ထားရှိရန် မလိုအပ်ပေ | အဆိုပါ breaker သည် DC လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကာကွယ်မှုအတွက်သာမက လိုအပ်သော isolation နှင့် switching တာဝန်အတွက်ပါ အတိအလင်း သင့်လျော်မှုရှိရမည် |
| အဆိုပြုထားသော isolator သည် ခေါင်မိုး သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်နံရံတွင် ပေါ်လွင်နေမည်ဖြစ်သည် | အထီးကျန်ဖြစ်စေခြင်း (isolation) မှရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များထက် ပိုမိုတန်ဖိုးရှိမှသာလျှင် အသုံးပြုသင့်သည်။ | ရေဝင်ရောက်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် အပူချိန်ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ကေဘယ်ကြိုးဝင်ပေါက်၊ အကာအကွယ်အိမ် (enclosure) ကြံ့ခိုင်မှု၊ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့ဖြစ်သည်။ |
| လက်ရှိဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် စာချုပ်ပါစာရွက်စာတမ်းများတွင် ပြင်ပအထီးကျန်ဖြစ်စေသည့်နေရာ (external point of isolation) ကို သတ်မှတ်ထားခြင်း။ | ဒီဇိုင်းကို တရားဝင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက များသောအားဖြင့် လိုအပ်သည်။ | သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဒီဇိုင်နာ၏ အတည်ပြုချက်၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းများနှင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ။ |
ဤမူဘောင်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ တပ်ဆင်မှုများတွင် ပြင်ပ isolator များကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးများရသနည်းဆိုသည်ကို ရှင်းပြထားပြီး၊ ယင်းအလေ့အကျင့်ကို ခြွင်းချက်မရှိသော ဥပဒေစည်းမျဉ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။.

ယူကေ ဆိုလာ PV စနစ်များတွင် DC Isolator များ အဘယ်ကြောင့် အသုံးများလာသနည်း
၁။ အင်ဗာတာအတွက် လက်တွေ့ကျသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နယ်နိမိတ်တစ်ခု လိုအပ်သည်
ဆိုလာမော်ဂျူးများသည် လုံလောက်သော အလင်းရောင်ရှိသည့်အချိန်တိုင်းတွင် DC ဗို့အားကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အဆောက်အအုံ၏ AC ထောက်ပံ့မှုကို ပိတ်လိုက်ရုံဖြင့် PV ရင်းမြစ်ကို ပျောက်ကွယ်သွားစေမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် အင်ဗာတာကို ပြုပြင်ပေးနေသည့် နည်းပညာရှင်သည် ၎င်းအား array-side DC လျှပ်ကူးပစ္စည်းများမှ ခွဲထုတ်နိုင်မည့် သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။.
အင်ဗာတာနှင့်နီးကပ်စွာ တပ်ဆင်ထားသော ပြင်ပ switch-disconnector သည် ရှင်းလင်းစွာမြင်သာပြီး ဒေသအလိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်သော အချက်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အင်ဗာတာကို ဖယ်ရှားလိုက်သည့်အခါတွင်လည်း ၎င်းကို တပ်ဆင်ထားပြီးသား ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့်အတူ ထားရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုလက်တွေ့ကျသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ PV စနစ်ပုံစံများတွင် ပြင်ပကိရိယာများ ရေပန်းစားလာရသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။.
၂။ ပြင်ပမှ ခွဲထုတ်ခြင်းသည် မှတ်သားရန်နှင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် လွယ်ကူသည်
သီးသန့်အကာအရံ (enclosure) တစ်ခုသည် တပ်ဆင်သူများ၊ စစ်ဆေးသူများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ထမ်းများအတွက် ခွဲထုတ်ရမည့်နေရာကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိစေနိုင်သည်။ လက်ရှိ MIS 3002 ကော်မရှင်ပေးခြင်း ပုံစံခွက်တွင် array အိုင်ဆိုလေတာ၏ လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ တည်နေရာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ၎င်းသည် ခွဲထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စီစဉ်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၏ အရေးပါမှုကို ပြသနေသော်လည်း၊ ပုံစံခွက်တစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ ဒီဇိုင်းတိုင်းတွင် သီးခြားပြင်ပအကာအရံ လိုအပ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို၍ မရပါ။.
၃။ ပိုမိုဟောင်းနွမ်းပြီး ရောနှောထားသော စက်ကိရိယာ ဒီဇိုင်းများအားလုံးသည် တူညီသော ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
ခေတ်မီအင်ဗာတာများတွင် DC switch ပါဝင်လေ့ရှိသော်လည်း ထုတ်ကုန်၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနယ်နိမိတ်များမှာ ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အချို့သော ပေါင်းစပ်ခလုတ်များသည် အင်ဗာတာအတွင်းပိုင်း ဆားကစ်များကိုသာ ခွဲထုတ်ပေးပြီး အချို့သော terminal များ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကေဘယ်ကြိုးများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်လက်ရှိနေနိုင်ပါသည်။ အခြားအချို့မှာမူ သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအတွက် လိုအပ်သော လည်ပတ်မှု၊ လော့ခ်ချမှု သို့မဟုတ် အသုံးပြုနိုင်မှုဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
ခလုတ်တစ်ခုသည် အမှန်တကယ်တွင် မည်သည့်အရာကို ခွဲထုတ်ပေးသည်ဆိုသည်ကို rotary handle ရှိနေရုံဖြင့် မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘဲ ထုတ်ကုန်လက်စွဲစာအုပ်နှင့် စနစ်ဒီဇိုင်းတို့ဖြင့်သာ အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။.
၄။ Multi-string စနစ်များသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော switching ဗိသုကာ လိုအပ်ပါသည်။
အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော PV string များသည် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဆားကစ်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းမှု အခြေအနေများကို ပြောင်းလဲစေသည်။ Combiner-box အထွက် သို့မဟုတ် အင်ဗာတာအဝင်တွင်ရှိသော switch-disconnector သည် လက်တွေ့ကျသည့် ဘုံဖြတ်တောက်မှုနေရာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုကိရိယာကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဆားကစ်အခြေအနေများအတွက် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဗို့အားအပေါ်မူတည်သည့် ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (breaking rating) ကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ ရင်းနှီးပြီးသား အကာအကွယ်ဘူး (enclosure) ကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် လုံလောက်မှုမရှိပါ။.

BS 7671 အရ ပြင်ပ DC Isolator လိုအပ်ပါသလား။
ဤမေးခွန်းကို စကားလုံးတစ်လုံးတည်းဖြင့် အဖြေထုတ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။.
IET ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ inverter များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် AC နှင့် DC ဘက်နှစ်ဖက်စလုံးမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်နိုင်သည့် နည်းလမ်း လိုအပ်သည်။ ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးသည် ပြင်ပ DC switch-disconnector တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ရွေးချယ်သည့်အခါ ထိုကိရိယာများသည် သက်ဆိုင်ရာ PV စနစ်အတွက် မှန်ကန်သော သတ်မှတ်ချက် (rating) ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လမ်းညွှန်ချက်တွင်ပင် BS 7671 ၏ Regulation 712.537.2.2.102 အရ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်ရန် သင့်လျော်သော circuit-breaker ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။.
၎င်းသည် အရေးကြီးသော ကွဲပြားချက်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည် -
| လိုအပ်ချက်အဆင့် | အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ် |
|---|---|
| လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက် | ဒီဇိုင်းသည် စက်ပစ္စည်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် switching လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်သည်။. |
| ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကိရိယာ | မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ထားသော ပြင်ပ PV DC switch-disconnector သည် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။. |
| ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာ | ၎င်း၏ မှတ်တမ်းတင်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် တပ်ဆင်မှုပုံစံသည် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက ပေါင်းစပ်ပါဝင်သော switch သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော circuit-breaker ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။. |
| အသွင်အပြင်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်၍မရပါ | Rotary handle တစ်ခု၊ “ON/OFF” အမှတ်အသား သို့မဟုတ် မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်း ဂဏန်းတစ်ခုတည်းက စနစ်၏ DC ဗို့အားတွင် လျှပ်စစ်အဆက်ဖြတ်ခြင်း (isolation) သို့မဟုတ် ဝန်အားဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်ကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။. |
MCS လုပ်ငန်းများအတွက် MIS 3002:2025 Issue 2.0 အရ စနစ်များကို IET Code of Practice for Grid-Connected Solar Photovoltaic Systems ၏ ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေမှုနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ကာ စံနှုန်းတွင်ဖော်ပြထားသော ထပ်တိုးချက်များနှင့် ချွင်းချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လိုအပ်ချက်များ ကွဲလွဲနေပါက BS 7671 ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ဦးစားပေးရမည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။.
စံနှုန်းများနှင့် ထုတ်ကုန်လမ်းညွှန်ချက်များ ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ဒီဇိုင်နာ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်သူများသည် ရှေးဟောင်းတပ်ဆင်မှုပုံစံများကို အတုယူမည့်အစား စီမံကိန်းကာလတွင် အကျုံးဝင်သည့် ဗားရှင်းများကို စစ်ဆေးအတည်ပြုသင့်ပါသည်။.
ပြင်ပ Isolator နှင့် Inverter တွင်ပါဝင်သော DC Switch နှိုင်းယှဉ်ချက်
မည်သည့်စနစ်ကမျှ အလိုအလျောက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ ဤနှိုင်းယှဉ်ချက်သည် လုပ်ဆောင်ချက်၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနှင့် ထပ်တိုးလာနိုင်သည့် ချို့ယွင်းချက်အမှတ်များအပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။.
| ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ | ပြင်ပ PV DC switch-disconnector | Inverter တွင်ပါဝင်သော DC switch |
|---|---|---|
| Inverter အစားထိုးလဲလှယ်သည့်အခါ ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားခြင်း | တပ်ဆင်ထားသော ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့်အတူ ဆက်လက်ထားရှိနိုင်ပြီး သီးခြားနယ်နိမိတ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည် | Inverter ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေနိုင်သည်၊ ဖြုတ်တပ်ခြင်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို စစ်ဆေးပါ |
| အမြင်အားဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း | မကြာခဏဆိုသလို ရှင်းလင်းပြီး ဒေသအလိုက် တံဆိပ်ကပ်ထားခြင်း | Inverter ဒီဇိုင်းနှင့် တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအပေါ် မူတည်သည် |
| နောက်ထပ် DC terminals များနှင့် ကေဘယ်ကြိုးဝင်ပေါက်များ | ဟုတ်ကဲ့ | ပုံမှန်အားဖြင့် ပြင်ပအစိတ်အပိုင်း ပိုနည်းသည် |
| မိုးရေ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV)၊ အပူနှင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းတို့နှင့် ထိတွေ့မှု | တည်နေရာနှင့် အကာအရံ (enclosure) တပ်ဆင်မှုအပေါ် များစွာမူတည်သည် | Inverter တည်နေရာနှင့် တည်ဆောက်ပုံအပေါ် မူတည်သည် |
| မော်ဒယ်အလိုက် အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း | လိုအပ်သည်။ | လိုအပ်သည်။ |
| မလိုအပ်ဘဲ ထပ်နေခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ် | ဖြစ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်ထားသော လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်နေပါက သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ |
ပြင်ပစက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် စနစ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိမှသာလျှင် သင့်လျော်ပါသည်။ “UK စနစ်တွေမှာ အမြဲတမ်းပါတာပဲ” ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်သက်သက်ဖြင့် ထည့်သွင်းခြင်းသည် လုံလောက်သော ဒီဇိုင်းအခြေခံမူ မဟုတ်ပါ။.
ပြင်ပ PV DC Switch-Disconnector တစ်ခုကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း
အကယ်၍ ဒီဇိုင်းတွင် ပြင်ပစက်ပစ္စည်းတစ်ခု လိုအပ်ပါက၊ ကတ်တလောက်ပါ လက်ရှိသတ်မှတ်ချက် (current rating) ကို ကြည့်မည့်အစား ဆားကစ်၏ လိုအပ်ချက်မှစ၍ သတ်မှတ်ရပါမည်။.
၁။ အများဆုံး PV ဗို့အားကို တွက်ချက်ပါ
PV open-circuit voltage သည် အေးသောရာသီဥတုတွင် မြင့်တက်လာတတ်သည်။ လက်ရှိ IET ရွေးချယ်မှုလမ်းညွှန်တွင် အောက်ပါဒီဇိုင်းလမ်းကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်-
UOC MAX = စီးရီးချိတ်ဆက်ထားသော မော်ဂျူးအရေအတွက် × UOC STC × 1.2
ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်၏ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် ဆိုလာပြား၏ ဗို့အားအပူချိန်ကိန်းဂဏန်း (voltage temperature coefficient) ကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သောနည်းလမ်းကို အတည်ပြုထားသည့် ဆိုလာပြားဒေတာများကို အသုံးပြု၍ တသမတ်တည်း ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။.
ရွေးချယ်ထားသော isolator ကို ထိုတွက်ချက်ထားသည့် ဗို့အားတွင် စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာတစ်ခု၏ ခွင့်ပြုနိုင်သော ဖြတ်တောက်နိုင်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းသည် DC ဗို့အား တိုးလာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။.
၂။ အများဆုံး ဆားကစ်လျှပ်စီးကြောင်းကို တွက်ချက်ပါ
အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော String များအတွက် IET လမ်းညွှန်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည် -
ISC MAX = အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော String အရေအတွက် × ISC STC × 1.25
ပေါင်းစပ်ထားသော Output ရှိ Switching စက်ပစ္စည်းကို ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်း လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ String အတွက် လျှပ်စီးကြောင်းလွန် ကာကွယ်မှု (overcurrent protection) လိုအပ်ခြင်းမှာ သီးခြားဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး၊ Manual Isolator သည် ဖျူးစ် (fuses) သို့မဟုတ် Circuit-breaker နေရာတွင် အစားထိုး၍ မရပါ။.
၃။ မှန်ကန်သော PV အသုံးပြုမှု အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ
BS EN IEC 60947-3 တွင် PV အတွက် သီးသန့်အမျိုးအစားများ ပါဝင်သည် -
| အသုံးပြုမှု အမျိုးအစား | ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက် | အဓိကကန့်သတ်ချက် |
|---|---|---|
| DC-PV0 | လျှပ်စီးကြောင်းမရှိသည့်အချိန်တွင် ဖြတ်တောက်ခြင်း | လျှပ်စီးကြောင်းကို စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ၊ အင်ဗာတာအား လျှပ်စစ်ဝန်တင်ထားစဉ် (on-load) ဖြတ်တောက်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများအတွက် မသင့်လျော်ပါ |
| DC-PV1 | PV string တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် သိသာထင်ရှားသော လျှပ်စီးကြောင်းလွန် (overcurrent) ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေမရှိသည့် ဆားကစ်များ | အမှန်တကယ် ဆားကစ်သည် ဤအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အတည်ပြုပါ |
| DC-PV2 | သိသာထင်ရှားသော လျှပ်စီးကြောင်းလွန် (overcurrent) ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အင်ဗာတာတစ်ခုတည်းတွင် ချိတ်ဆက်ထားသော အပြိုင် string များကဲ့သို့ လျှပ်စီးကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးမှ စီးဆင်းနိုင်သည့် PV ဆားကစ်များ | ပေါင်းစပ်ထားသော သို့မဟုတ် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော string ဆားကစ်များနှင့် မကြာခဏ သက်ဆိုင်သည် |
ထုတ်ကုန်ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ယေဘုယျ “solar isolator” တံဆိပ်ကိုကြည့်၍ အသုံးပြုနိုင်သည့် အမျိုးအစား (utilization category) ကို ခန့်မှန်းမဆုံးဖြတ်ပါနှင့်။ သက်ဆိုင်ရာ မော်ဒယ်အတွက် တိကျသော datasheet နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိကြောင်း အထောက်အထားကို ရယူပါ။.
၄။ ပိုလ် (pole) ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုကို စစ်ဆေးပါ
နှစ်ပိုလ်နှင့် လေးပိုလ်ပါဝင်သော switch-disconnector များသည် DC ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးပွား (arc) ဖြစ်ပေါ်သည့်လမ်းကြောင်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အဆက်အသွယ် (contacts) အများအပြားကို စီးရီးချိတ်ဆက်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အခြားပုံစံများတွင် စီးရီးနှင့် ပါရာလက်ချိတ်ဆက်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ခွင့်ပြုထားသော တပ်ဆင်ပုံစံမှာ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအလိုက် ကွဲပြားပါသည်။.
အတည်ပြုပါ-
- တိကျသော တာမီနယ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ၊;
- ဒီဇိုင်းသည် ပိုလာရစ်တီ (polarity) အပေါ် မူတည်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊;
- ထိုချိတ်ဆက်မှုပုံစံအတွက် သတ်မှတ်ထားသော DC ဗို့အား/လျှပ်စီးကြောင်း ပမာဏ၊;
- ထုတ်လုပ်သူမှ ပံ့ပိုးပေးထားသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် တပ်ဆင်မှုပုံစံပြဇယား၊;
- လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြတ်တောက်ရန် လိုအပ်ချက်များ၊ နှင့်
- ရည်ရွယ်ထားသော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အိုင်ဆိုလေးရှင်း (isolation) လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် သင့်လျော်မှုရှိခြင်း။.
အခြားမော်ဒယ်တစ်ခုတွင် အသုံးပြုထားသော တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံသည် အခြားနေရာတွင်လည်း အကျုံးဝင်သည်ဟု ဘယ်သောအခါမျှ မယူဆပါနှင့်။.
၅။ တပ်ဆင်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရမည်
ပြင်ပတွင်တပ်ဆင်သည့်ယူနစ်တစ်ခုအတွက် ဖော်ပြထားသော IP rating သည် အခြေခံအချက်သာဖြစ်သည်။ ကေဘယ်ကြိုးဝင်ပေါက် သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုအားနည်းပါက အကာအကွယ်အိမ် (Enclosure) ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ပျက်ပြားသွားနိုင်သည်။.
MIS 3002 ၏ အကြံပြုချက်အရ ပြင်ပတွင် သင့်လျော်သော IP rating ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ကေဘယ်ကြိုးကို အောက်ဘက်မှဝင်ရောက်စေခြင်း၊ drip loop ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် gland တစ်ခုလျှင် ကေဘယ်ကြိုးတစ်ချောင်းသာ အသုံးပြုခြင်းတို့ လိုအပ်နိုင်သည်။ IET မှလည်း နေရောင်ခြည်ကြောင့် အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV) ထိတွေ့မှု (အထူးသဖြင့် တောင်ဘက်မျက်နှာစာနံရံများတွင်) အပြင် ယူနစ်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ အကာအကွယ်အိမ်၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။.
တပ်ဆင်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ -
- ရေ၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်၊ UV နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တို့နှင့် ထိတွေ့မှု၊;
- ကေဘယ်ကြိုးဝင်ရောက်မည့် ဦးတည်ချက်နှင့် gland ၏ သင့်လျော်မှု၊;
- sealing gland တစ်ခုလျှင် အရွယ်အစားမှန်ကန်သော ကေဘယ်ကြိုးတစ်ချောင်းသာ အသုံးပြုခြင်း။;
- အလုံပိတ်ထားသော အိမ်ကို မထိခိုက်စေသည့် တပ်ဆင်သည့်နေရာများ၊;
- လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် ကိုက်ညီသော terminal များ၊;
- လိုအပ်သည့် ferrule သို့မဟုတ် sleeve အသုံးပြုမှု၊ နှင့်
- မော်ဒယ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော တင်းကျပ်မှုပမာဏ (tightening torque) နှင့် စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ချက်များ။.

အပို Isolator တစ်ခုက အန္တရာယ်ကို ဘာကြောင့် ပိုများစေနိုင်သနည်း
Isolator တစ်ခုသည် အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားရုံ သို့မဟုတ် ဆိုလာအတွက်ဟု တံဆိပ်ကပ်ထားရုံဖြင့် ပိုမိုလုံခြုံသွားခြင်း မရှိပါ။ ၎င်းသည် အိမ် (enclosure)၊ switching contacts များ၊ terminations များ၊ glands များ နှင့် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထပ်တိုးစေပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် လက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိနေရန် လိုအပ်ပါသည်။.
ယူကေအစိုးရ၏ ဆိုလာ PV စနစ်များတွင် ဖြစ်ပွားသော မီးလောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် BRE စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ DC-isolator ပြဿနာ (၃) ခုကို ထပ်ခါတလဲလဲ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်- ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ပုံညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ထားသော PV ဗို့အား သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်ထက် နိမ့်ကျသော ကိရိယာများအသုံးပြုခြင်း နှင့် တပ်ဆင်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာ၏ ထိုအပိုင်းတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များ၌ တပ်ဆင်မှုညံ့ဖျင်းသော isolator (၉) ခုသည် မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဖြစ်စဉ် (၄) ခုတွင် အပေါ်ဘက်သို့ မျက်နှာမူနေသော cable gland များမှတစ်ဆင့် DC isolator များအတွင်းသို့ ရေဝင်ရောက်မှုများ ပါဝင်နေသည်။.
ဤတွေ့ရှိချက်များသည် အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်သည့် isolator များကို လုံးဝအသုံးမပြုသင့်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့က ဆိုလိုသည်မှာ isolation ၏ အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိရန်အတွက် မှန်ကန်သော ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အိမ် (enclosure) လုပ်ငန်းစဉ်၊ စစ်ဆေးမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့နှင့်အတူ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အစိုးရ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်လည်း PV နှင့် ဆက်စပ်သော မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနှုန်းမှာ အလုံးစုံအားဖြင့် အလွန်နည်းပါးကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် အဆိုပါအထောက်အထားများသည် အလွန်အကျွံစိုးရိမ်ဖွယ်ပြောဆိုမှုများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာ ထောက်ခံသင့်ပါသည်။.
ဝယ်ယူရေးနှင့် ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ စာရင်း
UK PV စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက် ပြင်ပ DC isolator ကို အတည်မပြုမီ အောက်ပါတို့ကို တောင်းဆိုပြီး စိစစ်ပါ -
- ထုတ်လုပ်သူအမည်နှင့် မော်ဒယ်နံပါတ်အတိအကျ၊;
- အမြင့်ဆုံး PV ဒီဇိုင်းဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း တွက်ချက်မှုများ၊;
- ၎င်း၏ အဓိကလျှပ်စီးကြောင်း သတ်မှတ်ချက် (headline current rating) သာမက ထို DC ဗို့အားအောက်ရှိ စက်ပစ္စည်း၏ သတ်မှတ်စွမ်းဆောင်ရည်၊;
- BS EN IEC 60947-3 ၏ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေမှုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း အထောက်အထား၊;
- ဆားကစ်လိုအပ်ချက်အရ DC-PV0၊ DC-PV1 သို့မဟုတ် DC-PV2 အသုံးပြုမှု အမျိုးအစား၊;
- making, breaking နှင့် isolation အမှတ်အသားများ/လုပ်ဆောင်ချက်များ။;
- two-pole သို့မဟုတ် four-pole ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အတည်ပြုထားသော ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံ (wiring diagram)၊;
- polarity (ဝင်ရိုးစွန်း) နှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ဦးတည်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၊;
- terminal conductor အမျိုးအစားနှင့် ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊;
- တည်နေရာနှင့် ကိုက်ညီသော enclosure နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (environmental ratings)၊;
- ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော tightening torque နှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ၊;
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် lock-off နှင့် အနေအထားပြသမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊;
- inverter ၏ integral switch နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု၊;
- single-line diagram တွင် ဖော်ပြထားသည့် တိကျသော isolation boundary (လျှပ်စစ်အဆက်ဖြတ်မှု နယ်နိမိတ်)၊ နှင့်
- စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ။.
အကယ်၍ လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်လည်း လိုအပ်ပါက၊ အောက်ပါတို့တွင် သီးခြားအခန်းကဏ္ဍများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ DC Isolator vs DC Circuit Breaker in Solar Combiner Boxes. ။ အဆိုပါကိရိယာနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ရှင်းလင်းချက်အတွက်၊ အောက်ပါတို့ကို ကြည့်ရှုပါ DC Solar Isolator Switch ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။.
အောက်ခြေလိုင်း
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ဆိုလာ PV တပ်ဆင်မှုများတွင် ပြင်ပ DC isolator များကို အသုံးများကြသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် PV array ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် inverter အကြား ရှင်းလင်းပြီး လက်လှမ်းမီနိုင်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနယ်နိမိတ်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အများသုံးစွဲနေကျအလေ့အထသည် မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းတစ်ခုနှင့် တူညီသည်တော့ မဟုတ်ပါ။.
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် ဦးစွာ isolation လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် နယ်နိမိတ်ကို သတ်မှတ်ရပါမည်။ ထို့နောက် အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်ကို inverter တွင် တပ်ဆင်ထားသော switch၊ သင့်လျော်သော circuit-breaker သို့မဟုတ် ပြင်ပ PV DC switch-disconnector တို့အနက် မည်သည့်အရာက အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ အကယ်၍ ပြင်ပယူနစ်ကို ရွေးချယ်ပါက၊ ၎င်း၏ PV အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား၊ ဗို့အားအပေါ်မူတည်သည့် ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း၊ current rating၊ pole တည်ဆောက်ပုံ၊ တပ်ဆင်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မော်ဒယ်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးသည် လက်တွေ့ဆားကစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရပါမည်။.
သီးခြားကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်သော ပရောဂျက်များအတွက်၊ အောက်ပါတို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ VIOX photovoltaic DC isolator switch အမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ချက်များမပြုလုပ်မီ တိကျသော မော်ဒယ် datasheet နှင့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းဆိုပါ။ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုပေါ်ရှိ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအလိုက် တည်နေရာသည် သီးခြားမော်ဒယ်တစ်ခုက UK ၏ စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သက်သေပြချက်မဟုတ်ပါ။.
မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ
UK ဆိုလာ PV စနစ်တိုင်းအတွက် ပြင်ပ DC isolator တပ်ဆင်ရန် ဥပဒေအရ လိုအပ်ပါသလား။
၎င်းကို အလုံးစုံ လိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် မသတ်မှတ်ပါနှင့်။ တပ်ဆင်မှုတွင် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ခြင်း နည်းလမ်းများ ရှိရန် လိုအပ်သော်လည်း လက်ခံနိုင်သော အကောင်အထည်ဖော်မှုမှာ စက်ပစ္စည်း၊ စနစ်ဒီဇိုင်း၊ BS 7671 ၏ သက်ဆိုင်ရာဗားရှင်း၊ IET လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်ပါသည်။ သီးခြားပြင်ပအကာအကွယ်ဘူး (enclosure) သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကောင်အထည်ဖော်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။.
Inverter တွင်ပါဝင်သော DC switch သည် ပြင်ပ isolator နေရာတွင် အစားထိုးနိုင်ပါသလား။
ထုတ်လုပ်သူ၏ စာရွက်စာတမ်းများတွင် လိုအပ်သော switching နှင့် isolation လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ratings များ၊ အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နယ်နိမိတ်တို့ကို အတည်ပြုပေးထားပါက အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ခလုတ်ကို OFF ထားသည့်အခါ မည်သည့်နေရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်လက်ရှိနေသေးသည်နှင့် Inverter ကို မည်သို့ ဘေးကင်းစွာ ဖယ်ရှားနိုင်သည်ကို စစ်ဆေးပါ။.
DC isolator အစား DC circuit-breaker ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ IET လမ်းညွှန်ချက်များအရ isolation အတွက် သင့်လျော်သော circuit-breaker ကို သက်ဆိုင်ရာ BS 7671 ပြဋ္ဌာန်းချက်အောက်တွင် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်း၏ DC breaking capacity နှင့် isolation အတွက် သင့်လျော်မှုကို အတိအလင်း အတည်ပြုရမည်။ breaker တစ်ခုတွင် OFF အနေအထားရှိရုံမျှဖြင့် isolator ဖြစ်လာသည်ဟု မဆိုလိုပါ။.
PV DC ဘက်တွင် AC isolator ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
အဆိုပါကိရိယာတွင် DC rating တိကျစွာဖော်ပြထားပြီး တွက်ချက်ထားသော စနစ်ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏတို့အတွက် လိုအပ်သည့် DC making, breaking နှင့် isolation တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်မှသာလျှင် အသုံးပြုသင့်သည်။ AC rating တစ်ခုတည်းဖြင့် PV DC ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အသုံးပြု၍မရပါ၊ အကြောင်းမှာ တည်မြဲနေသော DC arcs များသည် ငြှိမ်းသတ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ DC isolator သည် inverter ဘက်ခြမ်းရှိ isolator ထက် ပိုမိုလုံခြုံပါသလား။
အလိုအလျောက် ပိုမိုလုံခြုံသည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ ခေါင်မိုး သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသောနေရာများသည် ရေ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV)၊ အပူချိန်၊ ဝင်ရောက်နိုင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို တိုးပွားစေနိုင်သည်။ Isolator များ ပိုများလေ ပိုလုံခြုံလေဟူသော ယေဘုယျယူဆချက်အပေါ် အခြေမခံဘဲ လိုအပ်သော isolation နယ်နိမိတ်နှင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဒီဇိုင်းအကဲဖြတ်ချက်တို့အပေါ် မူတည်၍ isolation point ကို သတ်မှတ်ပါ။.
DC isolator ကို ဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြင့် PV ကြိုးအားလုံး ဘေးကင်းသွားပါသလား။
မဖြစ်နိုင်ပါ။ နေရောင်ခြည်ရှိနေချိန်တွင် ဆိုလာပြားများသည် ဗို့အားကို ဆက်လက်ထုတ်လုပ်နေနိုင်ပါသည်။ Isolator ကို ဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြင့် ထိုနေရာတွင် ဆားကစ်ကို ဖြတ်တောက်လိုက်သော်လည်း ဆိုလာပြားများနှင့် အဆိုပါကိရိယာကြားရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်လက်ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ဘေးကင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသူများမှ အတည်ပြုထားသော isolation နှင့် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။.



