อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า DC

สารบัญ

A อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DCหรือที่เรียกว่า DC SPD หรืออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC ทำหน้าที่จำกัดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ DC, แรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด, ประเภทของ SPD, พิกัดการคายประจุ, ระดับการป้องกัน, การเดินสายไฟ และขอบเขตการรับรอง ไม่ใช่เพียงแค่พิจารณาจากค่า kA เพียงอย่างเดียว

คำตอบอย่างรวดเร็ว

สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ (PV) ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า DC สูงสุดก่อน แล้วจึงเลือก SPD ที่ได้รับการรับรองสำหรับระบบ PV ที่เหมาะสม UCPVจากนั้นให้ตรวจสอบ ประเภท 2 หรือ ประเภท 1+2, In, Iสูงสุด, Iป้องกัน ในกรณีที่จำเป็น Up, การกำหนดค่าการเดินสายไฟ และขอบเขตของใบรับรองที่ชัดเจน

เรียกดูผลิตภัณฑ์ DC SPD เปิดส่วนดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค
กลุ่มแรงดันไฟฟ้า PV 600 / 1000 / 1500V DC
ระดับการป้องกัน ประเภท 2 / ประเภท 1+2
ระดับการจัดอันดับหลัก Ucpv · Up · In · Imax · Iimp
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ IEC 61643-31

สารบัญ

คุณควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC รุ่นใด?

เริ่มต้นที่ระบบไฟฟ้า ไม่ใช่แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ตารางการตัดสินใจนี้ช่วยให้วิศวกร ผู้ผลิตกล่องรวมสัญญาณไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ผู้ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า และฝ่ายจัดซื้อด้านเทคนิคสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว

ระบบของคุณ ตรวจสอบก่อน ทิศทาง SPD ยืนยันก่อนการอนุมัติ
ระบบ PV 600V แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของสตริง PV ที่คำนวณได้ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบ PV ที่มีค่า Ucpv เหมาะสมในกลุ่ม 600V ประเภท 2 หรือประเภท 1+2, ทิศทางขึ้น, รูปแบบการเดินสาย และขอบเขตของใบรับรอง
ระบบ PV 1000V แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) สูงสุดของสตริงที่อุณหภูมิการออกแบบต่ำสุด ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ (PV) ที่ระดับ 1000V Ucpv เมื่อเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าที่คำนวณได้ ค่า In, Imax, Iimp (หากจำเป็น), Up, จำนวนขั้ว และตำแหน่งการติดตั้ง
ระบบ PV 1500V แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของสตริงและการออกแบบอินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 1500V Ucpv เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง แนวคิดการป้องกันฟ้าผ่า ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ระดับแรงดันป้องกัน (Up) และขอบเขตการรับรองที่ชัดเจน
แหล่งจ่ายไฟ DC แรงดันต่ำ แรงดันไฟฟ้าในการทำงานหรือการชาร์จสูงสุดและลักษณะของแหล่งจ่ายไฟ ใช้ SPD ที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า DC ที่ใช้งานจริงโดยเฉพาะ Uc, Up, กระแสไฟขัดข้อง, ระบบกราวด์ และโหมดการป้องกัน
แบตเตอรี่ / แหล่งจ่ายไฟ DC อื่นๆ แรงดันไฟฟ้าบัส DC สูงสุดและกระแสไฟขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่าด่วนสรุปว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบโซลาร์เซลล์ (PV SPD) จะสามารถใช้งานได้กับทุกกรณีโดยอัตโนมัติ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง, พฤติกรรมของแหล่งจ่ายไฟ และการรับรองจากผู้ผลิต
ป้ายกำกับแรงดันไฟฟ้าของโครงการยังไม่เพียงพอ “ระบบ PV 1000V” ไม่ได้หมายความว่า SPD ทุกรุ่นที่ติดป้ายกำกับ 1000V จะเหมาะสมโดยอัตโนมัติ ต้องยืนยันแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างต่อเนื่องที่ขั้วของ SPD

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC ใน 6 ขั้นตอน

1

ระบุแหล่งจ่ายไฟ DC

PV, แบตเตอรี่, ระบบจำหน่ายไฟ DC หรือแหล่งจ่ายไฟ DC อื่นๆ

2

ยืนยันแรงดันไฟฟ้าสูงสุด

ใช้แรงดันไฟฟ้าจริงสูงสุดที่ขั้วต่อของ SPD

3

เลือกประเภทของ SPD

เลือก Type 2 หรือ Type 1+2 ตามแนวคิดการป้องกันฟ้าผ่า

4

เปรียบเทียบค่าพิกัดกระแสกระชาก

พิจารณาค่า In, Imax, Iimp และ Up ร่วมกัน

5

จับคู่กับโทโปโลยี (Topology)

ตรวจสอบ DC+, DC−, PE, จำนวนขั้ว และโหมดการป้องกัน

6

ตรวจสอบหลักฐานยืนยัน

จับคู่รุ่นให้ตรงกับเอกสารข้อมูล (Datasheet) และขอบเขตของใบรับรอง

แหล่งจ่ายไฟ DC PV / แบตเตอรี่ ไฟ DC แรงดันไฟฟ้า Uc / Ucpv DC สูงสุด ประเภท SPD ประเภท 2 ประเภท 1+2 พิกัดทางไฟฟ้า ใน / Imax / Iimp Up การเดินสาย +/− / PE จำนวนขั้ว ตรวจสอบ รุ่น เอกสาร
การเลือกควรเริ่มจากระบบไฟฟ้าไปจนถึงหลักฐานผลิตภัณฑ์ที่แน่ชัด ไม่ใช่เริ่มจากค่า kA ในแคตตาล็อกแล้วย้อนกลับมา
1. ระบุแหล่งจ่ายไฟ DC PV · แบตเตอรี่ · ไฟ DC 2. ยืนยันแรงดันไฟฟ้า Uc / Ucpv · DC สูงสุด 3. เลือกประเภท SPD Type 2 · Type 1+2 4. ตรวจสอบพิกัด In · Imax · Iimp · Up 5. ตรวจสอบการเดินสาย DC+ · DC− · PE · ขั้ว 6. ตรวจสอบหลักฐาน รุ่น · เอกสารข้อมูล · ใบรับรอง
ขั้นตอนการเลือกแบบพกพา: ระบบ → แรงดันไฟฟ้า → ประเภท SPD → พิกัด → การเดินสาย → หลักฐานยืนยัน

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC คืออะไร?

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC ถูกเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจำกัดแรงดันเกินชั่วขณะและเบี่ยงเบนกระแสกระชากออกจากอุปกรณ์ที่ต้องการการป้องกัน ภายใต้สภาวะปกติ SPD จะคงอยู่ในสถานะความต้านทานสูง เมื่อแรงดันเกินชั่วขณะมีค่าเกินเกณฑ์การป้องกัน องค์ประกอบภายในจะนำกระแสและสร้างเส้นทางที่มีความต้านทานต่ำสำหรับกระแสกระชาก

จุดป้องกัน DC ทั่วไปประกอบด้วยสตริงโซลาร์เซลล์, กล่องรวมสาย (Combiner boxes), อินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์จำหน่ายไฟ DC การใช้งาน DC อื่นๆ อาจต้องการระบบป้องกันไฟกระชากเช่นกัน แต่ SPD จะต้องเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแหล่งจ่ายไฟ DC นั้นๆ

เหตุใดอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC และ DC จึงไม่สามารถใช้แทนกันได้

วงจร AC และ DC มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในสภาวะกระแสผิดปกติ กระแส AC จะผ่านจุดศูนย์ในทุกรอบตามธรรมชาติ ในขณะที่แหล่งจ่าย DC ไม่มีการข้ามจุดศูนย์ตามธรรมชาติในลักษณะเดียวกัน สิ่งนี้ส่งผลต่อการตัดกระแสไฟผิดพร่อง, การตัดวงจรด้วยความร้อน และพฤติกรรมเมื่อหมดอายุการใช้งาน

ดังนั้นวงจรไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ควรใช้ SPD ที่ออกแบบและทดสอบมาเพื่อใช้งานกับไฟ DC ของระบบ PV โดยเฉพาะ อย่าเลือกใช้ SPD สำหรับ AC ทั่วไปเพียงเพราะแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ดูคล้ายกัน

กำลังมองหาความแตกต่างระหว่าง AC SPD กับ DC SPD อยู่ใช่ไหม? โปรดใช้ คู่มือเปรียบเทียบ AC SPD กับ DC SPD หน้าเว็บนี้มุ่งเน้นที่การเลือกใช้ DC SPD ทั่วไปเท่านั้น

ขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC (DC SPD)

ระบุประเภทการใช้งานก่อนเลือกแรงดันไฟฟ้า

ตรวจสอบว่าวงจรเป็นระบบโซลาร์เซลล์หรือระบบจ่ายไฟ DC แรงดันต่ำประเภทอื่น SPD สำหรับระบบ PV มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฉพาะ และลักษณะของแหล่งจ่ายไฟโซลาร์เซลล์จะแตกต่างจากแบตเตอรี่, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และแหล่งจ่ายไฟ DC อื่นๆ

ตรวจสอบค่า Uc หรือ Ucpv เทียบกับแรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด

สำหรับการใช้งานระบบโซลาร์เซลล์, Ucpv คือแรงดันไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องสูงสุดของ PV SPD ซึ่งต้องคงความเหมาะสมสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นที่ขั้วต่อของอุปกรณ์

แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของโมดูลจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง ดังนั้นการออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ควรพิจารณาแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของสตริงที่อุณหภูมิต่ำสุดที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะพิจารณาเพียงแรงดันไฟฟ้าปกติของแผงโซลาร์เซลล์เท่านั้น

ดู คู่มือการเลือกค่า Ucpv สำหรับ DC SPD สำหรับตรรกะการเลือกแรงดันไฟฟ้าโดยละเอียด

เลือก Type 2 หรือ Type 1+2 ตามแนวคิดการป้องกันฟ้าผ่า

Type 2 PV SPD ใช้สำหรับการป้องกันไฟกระชากที่เกิดจากการเหนี่ยวนำและการสลับวงจร โดยไม่จำเป็นต้องรองรับกระแสฟ้าผ่า อุปกรณ์ประเภท 1+2 จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับกระแสฟ้าผ่าที่ทดสอบด้วยรูปคลื่นกระแสกระชาก 10/350 μs

การตัดสินใจควรพิจารณาถึงระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก โซนป้องกันฟ้าผ่า ระยะห่าง ตำแหน่งการติดตั้ง และข้อกำหนดของโครงการ

อ่านค่า In, Imax และ Iimp ในฐานะพิกัดที่แตกต่างกัน

ใน คือค่ากระแสคายประจุที่กำหนด (Nominal discharge current) ซึ่งสัมพันธ์กับรูปคลื่นทดสอบ 8/20 μs

IMAX คือค่ากระแสคายประจุสูงสุดภายใต้การทดสอบที่รูปคลื่น 8/20 μs

Iimp คือกระแสจำหน่ายแบบอิมพัลส์ที่ใช้สำหรับการทดสอบความทนทานต่อกระแสฟ้าผ่าประเภทที่ 1 ด้วยรูปคลื่น 10/350 μs

ค่าเหล่านี้ไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันเสมือนว่าเป็นเงื่อนไขการทดสอบเดียวกัน

ตรวจสอบค่า Up ไม่ใช่แค่ตัวเลขกระแสคายประจุเพียงอย่างเดียว

Up คือระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ซึ่งช่วยบ่งบอกถึงแรงดันไฟฟ้าตกค้างที่ปรากฏในฝั่งที่ได้รับการป้องกันภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด

การป้องกันที่มีประสิทธิภาพยังขึ้นอยู่กับการติดตั้งด้วย สายเชื่อมต่อที่ยาวสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในช่วงที่เกิดไฟกระชากอย่างรวดเร็ว

จับคู่โหมดการป้องกันและการจัดวางขั้วให้เหมาะสม

การกำหนดค่า SPD ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างทางไฟฟ้า (Electrical topology) โปรดยืนยันเส้นทางที่จำเป็นระหว่าง DC+, DC− และ PE แทนการเลือกอุปกรณ์โดยพิจารณาจากจำนวนขั้วหรือรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว

ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและการป้องกันสำรอง

โปรดตรวจสอบคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างละเอียดเกี่ยวกับฟิวส์สำรองหรือการประสานงานของอุปกรณ์ป้องกัน สภาวะการลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้น ขนาดตัวนำ และแรงบิดในการขัน

ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและใบรับรองที่ถูกต้องก่อนการอนุมัติ

ใบรับรองที่ออกให้สำหรับกลุ่มแรงดันไฟฟ้าหรือโครงสร้างรุ่นหนึ่ง ไม่ได้ครอบคลุมถึงรุ่นอื่นโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ซีรีส์ โครงสร้างขั้ว มาตรฐาน และข้อมูลอ้างอิงใบรับรองให้ตรงกันก่อนการยื่นประมูล การทำเครื่องหมาย OEM หรือการอนุมัติสั่งซื้อ

พารามิเตอร์ของ DC SPD ที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องทราบ

พารามิเตอร์ ความหมาย คำถามสำหรับการเลือกใช้งาน ข้อผิดพลาดทั่วไป
Uc / Ucpv แรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุด. SPD สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องได้หรือไม่? การเลือกจากแรงดันไฟฟ้าปกติของระบบเพียงอย่างเดียว
ใน กระแสคายประจุปกติ (Nominal discharge current) โดยใช้รูปคลื่น 8/20 μs ที่กำหนด ประสิทธิภาพการคายประจุปกติระดับ Type 2 ใดที่ระบุไว้? การอ้างถึงกระแสไฟกระชากสูงสุด
IMAX กระแสคายประจุสูงสุด (Maximum discharge current) โดยใช้รูปคลื่น 8/20 μs ที่กำหนด ระดับการคายประจุสูงสุดของ Type 2 ใดที่ได้รับการบันทึกไว้? การเลือกจากค่า kA ที่สูงที่สุดเพียงอย่างเดียว
Iimp กระแสคายประจุอิมพัลส์โดยใช้รูปคลื่น 10/350 μs โครงการต้องการความสามารถในการรองรับกระแสฟ้าผ่าระดับ Type 1 หรือไม่? การเปรียบเทียบค่า Iimp กับ Imax โดยตรง
Up ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า. ระดับการป้องกันมีความสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันหรือไม่? การละเลยแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากตัวนำ
โหมดการป้องกัน เส้นทางทางไฟฟ้าที่ให้การป้องกัน SPD มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง DC+, DC− และ PE หรือไม่? การเลือกจากจำนวนขั้วเพียงอย่างเดียว
การป้องกันสำรอง การประสานงานที่จำเป็นกับฟิวส์หรืออุปกรณ์ป้องกัน คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องระบุไว้อย่างไร? การใช้ค่าฟิวส์ของรุ่นอื่น
ขอบเขตของใบรับรอง รุ่นและค่าพิกัดที่ครอบคลุมในเอกสารจริง รุ่นที่สั่งซื้อครอบคลุมอยู่ในใบรับรองที่ยื่นหรือไม่? การใช้ใบรับรองเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งกลุ่ม

600V vs 1000V vs 1500V DC SPD

ปัจจุบัน LEEYEE จัดกลุ่มการรับรอง PV DC SPD และเอกสารทางเทคนิคโดยแบ่งตาม 600V, 1000V and 1500V DC. สิ่งเหล่านี้ควรได้รับการปฏิบัติเป็นขอบเขตของแรงดันไฟฟ้าและเอกสารที่แยกจากกัน การเลือกขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบ PV จริงและรุ่นที่ถูกต้อง

SPD 600V DC

สำหรับวงจรไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แรงดันต่ำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่คำนวณได้สามารถใช้งานร่วมกับ Ucpv ที่เลือกได้

ดูตัวเลือก 600V DC SPD →

SPD 1000V DC

กลุ่มแรงดันไฟฟ้า PV ทั่วไปสำหรับการใช้งานบนหลังคา เชิงพาณิชย์ และตู้รวมสาย (Combiner box) ตรวจสอบค่า String Voc, Ucpv และระดับการป้องกัน

ดูเอกสารทางเทคนิค 1000V →

SPD 1500V DC

ใช้ในสถาปัตยกรรม PV แรงดันสูงที่เหมาะสม ความเสี่ยงต่อฟ้าผ่า ระดับการป้องกัน และขอบเขตของใบรับรองยังคงมีความสำคัญ

ดูตัวเลือก 1500V DC SPD →

หลักฐานการรับรองอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก PV DC ของ LEEYEE

ข้อเรียกร้องทางเทคนิคควรสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังรุ่นและเอกสารที่ถูกต้องได้ LEEYEE แยกขอบเขตใบรับรอง PV DC SPD ตามกลุ่มแรงดันไฟฟ้าและรุ่น แทนที่จะนำเสนอใบรับรองทั่วไปใบเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ใบรับรองและขอบเขตของรุ่น

ข้อมูลด้านล่างนี้สะท้อนถึงบันทึกขอบเขตใบรับรองปัจจุบันของ LEEYEE ก่อนการยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการ โปรดตรวจสอบสำเนาใบรับรองล่าสุดและการครอบคลุมของรุ่นที่ถูกต้อง

600V DC เอกสาร TÜV + CE
  • ขอบเขต: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก PV DC
  • รุ่น: LY1-C40PV/2S, LY1-C40PV/2
  • มาตรฐาน: IEC 61643-31:2018
  • ใน: 20kA
  • Imax: 40kA
  • Iimp: 6.25kA
  • ขึ้น: 2.2kV
  • TÜV: R 50539472 0001
  • CE: AN 50539473 0001
1000V DC เอกสาร TÜV + CE + CB
  • ขอบเขต: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก PV DC
  • ซีรีส์: LY1-C40PV
  • มาตรฐาน: IEC 61643-31:2018
  • ใน: 20kA
  • Imax: 40kA
  • Iimp: 6.25kA
  • ขึ้น: 3.6kV
  • TÜV: R 50532288 0001
  • CB: HU-003767
1500V DC เอกสาร TÜV + CE
  • ขอบเขต: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก PV DC
  • รุ่น: LY1-C40PV/3S, LY1-C40PV/3
  • มาตรฐาน: IEC 61643-31:2018
  • ใน: 20kA
  • Imax: 40kA
  • Iimp: 6.25kA
  • ขึ้น: 5.6kV
  • TÜV: R 50539515 0001
  • CE: AN 50539518 0001
เหตุผลที่เรื่องนี้มีความสำคัญต่อผู้ซื้อโครงการ ใบรับรอง PV SPD ไม่ควรถูกนำไปใช้กับกลุ่มแรงดันไฟฟ้าหรือการกำหนดค่าขั้วอื่นโดยอัตโนมัติ สำหรับการประมูล การอนุมัติในตลาดที่มีการควบคุม หรือเอกสาร OEM โปรดยืนยันรุ่นที่ถูกต้องซึ่งครอบคลุมโดยเอกสารล่าสุด

เอกสารทางเทคนิคที่พร้อมให้ตรวจสอบก่อนการอนุมัติรุ่นผลิตภัณฑ์

ศูนย์ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิคของ LEEYEE ให้ข้อมูลในระดับรุ่นสำหรับ PV DC SPD ขนาด 600V, 1000V และ 1500V ที่เลือกไว้ เพื่อให้วิศวกรสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนทำการสั่งซื้อ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ พิกัดทางไฟฟ้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลรุ่น เปิดเอกสารข้อมูล →
แผนภาพการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเดินสายไฟสำหรับการตรวจสอบทางเทคนิคและผังแผงควบคุม ตรวจสอบเอกสารการเดินสายไฟ →
แบบแสดงขนาด มีประโยชน์สำหรับการวางแผนราง DIN, กล่องรวมสาย และการเปลี่ยนทดแทน ตรวจสอบขนาด →
คู่มือผู้ใช้ เอกสารอ้างอิงสำหรับการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา เปิดคู่มือผู้ใช้ →
ขอบเขตของใบรับรอง ข้อมูลอ้างอิงใบรับรองเฉพาะรุ่นและแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบขอบเขตใบรับรอง →
ข้อมูลอ้างอิงฉลากผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายระบุรุ่น, พิกัด, สัญลักษณ์การเดินสายไฟ และเครื่องหมายรับรอง ดูข้อมูลอ้างอิงบนฉลาก →

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC (DC SPD) ติดตั้งไว้ที่จุดใดในระบบโซลาร์เซลล์?

ตำแหน่งการป้องกัน PV ทั่วไป ได้แก่ ฝั่งแผงโซลาร์เซลล์หรือกล่องรวมสาย และฝั่งอินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์ การติดตั้งขนาดใหญ่อาจจำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่ประสานกันในหลายตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับการเดินสายไฟ โซนป้องกันฟ้าผ่า และแนวคิดการป้องกันโดยรวม

แผงโซลาร์เซลล์ แหล่งจ่าย DC SPD DC กล่องรวมสายไฟ หรือฝั่งแผงโซลาร์เซลล์ SPD DC ใกล้กับอินเวอร์เตอร์ เมื่อจำเป็น อินเวอร์เตอร์ อินพุต DC
สถาปัตยกรรม PV แบบง่าย ตำแหน่งติดตั้ง SPD ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการออกแบบโครงการ ความยาวสายไฟ การจัดวางโซนป้องกันฟ้าผ่า (LPZ) และข้อกำหนดในการป้องกันฟ้าผ่า
แผงโซลาร์เซลล์ แหล่งจ่าย DC ตำแหน่ง DC SPD 1 แผงโซลาร์เซลล์ / กล่องรวมสาย เมื่อการออกแบบกำหนดไว้ ตำแหน่ง DC SPD 2 ใกล้กับอินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์ เมื่อจำเป็นต้องมีการประสานงาน อินเวอร์เตอร์ PV อินพุต DC ที่ได้รับการป้องกัน การเชื่อมต่อศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน / สายดิน (PE)
สถาปัตยกรรมระบบป้องกัน PV แบบเคลื่อนที่พร้อมตำแหน่งการติดตั้งที่อ่านง่าย

รักษาสายเชื่อมต่อของ SPD ให้สั้นและตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ SPD ที่ถูกต้องตามหลักเทคนิคอาจให้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพต่ำลง หากความยาวสายไฟหรือลูปที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในระหว่างช่วงเวลาชั่วขณะที่รวดเร็ว

ความแตกต่างระหว่าง DC SPD ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 1+2

การตัดสินใจ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากฝั่ง DC Type 2 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC แบบ Type 1+2
หน้าที่หลัก การป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากและแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะจากการสวิตช์ หน้าที่รองรับกระแสฟ้าผ่าพร้อมการป้องกันไฟกระชากประเภท Type 2
กระแสทดสอบ In / Imax อ้างอิงตามรูปคลื่น 8/20 μs รวมถึง Iimp อ้างอิงตามรูปคลื่น 10/350 μs
ปัจจัยการตัดสินใจทั่วไป สถานที่ที่ไม่ได้ระบุข้อกำหนดด้านความทนทานต่อกระแสฟ้าผ่า สถานที่ที่แนวคิดการป้องกันจำเป็นต้องมีความสามารถในการรองรับกระแสฟ้าผ่า
อย่าเลือกจาก แรงดันไฟฟ้าของระบบเพียงอย่างเดียว สมมติฐานที่ว่าแผงหลักทุกแผงต้องการ Type 1

เรียกดู อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC ประเภท Type 2 หรือครบชุด คอลเลกชันผลิตภัณฑ์ DC SPD .

มาตรฐาน IEC ใดที่ใช้กับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC?

IEC 61643-31

ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และวิธีการทดสอบสำหรับ SPD ที่ใช้ในฝั่ง DC ของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สูงสุด 1500V DC

IEC 61643-32

หลักการเลือก การติดตั้ง และการประสานงานสำหรับ SPD ที่เชื่อมต่อกับฝั่ง DC ของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

IEC 61643-41

ข้อกำหนดและการทดสอบสำหรับ SPD ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า DC แรงดันต่ำทั่วไป โดย PV SPD จะได้รับการครอบคลุมแยกต่างหากตามมาตรฐาน IEC 61643-31

PV และไฟฟ้า DC ทั่วไปไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่มาตรฐานเดียวกัน ควรตรวจสอบ PV DC SPD ตามข้อกำหนดเฉพาะของ PV แทนที่จะปฏิบัติเหมือนกับ DC power SPD ทั่วไป

การตรวจสอบการติดตั้ง DC SPD ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันจริง

ติดตั้งในตำแหน่งป้องกันที่ระบุไว้โดยการออกแบบระบบ
ควรต่อสายตัวนำให้สั้นและตรงที่สุด
จับคู่ DC+, DC− และ PE ให้ตรงกับแผนภาพการเชื่อมต่อของผู้ผลิต
ใช้ขนาดพื้นที่หน้าตัดของตัวนำที่กำหนด
ปฏิบัติตามค่าแรงบิดในการขันขั้วต่อให้ถูกต้อง
ใช้อุปกรณ์ป้องกันสำรองตามที่ระบุไว้เมื่อจำเป็น
ประสานงาน SPD ต้นทางและปลายทางเมื่อมีการใช้อุปกรณ์หลายตัว
ยืนยันสถานะการบ่งชี้และตรรกะของหน้าสัมผัสระยะไกลก่อนการเดินสายไฟในตู้ควบคุม
ตรวจสอบรหัสโมดูลสำรองสำหรับ SPD แบบถอดเปลี่ยนได้ (Pluggable)
ตรวจสอบการต่อลงดินและการเชื่อมต่อศักย์ไฟฟ้าให้เท่ากัน (Equipotential bonding)

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC

การเลือกโดยพิจารณาจากค่า kA เพียงอย่างเดียว

ค่า Imax เพียงค่าเดียวไม่สามารถยืนยันแรงดันไฟฟ้า, Up, ประเภท SPD หรือโทโพโลยีได้

การเลือกจากแรงดันไฟฟ้าปกติ

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ขั้วต่อ SPD คือค่าการออกแบบที่สำคัญกว่า

การใช้ AC SPD กับระบบ DC

แรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้คล้ายกันไม่ได้หมายความว่า AC และ DC SPD จะสามารถใช้แทนกันได้

การละเลยค่า Up

ความสามารถในการคายประจุสูงไม่ได้หมายความว่าจะมีแรงดันไฟฟ้าตกค้างต่ำเสมอไป

การใช้ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง

ขอบเขตของใบรับรองต้องตรงกับกลุ่มแรงดันไฟฟ้าและรุ่นที่แน่นอน

ตัวนำ SPD แบบยาว

ความยาวตัวนำที่มากเกินไปสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ป้องกันมองเห็นได้

สิ่งที่ผู้ซื้อควรส่งให้ก่อนสั่งซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC

การให้ข้อมูลระบบก่อนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเลือกผิดรุ่นและเร่งขั้นตอนการยืนยันทางเทคนิค

การใช้งาน DC: PV หรือระบบไฟฟ้า DC อื่นๆ
แรงดันระบบพิกัด
แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุดที่เป็นไปได้
ค่า Voc ของโมดูล PV หากเกี่ยวข้อง
จำนวนโมดูล PV ต่อสตริง
อุณหภูมิการออกแบบต่ำสุด
ข้อกำหนดสำหรับ Type 2 หรือ Type 1+2
ค่า In / Imax / Iimp ที่ต้องการ
ค่า Up ที่ต้องการ
โทโพโลยี DC+, DC− และ PE
ตำแหน่งการติดตั้ง
ข้อกำหนดการส่งสัญญาณระยะไกล
ใบรับรองที่จำเป็นหรือตลาดปลายทาง
ความต้องการด้านปริมาณและการรวมเข้ากับแผงควบคุมสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (OEM)
ต้องการข้อมูลซัพพลายเออร์, OEM หรือการสั่งซื้อจำนวนมากหรือไม่? ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต, การทำฉลากส่วนตัว (Private label), การขายส่ง และการจัดหาเชิงพาณิชย์จะถูกเก็บไว้ที่หน้าเฉพาะสำหรับ หน้าซัพพลายเออร์และ OEM ของ DC SPD .

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC คืออะไร?

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบ DC คืออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และเบี่ยงเบนกระแสไฟกระชากออกจากอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน

DC SPD เหมือนกับ DC surge protection device หรือไม่?

ใช่ DC SPD เป็นตัวย่อทั่วไปของ DC surge protective device โดยคำว่า "DC surge protector" และ "DC surge protection device" เป็นคำที่ใช้เรียกกันทั่วไปสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบ AC สามารถนำมาใช้กับระบบ DC ได้หรือไม่?

ห้ามใช้ AC SPD ทั่วไปในวงจร DC เว้นแต่ผลิตภัณฑ์รุ่นนั้นจะได้รับการรับรองและอนุมัติสำหรับการใช้งาน DC นั้นๆ โดยเฉพาะ วงจร PV ควรใช้ SPD ที่ออกแบบมาสำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์กระแสตรง (Photovoltaic DC)

ฉันจะเลือกแรงดันไฟฟ้าของ DC SPD ที่ถูกต้องได้อย่างไร?

กำหนดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องที่ขั้วต่อของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) และเลือกค่า Uc หรือ Ucpv ที่เหมาะสมตามเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ (PV strings) ให้คำนึงถึงแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดที่เพิ่มขึ้นในสภาวะอุณหภูมิต่ำ

ค่า Imax ที่สูงกว่าจะดีกว่าเสมอไปหรือไม่?

ไม่ ค่า Imax เป็นเพียงพิกัดเดียวเท่านั้น การเลือกที่ถูกต้องยังต้องพิจารณาค่า Uc หรือ Ucpv, ประเภท SPD, Up, In, Iimp (ถ้ามี), รูปแบบการเดินสายไฟ, สภาวะความผิดปกติ และขอบเขตของใบรับรองที่เหมาะสมด้วย

ระบบโซลาร์เซลล์ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC ประเภท Type 2 หรือ Type 1+2?

โดยทั่วไป Type 2 จะใช้ในกรณีที่ความกังวลหลักคือแรงดันเกินจากการเหนี่ยวนำและการสับเปลี่ยนวงจร โดยไม่จำเป็นต้องรองรับกระแสฟ้าผ่า ส่วน Type 1+2 จะใช้ในกรณีที่แนวคิดการป้องกันฟ้าผ่ากำหนดให้ต้องมีความสามารถในการรองรับกระแสฟ้าผ่า

มาตรฐานใดที่ใช้กับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC สำหรับระบบโซลาร์เซลล์?

มาตรฐาน IEC 61643-31 กำหนดข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่ใช้ในฝั่งไฟฟ้ากระแสตรงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะที่มาตรฐาน IEC 61643-32 ครอบคลุมหลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้งาน

ควรติดตั้ง DC SPD ในตำแหน่งใดของระบบ PV?

ตำแหน่งทั่วไป ได้แก่ ฝั่งแผงโซลาร์เซลล์หรือตู้รวมสาย (Combiner box) และฝั่งอินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์ ตำแหน่งสุดท้ายขึ้นอยู่กับความยาวสายเคเบิล, โซนป้องกันฟ้าผ่า, ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก และการออกแบบระบบ

ฉันจะตรวจสอบ LEEYEE DC SPD ก่อนสั่งซื้อได้อย่างไร?

ตรวจสอบเอกสารข้อมูลรุ่นที่แน่นอน, ข้อมูลการเดินสายไฟ, ขนาด, ขอบเขตใบรับรอง, ฉลากผลิตภัณฑ์ และเอกสารการติดตั้งก่อนอนุมัติผลิตภัณฑ์

ต้องการยืนยันอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC สำหรับโครงการของคุณหรือไม่?

ส่งข้อมูลการใช้งาน, แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด, ตำแหน่งการติดตั้ง, ประเภท SPD ที่ต้องการ, รูปแบบการเดินสายไฟ และข้อกำหนดด้านการรับรอง สำหรับสตริง PV ให้ระบุค่า Voc ของโมดูล, จำนวนโมดูลต่อสตริง และอุณหภูมิการออกแบบที่ต่ำที่สุดด้วย

ทบทวนเอกสารทางเทคนิค

หมายเหตุทางเทคนิค: การเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากขั้นสุดท้ายควรได้รับการตรวจสอบตามเอกสารผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง, การออกแบบระบบไฟฟ้า, มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเฉพาะของโครงการในพื้นที่นั้นๆ

โพสต์ก่อนหน้า.
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ประเภท 2: คู่มือการคัดเลือก พิกัด และการติดตั้ง
โพสต์ถัดไป.
การป้องกันแรงดันไฟเกิน: การปกป้องระบบไฟฟ้าของเรา
Devin Ling - วิศวกรไฟฟ้าที่ LEEYEE Electrics

เดวิน ลิง

วิศวกรไฟฟ้าที่ LEEYEE Electrics

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
เชี่ยวชาญใน IEC 61643 / UL 1449
มีประสบการณ์ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุตสาหกรรม

พูดคุยกับวิศวกร ขอคำแนะนำทางเทคนิค

ไม่แน่ใจว่า SPD ไหนเหมาะกับระบบของคุณ?
ขอคำแนะนำอย่างรวดเร็วจากวิศวกรของเรา.

เกี่ยวกับ LEEYEE:

ก่อตั้งขึ้นในปี 2009, LEEYEE เป็นผู้ผลิตเฉพาะทางด้านอุปกรณ์ป้องกันแรงดันต่ำ เรามีใบรับรอง CE, CB, ISO9001 และ TUV นอกจากนี้เรายังสนับสนุนตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับลักษณะสี, พารามิเตอร์ และโลโก้ ยินดีต้อนรับให้ติดต่อเพื่อขอแคตาล็อกผลิตภัณฑ์และสอบถามข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ max@cnspd.com.

ขอใบเสนอราคา

    LEEYEE Electric

    ที่เกี่ยวข้อง
    และผลิตภัณฑ์