สายสื่อสาร RS485 ของ PV inverter อาจเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กลางแจ้งกับดาต้าล็อกเกอร์ ตู้มอนิเตอร์ หรือห้องควบคุม เมื่อสายดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อแรงดันกระชาก คำถามทางวิศวกรรมหลักไม่ใช่เพียงว่าจะต้องใช้ signal SPD หรือไม่ แต่คือ ควรติดตั้ง RS485 SPD ไว้ที่ใด: ที่อินเวอร์เตอร์ ที่ดาต้าล็อกเกอร์ หรือที่ทั้งสองปลายของสายเคเบิล.
หน้านี้มุ่งเน้นเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้งเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคำแนะนำการเดินสายเฉพาะรุ่น หรือการออกแบบการป้องกันระบบมอนิเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบถ้วน.
ติดตั้ง RS485 SPD ให้ใกล้กับจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือจุดทางเข้าของสายเคเบิลที่ต้องการการป้องกันมากที่สุดเท่าที่ทำได้ การเชื่อมต่อที่สั้นซึ่งอยู่ภายในตู้เดียวอาจต้องประเมินจุดป้องกันเพียงจุดเดียว สายเคเบิลภายนอกที่ยาวระหว่าง PV inverter กับอุปกรณ์มอนิเตอร์ระยะไกลควรประเมินการป้องกันด้วย SPD ทั้งสองด้าน โดยเฉพาะเมื่อสายเคเบิลดังกล่าวข้ามเขตแดนอาคาร พื้นที่โล่ง หรือพื้นที่กราวด์ต่างกัน.
| เส้นทางการสื่อสาร | แนวทางการกำหนดตำแหน่งติดตั้ง |
|---|---|
| การเดินสายสั้นภายในตู้เดียว | ประเมินจุดป้องกันหนึ่งจุดใกล้กับจุดเชื่อมต่อที่เปิดโล่งหรือมีความไวต่อสัญญาณ. |
| สายเคเบิลออกจากตู้ของ inverter กลางแจ้ง | ประเมิน SPD ใกล้กับจุดเชื่อมต่อ RS485 ของ inverter. |
| สายเคเบิลเข้าสู่ data logger หรือตู้มอนิเตอร์ | ประเมิน SPD ที่จุดทางเข้าของอุปกรณ์ฝั่งรับ. |
| เส้นทางภายนอกอาคารที่ยาวระหว่างอุปกรณ์ที่แยกจากกัน | ประเมินการป้องกันที่ปลายทั้งสองด้าน แทนที่จะสมมติว่า SPD หนึ่งตัวครอบคลุมเส้นทางทั้งหมด. |
คู่มือนี้ตอบคำถามว่า:
- ควรติดตั้ง SPD ไว้ข้างอินเวอร์เตอร์ PV หรือไม่?
- ควรติดตั้ง SPD อีกตัวไว้ข้างเครื่องบันทึกข้อมูลหรือไม่?
- ควรป้องกันปลายทั้งสองด้านของสายเคเบิล RS485 เมื่อใด?
แรงดันสัญญาณ, กระแสคายประจุพิกัด, พารามิเตอร์การส่ง, การจัดเรียงขั้วต่อ และการเดินสายที่แน่นอน เป็นรายการที่ต้องยืนยันตามรุ่น.
สารบัญ
เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เฟซอุปกรณ์ทั้งสองฝั่ง
สายเคเบิล RS485 มีสองปลาย ปลายหนึ่งโดยปกติจะเชื่อมต่อกับพอร์ตสื่อสารของอินเวอร์เตอร์ PV อีกปลายอาจเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกข้อมูล, เกตเวย์, ตู้มอนิเตอร์ หรือระบบกำกับดูแล.
ปลายแต่ละด้านมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารที่ไวต่อสัญญาณ ดังนั้นการทบทวนการป้องกันที่ถูกต้องจึงเริ่มต้นด้วยการระบุทั้งสองอินเทอร์เฟซและติดตามเส้นทางสายเคเบิลทั้งหมดระหว่างกัน.
- ระบุอุปกรณ์ที่ส่งและรับ. บันทึกอินเวอร์เตอร์ ดาต้าล็อกเกอร์ และอุปกรณ์สื่อสารระหว่างทางที่มีอยู่ทั้งหมด.
- ตรวจสอบว่าสายเคเบิลออกจากและเข้าสู่ตู้หรือกล่องหุ้มตรงจุดใด. จุดทางเข้าของอุปกรณ์เป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับการป้องกัน.
- ตรวจสอบว่าเส้นทางอยู่ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร หรือระหว่างอาคาร. ระดับการสัมผัสส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง.
- เปรียบเทียบสภาวะการต่อลงดินที่ปลายทั้งสองด้าน. พื้นที่การต่อลงดินที่แยกจากกันต้องมีการทบทวนเฉพาะตามโครงการ.
ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: อย่าขอคำแนะนำ RS485 SPD โดยอ้างอิงเพียงรุ่นอินเวอร์เตอร์เท่านั้น ผู้จัดจำหน่ายยังต้องการทราบจุดปลายสายเคเบิล เส้นทางเดินสาย และรูปแบบการต่อลงดินด้วย.
เมื่อต้องติดตั้ง SPD ที่ฝั่งอินเวอร์เตอร์ PV
ประเมินการติดตั้ง SPD ใกล้กับอินเวอร์เตอร์ PV เมื่อสาย RS485 ภายนอกเชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ตสื่อสารของอินเวอร์เตอร์ ควรติดตั้ง SPD ให้ใกล้กับอินเทอร์เฟซที่ได้รับการป้องกันหรือจุดทางเข้าตู้/โครงครอบ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์และข้อกำหนดการเดินสายของ SPD ที่เลือกใช้.
การป้องกันฝั่งอินเวอร์เตอร์มีความสำคัญมากขึ้นเมื่อ:
- อินเวอร์เตอร์ติดตั้งภายนอกอาคาร.
- สาย RS485 ออกจากตู้ของอินเวอร์เตอร์และเดินตามแนวที่มีการเปิดโล่ง.
- พอร์ตสื่อสารเป็นส่วนสำคัญหรือมีมูลค่าสูงของอิเล็กทรอนิกส์ภายในอินเวอร์เตอร์.
- สายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่นอกพื้นที่ศักย์เท่ากันโดยรอบอินเวอร์เตอร์โดยตรง.
ขอบเขตด้านวิศวกรรม: “ใกล้กับอินเวอร์เตอร์” ไม่ได้หมายถึงจุดใดก็ได้ที่สะดวกบนแนวสาย ความยาวของสายลีด การต่อ PE และรูปแบบการติดตั้งส่งผลต่อเส้นทางการป้องกัน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของอุปกรณ์ที่เลือกใช้และแบบการต่อลงดินของโครงการ.
เมื่อต้องติดตั้ง SPD ที่ฝั่งดาต้าล็อกเกอร์
ด้านรับสัญญาณก็ต้องได้รับการพิจารณาด้วยเช่นกัน ดาต้าล็อกเกอร์หรือตู้มอนิเตอร์อาจเสียหายจากแรงดันกระชากที่เข้ามาทางสายสื่อสารภาคสนามได้ แม้จะมีการติดตั้ง SPD ที่ฝั่งอินเวอร์เตอร์แล้วก็ตาม.
ประเมินการป้องกันฝั่งดาต้าล็อกเกอร์เมื่อ:
- สายเคเบิล RS485 เข้าสู่ห้องควบคุม ตู้มอนิเตอร์ หรืออาคารแยกต่างหาก.
- เครื่องบันทึกข้อมูลรองรับอินเวอร์เตอร์ภายนอกอาคารหลายเครื่อง.
- เส้นทางของสายเคเบิลยาวหรือมีการเปิดโล่งก่อนจะถึงเครื่องบันทึกข้อมูล.
- อุปกรณ์มอนิเตอร์มีการจัดการกราวด์หรือบอนดิ้งของตนเอง.
ตำแหน่งที่เหมาะสมโดยทั่วไปจะอยู่ใกล้กับอินเทอร์เฟซฝั่งรับหรือจุดเข้าสายเคเบิล ไม่ใช่ที่จุดกึ่งกลางแบบสุ่มซึ่งทำให้ตัวนำฝั่งอุปกรณ์ไม่ได้รับการป้องกัน.
เมื่อต้องประเมินทั้งสองปลาย
ควรประเมินการป้องกันทั้งสองปลายเมื่อสายเคเบิลเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่แยกจากกันและยังคงเปิดโล่งอยู่ระหว่างอินเทอร์เฟซทั้งสอง ฝ่ายไม่ควรถือว่า SPD หนึ่งตัวเป็นการป้องกันอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เชื่อมต่ออยู่ตลอดแนวเส้นทางกลางแจ้งที่ยาว.
| สถานการณ์โครงการ PV | การตัดสินใจเรื่องตำแหน่ง |
|---|---|
| อินเวอร์เตอร์และเครื่องบันทึกข้อมูลอยู่ภายในตู้เดียวกัน | ตรวจสอบจุดอินเทอร์เฟซที่เปิดโล่งหนึ่งจุด; SPD สองตัวอาจไม่เพิ่มประโยชน์ที่ชัดเจนหากการเชื่อมต่อยังคงอยู่ภายในและมีระยะสั้น. |
| อินเวอร์เตอร์กลางแจ้งเชื่อมต่อกับตู้ป้องกันที่อยู่ใกล้ | ประเมินอินเทอร์เฟซของอินเวอร์เตอร์และจุดเข้าสายของตู้ตามเส้นทางจริง. |
| อินเวอร์เตอร์กลางแจ้งหลายเครื่องเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกข้อมูลระยะไกล | ประเมินตำแหน่ง SPD ที่อินเทอร์เฟซของอุปกรณ์กลางแจ้งและที่จุดเข้าสายภาคสนามฝั่งเครื่องบันทึกข้อมูล. |
| สายเคเบิล RS485 เข้าสู่อาคารอีกหลังหนึ่ง | ประเมินการป้องกันที่จุดเข้าสายของอุปกรณ์ฝั่งอาคารทั้งสองด้าน และยืนยันการบอนดิ้งแบบศักย์เท่ากัน. |
| อินเวอร์เตอร์และเครื่องบันทึกข้อมูลใช้พื้นที่กราวด์ต่างกัน | การป้องกันปลายเดียวอาจเหมาะสม แต่การจัดการชีลด์และ PE ต้องได้รับการยืนยันทางวิศวกรรม. |
การป้องกันแบบปลายเดียวเทียบกับการป้องกันทั้งสองปลาย
| ปัจจัยในการตัดสินใจ | แนวทางปลายด้านเดียว | แนวทางสองปลาย |
|---|---|---|
| การกักเก็บสายเคเบิล | เหมาะกว่าสำหรับการเชื่อมต่อระยะสั้นที่ควบคุมได้และมีอินเทอร์เฟซที่เปิดโล่งเพียงจุดเดียว. | เกี่ยวข้องมากกว่าเมื่อสายเคเบิลเปิดโล่งอยู่ระหว่างอุปกรณ์ที่แยกจากกัน. |
| อุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน | มุ่งเน้นเป็นหลักที่อินเทอร์เฟซด้านข้างของ SPD ที่ติดตั้งไว้. | ประเมินอินเทอร์เฟซที่มีความอ่อนไหวที่ปลายสายเคเบิลแต่ละด้าน. |
| จุดเปลี่ยนผ่านของอาคาร | อาจทำให้จุดเข้าสู่อุปกรณ์ฝั่งตรงข้ามไม่มีการป้องกันเฉพาะที่. | ช่วยให้สามารถประสานการป้องกันได้ที่จุดเข้าสู่อุปกรณ์หรืออาคารทั้งสองด้าน. |
| การทบทวนการต่อลงดิน | ยังคงต้องมีเส้นทาง PE ที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำที่ถูกต้อง. | ต้องตรวจทานการบอนดิ้ง การชิลด์ และสภาวะการต่อลงดินที่ปลายทั้งสองด้านอย่างรอบคอบ. |
การป้องกันทั้งสองปลายไม่ใช่กฎสากลสำหรับสาย RS485 ทุกเส้น เป็นการตัดสินใจตามโครงการโดยอิงจากการเปิดรับสัญญาณ การแยกห่างของอุปกรณ์ จุดเข้าสาย และสภาวะการต่อลงดิน มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าและ SPD สำหรับสัญญาณของ IEC ให้กรอบเทคนิคที่กว้างกว่า แต่ข้อสรุปสุดท้ายต้องประสานกับเอกสารการติดตั้งของอินเวอร์เตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล และ SPD.[1][2][3]
ใช้เวิร์กโฟลว์การติดตั้งตามตำแหน่งนี้
- การเชื่อมต่อ RS485 ถูกกักอยู่ภายในตู้หรือตัวเรือนเดียวทั้งหมดหรือไม่? หากใช่ ให้ระบุว่ามีอินเทอร์เฟซใดเปิดโล่งอยู่หรือไม่ก่อนเพิ่มจุดป้องกันหลายจุด.
- สายเคเบิลออกจากตู้ของอินเวอร์เตอร์หรือไม่? หากใช่ ให้ประเมินการป้องกันใกล้กับอินเทอร์เฟซการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์.
- สายเคเบิลเข้าสู่ตู้หรืออาคารอื่นหรือไม่? หากใช่ ให้ประเมินการป้องกันที่จุดรับเข้าปลายทางนั้น.
- เส้นทางยาว อยู่กลางแจ้ง หรือสัมผัสสภาพแวดล้อมหรือไม่? หากใช่ ให้ประเมินทั้งสองปลายแทนที่จะพึ่งพา SPD เพียงตัวเดียวโดยอัตโนมัติ.
- ปลายทั้งสองอยู่ในพื้นที่กราวด์คนละโซนหรือไม่? หากใช่ ต้องให้โครงการยืนยันการบอนดิ้ง การจัดการชีลด์ และการเชื่อมต่อ PE.
ข้อผิดพลาดในการกำหนดตำแหน่งที่ทำให้อุปกรณ์ยังคงเสี่ยงต่อการถูกกระทบ
- ติดตั้ง SPD เพียงตัวเดียวที่ดาต้าล็อกเกอร์ โดยปล่อยพอร์ตอินเวอร์เตอร์กลางแจ้งเชื่อมต่อกับสายภาคสนามโดยตรง.
- ติดตั้ง SPD เพียงตัวเดียวข้างอินเวอร์เตอร์ และถือว่าตู้มอนิเตอร์ระยะไกลได้รับการป้องกันโดยอัตโนมัติ.
- วาง SPD ไว้ห่างจากอินเทอร์เฟซอุปกรณ์เพราะตำแหน่งนั้นเข้าถึงได้ง่ายกว่า.
- ป้องกันเฉพาะวงจรไฟฟ้า AC และ DC โดยละเลยเส้นทางทางเข้าของ RS485 ที่แยกต่างหาก.
- การติดตั้ง SPD สองตัวโดยไม่ยืนยัน PE, การบอนด์ และการจัดการชีลด์ที่ปลายทั้งสองด้าน.
- การเลือกตำแหน่งติดตั้งจากความยาวสายเคเบิลเพียงอย่างเดียวโดยไม่ตรวจสอบขอบเขตของอาคารและกราวด์.
ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อยืนยันตำแหน่งติดตั้ง SPD
- รุ่นของอินเวอร์เตอร์ PV และจำนวนพอร์ตสื่อสารของอินเวอร์เตอร์
- อุปกรณ์รับข้อมูล: data logger, gateway, ตู้ตรวจสอบ หรืออินเทอร์เฟซ SCADA
- เส้นทางเดินสาย RS485 ทั้งหมดและความยาวโดยประมาณ
- สายเคเบิลเป็นแบบเดินภายใน, ภายนอกอาคาร, ฝังดิน, เดินเหนือศีรษะ หรือเดินระหว่างอาคาร
- จุดทางเข้าตู้หรืออาคารที่ปลายแต่ละด้าน
- รูปแบบการต่อลงกราวด์และการบอนด์ศักย์เท่ากัน
- วิธีการเชื่อมต่อชีลด์ของสายเคเบิลที่ผู้ผลิตอุปกรณ์กำหนด
- SPD สัญญาณที่มีอยู่และตำแหน่งที่ติดตั้ง
- จำนวนช่อง RS485 ที่ต้องการการป้องกัน
รายละเอียดเหล่านี้ใช้กำหนดว่าโครงการต้องมีการป้องกันฝั่งอินเวอร์เตอร์ ฝั่ง data logger หรือการป้องกันประสานกันทั้งสองด้าน จากนั้นจึงควรตรวจสอบแรงดันสัญญาณจริง สมรรถนะการส่งข้อมูล และขั้วต่อสายไฟระหว่างการยืนยันรุ่น.
ส่งเส้นทางสายเคเบิลระหว่างอินเวอร์เตอร์กับ data logger ตำแหน่งอุปกรณ์ และรูปแบบการต่อลงกราวด์ LEEYEE สามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าควรวางอุปกรณ์ป้องกันไว้ที่ปลายด้านเดียวหรือทั้งสองด้านก่อนสรุปรุ่น SPD.
คำถามที่พบบ่อย
ควรติดตั้ง SPD RS485 ข้างอินเวอร์เตอร์ PV หรือไม่?
ประเมินการติดตั้งฝั่งอินเวอร์เตอร์เมื่อสาย RS485 ภายนอกเชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ตสื่อสารของอินเวอร์เตอร์ SPD ควรอยู่ใกล้กับอินเทอร์เฟซหรือจุดเข้าสายที่ต้องการป้องกัน โดยเป็นไปตามคำแนะนำการติดตั้งของอุปกรณ์และ SPD.
มี SPD ตัวเดียวที่ data logger เพียงพอหรือไม่?
อาจเพียงพอสำหรับเส้นทางสั้นที่ควบคุมได้ และมีจุดเข้าสายที่เปิดรับอย่างชัดเจนเพียงจุดเดียว แต่ไม่ควรถูกถือว่าเพียงพอโดยอัตโนมัติสำหรับสายภายนอกอาคารที่ยาวและเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ไกล.
สาย RS485 ของอินเวอร์เตอร์ PV ที่ยาวจำเป็นต้องติดตั้ง SPD ทั้งสองปลายหรือไม่?
ควรประเมินสายกลางแจ้งที่ยาวเพื่อพิจารณาการป้องกันทั้งสองปลาย เนื่องจากมีอุปกรณ์สื่อสารที่มีความไวอยู่ที่ปลายแต่ละด้าน การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับการรับสภาวะเสี่ยง ขอบเขตอาคาร การต่อลงดิน และคำแนะนำของอุปกรณ์.
ควรวาง SPD ไว้ที่ใดเมื่อสาย RS485 เข้าสู่ห้องควบคุม?
ให้ประเมินจุดป้องกันใกล้กับจุดเข้าสายภาคสนามหรืออินเทอร์เฟซของอุปกรณ์รับสัญญาณ ควรพิจารณาอินเทอร์เฟซด้านอินเวอร์เตอร์กลางแจ้งด้วย แทนที่จะสันนิษฐานว่า SPD ในห้องควบคุมจะป้องกันเส้นทางทั้งหมดได้.
สามารถติดตั้ง SPD ตรงกลางสาย RS485 ได้หรือไม่?
การติดตั้งที่จุดกึ่งกลางไม่ได้ให้การป้องกันเฉพาะจุดสำหรับอินเทอร์เฟซของอุปกรณ์ทั้งสองด้านเสมอไป โดยทั่วไปจะประเมินการติดตั้งใกล้อุปกรณ์ที่มีความไวหรือจุดเข้าสาย และกำหนดตำแหน่งสุดท้ายตามแบบโครงการและคำแนะนำของผลิตภัณฑ์.
เอกสารอ้างอิง
- ชุด IEC 62305, การป้องกันฟ้าผ่า. ยืนยันฉบับที่โครงการและข้อกำหนดท้องถิ่นกำหนด.
- IEC 61643-21, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและสัญญาณ — ข้อกำหนดด้านสมรรถนะและวิธีการทดสอบ. ยืนยันฉบับที่บังคับใช้และขอบเขตการรับรองของผลิตภัณฑ์.
- IEC 60364-4-44, การติดตั้งทางไฟฟ้าแรงดันต่ำ — การป้องกันเพื่อความปลอดภัย — การป้องกันจากความผิดปกติของแรงดันและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า.
- คำแนะนำในการติดตั้งและเอกสารอินเทอร์เฟซการสื่อสารที่ออกโดยผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ PV, ดาต้าล็อกเกอร์ และ SPD สำหรับสัญญาณที่เลือกใช้.
LEEYEE เป็นผู้จัดจำหน่ายเฉพาะทางด้านอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและการป้องกันแรงดันต่ำ CNSPD คือแพลตฟอร์มของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นด้านการป้องกันไฟกระชากสำหรับผู้ซื้อด้านเทคนิคทั่วโลก.
