ဆိုလာအတွက် DC SPD - PV လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှု ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်

DC SPD for Solar PV Systems: Selection, Wiring Diagram, and Installation Guide

အမြန်အဖြေ - ဆိုလာအတွက် DC SPD ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

ရွေးချယ်ပါ ဆိုလာအတွက် DC SPD အချက်ငါးချက်ကို ဦးစွာအတည်ပြုခြင်းဖြင့် - PV string ၏ အမြင့်ဆုံး open-circuit ဗို့အား၊ တပ်ဆင်မှုအတွက် Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 ကာကွယ်မှု လိုအပ်ခြင်းရှိမရှိ၊ SPD ကို မည်သည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်မည်၊ SPD ချိတ်ဆက်သည့် ဝိုင်ယာကြိုးများကို မည်မျှတိုအောင် ထားနိုင်မည်၊ နှင့် မည်သည့်စံနှုန်း သို့မဟုတ် ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရမည်ဆိုသည်တို့ ဖြစ်သည်။.

အိမ်ခေါင်မိုးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး PV စနစ်အများစုအတွက် ရွေးချယ်မှုလမ်းကြောင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

ဆုံးဖြတ်ချက် လက်တွေ့ကျသောအဖြေ
PV ဘက်တွင် မည်သည့်ကိရိယာ လိုအပ်သနည်း။ AC SPD မဟုတ်ဘဲ PV DC-rated SPD ဖြစ်ရမည်။
မည်သည့်ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်က အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သနည်း။ Ucpv သည် အအေးဆုံးရာသီဥတုတွင် PV string ၏ အမြင့်ဆုံး Voc ထက် ပိုမိုရွေးချယ်ထားရမည်။
Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 ကို ရွေးချယ်ရမည်လော။ လျှပ်စီးကြောင်းလှိုင်းများ (induced-surge) အများအပြားဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်နေရာများအတွက် Type 2 ကို သုံးပြီး၊ မိုးကြိုးထိမှန်နိုင်ခြေပိုများသည့်နေရာများအတွက် Type 1+2 ကို သုံးရမည်။
၎င်းကို မည်သည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ Combiner box၊ inverter ၏ DC input သို့မဟုတ် ရှည်လျားသော DC ကြိုးလမ်းကြောင်း၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တပ်ဆင်ရမည်။
မည်သည့်စံနှုန်းများက အရေးပါသနည်း။ PV DC SPD များအတွက် IEC 61643-31 နှင့် IEC 61643-32၊ AC ဘက်ခြမ်းရှိ SPD များအတွက် IEC 61643-11 တို့ဖြစ်သည်။
မကြာခဏ လျစ်လျူရှုမိတတ်သည့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်မှာ အဘယ်နည်း။ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်လာစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည့် Inductive voltage မြင့်တက်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် SPD lead ကြိုးများကို တိုတောင်းပြီး တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေရမည်။

တဲ့ ဆိုလာအတွက် DC SPD သည် photovoltaic စနစ်၏ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးကိရိယာ (SPD) ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု၊ switching ဖြစ်စဉ်များ သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်တွင် ရှည်လျားသော ကေဘယ်ကြိုးများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် transient overvoltage ကို inverter၊ combiner box အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများ သို့မဟုတ် အခြား DC ဘက်ခြမ်းရှိ အစိတ်အပိုင်းများထံ မရောက်ရှိမီ ကန့်သတ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။.

ဆိုလာ PV စနစ်တစ်ခုတွင် လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေး (Surge protection) သည် AC ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်တွင်သာ တပ်ဆင်ရမည့် အပိုပစ္စည်းတစ်ခု မဟုတ်ပါ။ PV string များကို အမိုးများ၊ မြေပြင်၊ မြင့်မားသောဘောင်များ သို့မဟုတ် ရှည်လျားသော ကေဘယ်လမ်းကြောင်းများတွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ထို DC လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် လျှပ်စီးကြောင်းတိုက်ရိုက်မထိမှန်သော်လည်း အနီးနားတွင် မိုးကြိုးပစ်သည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စီးကြောင်းစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြည့်စုံသော ဆိုလာကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်းတွင် အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ DC SPD တပ်ဆင်မည့်နေရာ, AC SPD တပ်ဆင်မည့်နေရာ, ၊ ကေဘယ်ကြိုးသွယ်တန်းခြင်း၊ bonding ပြုလုပ်ခြင်း၊ မြေချခြင်း (grounding) နှင့် inverter ၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအဆင့်။.

VIOX ဝယ်ယူသူများနှင့် panel တည်ဆောက်သူများအတွက် လက်တွေ့ကျသော မေးခွန်းမှာ ရိုးရှင်းပါသည် - မည်သည့်အရာသည် surge protective device ဖြစ်သည်။ PV DC ဘက်ခြမ်းအတွက် မည်သည့်အရာကို ရွေးချယ်သင့်သနည်း၊ ၎င်းကို မည်သည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်သင့်သနည်း။


ဆိုလာစနစ်တွင် SPD ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

SPD ဆိုသည်မှာ surge protective device ဖြစ်သည်။. ဆိုလာစနစ်တစ်ခုတွင် SPD သည် လျှပ်စီးကြောင်းကို မြေစိုက်စနစ် (protective earth) သို့မဟုတ် equipotential bonding စနစ်ဆီသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် ဗို့အား ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာမှုကို ကန့်သတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ဖျူးစ်များ၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ၊ အိုင်ဆိုလေတာများ သို့မဟုတ် စနစ်တကျ မြေစိုက်ခြင်းတို့ကို အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့နှင့်အတူ တွဲဖက်အလုပ်လုပ်သည်။.

ဆိုလာစနစ်များတွင် SPD များကို တည်နေရာအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည် -

SPD တပ်ဆင်မည့်နေရာ Typical role ပုံမှန်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာအမျိုးအစား
PV array သို့မဟုတ် string combiner box အပြင်ဘက်ရှိ DC string ကြိုးများမှ ရရှိလာသော လျှပ်စီးကြောင်း မြင့်တက်မှုစွမ်းအင်ကို ကန့်သတ်ပေးသည် DC SPD၊ များသောအားဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းထိတွေ့မှုအပေါ်မူတည်၍ Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 ဖြစ်သည်။
အင်ဗာတာ၏ ဒီစီ (DC) ထည့်သွင်းမှု PV array မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသော DC ဘက်ခြမ်းရှိ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုများ (surges) မှ inverter ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ DC SPD
Inverter AC output သို့မဟုတ် AC distribution board။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရေးဝိုင်ယာကြိုးများမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသော AC ဘက်ခြမ်းရှိ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုများကို ကန့်သတ်ပေးသည်။ AC SPD
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများ။ ဒေတာကေဘယ်ကြိုးများ၊ RS485၊ Ethernet၊ အာရုံခံကိရိယာများ သို့မဟုတ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် အင်တာဖေ့စ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အချက်ပြအမျိုးအစားနှင့် ကိုက်ညီသော Signal/data SPD။

အရေးကြီးဆုံးစည်းမျဉ်းမှာ SPD သည် ၎င်းကာကွယ်ပေးမည့် ဆားကစ်နှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။ DC PV input အတွက် DC PV-rated SPD လိုအပ်ပြီး AC distribution board အတွက် AC SPD လိုအပ်သည်။.


ဆိုလာအတွက် DC SPD နှင့် AC SPD - ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

DC SPD and AC SPD placement in a solar PV system.
ဆိုလာ PV ဘက်တွင် DC SPD များ၊ အင်ဗာတာအထွက် သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရေးဘက်တွင် AC SPD များပါဝင်သော ဆိုလာ PV လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှုပုံစံ။.

ဆိုလာတပ်ဆင်မှုတွင် DC နှင့် AC လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှု နှစ်မျိုးလုံး လိုအပ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းကိရိယာများကို အပြန်အလှန် အစားထိုးအသုံးပြု၍မရပါ။.

နှိုင်းယှဉ်ရန်အချက် ဆိုလာ PV အတွက် DC SPD ဆိုလာအထွက်/ဂရစ်ဘက်အတွက် AC SPD
Installed on PV ကြိုးများ၊ ပေါင်းစပ်သေတ္တာများ (Combiner boxes)၊ အင်ဗာတာ DC အဝင် အင်ဗာတာ AC အထွက်၊ AC ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်၊ ပင်မလျှပ်စစ်ဘုတ်
ပင်မဗို့အားသတ်မှတ်ချက် (Main voltage parameter) Ucpv သို့မဟုတ် PV DC အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်သော ဗို့အား Uc သို့မဟုတ် AC စနစ်ဗို့အားအတွက် MCOV
ပုံမှန်စံသတ်မှတ်ချက် လမ်းညွှန်ချက် PV တပ်ဆင်မှုများ၏ DC ဘက်ခြမ်းတွင် ချိတ်ဆက်ထားသော SPD များအတွက် IEC 61643-31၊ ရွေးချယ်ခြင်း/အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်အတွက် IEC 61643-32 ဗို့အားနိမ့် AC SPD များအတွက် IEC 61643-11
လျှပ်စစ်မီးပွား (Arc) နှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ DC တွင် သဘာဝအတိုင်း သုညဖြတ်ကျော်မှု (zero crossing) မရှိသောကြောင့် DC လျှပ်စစ်မီးပွား၏ သဘောသဘာဝမှာ ပိုမိုခက်ခဲသည် AC လျှပ်စီးကြောင်းသည် စက်ဝန်းတိုင်းတွင် သုညကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဖြတ်တောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲစေသည်
အသုံးများသောအမှား PV DC ဘက်တွင် AC SPD ကို အသုံးပြုခြင်း AC ဘက်ရှိ SPD တစ်ခုတည်းကသာ PV array နှင့် inverter DC input ကို ကာကွယ်ပေးသည်ဟု ယူဆခြင်း

စနစ်တွင် inverter သို့ ပေးပို့သော PV strings များရှိပါက၊ distribution board ရှိ AC-side SPD သည် DC input မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသော လျှပ်စီးကြောင်း (surges) များမှ inverter ကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ DC-side ကာကွယ်မှုကို သီးခြားစီ အကဲဖြတ်သင့်ပါသည်။.


Type 2 နှင့် Type 1+2 DC SPD - မည်သည့်အမျိုးအစား လိုအပ်သနည်း။

Type 2 versus Type 1+2 DC SPD selection for solar PV systems.
အိမ်ခေါင်မိုး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး၊ ပွင့်လင်းသောနေရာနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှုပါရှိသော ဆိုလာ PV စနစ်များအတွက် Type 2 နှင့် Type 1+2 DC SPD များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။.

ဆိုလာဝယ်ယူသူအများစုသည် Type 2 DC SPD လိုအပ်သလား သို့မဟုတ် Type 1+2 DC SPD လိုအပ်သလားဟု ဦးစွာမေးမြန်းကြသည်။ အဖြေမှာ လျှပ်စီးကြောင်းထိတွေ့မှု၊ စနစ်ပုံစံ၊ ပြင်ပလျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ် ရှိမရှိ၊ ကေဘယ်ကြိုးသွယ်တန်းမှုနှင့် စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်ပါသည်။.

ဆိုလာ PV အခြေအနေ အကြံပြုထားသော စတင်ရမည့်အချက် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း
ပြင်ပလျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှုမပါရှိပြီး အလယ်အလတ်ထိတွေ့မှုရှိသော လူနေအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ ဆိုလာစနစ် (PV) Type 2 DC SPD လျှပ်စီးကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားမြင့်တက်မှုများနှင့် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်သော ဗို့အားအတက်အကျများကို ကာကွယ်ပေးသည်
DC ကြိုးသွယ်တန်းမှုရှည်လျားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ ဆိုလာစနစ် (PV) အဓိက DC ဝင်ရောက်သည့်နေရာများတွင် Type 2 DC SPD ကို တပ်ဆင်ပါ၊ နေရာအများအပြားတွင် တပ်ဆင်ရန် စဉ်းစားပါ ကြိုးအရှည်သည် လျှပ်စီးကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားမြင့်တက်မှုအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းဧရိယာကို တိုးပွားစေသည်
လွတ်လပ်သောမြေပြင်၊ တောင်ကုန်း၊ ကွင်းပြင် သို့မဟုတ် လျှပ်စီးမိုးကြိုးအန္တရာယ်များသောနေရာတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဆိုလာပြားများ (PV array) ဒီဇိုင်းအန္တရာယ်ဆန်းစစ်ချက်အရ Type 1+2 DC SPD လိုအပ်နိုင်သည် မိုးကြိုးလျှပ်စီးကြောင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စနစ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခြေ ပိုမိုမြင့်မားသည်
အဆောက်အအုံတွင် ပြင်ပလျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ရှိပြီး ခွဲခြားထားရမည့်အကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းမရှိပါ Type 1+2 DC SPD ကို အများအားဖြင့် ရွေးချယ်အသုံးပြုကြသည် PV စနစ်သည် လျှပ်စီးကြောင်း၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ထိတွေ့နိုင်ခြေရှိသည်
လုပ်ငန်းသုံးစကေး သို့မဟုတ် တန်ဖိုးမြင့် အင်ဗာတာစခန်းများ Type 1+2 နှင့် Type 2 ကာကွယ်ရေးဗျူဟာကို တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်း စက်ရပ်နားချိန်နှင့် အစားထိုးစရိတ်များကြောင့် အလွှာလိုက်ကာကွယ်မှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်

Type 1၊ Type 2 နှင့် Type 3 ကိရိယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍများအကြောင်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ သိရှိလိုပါက VIOX ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ရှုပါ SPD အမျိုးအစား ၁ နှင့် အမျိုးအစား ၂ နှင့် အမျိုးအစား ၃.

အင်ဂျင်နီယာမှတ်ချက်- Type သည် ဗို့အားသတ်မှတ်ချက် (Voltage Rating) နှင့် မတူညီပါ

Type 2 DC SPD တစ်ခုသည် PV စနစ်တိုင်းအတွက် အလိုအလျောက် သင့်လျော်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ ၎င်းအတွက် မှန်ကန်သော Ucpv၊ pole configuration၊ short-circuit ဖြစ်ပေါ်ပုံနှင့် တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းတို့ လိုအပ်ပါသည်။ 600V PV array၊ 1000V PV array နှင့် 1500V PV array တို့သည် Type 2 ကာကွယ်မှုကို အသုံးပြုသော်လည်း မတူညီသော ဗို့အားစစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်ပါသည်။.


Solar DC SPD အတွက် Ucpv ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း

PV DC SPD အတွက် အရေးကြီးဆုံး ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်မှာ Ucpv, ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို photovoltaic DC အသုံးချမှုများအတွက် အမြင့်ဆုံးဆက်တိုက်လည်ပတ်နိုင်သော ဗို့အား (maximum continuous operating voltage) ဟု မကြာခဏ ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ SPD သည် အအေးပိုင်းရာသီဥတုတွင် ဗို့အားတက်လာခြင်းအပါအဝင် PV array ၏ ပုံမှန်အမြင့်ဆုံး open-circuit ဗို့အားအခြေအနေတွင် တည်ငြိမ်နေရမည်ဖြစ်သည်။.

DC SPD ကို inverter ၏ nominal DC ဗို့အားတစ်ခုတည်းကိုကြည့်၍ မရွေးချယ်ပါနှင့်။ PV string ၏ အမြင့်ဆုံး open-circuit ဗို့အားမှ စတင်တွက်ချက်ပါ။.

ဤသဘောတရားကို အသုံးပြုပါ -

Voc_max = Nseries x Voc_module_STC x [1 + |betaVoc| x (25 - Tmin)]

Where:

  • Nseries = string တစ်ခုချင်းစီတွင် အစဉ်လိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော module အရေအတွက်
  • Voc_module_STC = စံသတ်မှတ်ချက် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ (STC) အောက်ရှိ module ၏ open-circuit ဗို့အား
  • betaVoc = ဆယ်လီစီယပ် ဒီဂရီတစ်ခုချင်းစီအတွက် module ၏ Voc အပူချိန်ကိန်းဂဏန်း (ဒသမကိန်းပုံစံသို့ ပြောင်းလဲထားသည်)
  • Tmin = ပရောဂျက်၏ တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းအပေါ် မူတည်၍ မျှော်မှန်းထားသော အနိမ့်ဆုံး cell သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်

ထို့နောက် SPD datasheet နှင့် ပရောဂျက်စံနှုန်းများအတိုင်း တွက်ချက်ထားသော အမြင့်ဆုံး PV string ဗို့အားထက် ပိုမိုမြင့်မားသော Ucpv အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည့် DC SPD တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။.

PV စနစ်အမျိုးအစား ပုံမှန် DC SPD ဗို့အားစာရင်းအတိုချုပ် ရွေးချယ်ရာတွင် သတိပြုရန်
600V PV စနစ် 600V သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော ပိုမိုမြင့်မားသည့် Ucpv အမျိုးအစား အအေးပိုင်းရာသီဥတုတွင် Voc သည် SPD သတ်မှတ်ချက်ထက် မကျော်လွန်ကြောင်း အတည်ပြုပါ
1000V PV စနစ် 1000V သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော ပိုမိုမြင့်မားသည့် Ucpv အမျိုးအစား String အရှည်နှင့် မော်ဂျူးအပူချိန်ကိန်းဂဏန်း (temperature coefficient) ကို စစ်ဆေးပါ
1500V PV စနစ် 1500V PV DC SPD အမျိုးအစား အဆိုပါကိရိယာသည် 1500V PV DC လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် အထူးရည်ရွယ်ထားကြောင်း အတည်ပြုပါ

VIOX ၏ SPD ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများတွင် 500V, 600V, 800V, 1000V, 1200V နှင့် 1500V ရွေးချယ်စရာများအပါအဝင် အသုံးများသော PV ဗို့အားအဆင့်များအတွက် DC SPD မိသားစုများ ပါဝင်သည်။ VIOX SPD ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ. နောက်ဆုံးရွေးချယ်မည့် မော်ဒယ်သည် လက်ရှိ PV string ဗို့အား၊ ပရောဂျက်စံနှုန်းနှင့် တပ်ဆင်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရပါမည်။.

လက်တွေ့နမူနာ - အေးသောရာသီဥတုရှိ PV string အတွက် Ucpv ကို ရွေးချယ်ခြင်း

စံစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများတွင် PV string တစ်ခု၏ စုစုပေါင်း open-circuit ဗို့အားသည် 900V ရှိသည်ဟု ဆိုပါစို့။ မော်ဂျူး၏ Voc အပူချိန်ကိန်းဂဏန်း (temperature coefficient) သည် တစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လျှင် -0.31% ဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံးဒီဇိုင်းအပူချိန်မှာ -10°C ဖြစ်သည်။.

25°C မှ အပူချိန်ကွာခြားချက်မှာ -

25 - (-10) = 35°C

အအေးပိုင်းရာသီဥတုတွင် ဗို့အားတက်လာမှုမှာ-

900V x 0.003 x 35 = 94.5V

ခန့်မှန်းခြေ အမြင့်ဆုံး string open-circuit ဗို့အားမှာ-

900V + 94.5V = 994.5V

ဤကိစ္စတွင်၊ datasheet ၏ သည်းခံနိုင်စွမ်း (tolerance)၊ စီမံကိန်း၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းစည်းမျဉ်းများအပေါ် မူတည်၍ 1000V Ucpv SPD သည် တွက်ချက်ထားသော အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးနှင့် နီးကပ်လွန်းနေနိုင်ပါသည်။ Inverter နှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးနောက် 1200V PV DC SPD ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပို၍လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။.

ဤဥပမာသည် ရိုးရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့စီမံကိန်းများတွင် မော်ဂျူး datasheet၊ Inverter ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အပူချိန်အချက်အလက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းစံနှုန်းများကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။.


စနစ်အမျိုးအစားအလိုက် Solar DC SPD ရွေးချယ်ခြင်း

မတူညီသော ဆိုလာစွမ်းအင် (PV) စီမံကိန်းများသည် တူညီသော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု ကာကွယ်ရေး (Surge Protection) ပုံစံမျိုး မလိုအပ်ပါ။ အိမ်သုံးခေါင်မိုးပေါ် တပ်ဆင်သည့် စနစ်ငယ်၊ DC ကြိုးလမ်းကြောင်းရှည်လျားသည့် လုပ်ငန်းသုံးခေါင်မိုးပေါ် တပ်ဆင်သည့်စနစ်နှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအဆင့်ရှိ အင်ဗာတာစခန်းတို့သည် ထိတွေ့နိုင်ခြေအဆင့်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မျှော်မှန်းချက်များ မတူညီကြပါ။.

PV စနစ်အမျိုးအစား DC ဘက်ခြမ်းအတွက် ပုံမှန် SPD အသုံးပြုပုံ What to verify
အိမ်သုံးခေါင်မိုးပေါ် တပ်ဆင်သည့် PV စနစ် အင်ဗာတာ၏ DC ထည့်သွင်းပေါက်အနီး သို့မဟုတ် အနီးအနားရှိ Combiner သေတ္တာငယ်အတွင်း Type 2 DC SPD တပ်ဆင်ခြင်း Ucpv၊ အင်ဗာတာလက်စွဲစာအုပ်၊ ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ AC ဘက်ခြမ်း SPD လိုအပ်ချက်များ
လုပ်ငန်းသုံးခေါင်မိုးပေါ် တပ်ဆင်သည့် PV စနစ် Combiner သေတ္တာများအတွင်းနှင့်/သို့မဟုတ် အင်ဗာတာ၏ ထည့်သွင်းပေါက်များအနီးတွင် Type 2 DC SPD တပ်ဆင်ခြင်း ကေဘယ်ကြိုးလမ်းကြောင်းအရှည်၊ ဘောင်ဒင်း (bonding)၊ အမိုးပေါ်ရှိ လျှပ်စီးကြောင်းထိတွေ့မှု၊ အကာအရံအခြေအနေ
မြေပြင်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဆိုလာပြား (PV array) လျှပ်စီးကြောင်းထိတွေ့မှုနှင့် မိုးကြိုးပစ်နိုင်ခြေအပေါ် မူတည်၍ Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 အင်ဗာတာသို့ အကွာအဝေး၊ တည်နေရာ၏ မိုးကြိုးပစ်နိုင်ခြေသိပ်သည်းဆ၊ မြေစိုက်စနစ် (grounding grid)၊ အပြင်ဘက်ရှိ ရှည်လျားသော ကေဘယ်ကြိုးကွင်းများ
ပြင်ပမိုးကြိုးကာကွယ်ရေးစနစ်ပါရှိသော ဆိုလာစနစ် (PV system) Type 1+2 DC SPD ကို DC ဝင်ရောက်သည့်နေရာများတွင် အများအားဖြင့် အကဲဖြတ်လေ့ရှိသည် ခွဲခြားထားရမည့်အကွာအဝေး၊ ဘောင်ဒင်း (bonding)၊ IEC 62305 မိုးကြိုးကာကွယ်ရေးသဘောတရား၊ ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်များ
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အင်ဗာတာစခန်း (Utility-scale inverter station) Array/combiner၊ inverter DC input နှင့် AC output တစ်လျှောက် အဆင့်ဆင့်ကာကွယ်မှုစနစ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု၊ အဝေးမှအချက်ပေးစနစ်၊ အပိုပစ္စည်းများ (spare cartridges) နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့စေခြင်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး (PV) နှင့် ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် DC SPD မဟာဗျူဟာကို PV ဘက်၊ ဘက်ထရီဘက်နှင့် inverter/converter ဘက်တို့အတွက် သီးခြားစီ ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည် DC ဗို့အားအဆင့်၊ fault current၊ စက်ပစ္စည်းများ၏ လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် BESS ပေးသွင်းသူ၏ လိုအပ်ချက်များ

ဤဇယား၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းကို အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် DC SPD မော်ဒယ်တစ်ခုကို မရွေးချယ်မီ RFQ မေးခွန်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ မေးမြန်းနိုင်ရန် ကူညီပေးရန်ဖြစ်သည်။.


ဆိုလာ PV စနစ်များအတွက် DC SPD ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

Solar DC SPD connection diagram showing parallel connection to PV positive, negative, and earth.
ဆိုလာ DC SPD တစ်ခုကို PV အပေါင်းနှင့် အနှုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကြားနှင့် မြေစိုက်စနစ် (protective earth) သို့မဟုတ် bonding စနစ်ကြားတွင် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဝန်အား (load current) လမ်းကြောင်းနှင့် အစဉ်လိုက် (series) ချိတ်ဆက်ခြင်း မပြုရပါ။.

မှန်ကန်သော ဆိုလာ DC SPD ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံတွင် အဓိကအချက်တစ်ချက်ကို ရှင်းလင်းစွာ ပြသထားရမည် - SPD ကို PV DC ဆားကစ်နှင့် အပြိုင် (Parallel) ချိတ်ဆက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်စီးကြောင်း (Load current) လမ်းကြောင်းတွင် အစဉ်လိုက် (Series) ချိတ်ဆက်ခြင်း မပြုရပါ.

PV string စီးကြောင်းသည် ပုံမှန် DC ဆားကစ်မှတစ်ဆင့် အင်ဗာတာဆီသို့ စီးဆင်းသည်။ SPD သည် ဗို့အားမြင့်တက်မှု (Transient overvoltage) ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ DC လျှပ်ကူးပစ္စည်းများမှ မြေစိုက်စနစ် (Protective earth) သို့မဟုတ် Bonding စနစ်ဆီသို့ လျှပ်စီးကြောင်းကို လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။.

ပုံစံပြအစိတ်အပိုင်း မှန်ကန်သော ဖော်ပြချက် အသုံးများသောအမှား
PV+ နှင့် PV- လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ DC ကာကွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်မှတစ်ဆင့် အင်ဗာတာထည့်သွင်းမှုဆီသို့ ဆက်လက်စီးဆင်းခြင်း SPD ကို ပုံမှန် string စီးကြောင်းအတိုင်း အစဉ်လိုက် (Series) ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသကဲ့သို့ ပုံဆွဲခြင်း
DC SPD စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံအလိုက် PV လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် PE/bonding ကြားတွင် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း စနစ်တွင် multi-pole ကာကွယ်မှု လိုအပ်သည့်အခါတွင် pole တစ်ခုတည်းကိုသာ ချိတ်ဆက်ခြင်း
Protective earth သို့မဟုတ် bonding bar SPD အနီးတွင် တိုတောင်းပြီး impedance နည်းသော လမ်းကြောင်းအဖြစ် ပြသထားခြင်း သပ်ရပ်စေရန်အတွက် enclosure ပတ်လည်တွင် လမ်းကြောင်းပေးထားသော အစိမ်း/အဝါရောင် ကြိုးရှည်
Combiner box သို့မဟုတ် inverter DC input ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်သည့်နေရာအဖြစ် ပြသထားခြင်း SPD ကို ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဝေးကွာစွာ ထားရှိခြင်း
AC SPD အင်ဗာတာ အထွက် သို့မဟုတ် AC ဘုတ်ပြားပေါ်တွင် သီးခြားစီ ပြသထားသည်။ AC SPD တစ်ခုတည်းက PV DC ဘက်ခြမ်းတစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ပေးသည်ဟု ယူဆထားသည်။

ပုံမှန် PV စနစ်တစ်ခုအတွက်၊ ပုံကြမ်းတွင် ဤကာကွယ်မှုအလွှာများကို ပြသထားသင့်သည် -

  • PV ကြိုးများသည် ဤနေရာသို့ ဝင်ရောက်သည် - ဆိုလာပေါင်းစပ်ဘောက်စ်.
  • ပေါင်းစပ်သေတ္တာ (Combiner box) တွင် လိုအပ်သည့်နေရာ၌ DC ဖျူးစ်များ သို့မဟုတ် DC ဘရိတ်ကာများ၊ DC အိုင်ဆိုလေတာ သို့မဟုတ် ခလုတ်ဖြတ်စက်နှင့် DC SPD တို့ ပါဝင်သည်။.
  • ပေါင်းစပ်ထားသော DC အထွက်သည် အင်ဗာတာ၏ DC အဝင်သို့ ရောက်ရှိသည်။.
  • DC ကြိုးသွယ်တန်းမှု ရှည်လျားပါက၊ အင်ဗာတာအဝင်အနီးတွင် နောက်ထပ် DC SPD တစ်ခုကို တပ်ဆင်ရမည်။.
  • အင်ဗာတာ၏ AC အထွက်ကို AC ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ် သို့မဟုတ် အင်ဗာတာ အထွက်ပန်နယ်တွင် သင့်လျော်သော AC SPD ဖြင့် သီးခြားစီ ကာကွယ်ထားသည်။.

ဆိုလာစနစ်တစ်ခုတွင် DC SPD ကို မည်သည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်ရမည်နည်း

SPD တပ်ဆင်မည့်နေရာသည် SPD ရွေးချယ်မှုကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးပါသည်။ မှန်ကန်သော သတ်မှတ်ချက်ရှိသည့် SPD ဖြစ်သော်လည်း တပ်ဆင်သည့်နေရာ မမှန်ကန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝိုင်ယာကြိုးများ ရှည်လျားခြင်းကြောင့် အင်ဗာတာထံသို့ ဗို့အားမြင့်မားစွာ ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါသည်။.

တပ်ဆင်သည့်နေရာ မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုရမည်နည်း လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ မှတ်စု
PV combiner box အတွင်းတွင် Multi-string စနစ်များ၊ ပြင်ပ array junction point နှင့် ကေဘယ်ကြိုး ရှည်လျားစွာ သွယ်တန်းထားသောနေရာများ Array-side DC surge control အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လေ့ရှိသည်
အင်ဗာတာ၏ DC input အနီးတွင် အဝင် PV DC လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုများမှ အင်ဗာတာ၏ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း အင်ဗာတာသည် ဆိုလာပြားအစုအဝေးနှင့် ဝေးကွာနေသည့်အခါတွင် အထူးအရေးကြီးသည်
ဆိုလာပြားအစုအဝေး/ပေါင်းစပ်ပေးသည့်နေရာ (Combiner) နှင့် အင်ဗာတာ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တပ်ဆင်ရန် ဆိုလာပြားအစုအဝေးနှင့် အင်ဗာတာကြား DC ကြိုးအကွာအဝေး ရှည်လျားခြင်း ကြိုး၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကို ကန့်သတ်ပေးရန် ကူညီပေးသည်
AC distribution board လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းဘက် သို့မဟုတ် အင်ဗာတာအထွက်ဘက်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုမှ ကာကွယ်ခြင်း DC SPD မဟုတ်ဘဲ AC SPD လိုအပ်သည်
ဆက်သွယ်ရေးဗီရို သို့မဟုတ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် အင်တာဖေ့စ် ဒေတာလိုင်းများ၊ အဝေးမှစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ RS485၊ အီသာနက် (Ethernet)၊ အာရုံခံကိရိယာများ ဒေတာလိုင်းအမျိုးအစားနှင့် ကိုက်ညီသော Signal SPD လိုအပ်သည်

လက်ရှိရှိပြီးသား PV ကာကွယ်ရေးပုံစံတွင်လည်း ပါဝင်နိုင်သည် DC MCBs နှင့် DC isolator switch. ဤကိရိယာများသည် SPD နှင့် မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်သည်။ DC MCB သည် သင့်လျော်သော အသုံးချမှုတွင် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး၊ Isolator သည် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်း/ခွဲထုတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ကာ၊ SPD သည် ဗို့အားရုတ်တရက်မြင့်တက်ခြင်းကို ကန့်သတ်ပေးသည်။.


၁၀-မီတာ စည်းမျဉ်း- DC SPD တစ်ခုတည်း မလုံလောက်သည့်အခါ

Solar DC SPD installation showing short lead length and the 10-meter placement rule.
ဆိုလာ DC SPD တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်တွင် တိုတောင်းပြီး တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် ရှည်လျားသော PV DC ကြိုးများ၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ကာကွယ်ရေးထည့်သွင်းရန် ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးချက်ကို ပြသထားသည်။.

PV ဒီဇိုင်းအများစုတွင် PV Array နှင့် Inverter ကြားရှိ အကွာအဝေးသည် DC SPD တစ်ခုတည်း တပ်ဆင်ရန် လုံလောက်မှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ အသုံးများသော ဒီဇိုင်းစည်းမျဉ်းမှာ-

  • အကယ်၍ Array နှင့် Inverter ကြားရှိ DC ကြိုးအကွာအဝေးသည် တိုတောင်းပါက၊ စနစ်ပုံစံပေါ်မူတည်၍ Inverter အဝင်အနီး သို့မဟုတ် အနီးအနားရှိ Combiner တွင် DC SPD တစ်ခုတည်း တပ်ဆင်ခြင်းသည် လုံလောက်နိုင်ပါသည်။.
  • အကယ်၍ DC ကြိုးလမ်းကြောင်းသည် ၁၀ မီတာထက် ပိုရှည်ပါက နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အကာအကွယ်ပေးရန် စဉ်းစားသင့်သည် - တစ်ခုကို PV array သို့မဟုတ် combiner box အနီးတွင်လည်းကောင်း၊ နောက်တစ်ခုကို inverter ၏ DC input အနီးတွင်လည်းကောင်း တပ်ဆင်ရမည်။.

အကြောင်းရင်းမှာ အကွာအဝေးတစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါ။ အပြင်ဘက်တွင်သွယ်တန်းထားသော ရှည်လျားသည့်ကြိုးများသည် လျှပ်စီးကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားမြင့်တက်မှု (induced surge voltage) ကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အကာအကွယ်ပေးသည့်နေရာသည် အလွန်ဝေးကွာနေပါက တစ်ဖက်မှဝင်လာသော surge သည် အခြားတစ်ဖက်တွင် ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ဗို့အားကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။.

EPC နှင့် panel တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ၁၀ မီတာစည်းမျဉ်းကို ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးသည့်အချက်အဖြစ်သာ သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ စီမံကိန်းစံနှုန်းများ၊ လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ချက်များ သို့မဟုတ် inverter ထုတ်လုပ်သူ၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် အစားထိုးအသုံးပြု၍ မရပါ။.


DC SPD ကြိုးအရှည်ကို တိုတောင်းအောင် ထားရှိပါ

SPD ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းခြင်းသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့် surge လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျင်မြန်သော surge ဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အပိုအရှည်တိုင်းသည် inductive voltage drop ကို တိုးပွားစေသည်။ အခြေခံ ရူပဗေဒသဘောတရားမှာ -

V = L x di/dt

Where:

  • v သည် ဝိုင်ယာကြိုးကြောင့် တိုးလာသော inductive voltage ဖြစ်သည်
  • သည် ဝိုင်ယာကြိုး၏ inductance ဖြစ်သည်
  • di/dt သည် surge လျှပ်စီးကြောင်း တိုးနှုန်းဖြစ်သည်

ဤအကြောင်းကြောင့်ပင် SPD ကြိုးများကို လှပစွာသွယ်တန်းထားသော်လည်း ၎င်းသည် enclosure ပတ်လည်တွင် ကွင်းဆက်ရှည်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပါက စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းသွားနိုင်သည်။ IEC အခြေခံ တပ်ဆင်မှုအလေ့အကျင့်များအရ SPD ကာကွယ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် စုစုပေါင်းချိတ်ဆက်မှုအရှည်ကို တတ်နိုင်သမျှ တိုတောင်းအောင် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိရောက်သော SPD ချိတ်ဆက်မှုအတွက် 0.5 မီတာကို အဓိကပစ်မှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။.

လက်တွေ့တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ-

  • SPD ကို ၎င်းကာကွယ်ပေးမည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် bonding bar တို့နှင့် နီးကပ်စွာ တပ်ဆင်ပါ။.
  • SPD နှင့် PE/bonding conductor အကြား ကွင်းဆက်ရှည်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။.
  • ဖြစ်နိုင်ပါက ထောင့်ချွန်ကွေးခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။.
  • အပေါင်း၊ အနှုတ်နှင့် bonding လမ်းကြောင်းများကို ကျစ်လျစ်ပြီး တိုက်ရိုက်ဖြစ်အောင် ထားရှိပါ။.
  • SPD ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများအတိုင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစားနှင့် အရန်ကာကွယ်မှု (backup protection) ကို အသုံးပြုပါ။.

ဆိုလာစနစ်အတွက် DC SPD အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း

DC SPD အချက်အလက်စာရွက်များကို နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ မရွေးချယ်ပါနှင့်။ ရွေးချယ်မှုတွင် ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား (surge-current capability)၊ ကာကွယ်မှုအဆင့်၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မြင်သာထင်သာရှိမှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။.

ဇာတိ ဆိုလိုရင်း ဆိုလာ PV စနစ်တွင် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း
Ucpv PV DC အသုံးပြုမှုအတွက် အများဆုံးဆက်တိုက်လည်ပတ်နိုင်သော ဗို့အား (Maximum continuous operating voltage) အအေးပိုင်းအခြေအနေများတွင် PV ၏ အများဆုံးပွင့်နေသော ဗို့အား (open-circuit voltage) ထက် ပိုမိုမြင့်မားရမည်
ပုံမှန်အားဖြင့် ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်သော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် Nominal discharge current ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်သော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုများအောက်တွင် တာရှည်ခံနိုင်မှုကို ဖော်ပြသည်
Imax Type 2 SPD စမ်းသပ်မှုအတွက် အများဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းထုတ်လွှတ်နိုင်မှု (Maximum discharge current) တူညီသော ကိရိယာအမျိုးအစားအတွင်း အမြင့်ဆုံး လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကို ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းအား နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသည်
Iimp Type 1 သို့မဟုတ် Type 1+2 ကိရိယာများအတွက် Impulse current လျှပ်စီးကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်နေရာများတွင် သက်ဆိုင်သည်
Up ဗို့အားကာကွယ်ရေးအဆင့် Up တန်ဖိုးနည်းခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သန်းမှုနည်းခြင်းကို ဆိုလိုသော်လည်း ၎င်းကို coordination နှင့် တပ်ဆင်သည့် lead length တို့နှင့် တွဲဖက်၍ အကဲဖြတ်ရမည်
Iscpv / SCCR ဦးတည်ချက် လိုအပ်သော backup protection နှင့်အတူ Short-circuit ဖြစ်ပေါ်ပုံ သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းခံနိုင်ရည် PV DC fault current နှင့် ဖြတ်တောက်မှုပုံစံများသည် AC စနစ်များနှင့် ကွဲပြားသောကြောင့် အရေးကြီးသည်
Pole configuration 2P, 3P သို့မဟုတ် PV အတွက် သီးသန့်အသုံးပြုသည့် configuration Grounded, ungrounded သို့မဟုတ် စနစ်အလိုက် PV DC ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုများနှင့် ကိုက်ညီရမည်
အခြေအနေ ညွှန်ပြခြင်း မြင်သာသောညွှန်ပြချက်နှင့် ရွေးချယ်နိုင်သော အဝေးထိန်းအချက်ပေးစနစ် SPD ကာထရစ်သည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ သိရှိစေရန် ကူညီပေးသည်

အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ kA တန်ဖိုးများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုပါနှင့်

ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာတစ်ခုတွင် အကြီးဆုံး kA ဂဏန်းကို ရွေးချယ်ရန် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်း ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုနည်းလမ်း မဟုတ်ပါ။ မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်း (surge-current) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အသုံးဝင်နိုင်သော်လည်း၊ ထိုကိရိယာသည် Ucpv၊ Up၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်မှု လိုအပ်ချက်များ၊ အမျိုးအစားခွဲခြားမှု၊ တပ်ဆင်မည့်နေရာနှင့် အထက်/အောက်ပိုင်းရှိ ကာကွယ်ရေးစနစ်များနှင့် ကိုက်ညီမှသာလျှင် ဖြစ်သည်။.


ဆိုလာအတွက် Type 1+2 DC SPD - မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုသင့်သနည်း

Type 1+2 DC SPD သည် လျှပ်စီးကြောင်း (lightning-current) နှင့် လျှပ်စီးလှိုင်းကို ကန့်သတ်ပေးသည့် ဂုဏ်သတ္တိများကို ကိရိယာတစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ PV စီမံကိန်းများတွင် DC ဘက်ခြမ်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသော လျှပ်စီးလှိုင်းစွမ်းအင်နှင့် ထိတွေ့နိုင်သည့်အခါ ၎င်းသည် အဓိကအရေးပါလာသည်။.

အောက်ပါအခြေအနေများတွင် Type 1+2 DC SPD ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ -

  • အဆောက်အအုံတွင် ပြင်ပလျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ် (external lightning protection system) ရှိခြင်း။.
  • PV array ဝါယာကြိုးသွယ်တန်းမှုသည် လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်နှင့် လုံလောက်သော အကွာအဝေးကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း။.
  • ဆိုလာပြားများကို လွင်ပြင် သို့မဟုတ် တောင်ကုန်းထိပ်ကဲ့သို့သော ပွင့်လင်းသည့်နေရာများတွင် တပ်ဆင်ထားခြင်း။.
  • တည်နေရာသည် လျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်ပေါ်မှုနှုန်း မြင့်မားခြင်း သို့မဟုတ် စက်ရပ်နားမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားခြင်း။.
  • ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းဒဏ်ခံနိုင်သော SPD ကာကွယ်မှု လိုအပ်ခြင်း။.

Type 2 DC SPD ကို အောက်ပါအခြေအနေများတွင် အသုံးပြုပါ -

  • ပရောဂျက်သည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု (induced surges) နှင့် switching transients များမှ ကာကွယ်ရန် အဓိကလိုအပ်ခြင်း။.
  • PV array အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော ပြင်ပလျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ် မရှိခြင်း။.
  • အင်ဗာတာထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ပရောဂျက်ဒီဇိုင်းတွင် Type 2 DC surge protection ကို အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ထားခြင်း။.
  • စံသတ်မှတ်ချက်ပါရှိသော အမိုးပေါ် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး PV ကာကွယ်ရေးအတွက် combiner box သို့မဟုတ် inverter-side DC board အတွင်း၌ ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို ထည့်သွင်းထားသည်။.

IEC 61643-31 နှင့် IEC 61643-32- မည်သည့်စံနှုန်းများက အရေးပါသနည်း။

ဆိုလာ PV DC လျှပ်စီးကြောင်း မြင့်တက်မှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အဓိကကျသော IEC လမ်းညွှန်ချက်မှာ IEC 61643 စီးရီးဖြစ်သည်-

  • IEC 61643-31 photovoltaic တပ်ဆင်မှုများ၏ DC ဘက်ခြမ်းသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော SPD များအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများကို အကျုံးဝင်သည်။.
  • IEC 61643-32 PV တပ်ဆင်မှုများ၏ DC ဘက်ခြမ်းသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော SPD များအတွက် ရွေးချယ်မှုနှင့် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။.
  • IEC 61643-11 ဗို့အားနိမ့် AC လျှပ်စစ်စနစ်များသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော SPD များနှင့် သက်ဆိုင်သည်။.

ဤကွဲပြားခြားနားမှုသည် အရေးကြီးပါသည်၊ အကြောင်းမှာ ဆိုလာ PV DC SPD သည် တံဆိပ်ကပ်ခြင်းသာ ကွဲပြားသော AC SPD တစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေ၊ ဗို့အားဆိုင်ရာ အပြုအမူ၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်မှု လိုအပ်ချက်များနှင့် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များမှာ ကွဲပြားခြားနားပါသည်။.

မြောက်အမေရိက စီမံကိန်းများအတွက် UL 1449 နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ကုဒ် လိုအပ်ချက်များသည်လည်း သက်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ မည်သည့်ဈေးကွက်အတွက်မဆို စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာသည် တိကျသော စံနှုန်းထုတ်ဝေမှု၊ ဒေသတွင်း အသုံးပြုမှု၊ inverter လက်စွဲစာအုပ်ပါ လိုအပ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ လိုအပ်ချက်များကို အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။.

Solar DC SPD တစ်ခုကို အတည်မပြုမီ တောင်းဆိုရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

B2B ဝယ်ယူမှုများအတွက် “ဈေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ” ဟု မေးမြန်းခြင်းထက် “ဤ SPD သည် PV DC လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် သင့်လျော်ကြောင်း မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းက သက်သေပြသနည်း” ဟု မေးမြန်းခြင်းက အလုံခြုံဆုံးဖြစ်သည်။”

စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် အထောက်အထား အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း
DC SPD ဒေတာစာရွက် (Datasheet) Ucpv, In, Imax, Iimp (သက်ဆိုင်ပါက), Up, pole configuration နှင့် ချိတ်ဆက်မှုပုံစံတို့ကို အတည်ပြုပေးခြင်း
IEC 61643-31 စမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ဤကိရိယာသည် AC low-voltage SPD အတွက်သာမက PV DC surge protection အတွက်ပါ ရည်ရွယ်ကြောင်း အတည်ပြုရန် ကူညီပေးခြင်း
ထုတ်လုပ်သူထံမှ ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းမှု ပုံစံ (Wiring diagram) မှားယွင်းသော ပိုလ်ချိတ်ဆက်မှု၊ PE လမ်းကြောင်းမှားယွင်းမှုနှင့် မသင့်လျော်သော မြေစိုက်စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အရန်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်။ အထက်ပိုင်းတွင် ဖျူးစ် (fuse)၊ DC MCB သို့မဟုတ် အခြားသော ကာကွယ်မှုစနစ် လိုအပ်ခြင်း ရှိ/မရှိကို အတည်ပြုပေးသည်။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ပြချက် ဖော်ပြချက်။ ကြည့်ရှုနိုင်သော ပြတင်းပေါက်၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ကာထရစ် (cartridge) လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ရွေးချယ်နိုင်သော အဝေးထိန်းစနစ်တို့ကို အတည်ပြုပေးသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အကာအရံ (enclosure) ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်။ ပြင်ပတွင် တပ်ဆင်ထားသော ပေါင်းစပ်သေတ္တာများ (combiner boxes)၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ စိုထိုင်းဆများခြင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့် ရေငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း အန္တရာယ်ရှိသော နေရာများအတွက် အရေးကြီးသည်။

ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအနေဖြင့် အဆိုပါထုတ်ကုန်သည် PV DC အတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ မဖော်ပြနိုင်ပါက၊ ဝယ်ယူသူအနေဖြင့် ၎င်းကို ဆိုလာ DC SPD အဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။.


ဆိုလာစနစ်တွင် SPD တပ်ဆင်ရာ၌ အဖြစ်များသော အမှားများ

အမှား (၁) - DC ဘက်တွင် AC SPD ကို အသုံးပြုခြင်း

ဤသည်မှာ အန္တရာယ်အရှိဆုံး ရွေးချယ်မှုအမှားဖြစ်သည်။ PV DC ဆားကစ်များအတွက် PV DC သတ်မှတ်ချက်ပါရှိသော လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးကိရိယာ (Surge Protection) လိုအပ်သည်။ AC SPD သည် photovoltaic ဆားကစ်တစ်ခု၏ ဗို့အားနှင့် DC ပြတ်တောက်မှုဖြစ်စဉ်ကို ဘေးကင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.

အမှား (၂) - Ucpv တန်ဖိုးကို အလွန်နည်းစွာ ရွေးချယ်ခြင်း

ရာသီဥတုအေးပါက PV ၏ open-circuit ဗို့အား မြင့်တက်လာသည်။ အကယ်၍ SPD ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်ကို တွက်ချက်ထားသော အမြင့်ဆုံး Voc အစား စနစ်၏ ပုံမှန်ဗို့အားပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ပါက၊ ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း SPD ပေါ်တွင် ဖိအားများသက်ရောက်နိုင်သည်။.

အမှား (၃) - AC ဘက်ကိုသာ ကာကွယ်ခြင်း

ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်တွင် AC SPD တပ်ဆင်ခြင်းသည် အသုံးဝင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် DC ဘက်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းဒဏ်ခံရနိုင်ခြေကို အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်ချက်ကို မဖယ်ရှားပေးပါ။ အင်ဗာတာ၏ DC ထည့်သွင်းပေါက်များသည် အပြင်ဘက်တွင် ရှည်လျားစွာသွယ်တန်းထားသော PV ကြိုးများနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် အဖိုးတန်ဆုံး အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။.

အမှား (၄) - ကာကွယ်ရမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဝေးလွန်းသောနေရာတွင် SPD တပ်ဆင်ခြင်း

SPD နှင့် အင်ဗာတာ အဝင်ကြားတွင် ကေဘယ်ကြိုး ရှည်လျားနေပါက ကာကွယ်မှုအရည်အသွေး ကျဆင်းစေသည်။ SPD ကို ၎င်းကာကွယ်ပေးရမည့် စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုးဝင်ရောက်သည့်နေရာနှင့် နီးကပ်စွာ တပ်ဆင်သင့်သည်။.

အမှား (၅) - ဝိုင်ယာကြိုး ရှည်လျားခြင်းနှင့် ဝိုင်ယာကွင်းများ ကြီးမားခြင်း

လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်လာချိန်တွင် SPD ဝိုင်ယာကြိုးများသည် ပုံမှန်အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းရှိ လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးများကဲ့သို့ မဟုတ်ပေ။ ဝိုင်ယာကြိုး ရှည်လျားပါက Inductive voltage ကို တိုးပွားစေသည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သန်းမည့်လမ်းကြောင်းကို တိုတောင်းပြီး တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေကာ စနစ်တကျရှိစေရမည်။.

အမှား (၆) - အဝေးမှ အချက်ပေးစနစ် (Remote Status Signals) ကို လျစ်လျူရှုခြင်း

စီးပွားဖြစ် ဆိုလာစွမ်းအင်စက်ရုံများတွင် SPD ကာထရစ်ချို့ယွင်းပါက ပိတ်ထားသောသေတ္တာအတွင်းရှိ အမြင်အာရုံဖြင့်ပြသသည့် အချက်ပြကိုသာ အသုံးပြုထားပါက သတိမပြုမိဘဲ ဖြစ်နေနိုင်သည်။ အဝေးမှ အချက်ပေးနိုင်သော ဆက်သွယ်မှုစနစ် (Remote signaling contacts) သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအား နောက်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သည်အထိ မစောင့်ဆိုင်းဘဲ SPD သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုကို သိရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။.

အမှား (၇) - ပြင်ပတပ်ဆင်သည့် အကာအကွယ်သေတ္တာ (Outdoor Enclosure) ဒီဇိုင်းညံ့ဖျင်းခြင်း

ပြင်ပတွင်ထားရှိသော Combiner box များသည် အပူချိန်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် ရေငွေ့ပျံခြင်းတို့နှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ ဒီဇိုင်းညံ့ဖျင်းသော အကာအကွယ်သေတ္တာအတွင်း တပ်ဆင်ထားသည့် DC SPD သည် ၎င်း၏ သတ်မှတ်ချက် (Rating) မှန်ကန်နေသော်လည်း ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးနိုင်သည်။ ပြင်ပဆိုလာကက်ဘိနက်များအတွက် အကာအကွယ်သေတ္တာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Enclosure rating)၊ အပူချိန်အခြေအနေ၊ ကေဘယ်ကြိုးဝင်ပေါက်၏ လုံခြုံမှု (Cable gland sealing)၊ ရေငွေ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူမှုတို့ကို စစ်ဆေးပါ။.


ဆိုလာဝယ်ယူသူများအတွက် DC SPD ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရန်စာရင်း

ဈေးနှုန်းတောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် PV SPD ဒီဇိုင်းကို အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ ဤစစ်ဆေးစာရင်းကို အသုံးပြုပါ။.

Check item အတည်ပြုရမည့်အချက်များ
PV စနစ်၏ ဗို့အား 600V, 1000V, 1200V, 1500V သို့မဟုတ် ပရောဂျက်အတွက် သီးသန့်သတ်မှတ်ထားသော DC အမျိုးအစား
PV string တစ်ခုချင်းစီ၏ အမြင့်ဆုံး Voc (Open Circuit Voltage) အမည်ခံဗို့အား (Nominal voltage) သာမက အအေးပိုင်းအပူချိန်အတွက် ပြင်ဆင်ချက် (Cold-temperature correction) ကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါ
SPD အမျိုးအစား လျှပ်စီးကြောင်းထိတွေ့မှုနှင့် ပရောဂျက်ဒီဇိုင်းအပေါ် မူတည်၍ Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 ကို ရွေးချယ်ပါ
တပ်ဆင်သည့်နေရာ Combiner box၊ အင်ဗာတာ၏ DC input၊ နှစ်ဖက်စလုံး သို့မဟုတ် AC output
DC ဘက်ခြမ်းနှင့် AC ဘက်ခြမ်း ကွာခြားချက် PV input အတွက် DC SPD၊ inverter output သို့မဟုတ် grid ဘက်အတွက် AC SPD
Ucpv တွက်ချက်ထားသော PV အမြင့်ဆုံး DC ဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီရမည်
Up ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများ၏ ခံနိုင်ရည်အဆင့်နှင့် ဝိုင်ယာကြိုးအရှည်တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်
In / Imax / Iimp ထိတွေ့မှုအဆင့်၊ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုနှင့် ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်
ဝါယာရှော့ဖြစ်စဉ်အပေါ် တုံ့ပြန်မှု (Short-circuit behavior) Data sheet မှ backup protection သို့မဟုတ် Iscpv/SCCR လိုအပ်ချက်များကို အတည်ပြုပါ
Pole configuration Grounded၊ floating သို့မဟုတ် စနစ်အလိုက် သီးသန့် PV ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုများနှင့် ကိုက်ညီရမည်
အခြေအနေ ညွှန်ပြခြင်း Visual indicator (မြင်သာသောညွှန်ပြချက်)၊ လဲလှယ်နိုင်သော cartridge နှင့် လိုအပ်ပါက remote contact ပါဝင်ရမည်
စံနှုန်းများ ဈေးကွက်အပေါ်မူတည်၍ IEC 61643-31/32၊ UL 1449 သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်

အကြံပြုထားသော PV SPD သတ်မှတ်ချက်ပုံစံ

RFQ များ ပိုမိုရှင်းလင်းစေရန်အတွက် “solar SPD ဈေးနှုန်း” ဟုသာ မရေးပါနှင့်။ အမှန်တကယ် ဒီဇိုင်းအခြေအနေများ ပါဝင်သော သတ်မှတ်ချက်ကို ပေးပို့ပါ။.

RFQ ပုံစံ နမူနာ-

RFQ အချက်အလက် ထည့်သွင်းရမည့် နမူနာ
လျှောက်လွှာ အမိုးပေါ်ရှိ PV / မြေပြင်တွင် တပ်ဆင်ထားသော PV / စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အင်ဗာတာစခန်း
PV စနစ်၏ ဗို့အား 1000V DC သို့မဟုတ် 1500V DC
အများဆုံး string Voc အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်အောက်တွင် တွက်ချက်ထားသော တန်ဖိုး
SPD အမျိုးအစား Type 2 DC SPD သို့မဟုတ် Type 1+2 DC SPD
တပ်ဆင်သည့်နေရာ Combiner box နှင့်/သို့မဟုတ် inverter DC input
Pole configuration 2P, 3P သို့မဟုတ် ပရောဂျက်အလိုက် သတ်မှတ်ချက်
လိုအပ်သော စံသတ်မှတ်ချက်လမ်းကြောင်း IEC 61643-31, UL 1449 သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ
အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (Status monitoring) အမြင်အာရုံဖြင့်သာ ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် အဝေးမှ အချက်ပေးစနစ် (Remote signaling contact)
အကာအကွယ်ဘူး (Enclosure) ၏ အခြေအနေ အိမ်တွင်း အင်ဗာတာခန်း၊ အိမ်ပြင်ပ ကွန်ဘိုင်နာဘောက်စ် (combiner box)၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ၊ အပူချိန်မြင့်မားသောနေရာ

ဤပုံစံသည် VIOX သို့မဟုတ် အရည်အချင်းပြည့်မီသော မည်သည့်ပေးသွင်းသူကိုမဆို သော့ချက်စာလုံးတစ်ခုတည်းနှင့် ကိုက်ညီသော ကိရိယာကိုသာ အဆိုပြုမည့်အစား မှန်ကန်သော DC SPD အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။.


အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

SPD တစ်ခုတည်းဖြင့် PV DC ဘက်ခြမ်းနှင့် AC အထွက်ဘက်ခြမ်း နှစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလား။

မရပါ။ DC SPD သည် PV အဝင်ဘက်ခြမ်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး AC SPD သည် အင်ဗာတာအထွက် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဘက်ခြမ်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေး ဒီဇိုင်းအပြည့်အစုံတွင် ဘက်နှစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ လျှပ်စီးကြောင်းစွမ်းအင်သည် အိမ်ပြင်ပ PV ကြိုးများမှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် AC ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။.

DC SPD တစ်ခုတပ်ဆင်ရမည်လား သို့မဟုတ် နှစ်ခုတပ်ဆင်ရမည်လားဆိုတာကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။

PV array သို့မဟုတ် combiner box နှင့် အင်ဗာတာကြားရှိ အကွာအဝေးကို စစ်ဆေးပါ။ DC ကြိုးသွယ်တန်းမှု တိုတောင်းပါက စနစ်ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားသော DC SPD တစ်ခုတည်းဖြင့် လုံလောက်နိုင်ပါသည်။ DC ကြိုးသွယ်တန်းမှု ရှည်လျားပါက (ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀ မီတာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုပါက) အင်ဂျင်နီယာများသည် SPD များကို နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသည် - တစ်ခုကို array သို့မဟုတ် combiner အနီးတွင်လည်းကောင်း၊ နောက်တစ်ခုကို အင်ဗာတာ DC အဝင်အနီးတွင်လည်းကောင်း တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။.

Ucpv သည် တကယ့် PV string ဗို့အားထက် နိမ့်နေပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း။

SPD သည် ပုံမှန် PV လည်ပတ်မှုဗို့အားကို ဗို့အားလွန်ကဲမှုအခြေအနေအဖြစ် မှတ်ယူသွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အပူလွန်ကဲခြင်း၊ သက်တမ်းမစေ့မီ ပျက်စီးခြင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ ချို့ယွင်းချက်ပြသခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော ပျက်စီးမှုပုံစံမျိုး ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Ucpv ကို အင်ဗာတာ၏ nominal ဗို့အားထက်သာမက PV string ၏ အအေးဆုံးရာသီဥတုတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံး open-circuit ဗို့အားထက် ပိုမိုရွေးချယ်သင့်ပါသည်။.

SPD ၏ Up တန်ဖိုး နည်းပါးသော်လည်း ဝါယာကြိုးအရှည်က အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

SPD datasheet တွင်ဖော်ပြထားသော Up တန်ဖိုးကို စံသတ်မှတ်ထားသည့် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် တိုင်းတာထားခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့အသုံးပြုသည့် ဗီရို (cabinet) အတွင်းတွင် ဝါယာကြိုးရှည်များသည် လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာချိန် (fast surge) တွင် inductive voltage ကို ပိုမိုတိုးပွားစေသည်။ ဝါယာကြိုးလမ်းကြောင်း ရှည်လျားခြင်း၊ ကွင်းဆက်ဖြစ်နေခြင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်းတို့ရှိပါက အင်ဗာတာ (inverter) သို့ ရောက်ရှိသွားသည့် လက်တွေ့ဗို့အား (effective let-through voltage) သည် SPD တွင်ဖော်ပြထားသော Up တန်ဖိုးထက် ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။.

Type 1+2 DC SPD သည် Type 2 DC SPD ထက် အမြဲတမ်း ပိုကောင်းပါသလား။

အမြဲတမ်း မဟုတ်ပါ။ Type 1+2 သည် ပြင်ပလျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှုစနစ်ပါရှိသော စနစ်များ သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းဒဏ်ကို အလွန်အမင်းခံရနိုင်သည့် ဆိုလာပြားများကဲ့သို့သော လျှပ်စီးကြောင်း (lightning-current) ထိတွေ့နိုင်ခြေရှိသည့်နေရာများတွင် အသုံးဝင်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စီးလှိုင်းများ (induced surges) ကို အဓိကစိုးရိမ်ရသည့် သာမန်အိမ်ခေါင်မိုး သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး PV စနစ်များအတွက်မူ မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ထားသော Type 2 DC SPD သည် ပိုမိုသင့်လျော်နိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စီမံကိန်း၏ လျှပ်စီးကြောင်းအန္တရာယ်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည်။.

DC SPD ကို DC isolator ၏ ရှေ့တွင် တပ်ဆင်ရမည်လား သို့မဟုတ် နောက်တွင် တပ်ဆင်ရမည်လား။

တပ်ဆင်ရမည့် တိကျသောနေရာသည် combiner box သို့မဟုတ် inverter input ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ဝါယာကြိုးသွယ်တန်းမှုပုံစံ (wiring diagram) ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အရေးကြီးသောအချက်မှာ SPD ကို ကာကွယ်ထားသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် bonding bar တို့နှင့် နီးကပ်စွာ ဝါယာကြိုးတိုများဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဗီရိုအတွင်း အဆင်ပြေစေရန်အတွက်သာ SPD ကို ဝေးလံသောနေရာတွင် ထားရှိခြင်းမျိုး မပြုလုပ်သင့်ပါ။.

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး PV စနစ်များအတွက် ဆိုလာ DC SPD သည် မည်သည့် remote signal ကို ပေးသင့်သနည်း။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးနှင့် ဓာတ်အားပေးစနစ်သုံး PV စနစ်များတွင် များသောအားဖြင့် အခြေအနေကို ပြသသည့် visual status window နှင့်အတူ remote signaling contact ပါဝင်သော SPD များကို အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးစနစ် (monitoring system)၊ အချက်ပေးစနစ် (alarm circuit) သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် combiner box တိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲ SPD သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းရှိမရှိကို သိရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။.

Combiner box က အဝေးကြီးမှာရှိနေရင် Solar DC SPD က inverter ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလား။

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Combiner box က inverter နဲ့ အဝေးကြီးမှာရှိနေရင် သူတို့ကြားက ကေဘယ်ကြိုးတွေမှာ လျှပ်စီးကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ surge voltage တွေ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ inverter ရဲ့ DC input အနီးမှာ ဒုတိယမြောက် DC SPD တစ်ခု ထပ်မံတပ်ဆင်ဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။.

PV combiner box မှာ DC SPD တစ်ခုကို မသုံးခင်မှာ ပေးသွင်းသူဆီကနေ ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းတွေကို တောင်းဆိုသင့်ပါသလဲ။

DC SPD ရဲ့ datasheet၊ ဝါယာကြိုးသွယ်တန်းမှုပုံစံ (wiring diagram)၊ Ucpv rating၊ In/Imax သို့မဟုတ် Iimp ratings၊ Up တန်ဖိုး၊ backup protection ညွှန်ကြားချက်များ၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြောင်း ပြသသည့်စနစ် (end-of-life indication) အသေးစိတ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ IEC 61643-31 စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း စမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်းများကို တောင်းဆိုပါ။ အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ရမည့် combiner box များအတွက်ဆိုပါက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် အကာအကွယ် (enclosure) လိုအပ်ချက်များကိုပါ အတည်ပြုပါ။.

DC SPD က PV fuse၊ DC MCB သို့မဟုတ် DC isolator switch တွေကို အစားထိုးနိုင်ပါသလား။

မရပါ။ DC SPD သည် ဗို့အားမြင့်တက်မှု (transient overvoltage) ကိုသာ ကန့်သတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ PV fuse သို့မဟုတ် DC MCB များသည် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှု (overcurrent) ကို ကာကွယ်ပေးပြီး DC isolator switch များသည် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲထုတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်။ ဤကိရိယာများသည် လုပ်ဆောင်ချက်ချင်း မတူညီကြသဖြင့် combiner box သို့မဟုတ် inverter input ဒီဇိုင်းတွင် အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းအသုံးပြုရပါမည်။.


နိဂုံး

ဆိုလာအတွက် အကောင်းဆုံး DC SPD ကို kA တန်ဖိုး အကြီးဆုံးတစ်ခုတည်းကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ PV DC ဗို့အား၊ Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 အမျိုးအစား၊ တပ်ဆင်မည့်နေရာ၊ ကေဘယ်ကြိုးအရှည်၊ lead အရှည်၊ မြေချစနစ် (grounding/bonding) ဒီဇိုင်းနှင့် IEC 61643-31၊ IEC 61643-32 ကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ရပါမည်။.

ဝယ်ယူသူအများစုအတွက် မှန်ကန်သော အကဲဖြတ်မှု အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

  1. ကာကွယ်ရမည့်နေရာသည် DC ဘက်ခြမ်းဖြစ်သည် သို့မဟုတ် AC ဘက်ခြမ်းဖြစ်သည်ကို အတည်ပြုပါ။.
  2. အအေးပိုင်းအခြေအနေများအောက်တွင် အမြင့်ဆုံး PV string Voc တန်ဖိုးကို တွက်ချက်ပါ။.
  3. သင့်လျော်သော Ucpv အတန်းအစားကို ရွေးချယ်ပါ။.
  4. လျှပ်စီးကြောင်းဒဏ်ခံရနိုင်ခြေအပေါ် မူတည်၍ Type 2 သို့မဟုတ် Type 1+2 ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပါ။.
  5. SPD ကို ကာကွယ်ရမည့်ပစ္စည်းနှင့် နီးကပ်စွာထားရှိပြီး ဝိုင်ယာကြိုးများကို တိုတောင်းအောင် ထားပါ။.
  6. အရန်ကာကွယ်မှု (backup protection)၊ အခြေအနေပြသမှုနှင့် အကာအကွယ်ဘူးခွံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတို့ကို အတည်ပြုပါ။.

အကယ်၍ သင်သည် PV combiner boxes၊ inverter input protection သို့မဟုတ် solar distribution panels များအတွက် DC SPD ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်နေပါက VIOX သည် မှန်ကန်သောထုတ်ကုန်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ SPD အမျိုးအစားများ အမှန်တကယ် ဗို့အားအဆင့်၊ တပ်ဆင်မည့်နေရာနှင့် ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ဖြစ်သည်။.

About Author
Author picture

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ဂျိုး၊အနုအတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၁၂ နှစ်အတွေ့အကြုံအတွက်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း။ မှာ VIOX လျှပ်စစ်၊ငါ့အာရုံစူးစိုက်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်ပို့အရည်အသွေးမြင့်လျှပ်စစ်ဖြေရှင်းနည်းများဖြည့်ဆည်းဖို့အံဝင်ခွင်လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏။ ငါ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအထိစက္မႈအလျောက်၊လူနေသောဝါယာကြိုး၊နှင့်မပွားဖြစ်လျှပ်စစ်စနစ်များ။အကြှနျုပျကိုဆက်သွယ်ရန် [email protected] ဦးရှိသည်မည်သည့်မေးခွန်းများကို။

Tell Us Your Requirement
အမေးများအတွက်ကိုးကားအခု