การป้องกันไฟกระชากของอินเวอร์เตอร์ PCS สำหรับ BESS: คู่มือ SPD สำหรับ AC, DC และการสื่อสาร

สารบัญ

ระบบแปลงกำลังของ BESS เชื่อมต่อวงจร DC ฝั่งแบตเตอรี่เข้ากับสวิตช์บอร์ด AC หม้อแปลง ระบบไฟฟ้ากริด หรือโหลดภายในสถานที่เดียวกัน PCS เดียวกันนี้อาจเชื่อมต่อกับ BMS, EMS, แพลตฟอร์ม SCADA แหล่งจ่ายไฟช่วย และเครือข่ายการสื่อสารหลายเครือข่ายได้ด้วย.

อินเทอร์เฟซตัวนำแต่ละจุดสามารถกลายเป็นเส้นทางนำแรงดันกระชากเข้ามาได้ ดังนั้นการป้องกันไฟกระชากของอินเวอร์เตอร์ PCS จึงควรถูกพิจารณาในฐานะปัญหาการประสานงานของอินเทอร์เฟซ ไม่ใช่คำขอให้เลือก SPD แบบทั่วไปเพียงตัวเดียวจากกำลังไฟของ PCS หรือแรงดันไฟฟ้าพิกัดเท่านั้น.

คำตอบอย่างรวดเร็ว

สารบัญ

PCS Inverter ใน BESS จำเป็นต้องมีการป้องกันแรงดันกระชากหรือไม่?

อินเทอร์เฟซ AC, DC ฝั่งแบตเตอรี่, การสื่อสาร และระบบช่วยเหลือของ PCS ใน BESS ควรได้รับการประเมินแยกกันเพื่อการป้องกันไฟกระชากที่ประสานสอดคล้องกัน.

การจัดวางขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับคู่มือ PCS แรงดันใช้งานสูงสุด รูปแบบการต่อลงดินและการบอนดิ้ง กระแสลัดวงจรที่เป็นไปได้ การเดินสาย ระดับการรับแรงฟ้าผ่า การป้องกันภายในของ PCS และข้อกำหนดของโครงการ.[1][2]

อินเทอร์เฟซ PCS ทิศทางการป้องกัน การยืนยันหลัก
อินพุต DC เลือก BESS DC SPD สำหรับวงจรฝั่งแบตเตอรี่ที่ใช้งานจริง แรงดัน DC สูงสุด แรงดันโพลต่อกราวด์ โทโพโลยีการต่อลงดิน และกระแสฟอลต์
การเชื่อมต่อ AC AC SPD ที่ประสานกัน ณ ขอบเขตของ PCS หรือสวิตช์บอร์ดที่เกี่ยวข้อง แรงดัน AC ระบบต่อลงดิน LPS SPD ด้านต้นทาง และตำแหน่งติดตั้ง
RS485 / CAN Signal SPD ที่ตรงกับวงจร แรงดันใช้งาน อัตราข้อมูล ค่าความจุ การชีลด์ และการต่อลงดิน
อีเทอร์เน็ต Network SPD สำหรับกรณีที่สายทองแดงข้ามขอบเขตการป้องกัน ความเร็วเครือข่าย สถานะ PoE ชนิดคอนเน็กเตอร์ หมวดหมู่สายเคเบิล และการบอนดิ้งชิลด์
แหล่งจ่ายไฟเสริม AC หรือ DC SPD ตามวงจรแหล่งจ่ายไฟเสริมที่แท้จริง แรงดันจ่าย แหล่งจ่าย การสัมผัสของสายเคเบิล และระดับความทนทานของอุปกรณ์

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: “1 MW PCS” หรือ “1,500 V PCS” ไม่เพียงพอสำหรับการเลือก SPD ผู้จัดจำหน่ายต้องใช้ข้อมูลทางไฟฟ้าและข้อมูลการติดตั้งเฉพาะของอินเทอร์เฟซ.

ขอบเขต: คู่มือนี้มุ่งเน้น SPD ภายนอกและระดับตู้สำหรับอินเทอร์เฟซกำลังไฟ การสื่อสาร และแหล่งจ่ายไฟเสริมของ PCS โดยไม่ครอบคลุม TVS, MOV, GDT ระดับชิ้นส่วน หรือการออกแบบวงจรป้องกันไฟกระชากบน PCB ภายในคอนเวอร์เตอร์.

สถาปัตยกรรมการป้องกันไฟกระชากของอินเวอร์เตอร์ BESS PCS ที่แสดงการป้องกันอินเทอร์เฟซ AC, DC และการสื่อสาร
การป้องกัน PCS ควรได้รับการทบทวนที่อินเทอร์เฟซ DC ของแบตเตอรี่ กำลังไฟ AC การสื่อสาร และแหล่งจ่ายไฟเสริม แผนภาพแสดงจุดประเมิน ไม่ใช่รูปแบบการเดินสายแบบบังคับเพียงแบบเดียวสำหรับ BESS ทุกระบบ.

ในหน้านี้

  1. กำหนดขอบเขตการป้องกันของ PCS
  2. การป้องกันไฟกระชากด้าน AC ของ PCS
  3. การป้องกันด้านอินพุต DC ของ PCS
  4. SPD ภายในของ PCS เพียงพอหรือไม่?
  5. อินเทอร์เฟซการสื่อสารและอินเทอร์เฟซเสริม
  6. การต่อลงดินและตำแหน่งการติดตั้ง
  7. กระบวนการคัดเลือกโครงการ
  8. รูปแบบการจัดวาง BESS ที่พบบ่อย
  9. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
  10. รายการตรวจสอบ OEM และโครงการ
  11. คำถามที่พบบ่อย

กำหนดขอบเขตการป้องกันรอบ PCS

PCS คือเครื่องแปลงกำลังแบบสองทิศทางระหว่างแหล่งกักเก็บพลังงานฝั่ง DC และระบบไฟฟ้าฝั่ง AC. IEC 62909-1:2025 ครอบคลุมด้านทั่วไปและด้านความปลอดภัยของเครื่องแปลงกำลังแบบสองทิศทางที่เชื่อมต่อกับกริดที่เกี่ยวข้อง โดยมีแรงดันของระบบไม่เกิน 1,000 V AC หรือ 1,500 V DC.[1]

IEC 62477-1:2022 ให้กรอบความปลอดภัยที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับระบบคอนเวอร์เตอร์กำลังไฟฟ้าและฟังก์ชันควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ และวัดค่าที่เกี่ยวข้อง.[2]

สำหรับการป้องกันไฟกระชาก ไม่ควรถือว่า PCS เป็นกล่องปิดเพียงหนึ่งเดียว ทีมโครงการควรระบุสายตัวนำทุกเส้นที่เข้าสู่หรือออกจากตู้หุ้มของอุปกรณ์.

แบตเตอรี่ DC ตู้แบตเตอรี่, DC combiner และอินพุต PCS
ไฟฟ้ากระแสสลับ ขั้วต่อ PCS, สวิตช์บอร์ด, หม้อแปลง หรือ PCC
การสื่อสาร RS485, CAN, Ethernet และ I/O ดิจิทัล
กำลังไฟฟ้าช่วย แหล่งจ่ายควบคุม AC หรือ DC แรงดันต่ำ
ขอบเขตการป้องกัน

ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสายเคเบิลที่ออกจากตู้ คอนเทนเนอร์ อาคาร หรือโซนที่เชื่อมบอนด์หนึ่งไปยังอีกโซนหนึ่ง เส้นทางเหล่านี้อาจทำให้ PCS ได้รับทรานเชียนต์ที่นำผ่านหรือเหนี่ยวนำได้ แม้ว่าตู้หลักจะมีการป้องกันภายในอยู่แล้วก็ตาม.[10]

คำถามเชิงปฏิบัติไม่ได้มีเพียงว่า “PCS มี SPD อยู่หรือไม่?” โครงการควรถามว่า:

อินเทอร์เฟซใดบ้างที่ข้ามขอบเขตการป้องกันภายนอกหรือภายใน มีการป้องกันอะไรอยู่แล้ว และขั้วต่อ PCS สามารถทนแรงดันได้อย่างปลอดภัยเท่าใด?

การเปรียบเทียบข้อกำหนดในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับอินเทอร์เฟซ AC, DC, สัญญาณ และ Ethernet ของ PCS
PCS หนึ่งชุดอาจต้องมีการตัดสินใจด้านการป้องกันที่แตกต่างกันหลายแบบ อินเทอร์เฟซ AC, DC ของแบตเตอรี่, สัญญาณ และ Ethernet ต้องได้รับการตรวจสอบเทียบกับสภาวะการทำงานเฉพาะของตนเอง.

ด้าน AC ของ PCS ควรได้รับการป้องกันอย่างไร?

อินเทอร์เฟซ AC ของ PCS อาจเชื่อมต่อกับตู้สวิตช์บอร์ดแรงดันต่ำ หม้อแปลง จุดเชื่อมต่อร่วม หรือไมโครกริดท้องถิ่น ตำแหน่ง SPD ที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าคลื่นกระชากสามารถเข้าสู่ระบบได้จากจุดใด และขั้วต่อ PCS ที่ได้รับการป้องกันอยู่ที่ตำแหน่งใด.

IEC 61643-11:2025 ใช้กับ SPD ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ AC IEC 61643-12:2020 ให้หลักการสำหรับการเลือก ตำแหน่ง การใช้งาน และการประสานงานสำหรับ SPD ของระบบไฟฟ้า AC.[4][5]

จุดประเมินฝั่ง AC ที่พบบ่อย

ตำแหน่ง วัตถุประสงค์ของการป้องกัน สิ่งที่ต้องยืนยัน
แผง LV หลักหรือขอบเขตบริการ AC จำกัดคลื่นกระชากที่เข้าสู่ระบบจากแหล่งจ่าย หม้อแปลง หรือเส้นทาง AC ภายนอก ความเสี่ยงจากฟ้าผ่า, LPS, รูปแบบการจ่ายไฟ, กระแสลัดวงจรขัดข้อง และกฎของโครงการ
ขั้ว AC ของ PCS หรือแผง PCS ในพื้นที่ จำกัดแรงดันตกค้างหรือแรงดันเหนี่ยวนำในท้องถิ่นใกล้กับจุดเชื่อมต่อของ PCS ระยะห่างจาก SPD ด้านต้นทาง, เส้นทางสายเคเบิล, การประสานงาน และคู่มือ PCS
ระบบจ่ายไฟ AC สำหรับอุปกรณ์เสริม ปกป้องตัวควบคุม พัดลม ระบบ HVAC ฮีตเตอร์ UPS และแหล่งจ่ายสำหรับการเฝ้าติดตาม แหล่งจ่ายแยกต่างหาก, แรงดันไฟฟ้า, การต่อลงดิน และการเปิดเผยของสายเคเบิล

ตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งสำหรับการประเมินเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า BESS ทุกระบบต้องติดตั้ง SPD ที่ทั้งสามจุด.

ยืนยันแรงดันไฟฟ้าคร่อมแต่ละโหมดการป้องกัน

อย่าเลือก AC SPD จากค่าแรงดันระหว่างสายเท่านั้น ผู้จัดจำหน่ายจำเป็นต้องทราบแรงดันไฟฟ้าคร่อมแต่ละโหมดการป้องกันที่ตั้งใจใช้ รวมถึงระหว่างสายกับนิวทรัลหรือระหว่างสายกับดินเมื่อมีการใช้งาน.

ต้องระบุรูปแบบการต่อลงดินด้วย ระบบ TN-S, TN-C-S, TT และ IT อาจต้องใช้รูปแบบการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน และการจัดการเส้นทางจากนิวทรัลไปดินที่แตกต่างกัน.

ต้องได้รับการยืนยันจากโครงการ

อย่าระบุว่า PCS AC ทุกจุดเชื่อมต่อจำเป็นต้องใช้การป้องกัน Type 1, Type 1+2 หรือ Type 2 ประเภท SPD ที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับขอบเขตการติดตั้ง เส้นทางกระแสฟ้าผ่า LPS ภายนอก การป้องกันด้านต้นทาง และกฎของโครงการที่เกี่ยวข้อง.[5][10]

ตรวจสอบความปลอดภัยต่อกระแสลัดวงจรแยกจากค่าพิกัดแรงดันกระชาก

In, Imax และ Iimp อธิบายสมรรถนะในการทดสอบแรงกระชาก ไม่ได้อธิบายว่า SPD จะยังคงปลอดภัยหรือไม่ระหว่างความขัดข้องที่ความถี่กำลังไฟฟ้า.

ยืนยันกระแสลัดวงจรคาดหมาย ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ด้านต้นทาง และเงื่อนไขการป้องกันสำรองของผู้ผลิต SPD ที่เกี่ยวข้อง SPD SCCR และ Isccr คู่มือ อธิบายการตรวจสอบโครงการนี้โดยละเอียดมากขึ้น.

อินพุต DC ของ PCS ควรได้รับการป้องกันอย่างไร?

อินพุต DC ของ PCS อาจเชื่อมต่อโดยตรงกับแร็กแบตเตอรี่ ตู้แบตเตอรี่ คอมไบเนอร์ DC หรือ ตู้จ่ายไฟ DC แยกต่างหาก หน้านี้มุ่งเน้นขอบเขตการป้องกันที่อินพุต PCS และการประสานงานกับอุปกรณ์ฝั่งแบตเตอรี่.

IEC 61643-41:2025 ใช้กับ SPD สำหรับวงจรกำลังไฟฟ้า DC และอุปกรณ์ที่มีพิกัดสูงสุดถึง 1,500 V DC IEC 61643-01:2024 ระบุข้อกำหนดทั่วไปของ SPD ที่ใช้ร่วมกับส่วนเฉพาะของวงจรที่เกี่ยวข้องในชุดมาตรฐาน IEC 61643.[3][6]

ความหมายทางวิศวกรรม

อุปกรณ์ที่มีเครื่องหมาย “1,500 VDC” ไม่ได้หมายความว่าเหมาะสมกับอินพุตแบตเตอรี่ของ PCS โดยอัตโนมัติ ต้องยืนยันการใช้งานที่ระบุไว้ แรงดันใช้งานต่อเนื่อง โทโพโลยี DC โหมดการป้องกัน ความสามารถต่อกระแสขัดข้อง และวิธีตัดแยกของอุปกรณ์ดังกล่าว.

ไฟฟ้า DC ของแบตเตอรี่ไม่เหมือนกับไฟฟ้า DC จาก PV โดยอัตโนมัติ

IEC 61643-31:2018 ใช้กับ SPD ที่เชื่อมต่อกับด้าน DC ของการติดตั้งโฟโตโวลเทอิก IEC 61643-41:2025 กล่าวถึง SPD สำหรับระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ DC ที่ไม่ใช่ PV.[6][7]

ไม่ควรอนุมัติ SPD สำหรับ PV สำหรับอินเทอร์เฟซ PCS ฝั่งแบตเตอรี่เพียงเพราะค่าพิกัดแรงดันของมันดูเหมาะสม ผู้ผลิตต้องระบุผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนว่าเหมาะสมสำหรับวงจร DC ของแบตเตอรี่และรูปแบบการเชื่อมต่อที่ตั้งใจไว้.

ข้อมูลอินพุต DC ของ PCS ที่ต้องยืนยัน

  • แรงดันอินพุต DC สูงสุด รวมถึงแรงดันชาร์จสูงสุด;
  • ช่วงการทำงานปกติของ PCS;
  • แรงดันจากแต่ละขั้วถึงดิน;
  • รูปแบบการจัดวางแบบลอย ดิน โพลาร์สองขั้ว หรือจุดกึ่งกลาง;
  • กระแสลัดวงจรคาดหมายที่ขั้วต่อ PCS;
  • การป้องกันที่มีอยู่ภายในตู้แบตเตอรี่และ PCS;
  • จำเป็นต้องมีฟิวส์สำรอง เบรกเกอร์ หรืออุปกรณ์ตัดวงจรที่ประสานการทำงานกัน

Uc จะต้องมีความเหมาะสมในระหว่างการทำงานปกติและภายใต้เงื่อนไขของระบบที่กำหนดไว้ ค่า Uc ที่ต่ำเกินไปอาจเพิ่มความเค้นและทำให้เกิดการเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร ในขณะที่ค่า Uc ที่สูงเกินความจำเป็นอาจส่งผลให้ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่ไปถึง PCS เพิ่มสูงขึ้น

การป้องกันตู้แบตเตอรี่และการป้องกันอินพุตของ PCS เป็นขอบเขตที่แตกต่างกัน

จุดป้องกัน พื้นที่ป้องกันหลัก การตัดสินใจของโครงการ
เอาต์พุตของตู้แบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ วงจร BMS ที่อยู่ใกล้เคียง และสายเคเบิลขาออก ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งระบบป้องกันในพื้นที่และจัดทำเอกสารไว้แล้วหรือไม่
ตู้รวมสัญญาณ DC หรือตู้จ่ายไฟ บัสรวม สายแยก และเส้นทางสายเคเบิลที่เชื่อมต่อ ตรวจสอบเงื่อนไขกระแสลัดวงจรและการเชื่อมต่อสายดินที่เปลี่ยนแปลงไป
อินพุตไฟฟ้ากระแสตรงของ PCS ขั้วต่ออินพุตของ PCS และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่อยู่ใกล้เคียง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าตกค้าง การเหนี่ยวนำในพื้นที่ และการประสานงานกับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ระยะไกล

ในกรณีที่แบตเตอรี่และระบบ PCS ใช้ตู้หุ้มขนาดกะทัดรัดร่วมกัน การจัดวางแบบประสานงานเพียงชุดเดียวอาจเพียงพอ แต่หากมีการแยกส่วนด้วยสายเคเบิลภายนอก ตู้คอนเทนเนอร์ที่ต่างกัน หรือเส้นทางที่ไม่มีการป้องกัน ควรทำการประเมินทั้งสองฝั่ง

ไม่มีเกณฑ์ระยะห่างของสายเคเบิลที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับสถาปัตยกรรม BESS ทุกรูปแบบ การตัดสินใจต้องเป็นไปตามโซนการป้องกันจริง เส้นทางสายเคเบิล ความเสี่ยงจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ระดับความทนทานของอุปกรณ์ และการศึกษาการประสานงานของโครงการ[10]

ข้อผิดพลาดที่มีความเสี่ยงสูง

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) บนบัสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ของแบตเตอรี่ เว้นแต่ผลิตภัณฑ์และรูปแบบการเชื่อมต่อนั้นจะได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานกับไฟฟ้ากระแสตรงโดยเฉพาะ เงื่อนไขการตัดวงจรและการแยกส่วนเมื่อเกิดความผิดปกติของไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องได้รับการจัดการตามการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้

สำหรับรายละเอียดการเลือกอุปกรณ์ในระบบฝั่งแบตเตอรี่ทั้งหมด โปรดดูที่ คู่มือ BESS DC SPDแยกต่างหาก หน้านี้จะเน้นเฉพาะส่วนอินเทอร์เฟซขาเข้าของ PCS เท่านั้น

SPD ภายใน PCS เพียงพอหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ PCS บางรายการมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC (AC SPD), อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC (DC SPD), อุปกรณ์ลดแรงดันไฟฟ้าเกินระดับแผงวงจร (PCB-level suppressor) หรือส่วนประกอบจำกัดแรงดันไฟฟ้าเกินอื่นๆ ภายในตัวเครื่อง แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องวงจรภายในที่กำหนดไว้ได้ แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันโดยอัตโนมัติว่าสายเคเบิลภายนอกและตู้ควบคุมระยะไกลทั้งหมดจะได้รับการป้องกัน

การป้องกันภายในอาจไม่ครอบคลุมถึง:

  • ตู้แบตเตอรี่ระยะไกล
  • สายเคเบิล DC แบบยาวที่เชื่อมต่อระหว่างตู้คอนเทนเนอร์
  • เซอร์วิส AC หลักหรือสวิตช์บอร์ดต้นทาง
  • วงจรเสริมที่จ่ายไฟแยกต่างหาก
  • สายสื่อสารที่เชื่อมต่อจากตู้หรืออาคารอื่น
  • แรงดันไฟฟ้ากระชากที่เหนี่ยวนำจากภายนอกขอบเขตการประสานงานของอุปกรณ์ภายใน
การตรวจสอบ SPD ภายใน

ยืนยันรายการเหล่านี้ก่อนถอดการป้องกันภายนอกออก

อินเทอร์เฟซ PCS ที่ได้รับการป้องกันอย่างแม่นยำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และระดับการทดสอบ
Uc หรือ MCOV
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าขาขึ้น
In, Imax หรือ Iimp ตามความเหมาะสม
โหมดการป้องกัน
พิกัดการทนกระแสลัดวงจร
ฟิวส์สำรองหรือเบรกเกอร์
รูปแบบการต่อลงดินที่อนุญาต
หน้าสัมผัสสัญญาณเตือนระยะไกล
โครงสร้างแบบถอดเปลี่ยนได้หรือแบบติดตั้งถาวร
คำแนะนำในการประสานงาน

ข้อความในโบรชัวร์ เช่น “รวมระบบป้องกันไฟกระชาก” นั้นไม่เพียงพอสำหรับการอนุมัติโครงการ โปรดขอแผนผังวงจร PCS, รายการส่วนประกอบ, เอกสารข้อมูล SPD หรือคู่มือทางเทคนิค

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ

การถอด SPD ภายนอกออกควรได้รับการสนับสนุนโดยเอกสารการประสานงานที่ชัดเจน ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ไอคอนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือข้อสันนิษฐานที่ว่าระบบป้องกันภายในครอบคลุมการทำงานของ BESS ทั้งหมด

ป้องกันอินเทอร์เฟซการสื่อสารและระบบช่วยเหลือ

PCS อาจยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ในส่วนของภาคกำลังหลัก แต่ยังคงไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากพอร์ตสื่อสาร อินพุตของตัวควบคุม หรือแหล่งจ่ายไฟสำรองเกิดความเสียหาย

มาตรฐาน IEC 61643-21:2025 ใช้กับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายสัญญาณ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงเครือข่ายที่จ่ายทั้งพลังงานและข้อมูลผ่านตัวนำเดียวกัน รวมถึงการใช้งานแบบ PoE ส่วนมาตรฐาน IEC 61643-22:2015 ได้กำหนดหลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้งานสำหรับเครือข่ายเหล่านี้[8][9]

อินเทอร์เฟซ PCS การตรวจสอบการคัดเลือก ขอบเขตทั่วไปที่ควรพิจารณา
RS485 / Modbus แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน, แรงดันไฟฟ้าโหมดร่วม, อัตราข้อมูล, ค่าความจุไฟฟ้า และการป้องกันสัญญาณรบกวน สายเคเบิลที่ออกจากตู้ คอนเทนเนอร์ หรืออาคาร
บัส CAN แรงดันไฟฟ้า CAN, อัตราการส่งข้อมูล, โทโพโลยี และความสมดุลของสายสัญญาณ การเชื่อมต่อระหว่าง PCS และตัวควบคุมแบตเตอรี่ระยะไกล
อีเทอร์เน็ต / PoE ความเร็วเครือข่าย, มาตรฐาน PoE, ประเภทสายเคเบิล, ขั้วต่อ และการป้องกันสัญญาณรบกวน การเชื่อมต่อด้วยสายทองแดงระหว่างตู้ คอนเทนเนอร์ หรืออาคาร
อินพุต/เอาต์พุตดิจิทัลและหน้าสัมผัสแบบแห้ง (Dry contacts) แรงดันไฟฟ้าของวงจร, กระแสไฟฟ้า, พฤติกรรมของสัญญาณ และความทนทานของตัวควบคุม สัญญาณเตือนภายนอก วงจรฉุกเฉิน และหน้าสัมผัสระยะไกล
แหล่งจ่ายไฟเสริม 24 VDC / 48 VDC แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด แหล่งจ่าย โหลดที่ทนได้ และการต่อลงดิน แหล่งจ่ายไฟสำหรับ PLC, HMI, เกตเวย์ หรือเซนเซอร์ภายนอก

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับ RS485 ไม่สามารถนำมาใช้กับ CAN ได้โดยอัตโนมัติ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับบัสแบตเตอรี่ไม่เหมาะสำหรับตัวควบคุม 24 V เพียงเพราะทั้งสองวงจรเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) อินเทอร์เฟซแต่ละประเภทจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและสัญญาณเฉพาะของตนเอง

โปรดใช้ คู่มือการป้องกันไฟกระชากสำหรับ Modbus และ คู่มือการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก RJ45 เมื่อจำเป็นต้องเลือกรุ่นตามระดับโปรโตคอล

สายไฟเบอร์ออปติกไม่นำกระแสไฟกระชากผ่านตัวสายโดยตรง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (media converter) แหล่งจ่ายไฟ เกราะโลหะ และการเชื่อมต่อด้วยสายทองแดงในบริเวณใกล้เคียงอาจยังคงต้องการการป้องกัน

การต่อลงดิน การบอนดิ้ง และตำแหน่งการติดตั้ง

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) จะจำกัดแรงดันไฟฟ้าตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อทั้งหมด ตัวนำที่มีความยาวหรือขดเป็นวงจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในช่วงที่เกิดสัญญาณรบกวนชั่วขณะแบบรวดเร็ว และอาจลดประสิทธิภาพการป้องกันที่จุดเชื่อมต่อ PCS ได้

มาตรฐาน IEC 62305-4:2024 กำหนดข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการทดสอบมาตรการป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในโครงสร้าง[10]

ติดตั้งใกล้กับขอบเขตที่กำหนด

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ไว้ใกล้กับจุดทางเข้าของสายเคเบิล การเชื่อมต่อบัส หรือขั้วต่ออุปกรณ์ที่กำหนดขอบเขตการป้องกันที่ต้องการ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต PCS และ SPD สำหรับตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้อง

รักษาการเชื่อมต่อให้สั้นและตรงที่สุด

หลีกเลี่ยงการเดินสายแบบวนหรืออ้อมโดยไม่จำเป็น โดยให้เดินสายเชื่อมต่อของ SPD ไปยังตัวนำที่ได้รับการป้องกันและจุดเชื่อมต่อประสาน (bonding point) ให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้

รวมตู้ควบคุมทั้งหมดเข้าไว้ในการออกแบบระบบเชื่อมต่อประสาน (bonding design)

ตู้แบตเตอรี่ ตู้ PCS ตู้สวิตช์บอร์ด AC ตู้สื่อสาร รางสายไฟ และภาชนะโลหะ ควรถูกรวมอยู่ในการออกแบบระบบปรับศักย์ไฟฟ้าของโครงการ

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ไม่สามารถชดเชยระบบสายดินและระบบปรับศักย์ไฟฟ้าที่ขาดหายไปหรือออกแบบมาไม่ดีได้

ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าและสัญญาณไปพร้อมกัน

สายไฟ AC, DC และสายสื่อสารมักจะเดินในเส้นทางที่แตกต่างกัน การป้องกันเฉพาะจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าโดยไม่ตรวจสอบสาย RS485 หรือ Ethernet ที่เดินจากภายนอก อาจทำให้เกิดช่องทางที่ไฟกระชากสามารถเข้าสู่ตัวควบคุม PCS ได้

ขอบเขตการติดตั้ง

ความยาวตัวนำ หน้าตัด ระยะห่าง ระบบป้องกันสำรอง และวิธีการเชื่อมต่อที่แน่นอน ต้องเป็นไปตามกฎการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง คู่มือ PCS คำแนะนำของ SPD และแบบแปลนโครงการที่ได้รับอนุมัติ

กระบวนการเลือก SPD สำหรับ PCS อย่างเป็นรูปธรรม

ทำแผนผังอินเทอร์เฟซตัวนำไฟฟ้าทั้งหมด

ระบุรายการอินพุต DC หลัก การเชื่อมต่อ AC แหล่งจ่ายไฟเสริม RS485, CAN, Ethernet, หน้าสัมผัสแห้ง (dry contacts), เซ็นเซอร์ และวงจรฉุกเฉิน พร้อมระบุสายเคเบิลที่เดินออกจากตู้ที่เชื่อมต่อสายดิน

บันทึกขีดจำกัดการทำงานจริง

รวบรวมข้อมูลแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้าเทียบดิน แรงดันไฟฟ้าเสริม แรงดันไฟฟ้าสัญญาณ และค่าความทนทานต่อแรงดันกระชากของอุปกรณ์

ตรวจสอบการต่อลงดินและการเชื่อมต่อกราวด์

ระบุระบบการต่อลงดินของไฟฟ้ากระแสสลับ โครงสร้างการต่อลงดินของไฟฟ้ากระแสตรง รูปแบบการตรวจสอบความเป็นฉนวน วิธีการป้องกันสัญญาณรบกวนของสายเคเบิล และโครงสร้างการปรับศักย์ไฟฟ้าให้เท่ากัน

ระบุการสัมผัสกับแรงดันไฟฟ้ากระชากและขอบเขต

ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก (LPS), เส้นทางภายนอกอาคาร, การแยกตู้คอนเทนเนอร์, ความยาวสายเคเบิล และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ต้นทางหรือปลายทางที่มีอยู่

ตรวจสอบการประสานงานของไฟกระชากและกระแสลัดวงจร

ตรวจสอบค่า Uc หรือ MCOV, Up, ระดับการทดสอบไฟกระชาก, โหมดการป้องกัน, กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้, อุปกรณ์สำรอง และการประสานงานกับอุปกรณ์ SPD อื่นๆ

การอนุมัติทางเทคนิคโดยสมบูรณ์

เปรียบเทียบรุ่นและระบบการเดินสายที่นำเสนอเข้ากับคู่มือ PCS, แผนภาพเส้นเดี่ยวของ EPC, มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของโครงการก่อนทำการสั่งซื้อ

การทบทวนโครงการระบบป้องกันไฟกระชากสำหรับ PCS และขั้นตอนการอนุมัติ OEM สำหรับระบบ BESS
การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ของ PCS ควรเริ่มต้นด้วยข้อมูลอินเทอร์เฟซและสิ้นสุดด้วยการตรวจสอบรุ่นที่แน่นอน อุปกรณ์สำรอง แบบการติดตั้ง และเอกสารประกอบ

ลอจิกการป้องกันเปลี่ยนไปอย่างไรตามรูปแบบการจัดวาง BESS

แบตเตอรี่และ PCS ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน

เส้นทางจ่ายไฟภายในอาจมีระยะสั้นและอยู่ภายในตู้เชื่อมต่อเดียวกัน โปรดตรวจสอบระบบป้องกันที่ติดตั้งไว้แล้วที่จุดเชื่อมต่อภายนอกแต่ละจุดก่อนที่จะเพิ่มอุปกรณ์ซ้ำซ้อน

ตู้แบตเตอรี่และตู้ PCS แยกส่วน

สายเคเบิล DC และสายสื่อสารภายนอกจะสร้างขอบเขตที่แยกจากกัน โปรดตรวจสอบปลายสายทั้งสองด้าน การเดินสาย การป้องกันการสัมผัส การเชื่อมต่อ และการประสานงานระหว่างอุปกรณ์ SPD ในพื้นที่

PCS ขนาดระดับสาธารณูปโภคพร้อมหม้อแปลง

ตรวจสอบขั้วต่อไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำของ PCS, การจัดวางหม้อแปลง, สวิตช์เกียร์หลัก, กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ใช้งานได้, การป้องกันต้นทาง และการออกแบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากฟ้าผ่า

โครงการระบบไฮบริดระหว่างโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS)

แยกสตริงโซลาร์เซลล์, วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของแบตเตอรี่ และอินเทอร์เฟซของตัวแปลงให้ชัดเจน อย่าถือว่าวงจร 1,500 VDC ทุกวงจรใช้การป้องกันไฟกระชาก (SPD) รูปแบบเดียวกัน

มาตรฐาน IEC 62933-5-1:2024 ให้ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยทั่วไปสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ส่วนมาตรฐาน IEC 62933-5-2:2025 ได้เพิ่มเติมข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับระบบกักเก็บพลังงานเคมีไฟฟ้าตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์[11][12]

มาตรฐานเหล่านี้กำหนดบริบทความปลอดภัยของ BESS ในวงกว้าง โดยยังคงต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่เหมาะสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ AC, DC หรือสัญญาณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแบบโครงการที่ได้รับอนุมัติ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการป้องกันไฟกระชากของ PCS

ข้อผิดพลาด เหตุใดจึงก่อให้เกิดความเสี่ยง แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับโครงการ
การเลือกจากกำลังของ PCS เท่านั้น หน่วย MW หรือ kW ไม่ได้เป็นตัวกำหนดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าลัดวงจร การต่อลงดิน หรือระดับความเสี่ยง รวบรวมข้อมูลทางไฟฟ้าเฉพาะสำหรับแต่ละอินเทอร์เฟซ
การใช้ SPD ประเภทเดียวในทุกจุด วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ (DC) และวงจรการสื่อสารมีสภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน เลือกอินเทอร์เฟซแต่ละรายการแยกกัน
การจัดการไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่เสมือนไฟฟ้ากระแสตรงจากโซลาร์เซลล์โดยอัตโนมัติ ขอบเขตการใช้งาน พฤติกรรมของแหล่งจ่าย และสภาวะความผิดปกติอาจมีความแตกต่างกัน ตรวจสอบการใช้งาน BESS DC ที่ระบุไว้
สมมติว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ภายในครอบคลุมการป้องกันทั้งหมดแล้ว อุปกรณ์ภายในอาจป้องกันได้เพียงวงจรเดียวหรือขั้วต่อเดียวเท่านั้น โปรดขอแผนผังวงจรและข้อมูลส่วนประกอบ
การป้องกันเฉพาะสายไฟหลัก สัญญาณรบกวนจากการสื่อสารหรือสัญญาณเสริมอาจทำให้ตัวควบคุมหยุดทำงานได้ ตรวจสอบตัวนำไฟฟ้าที่เดินสายภายนอกทั้งหมด
การละเลยกระแสลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) หรืออุปกรณ์สำรองอาจไม่สามารถตัดกระแสลัดวงจรได้อย่างปลอดภัย ตรวจสอบค่า SCCR หรือ Isccr และระบบป้องกันสำรอง
การใช้การเชื่อมต่อ SPD ที่ยาวเกินไป ค่าความเหนี่ยวนำในการเชื่อมต่อจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ส่งไปยัง PCS ควรใช้การเชื่อมต่อที่สั้นและตรง รวมถึงการต่อลงดินอย่างเหมาะสม

ข้อมูลที่ต้องใช้ก่อนสั่งซื้อ SPD สำหรับ PCS

คำแนะนำที่มีประโยชน์จำเป็นต้องมีข้อมูลมากกว่าแค่ “BESS PCS” หรือ “อินเวอร์เตอร์ 1,500 V” โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ก่อนขอใบเสนอราคา ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือการกำหนดค่าแบบ OEM

หลักฐานโครงการ

เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนการอนุมัติตามรุ่น

  • เอกสารข้อมูล PCS และตารางอินเทอร์เฟซ
  • แผนภาพเส้นเดี่ยวสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง
  • รายละเอียดอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากหรือ SPD ภายใน
  • การคำนวณกระแสลัดวงจร AC และ DC ที่คาดการณ์ไว้
  • เอกสารข้อมูลและคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD)
  • ขอบเขตของใบรับรองหรือรายงานผลการทดสอบเฉพาะรุ่น
  • ตารางการประสานการทำงานของฟิวส์สำรองหรือเบรกเกอร์
  • แบบแปลนตู้และแผนผังการเดินสายไฟที่ได้รับการอนุมัติ

ใบรับรองสำหรับรุ่นหนึ่งไม่ครอบคลุมถึงแรงดันไฟฟ้า การจัดวางขั้ว หรือโมดูลทั้งหมดในตระกูลผลิตภัณฑ์เดียวกันโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบเครื่องหมายรุ่น ขอบเขตของรายงาน และการกำหนดค่าโครงการให้ตรงกัน

รายการตรวจสอบสำหรับ OEM และโครงการ

ส่งพารามิเตอร์เหล่านี้ให้กับผู้จัดหา SPD

ผู้ผลิตและรุ่นของ PCS
กำลังไฟฟ้าพิกัดของ PCS
แรงดันไฟฟ้าขาเข้ากระแสตรงสูงสุด
ช่วงการทำงานปกติของไฟฟ้ากระแสตรง
โทโพโลยีการต่อลงดินของไฟฟ้ากระแสตรง
แรงดันไฟฟ้าจากขั้วถึงดิน
กระแสลัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่คาดการณ์ไว้
เส้นทางการเดินสายเคเบิลจากแบตเตอรี่ไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (PCS)
แรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ
ระบบสายดินไฟฟ้ากระแสสลับ
กระแสลัดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่คาดการณ์ไว้
การจัดวางหม้อแปลงและจุดเชื่อมต่อทั่วไป (PCC)
ข้อมูลระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ต้นทางที่มีอยู่
ข้อมูลการป้องกัน PCS ภายใน
รายละเอียด RS485, CAN และอีเทอร์เน็ต
แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ AC หรือ DC
ข้อกำหนดสำหรับการแจ้งเตือนระยะไกล
มาตรฐาน IEC, EN หรือ UL ที่กำหนด
ขอบเขตของใบรับรองและรายงาน
พื้นที่สำหรับราง DIN และการเดินสายไฟ
จำนวนและกำหนดการของโครงการ
ข้อกำหนดฉลาก OEM
ความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์และเอกสาร

LEEYEE สามารถใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อจัดเตรียมรายการรุ่นเบื้องต้นและระบุเงื่อนไขที่ยังคงต้องได้รับการยืนยันจากผู้ผลิต PCS, ผู้รวมระบบ (System Integrator) หรือ EPC

CNSPD เป็นแพลตฟอร์มของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นด้านอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับผู้ซื้อทางเทคนิคทั่วโลก การอนุมัติโครงการขั้นสุดท้ายยังคงขึ้นอยู่กับเอกสารของ PCS มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบทางวิศวกรรมโดยผู้รับผิดชอบ

การตรวจสอบการกำหนดค่าทางเทคนิค

แจ้งความต้องการอินเทอร์เฟซของ PCS ของคุณ

โปรดส่งเอกสารข้อมูล PCS, ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC, แผนภาพเส้นเดี่ยว AC, เส้นทางสายเคเบิล, อินเทอร์เฟซการสื่อสาร, กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ และมาตรฐานโครงการที่กำหนด

LEEYEE สามารถตรวจสอบข้อกำหนดด้าน AC, DC ของแบตเตอรี่, สัญญาณ, Ethernet, ระบบป้องกันสำรอง และการแจ้งเตือนระยะไกล ก่อนที่จะมีการยืนยันรุ่น OEM หรือตัวอย่างโครงการ

คำถามที่พบบ่อย

BESS PCS ทุกเครื่องจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ทั้งฝั่ง AC และ DC หรือไม่?

ควรประเมินอินเทอร์เฟซทั้งสองส่วน แต่จำนวนและตำแหน่งสุดท้ายของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) จะขึ้นอยู่กับการป้องกัน PCS ภายใน การเดินสายเคเบิล การป้องกันต้นทาง การสัมผัสกับฟ้าผ่า การต่อลงดิน การเชื่อมต่อประสาน และข้อกำหนดของโครงการ

สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสตรง (PV DC) ที่อินพุตแบตเตอรี่ของ PCS ได้หรือไม่?

อย่าสรุปความเหมาะสมจากระดับแรงดันไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานกับแบตเตอรี่กระแสตรง (DC) โทโพโลยี กระแสไฟฟ้าลัดวงจร และวิธีการตัดการเชื่อมต่อที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ประเภท 2 เพียงพอสำหรับฝั่งไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ของ PCS หรือไม่?

อาจเหมาะสมสำหรับตำแหน่งอุปกรณ์หรือจุดจ่ายไฟบางแห่ง แต่ไม่ใช่คำตอบที่ใช้ได้กับทุกกรณี ประเภทของ SPD ที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับขอบเขตการติดตั้ง ระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPS) อุปกรณ์ป้องกันต้นทาง และกฎระเบียบของโครงการที่เกี่ยวข้อง

ควรติดตั้ง SPD ทั้งที่ตู้แบตเตอรี่และ PCS หรือไม่?

ควรประเมินทั้งสองฝั่งเมื่ออุปกรณ์ถูกแยกออกจากกันด้วยสายเคเบิลภายนอกหรือสายเคเบิลที่ไม่ได้ป้องกัน หรือเมื่อปลายทั้งสองด้านอยู่ในขอบเขตการป้องกันที่แตกต่างกัน สำหรับระบบขนาดกะทัดรัดที่อยู่ภายในตู้เดียวกันซึ่งมีการเชื่อมต่อกราวด์ร่วมกัน อาจใช้การจัดวางแบบประสานงานที่แตกต่างออกไป

กำลังไฟฟ้าของ PCS เป็นตัวกำหนดพิกัดกระแสกระชากของ SPD หรือไม่?

กำลังไฟฟ้าของ PCS และความสามารถในการรองรับกระแสไฟกระชากของ SPD อธิบายถึงสภาวะที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ SPD ขึ้นอยู่กับการสัมผัสกับไฟกระชาก ตำแหน่งการติดตั้ง ประเภทการทดสอบ การประสานงาน และความเสี่ยงของโครงการ

SPD ภายในของ PCS สามารถทดแทน SPD ภายนอกทั้งหมดได้หรือไม่?

ไม่สามารถสรุปได้หากไม่มีเอกสารประกอบ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายในป้องกันอินเทอร์เฟซใด มีพิกัดอย่างไร รูปแบบการเชื่อมต่อเป็นแบบใด ขีดจำกัดในการประสานงานเป็นอย่างไร และอุปกรณ์ระยะไกลยังคงอยู่นอกขอบเขตการป้องกันหรือไม่

ลิงก์การสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงจำเป็นต้องใช้ SPD สำหรับสัญญาณหรือไม่?

ตัวสายไฟเบอร์ออปติกเองไม่มีคุณสมบัติในการนำกระแสไฟกระชาก อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งจ่ายไฟ, มีเดียคอนเวอร์เตอร์, เกราะโลหะ, สายแลนอีเทอร์เน็ต และจุดเชื่อมต่อที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าอื่นๆ

ข้อมูลใดบ้างที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับการขอใบเสนอราคาอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ของ PCS?

โปรดระบุแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด, ช่วงการทำงาน, รูปแบบการต่อลงดิน, แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วกับดิน, กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้, เส้นทางการเดินสาย, ตำแหน่งการติดตั้ง และระบบป้องกันที่มีอยู่เดิม

เราควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับสัญญาณโดยพิจารณาจากชื่อโปรโตคอลเพียงอย่างเดียวหรือไม่?

ไม่ ชื่อโปรโตคอลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน แรงดันไฟฟ้าโหมดร่วม อัตราข้อมูล ค่าความจุไฟฟ้า ขั้วต่อ การป้องกันสัญญาณรบกวน และการจัดวางระบบสายดิน

เอกสารอ้างอิง

  1. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 62909-1:2025, ตัวแปลงพลังงานแบบสองทิศทางที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า — ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปและความปลอดภัย. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  2. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 62477-1:2022, ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับระบบและอุปกรณ์แปลงพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ — ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไป. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  3. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-01:2024, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 01: ข้อกำหนดทั่วไป. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  4. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-11:2025, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 11: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ — ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  5. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-12:2020, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 12: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ — หลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้งาน. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  6. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-41:2025, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 41: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำ — ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  7. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-31:2018, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 31: ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  8. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-21:2025, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 21: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายสัญญาณ — ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  9. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-22:2015, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 22: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายสัญญาณ — หลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้งาน. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  10. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 62305-4:2024, การป้องกันฟ้าผ่า — ส่วนที่ 4: ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในโครงสร้าง. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  11. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 62933-5-1:2024, ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า — ส่วนที่ 5-1: ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า — ข้อกำหนดทั่วไป. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  12. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 62933-5-2:2025, ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า — ส่วนที่ 5-2: ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า — ระบบที่ใช้เคมีไฟฟ้า. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  13. ABB, การสลับการทำงานและการป้องกันบัส DC 1500V ในระบบแปลงพลังงานเอกสารแนะนำการใช้งานสำหรับ PCS ที่ใช้ในระบบ PV, BESS และการใช้งานด้านไฮโดรเจน เอกสารแนะนำการใช้งานอย่างเป็นทางการจาก ABB.
โพสต์ก่อนหน้า.
คู่มือการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับเครื่องชาร์จเร็ว DC สำหรับวงจร AC, DC และการสื่อสาร
โพสต์ถัดไป.
คู่มือการป้องกันฟ้าผ่าเสาสื่อสารสำหรับ AC, 48V DC, RF และการต่อดิน
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