ဤစာမျက်နှာတွင်
ဆိုလာအတွက် DC SPD ကို PV array နှင့် တပ်ဆင်မှုအပေါ်မူတည်၍ ရွေးချယ်ပါ— nominal voltage သို့မဟုတ် အကြီးဆုံး kA ဂဏန်းအပေါ်မူတည်၍ မရွေးချယ်ပါနှင့်။. ပထမဦးစွာ string တစ်ခု၏ အအေးဆုံးရာသီဥတုတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံး open-circuit voltage ကို တွက်ချက်ပါ။ ထို့နောက် သင့်လျော်သော Ucpv နှင့် လျှပ်စစ်စနစ် ပုံစံရှိသည့် photovoltaic DC SPD ကို ရွေးချယ်ပါ၊ လျှပ်စီးကြောင်းထိတွေ့မှုနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေး ဒီဇိုင်းမှ Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 ကို ရွေးချယ်ပါ၊ မည်သည့်နေရာတွင် ကာကွယ်မှုလိုအပ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ၊ ထို့နောက် Up၊ ဝါယာရှော့နှင့် ကိုက်ညီမှု၊ အရန်ကာကွယ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ တိကျသော ညွှန်ကြားချက်များကို စစ်ဆေးပါ။.
| ရွေးချယ်မှု စစ်ဆေးခြင်း | မှတ်တမ်းတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် |
|---|---|
| အများဆုံး စထရင် ဗို့အား | ခွင့်ပြုထားသော အရှည်ဆုံး စထရင်အတွက် တွက်ချက်ထားသည့် အေးသောရာသီဥတု Voc |
| SPD ဗို့အား သင့်လျော်မှု | Ucpv နှင့် အဆိုပါ အများဆုံးဗို့အားအတွက် သင့်လျော်သော PV စနစ် တည်ဆောက်ပုံ |
| SPD အမျိုးအစား | ထိတွေ့မှု၊ ပြင်ပ LPS၊ ခွဲခြားမှုနှင့် ပရောဂျက်စည်းမျဉ်းများအပေါ် မူတည်၍ Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 |
| နေရာချထားခြင်း | ဒီဇိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် Array/combiner၊ အင်ဗာတာ DC input သို့မဟုတ် ကေဘယ်လ်အဆုံးနှစ်ခုစလုံး |
| ကာကွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည် | Up၊ In/Imax သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ Iimp နှင့် စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်အားနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု |
| Fault-current ဘေးကင်းလုံခြုံမှု | Iscpv/SCCR ဦးတည်ချက်၊ ခွင့်ပြုထားသော အရန်ကိရိယာနှင့် ရရှိနိုင်သော ဖော့လ်လျှပ်စီး |
| အထောက်အထား | PV DC ဒေတာစာရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာ လိုက်နာမှု/စမ်းသပ်မှု စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ |
ဤစာမျက်နှာသည် ရွေးချယ်ခြင်း လုပ်ငန်းတာဝန်အတွက် ဖြစ်သည်။ တာမီနယ်အဆင့် စီစဉ်မှုများအတွက် သီးသန့် SPD ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းခြင်း လမ်းညွှန် နှင့် ဆိုလာ ကွန်ဘိုင်နာဘောက်စ် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံကို အသုံးပြုပါ. ။ ပရောဂျက်ပုံစံနှင့် တိကျသော SPD လက်စွဲစာအုပ်သည် အဓိကထိန်းချုပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများအဖြစ် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။.
Solar စနစ်တစ်ခုတွင် SPD သည် အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်ပေးသနည်း။
SPD (Surge Protective Device) သည် ကြာချိန်တိုသော ဗို့အားလွန်ကဲမှုကို ကန့်သတ်ပေးပြီး လျှပ်စီးလှိုင်းများကို ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးသည်။ PV DC ဘက်တွင်၊ ၎င်းသည် အင်ဗာတာ၊ ကွန်ဘိုင်နာကိရိယာများ၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဟာ့ဒ်ဝဲ သို့မဟုတ် အခြားချိတ်ဆက်ထားသော ကိရိယာများဆီသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ယာယီဗို့အားကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်သည်။.
SPD တစ်ခုသည် DC ဖျူးစ်၊ ဘရိတ်ကာ၊ အိုင်ဆိုလေတာ၊ ဘွန်းဒင်းစနစ် သို့မဟုတ် ပြင်ပလျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တို့ကို အစားထိုး၍မရပါ။ ၎င်းသည် တည်မြဲနေသော ဗို့အားမြင့်တက်မှုကိုလည်း ထိန်းညှိပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကို တပ်ဆင်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။.
PV စနစ်များသည် အများအားဖြင့် အောက်ပါ အင်တာဖေ့စ်လေးခုတွင် သီးခြားစီ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်သည် -
- အာရေး (array) သို့မဟုတ် ကွန်ဘိုင်နာဘောက်စ် DC ဆားကစ်များ၊;
- အင်ဗာတာ၏ DC ထည့်သွင်းမှု (input)၊;
- အင်ဗာတာ၏ AC ထွက်ပေါက် (output) သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်ပြား၊ နှင့်
- ဒေတာ၊ ဆန်ဆာ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများ။.
DC နှင့် AC ထုတ်ကုန်များသည် အပြန်အလှန် အစားထိုး၍မရပါ။ IEC 61643-31:2018 သည် 1,500 V DC အထိရှိသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဂျင်နရေတာများနှင့် အင်ဗာတာများ၏ DC ဘက်ခြမ်းအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားသော SPD များအတွက် အကျုံးဝင်သည်။ IEC 61643-32:2017 သည် PV တပ်ဆင်မှုများအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည်။ AC ဘက်ခြမ်းရှိ ကိရိယာများသည် သက်ဆိုင်ရာ AC SPD ထုတ်ကုန်နှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။.
အဆင့် 1: အအေးဆုံးရာသီဥတုအတွက် အမြင့်ဆုံး String Voc ကို တွက်ချက်ခြင်း
PV မော်ဂျူး၏ open-circuit ဗို့အားသည် ဆဲလ်အပူချိန် ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ မြင့်တက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် အင်ဗာတာ၏ nominal DC ဗို့အားမဟုတ်ဘဲ အာရေး၏ ဖြစ်နိုင်ခြေအမြင့်ဆုံး string Voc သည် Ucpv ရွေးချယ်မှုအတွက် အစပြုရာအချက် ဖြစ်သည်။.
မော်ဂျူးထုတ်လုပ်သူ၏ ဗို့အား-အပူချိန် ကိန်းသေနှင့် ပရောဂျက်နည်းလမ်းအရ လိုအပ်သော အနိမ့်ဆုံးဒီဇိုင်းအပူချိန်ကို အသုံးပြုပါ။ ရိုးရှင်းသော တွက်ချက်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
Voc,max = Nseries × Voc,module,STC × [1 + |βVoc| × (25 − Tmin)]
Where:
Nseriesဆိုသည်မှာ စထရင်တစ်ခုတွင် အစဉ်လိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော မော်ဂျူးအရေအတွက်ဖြစ်သည်၊;Voc,module,STCဆိုသည်မှာ စံစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများတွင် မော်ဂျူး၏ ပွင့်နေသောဆားကစ်ဗို့အားဖြစ်သည်၊;βVocဆိုသည်မှာ ဆဲလ်စီယပ်စ်ဒီဂရီတစ်ခုချင်းစီအတွက် Voc အပူချိန်ကိန်းသေ၏ တန်ဖိုးအစစ်ဖြစ်ပြီး ဒသမကိန်းဖြင့် ဖော်ပြသည်၊ နှင့်Tminဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်နည်းလမ်းအရ အသုံးပြုသော ဒီဇိုင်းအပူချိန်ဖြစ်သည်။.
တွက်ချက်မှု နမူနာ
STC တွင် Voc 45 V ရှိသော မော်ဂျူး ၂၀ ကို စီးရီးချိတ်ဆက်ထားသည်ဟု မှတ်ယူပါ။ မော်ဂျူး ဒေတာစာရွက်တွင် Voc အပူချိန်ကိန်းဂဏန်းမှာ −0.301%/°C ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းအတွက် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ −10°C ဖြစ်သည်။.
STC တွင် String Voc = 20 × 45 V = 900 V
အပူချိန်ကွာခြားချက် = 25 − (−10) = 35°C
အအေးဓာတ်အတွက် ပြင်ဆင်မှုကိန်းဂဏန်း = 1 + 0.003 × 35 = 1.105
Voc,max = 900 V × 1.105 = 994.5 V
ရလဒ်သည် 1,000 V Ucpv တံဆိပ်ကို အလိုအလျောက်ရွေးချယ်ရန်အတွက် အလွန်နီးကပ်နေသည်။ အင်ဂျင်နီယာသည် သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းနည်းလမ်း၊ လိုအပ်သော အနားသတ်၊ မော်ဂျူးသည်းခံနိုင်မှု၊ အင်ဗာတာ၏ အများဆုံးထည့်သွင်းနိုင်သော ဗို့အားနှင့် SPD ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို အသုံးချရမည်ဖြစ်သည်။ IEC ကို အခြေခံသော အချို့သော ထုတ်လုပ်သူများ၏ လမ်းညွှန်ချက်များသည် အများဆုံး Array ဗို့အားအတွက် နောက်ထပ် Ucpv ဆက်နွယ်မှုကို အသုံးပြုသည်; မတူညီသော ဈေးကွက်များမှ စည်းမျဉ်းများကို ရောနှောခြင်းထက် ပရောဂျက်အတွက် အတည်ပြုထားသော နည်းလမ်းကိုသာ အသုံးပြုပါ။.
ကာကွယ်မှုအဆင့်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ Ucpv ကို မတိုးမြှင့်ပါနှင့်။ ပိုမိုမြင့်မားသော စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှု ဗို့အားသည် ပိုမိုမြင့်မားသော Up နှင့်လည်း ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။ ရွေးချယ်မှုသည် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်- SPD သည် ပုံမှန်အများဆုံး PV ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်ထားသော လမ်းကြောင်း၏ သက်ရောက်မှုများအပါအဝင် ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများ၏ ခံနိုင်ရည်ပန်းတိုင်အောက်တွင် ယာယီဗို့အားမြင့်တက်မှုများကို ကန့်သတ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။.
အဆင့် 2: PV DC စနစ်နှင့် ကိုက်ညီသော SPD ကို ရွေးချယ်ခြင်း
“DC SPD” ဟူသော တံဆိပ်တစ်ခုတည်းဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ အဆိုပါကိရိယာသည် photovoltaic DC တာဝန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဆားကစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အတည်ပြုပါ။.
| စစ်ဆေးပါ | အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း | တောင်းဆိုရန် လိုအပ်သော အထောက်အထား |
|---|---|---|
| PV DC အသုံးပြုမှု | DC လျှပ်စစ်မီးပွား (arc) နှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူများသည် AC နှင့် ကွဲပြားသည် | PV DC အသုံးပြုမှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်စံနှုန်းကို ဖော်ပြထားသော ဒေတာစာရွက် |
| Ucpv | အမြင့်ဆုံး ပုံမှန် PV ဗို့အားတွင် သင့်လျော်မှုရှိနေရမည် | သတ်မှတ်တန်ဖိုးနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ရွေးချယ်မှု စည်းမျဉ်း |
| ကာကွယ်မှုပုံစံများနှင့် ပိုလ်များ | မြေချိတ်ထားသော၊ လုပ်ငန်းစဉ်အရ မြေချိတ်ထားသော သို့မဟုတ် မြေချိတ်မထားသော PV ဗိသုကာပုံစံများနှင့် ကိုက်ညီရမည် | တိကျသော မော်ဒယ်အတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏ ဆားကစ်ပုံစံ |
| Iscpv သို့မဟုတ် ဖော်ပြထားသော ဝါယာရှော့ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ | SPD သည် ရရှိနိုင်သော PV ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးကြောင်း အခြေအနေများတွင် ဘေးကင်းရမည် | စမ်းသပ်မှု/သတ်မှတ်ချက် အချက်အလက်နှင့် ခွင့်ပြုထားသော ကာကွယ်ရေး စီစဉ်မှု |
| ပလပ်ထိုးနိုင်သော ကာထရစ်ဂျ် ကုဒ်သတ်မှတ်ခြင်း | မကိုက်ညီသော အစားထိုးပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်မိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည် | အောက်ခံခုံနှင့် ကာထရစ်ဂျ် အစိတ်အပိုင်းနံပါတ် ကိုက်ညီမှု |
| ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ | Combiner boxes များသည် အပူ၊ အစိုဓာတ်၊ ရေငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် အမြင့်ပေ၏ သက်ရောက်မှုများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည် | အပူချိန်၊ အမြင့်ပေ၊ အကာအကွယ်ဘူးခွံနှင့် ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် ကန့်သတ်ချက်များ |
IEC 61643-31 သည် ဘက်ထရီကဲ့သို့ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပါရှိသော PV စနစ်များအတွက် SPDs ကို အတိအလင်း ချန်လှပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် PV နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုမှ ကာကွယ်ခြင်းကို အသုံးမပြုနိုင်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဘက်ထရီဘက်ခြမ်းနှင့် ကွန်ဗာတာဘက်ခြမ်းရှိ ကာကွယ်ရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် စက်ပစ္စည်းများနှင့် အထောက်အထားများ လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုပါ - BESS လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုမှ ကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန် ထိုသီးခြားအသုံးချမှုအတွက် ဖြစ်သည်။.
အဆင့် 3: ထိတွေ့မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 ကို ရွေးချယ်ခြင်း
အမျိုးအစား (Type) ဆိုသည်မှာ အရည်အသွေးအဆင့်အတန်း မဟုတ်ပါ။ Type 1 နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော Type 1+2 ကိရိယာများကို လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုအတွက် အကဲဖြတ်ထားပြီး၊ Type 2 ကိရိယာများသည် လျှပ်စီးကြောင်း လှိုင်းထခြင်း (surge-current) စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများအတွက် ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို လျှပ်စီးကြောင်း လှိုင်းထခြင်းနှင့် ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လှိုင်းထခြင်းများအတွက် အသုံးပြုသည်။ ရွေးချယ်မှုသည် တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း လမ်းကြောင်းများအပေါ် မူတည်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အမှတ်အသား ပိုကြီးတိုင်း ပိုကောင်းသည်ဟု ယူဆချက်အပေါ် မူတည်ခြင်း မဟုတ်ပါ။.
| တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေ | ဒီဇိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် စတင်ရမည့်အချက် | နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးရမည့်အချက်များ |
|---|---|---|
| ပြင်ပ LPS မပါရှိသော ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ PV စနစ် | Type 2 ကို လျှပ်စီးကြောင်း လှိုင်းထခြင်းအတွက် အများအားဖြင့် အကဲဖြတ်လေ့ရှိသည် | ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်များ၊ အင်ဗာတာ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ကေဘယ်ကြိုးသွယ်တန်းမှုနှင့် တည်နေရာ၏ ထိတွေ့မှုအခြေအနေများ |
| ပြင်ပ LPS ပါရှိပြီး လုံလောက်သော ခွာထားမှုအကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းထားသော အဆောက်အအုံ | Type 2 သည် ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည် | LPS ဒီဇိုင်း၊ ခွဲခြားမှုတွက်ချက်ခြင်း၊ ဘွန်းဒင်းသဘောတရားနှင့် သက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများ |
| ပြင်ပ LPS ရှိနေပြီး ခွဲခြားမှုကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း | Type 1 သို့မဟုတ် Type 1+2 တာဝန်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဝင်ပေါက်နေရာများတွင် အများအားဖြင့် အကဲဖြတ်လေ့ရှိသည် | မျှော်မှန်းထားသော လျှပ်စီးကြောင်းခွဲဝေမှု၊ LPS အတန်းအစား၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းလမ်းကြောင်းနှင့် ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်များ |
| မြေပြင်တွင် တပ်ဆင်ထားသော သို့မဟုတ် အများသုံး PV နေရာ | ပရောဂျက်အလိုက် Type 1/Type 1+2 နှင့် Type 2 ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုသည် သင့်လျော်နိုင်သည် | လျှပ်စီးကြောင်းအန္တရာယ်၊ ကွန်ရက်ပုံစံ မြေချိတ်ခြင်း၊ ကေဘယ်ဝင်ပေါက်များစွာ၊ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာလေ့လာမှု |
| ရှိပြီးသား combiner တွင် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း | အတည်ပြုထားသော ဒီဇိုင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရမည်၊ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်၍ အမျိုးအစား (Type) ကို ခန့်မှန်းခြင်း မပြုရ။ | မူရင်းပုံစံများ၊ တိကျသော အခြေခံ/ကာထရစ် (cartridge) ဒေတာနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်းများ |
Iimp သည် 10/350 μs impulse နှင့် ဆက်စပ်လေ့ရှိသော Type 1 လျှပ်စီးကြောင်းစမ်းသပ်မှု အခြေအနေတွင် ပါဝင်သည်။ In နှင့် Imax တို့သည် Type 2 စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အသုံးပြုသော 8/20 μs လျှပ်စီးကြောင်းလှိုင်း အခြေအနေနှင့် ဆက်စပ်သည်။ ဤတန်ဖိုးများသည် အစားထိုး၍ မရနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် လှိုင်းပုံစံတစ်ခုအောက်တွင် kA အထွတ်အထိပ်တန်ဖိုး ပိုမိုမြင့်မားခြင်းက အခြားလှိုင်းပုံစံတစ်ခုအောက်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။ ၎င်း Type 1၊ Type 2 နှင့် Type 3 လမ်းညွှန် သည် အမျိုးအစားခွဲခြားမှု နယ်နိမိတ်ကို ရှင်းပြထားသည်။.
အဆင့် 4: Solar DC SPD ကို မည်သည့်နေရာတွင် လိုအပ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း
နေရာချထားမှုသည် အမှန်တကယ် ကာကွယ်ပေးမည့် လမ်းကြောင်းကို ထိန်းချုပ်သည်။ SPD ကို ကေဘယ်ကြိုးဝင်ပေါက် သို့မဟုတ် ၎င်းကာကွယ်ပေးမည့် စက်ပစ္စည်းအနီးတွင် အကဲဖြတ်သင့်ပြီး ချိတ်ဆက်မှုများကို အတည်ပြုထားသော ဒီဇိုင်းခွင့်ပြုသလောက် တိုတောင်းပြီး တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေရမည်။.
| တည်နေရာ | ရည်ရွယ်ချက် | ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ |
|---|---|---|
| Array junction သို့မဟုတ် string combiner | ပြင်ပရှိ string ဆားကစ်များအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စီးလှိုင်းအမြင့်များကို ကန့်သတ်ပါ | အကာအကွယ်ဘူးခွံသည် သင့်လျော်ပါသလား။ Bonding point သည် နီးကပ်ပါသလား။ ထည့်သွင်းမှုပုံစံတစ်ခုစီသည် SPD နှင့် ကိုက်ညီပါသလား။ |
| အင်ဗာတာ၏ ဒီစီ (DC) ထည့်သွင်းမှု | အင်ဗာတာ တာမီနယ်များရှိ ယာယီဗို့အားကို လျှော့ချပါ | အကာအကွယ်စနစ်ကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားပါသလား။ Array-side SPD မှ အကွာအဝေးမှာ မည်မျှရှိသနည်း။ |
| ပိုမိုရှည်လျားသော DC ကေဘယ်လမ်းကြောင်း၏ နှစ်ဖက်စလုံး | ကေဘယ်အဆုံးမှတ်နှစ်ခုစလုံးရှိ ယာယီဗို့အားကို ထိန်းချုပ်ပါ | IEC 61643-32၊ အင်ဗာတာလက်စွဲစာအုပ် သို့မဟုတ် ပရောဂျက်ဒီဇိုင်းတွင် အကွာအဝေးအပေါ်မူတည်၍ ထပ်ဆောင်းအကာအကွယ် လိုအပ်ချက်များ ပါဝင်ပါသလား။ |
| အင်ဗာတာ AC အထွက် သို့မဟုတ် AC ဘုတ် | AC ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါ။ | ထောက်ပံ့ရေးစနစ်နှင့် ကိုက်ညီသော AC SPD ကို အသုံးပြုပါ၊ PV DC ကိရိယာကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြင့် ပြန်လည်အသုံးမပြုပါနှင့်။ |
| စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အင်တာဖေ့စ် | ပါဝါ SPD များကို ကျော်လွန်သွားနိုင်သည့် အချက်ပြလမ်းကြောင်းများကို ကာကွယ်ပါ။ | အချက်ပြဗို့အား၊ အင်တာဖေ့စ်၊ ဘန်းဝစ်သ်နှင့် မြေချိတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတရားတို့ကို ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ပါ။ |
လမ်းညွှန်ချက်အများစုတွင် နောက်ထပ်ကာကွယ်မှု လိုအပ်မလို ဆန်းစစ်ရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းနှင့် SPD ကြား ၁၀ မီတာခန့် အကွာအဝေးကို စစ်ဆေးချက်အဖြစ် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ၎င်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတစ်ခုအဖြစ် မသတ်မှတ်ဘဲ အသုံးချဒီဇိုင်းအတွက် အချက်ပြမှုတစ်ခုအဖြစ်သာ သဘောထားပါ။ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေမှု၊ စနစ်ပုံစံ၊ ကေဘယ်ကြိုးလမ်းကြောင်း၊ LPS ဒီဇိုင်း၊ စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်များက နောက်ဆုံးစီစဉ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။.
အလားတူပင်၊ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု၏ လျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှုသည် ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများတွင် အင်ဒပ်တစ်ဗို့အား မြင့်တက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် တိုတောင်းသော လျှပ်ကူးကြိုးများမှာ အရေးကြီးသည်။ တပ်ဆင်ထားသော ကာကွယ်ရေးဗို့အားသည် အမှတ်အသားပြုထားသော Up သက်သက်မဟုတ်ပါ၊ လျှပ်ကူးကြိုး၏ အရှည်နှင့် လမ်းကြောင်းသည် စက်ပစ္စည်းခံစားရမည့် ဗို့အားကို ပိုမိုမြင့်တက်စေသည်။ ကွင်းဆက်ကြီးများဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် ဝေးလံသောနေရာတွင် တပ်ဆင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ၊ သို့သော် လျှပ်ကူးကြိုး၏ အရွယ်အစားနှင့် လမ်းကြောင်းကို တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာပါ။.
အဆင့် 5: Rating များကို အစုလိုက်အဖြစ် ဖတ်ရှုခြင်း
| အမှတ်အသား သို့မဟုတ် ပါရာမီတာ | ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ မေးခွန်း | အဖြစ်များသော အမှား |
|---|---|---|
| Ucpv | ၎င်းသည် အအေးဆုံးရာသီဥတုတွင် အမြင့်ဆုံး string ဗို့အားနှင့် PV ဗိသုကာအတွက် သင့်လျော်ပါသလား။ | အမည်ခံ အင်ဗာတာ ဗို့အားမှ ရွေးချယ်ခြင်း |
| Up | ကာကွယ်ရေးအဆင့်သည် ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများအပြီးတွင် စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသလား။ | စနစ်တိုင်းတွင် ကတ်တလောက်ပါ အနိမ့်ဆုံး Up တန်ဖိုးသည် အကောင်းဆုံးဟု ယူဆခြင်း |
| ၌ | ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြစ်ပေါ်သော အမည်ခံ လျှပ်စီးထုတ်လွှတ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်သည် Type 2 တာဝန်အတွက် သင့်လျော်ပါသလား။ | In ကို ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အမြင့်ဆုံး မိုးကြိုးလျှပ်စီးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း |
| Imax | ကြေညာထားသော အမြင့်ဆုံး Type 2 လျှပ်စီးထုတ်လွှတ်မှု စမ်းသပ်တန်ဖိုးမှာ အဘယ်နည်း။ | ၎င်းကို Iimp နှင့် တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း |
| Iimp | ဝင်ရိုးတစ်ခုချင်းစီ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးပုံစံတစ်ခုချင်းစီအတွက် ကြေညာထားသော Type 1 မိုးကြိုးလျှပ်စီး စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အဘယ်နည်း။ | တူညီမှုမရှိသော တန်ဖိုးများကို ပေါင်းခြင်း သို့မဟုတ် လှိုင်းပုံစံကို လျစ်လျူရှုခြင်း |
| Iscpv/SCCR ဦးတည်ချက် | SPD နှင့် ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်သည် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဝါယာရှော့ အခြေအနေကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသလား။ | အလေ့အကျင့်အရ အရန်ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ရွေးချယ်ခြင်း |
| Uoc သို့မဟုတ် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ ကန့်သတ်ချက်များ | မည်သည့် PV ဗိသုကာပုံစံနှင့် ဗို့အားဆက်နွယ်မှုများကို ခွင့်ပြုထားသနည်း။ | နှစ်ခုနှစ်ပေါက် (two-pole) ဟုထင်ရသော ထုတ်ကုန်တိုင်းသည် floating array တိုင်းနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ယူဆခြင်း |
| အခြေအနေနှင့် အဝေးထိန်း တာမီနယ် | ကာကွယ်မှု ဆုံးရှုံးသွားခြင်းကို မည်သို့ သိရှိနိုင်မည်နည်း။ | ပိတ်ထားသော combiner-box အချက်ပြမှုကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း |
အသုံးပြုပါ SPD ဒေတာစာရွက် လမ်းညွှန် ကြေညာချက်များကို နှိုင်းယှဉ်သည့်အခါ။ Imax တစ်ခုတည်းဖြင့် ကိရိယာများကို အဆင့်မသတ်မှတ်ပါနှင့်၊ ဗို့အားသင့်လျော်မှု၊ ကာကွယ်မှုအဆင့်၊ အမျိုးအစား (Type)၊ ဝါယာရှော့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် တပ်ဆင်မှုပုံစံတို့သည် ရလဒ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
အဆင့် ၆- ဝါယာရှော့နှင့် အရန်ကာကွယ်မှုအား စစ်ဆေးခြင်း
SPD တစ်ခုကို ၎င်းကာကွယ်ပေးသည့် ဆားကစ်နှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ပုံမှန်အခြေအနေတွင် ၎င်းသည် လျှပ်စီးအနည်းငယ်သာ စီးဆင်းစေသော်လည်း ပျက်စီးသွားသော သို့မဟုတ် အရည်အသွေးကျဆင်းသွားသော ကာကွယ်ရေးအစိတ်အပိုင်းသည် ချို့ယွင်းချက်အခြေအနေကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြင်ပဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဘရိတ်ကာ၊ အတွင်းပိုင်းကာကွယ်မှုနှင့် ဖော်ပြထားသော ဝါယာရှော့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တို့ကို ရရှိနိုင်သော လျှပ်စီးနှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။.
ခွင့်ပြုချက်မပေးမီ အောက်ပါတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ -
- တပ်ဆင်မည့်နေရာတွင် ရရှိနိုင်သော ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးပမာဏ၊;
- SPD ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဝါယာရှော့ သို့မဟုတ် PV ချို့ယွင်းချက် လျှပ်စီးဆိုင်ရာ ကြေညာချက်၊;
- ပြင်ပအရန်ကာကွယ်မှု လိုအပ်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊;
- ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ခွင့်ပြုထားသော ကိရိယာအမျိုးအစားနှင့် အမြင့်ဆုံး/အနိမ့်ဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ။;
- လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာနှင့် တာမီနယ် တော်ခ့် (torque)၊;
- ဘေးကင်းစွာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း နည်းလမ်း၊ နှင့်
- ကာတွစ် (cartridge) တစ်ခုကို လဲလှယ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်မှုပုံစံအားလုံး ပြန်လည်ရရှိနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ။.
ယခင်ကိရိယာ အလုပ်လုပ်သွားသောကြောင့် သို့မဟုတ် မလိုအပ်ဘဲ အလုပ်လုပ်သည်ဟု သံသယရှိသောကြောင့် ပိုမိုကြီးမားသော ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာဖြင့် ဘယ်သောအခါမျှ အစားမထိုးပါနှင့်။ လက်ရှိသုံး ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ ချိတ်ဆက်မှု လမ်းညွှန် သည် အထက်ပိုင်းရှိ ကိရိယာတစ်ခုကို မျှဝေအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို ရှင်းပြထားသည်။.
စီမံကိန်းအမျိုးအစားအလိုက် ဆိုလာ DC SPD ရွေးချယ်ခြင်း
| ပရောဂျက် | လက်တွေ့ကျသော အတိုချုံးစာရင်း | နောက်ထပ်မေးခွန်းများ |
|---|---|---|
| အိမ်ရာသုံး အမိုးပေါ်ရှိ အသေးစားစနစ် | အင်ဗာတာအနီး သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော ဆိုလာပြားဝင်ရောက်သည့်နေရာတွင် PV Type 2 | SPD ကို ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါသလား။ AC ဘက်ခြမ်းတွင် မည်သည့်ကာကွယ်မှုမျိုး ရှိပါသလဲ။ ပြင်ပ LPS ရှိပါသလား။ |
| ကွန်ဘိုင်နာများပါဝင်သော လုပ်ငန်းသုံး အမိုးပေါ်ရှိစနစ် | မှတ်တမ်းတင်ထားသော DC ဝင်ရောက်သည့်နေရာများတွင် Type 2၊ LPS/ထိတွေ့မှုလိုအပ်ချက်ရှိပါက Type 1+2 | ကေဘယ်အကွာအဝေးများ၊ အမိုးပေါ်ရှိဇုန်များ၊ အဝေးမှပြသမှု၊ အကာအရံအပူချိန်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ |
| မြေပြင်တွင် တပ်ဆင်ထားသော စက်ရုံစနစ် | အင်ဂျင်နီယာနည်းအရ နေရာပေါင်းစုံ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း | ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားသော မြေချိတ်စနစ်၊ ရှည်လျားသော လိုင်းများ၊ အင်ဗာတာစခန်းများစွာ၊ လျှပ်စီးကြောင်းသိပ်သည်းဆနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စောင့်ကြည့်ခြင်း |
| 1,500 V လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ် | ဗို့အားအဆင့်အတွက် အထူးမှတ်တမ်းတင်ထားသော PV DC SPD | အမြင့်ဆုံး string Voc၊ အမြင့်ပေ/အပူချိန် လျှော့ချသတ်မှတ်ချက်၊ အင်ဗာတာကန့်သတ်ချက်များနှင့် တိကျသော စမ်းသပ်မှုအထောက်အထားများ |
| PV နှင့် ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု | PV၊ ဘက်ထရီ၊ ကွန်ဗာတာ၊ AC နှင့် အချက်ပြစနစ်တို့ကို သီးခြားစီ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း | IEC 61643-31 ၏ PV နယ်ပယ်သည် ဘက်ထရီဘက်ခြမ်း အသုံးချမှုများကို အလိုအလျောက် အကျုံးမဝင်ပါ |
ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီ တောင်းဆိုရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
အသုံးဝင်သော RFQ တစ်ခုသည် အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်ကို မတောင်းဆိုမီ လျှပ်စစ်စနစ် အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးရမည်။.
| RFQ အချက်အလက် | ပရောဂျက် ထည့်သွင်းမှု |
|---|---|
| လျှောက်လွှာ | အမိုးပေါ်၊ မြေပြင်တွင် တပ်ဆင်သည့်၊ ပေါင်းစပ်သည့် (combiner)၊ အင်ဗာတာ DC input သို့မဟုတ် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း |
| အများဆုံး string Voc | ပြင်ဆင်ထားသော တန်ဖိုးနှင့် တွက်ချက်မှုနည်းလမ်း |
| အမည်ခံနှင့် အမြင့်ဆုံး လျှပ်စစ်စနစ် ဗို့အား | အင်ဗာတာနှင့် အာရေး (array) ကန့်သတ်ချက်များ ပါဝင်စေရမည် |
| ပြင်ပ LPS | ရှိ/မရှိ၊ အမျိုးအစားနှင့် ခွဲခြားထားသည့် အခြေအနေ |
| SPD အမျိုးအစား | ဒီဇိုင်းအပေါ် မူတည်၍ Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 |
| လိုအပ်သော ကာကွယ်မှုပုံစံများ | PV တိုပိုလိုဂျီနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံကြမ်းမှ |
| Up, In, Imax, Iimp | မှန်ကန်သော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေတွင် လိုအပ်သည့် တန်ဖိုးများ |
| အမှားအယွင်း လက်ရှိရရှိနိုင်သည်။ | ရည်ရွယ်ထားသော တပ်ဆင်မည့်နေရာတွင် |
| အရန်ကာကွယ်မှု | လိုအပ်သော အမျိုးအစား/အဆင့်သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် မလိုအပ်ကြောင်း အထောက်အထား |
| ပတ်ဝန်းကျင် | အကာအကွယ်အိမ်၊ အပူချိန်၊ အမြင့်ပေ၊ စိုထိုင်းဆ၊ ရေငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှု အခြေအနေများ |
| စောင့်ကြည့်ရေး | အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ အခြေအနေ၊ အဝေးထိန်း တာမီနယ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ချက် |
| အထောက်အထား | ဒေတာစာရွက်၊ ကြေညာချက်/လက်မှတ်၊ စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ ရရှိနိုင်မှု၊ တပ်ဆင်မှုလက်စွဲနှင့် အစားထိုးလဲလှယ်နိုင်မှု |
ကွန်ဘိုင်နာဘောက်စ်အတွက် ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် နယ်နိမိတ်အတွက် အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုပါ - ဆိုလာကွန်ဘိုင်နာဘောက်စ် ကာကွယ်ရေး ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်. ။ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ ပေးပို့လာသော DC SPD ကို စစ်ဆေးရန်အတွက် အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုပါ - DC SPD တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းလမ်းညွှန်.
အဖြစ်များသော ရွေးချယ်မှုအမှားများ
- PV DC ဘက်တွင် AC SPD ကို အသုံးပြုခြင်း။. အကာအိမ်ပုံစံတူရုံဖြင့် PV DC အတွက် သင့်လျော်သည်ဟု မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။.
- အေးသောရာသီဥတုအတွက် Voc အစား နော်မီနယ်ဗို့အားကို အသုံးပြုခြင်း။. ၎င်းသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို Ucpv နှင့် အလွန်နီးကပ်စေခြင်း သို့မဟုတ် ကျော်လွန်သွားစေနိုင်သည်။.
- kA တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ ရွေးချယ်ခြင်း။. လှိုင်းပုံစံ (waveform)၊ အမျိုးအစား (Type)၊ ကာကွယ်မှုပုံစံနှင့် ဗို့အားအဆင့်တို့သည် အရေးကြီးသည်။.
- Type 1+2 သည် အမြဲတမ်း ပိုကောင်းသည်ဟု ယူဆခြင်း။. ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများနှင့် တပ်ဆင်မှုတို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိနေရမည်။.
- အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုတည်းကိုသာ ကာကွယ်ခြင်း။. DC၊ AC နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများကို သီးခြားစီ ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။.
- ယေဘုယျ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံကို ကူးယူအသုံးပြုခြင်း။. Pole arrangement နှင့် ကာကွယ်ရေးပုံစံများသည် စနစ်နှင့် မော်ဒယ်အလိုက် ကွဲပြားခြားနားပါသည်။.
- ဝါယာရှော့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို လျစ်လျူရှုခြင်း။. Backup protection နှင့် ရရှိနိုင်သော fault current တို့သည် ရွေးချယ်စရာ စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်များ မဟုတ်ပါ။.
- အခြေအနေကို မမြင်တွေ့ရခြင်း။. အပြင်ဘက်တွင် ပိတ်ထားသော သေတ္တာအတွင်းရှိ ပျက်စီးနေသော cartridge တစ်ခုသည် စစ်ဆေးမှု သို့မဟုတ် အဝေးမှ အချက်ပေးစနစ်မရှိပါက သတိမပြုမိဘဲ ရှိနေနိုင်သည်။.
မကြာခဏမေးမေးခွန်းများ
ဆိုလာစနစ်အတွက် မည်သည့်အရွယ်အစားရှိ SPD လိုအပ်သနည်း။
“အရွယ်အစား” kA တစ်ခုတည်းဟူ၍ မရှိပါ။ အအေးဆုံးရာသီဥတုတွင် အမြင့်ဆုံး string Voc ကို တွက်ချက်ပါ၊ သင့်လျော်သော Ucpv နှင့် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရွေးချယ်ပါ၊ ထို့နောက် ထိတွေ့မှုအပေါ်မူတည်၍ SPD အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် Up၊ discharge-current ratings၊ fault-current ဘေးကင်းမှုနှင့် တပ်ဆင်မည့်နေရာတို့ကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။.
1,000 V DC SPD သည် 1,000 V ဆိုလာစနစ်တိုင်းအတွက် သင့်လျော်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ။ “1,000 V စနစ်” ဆိုသည်မှာ တွက်ချက်မှုရလဒ် မဟုတ်ပါ။ အရှည်ဆုံး string ၏ အအေးပိုင်းရာသီဥတု Voc၊ SPD ၏ Ucpv စည်းမျဉ်း၊ အင်ဗာတာ၏ ကန့်သတ်ချက်၊ တိုပိုလိုဂျီနှင့် ပရောဂျက်အတွက် လိုအပ်သော အပိုဆောင်းပမာဏ (margin) အားလုံးကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။.
ကွန်ဘိုင်နာ (combiner) နှင့် အင်ဗာတာ နှစ်ခုစလုံးတွင် SPD လိုအပ်ပါသလား။
လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကေဘယ်လမ်းကြောင်း ပိုရှည်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ပုံချင်း ခွဲခြားထားခြင်း၊ ကေဘယ်ဝင်ပေါက်များ ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ စက်ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းစည်းမျဉ်းများအရ တာမီနယ်နှစ်ခုစလုံးတွင် ကာကွယ်မှုပေးရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ အကွာအဝေးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖျင်းစည်းမျဉ်းကို အားလုံးအတွက် အသုံးပြုရမည့် စံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် မသတ်မှတ်ပါနှင့်။.
SPD တစ်ခုတည်းဖြင့် ဆိုလာအင်ဗာတာ၏ DC နှင့် AC ဘက်နှစ်ခုစလုံးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလား။
ယေဘုယျအားဖြင့် မရနိုင်ပါ။ PV DC နှင့် AC ဆားကစ်များသည် ဗို့အားအပြုအမူ၊ ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များ၊ ကာကွယ်မှုပုံစံများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအစီအစဉ်များ ကွဲပြားခြားနားကြသည်။ အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုချင်းစီကို သီးခြားစီ အကဲဖြတ်ပါ။.
ဆိုလာ SPD သည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (lightning strike) မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလား။
SPD သည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းထားသော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် လျှပ်စီးလှိုင်း (surge) ကာကွယ်ရေး အယူအဆ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ထိတွေ့နိုင်ခြေရှိပါက ပြင်ပ LPS၊ ဘွန်းဒင်း (bonding)၊ ခွဲခြားထားခြင်း၊ Type 1 လျှပ်စီးကြောင်းခံနိုင်သော SPD များနှင့် အန္တရာယ်အပေါ် အခြေခံသည့် ဒီဇိုင်းများ လိုအပ်နိုင်သည်။ SPD တစ်ခုတည်းက မည်သည့်လျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် စွမ်းအင်အဆင့်ကိုမဆို အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဟု အာမခံချက်မရှိပါ။.
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်များ
- IEC 61643-31:2018 — PV DC SPD များအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် စမ်းသပ်နည်းလမ်းများ
- IEC 61643-32:2017 — PV SPD များအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ
- DEHN 2025 နည်းပညာဆိုင်ရာ ကတ်တလောက် — SPD ဝေါဟာရများနှင့် PV Ucpv လမ်းညွှန်ချက်
- NEMA လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုမှ ကာကွယ်ရေးဌာန — SPD များ အလုပ်လုပ်ပုံ
ပရောဂျက်၏ ထည့်သွင်းရမည့်အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်၊ နှိုင်းယှဉ်ပါ VIOX လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု ကာကွယ်ရေးကိရိယာ (SPD) ရွေးချယ်စရာများ တိကျသော PV DC ဗို့အား၊ အမျိုးအစား (Type)၊ ကာကွယ်မှုပုံစံများ၊ ဖော့လ်လျှပ်စီးကြောင်း လိုအပ်ချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။.
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကို အထောက်အကူပြုပါသည်။ ၎င်းသည် ပရောဂျက် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးဒီဇိုင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့သည် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ အင်ဗာတာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ တိကျသော SPD ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော လျှပ်စစ်ပညာရှင်၏ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။.





