คู่มือการเลือก SPD DC สำหรับ BESS สำหรับตู้แบตเตอรี่และ PCS

สารบัญ

คู่มือวิศวกรรมฝั่ง BESS DC

การเลือก BESS DC SPD ไม่ใช่เรื่องเดียวกับการเลือกใช้ Solar PV SPD วงจรแบตเตอรี่อาจมีเงื่อนไขเรื่องกระแสลัดวงจร การต่อลงดิน และสภาวะสิ้นสุดอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน อุปกรณ์ที่ถูกต้องจะต้องถูกเลือกจากขีดจำกัดการทำงานจริงของแบตเตอรี่, อินเทอร์เฟซ PCS, โหมดการป้องกัน, กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ และตำแหน่งการติดตั้ง ไม่ใช่เพียงดูจากตัวเลข “1000 V” หรือ “1500 V” เท่านั้น

สำหรับผู้วางระบบ BESS, ซัพพลายเออร์ PCS, EPC และ OEM ตู้ควบคุม ตรวจสอบเทียบกับมาตรฐานที่เผยแพร่จนถึงปี 2026
เผยแพร่แล้ว กรกฎาคม 2026
การทบทวนทางเทคนิค ทีมวิศวกร LEEYEE SPD
มาตรฐานหลัก IEC 61643-41, IEC 61643-01 and IEC 62305
คำตอบอย่างรวดเร็ว

ในการเลือก BESS DC SPD ให้ยืนยันก่อนว่า แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่อเนื่องสูงสุดไม่ใช่แค่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเท่านั้น จากนั้นยืนยันรูปแบบการต่อลงดิน DC, โหมดการป้องกันที่ต้องการ, กระแสลัดวงจรที่คาดหวัง, การป้องกันสำรอง, แรงดันไฟฟ้าทนต่ออิมพัลส์ของอุปกรณ์ และตรวจสอบว่าตู้แบตเตอรี่, DC Combiner และ PCS อยู่ในโซนป้องกันฟ้าผ่าเดียวกันหรือไม่

สำหรับวงจรแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ระบบ PV ให้ขอหลักฐานที่เหมาะสมกับ IEC 61643-41:2025 หรือฐานการทดสอบ BESS DC อื่นๆ ที่ผ่านการรับรองในโครงการ ใบรับรอง IEC 61643-31 สำหรับระบบ PV เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถพิสูจน์ความเหมาะสมสำหรับวงจร DC ที่จ่ายไฟจากแบตเตอรี่ได้[1][2]

แรงดันไฟฟ้า ใช้แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จและขณะทำงานสูงสุด ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้าบัสที่กำหนด
โหมดการป้องกัน ยืนยันรูปแบบโทโพโลยี DC ว่าเป็นแบบลอย (floating), แบบต่อลงดินที่ขั้ว (grounded-pole), แบบจุดกึ่งกลาง (midpoint) หรือแบบอื่นๆ
กระแสลัดวงจร (Fault current) ตรวจสอบ SCCR และฟิวส์สำรอง DC หรืออุปกรณ์ป้องกันที่ระบุไว้
สถานที่ตั้ง ประเมินตู้แบตเตอรี่, DC Combiner และอินพุต DC ของ PCS แยกกัน
สารบัญ
  1. BESS DC SPD กับ PV DC SPD
  2. มาตรฐานใดที่นำมาใช้?
  3. ขั้นตอนการเลือก BESS DC SPD
  4. วิธีการยืนยันแรงดันไฟฟ้าสูงสุด
  5. โหมดการต่อลงดินและการป้องกัน
  6. SCCR และการป้องกันสำรอง
  7. ประเภท 1+2 หรือประเภท 2
  8. ตำแหน่งตู้แบตเตอรี่และ PCS
  9. กฎ 10 เมตรเป็นกฎสากลหรือไม่?
  10. BMS และการป้องกันการสื่อสาร
  11. รายการตรวจสอบการสั่งซื้อ BESS DC SPD
  12. เปลี่ยนข้อมูลโครงการให้เป็นข้อกำหนด SPD
  13. กรณีศึกษาการเลือก BESS ทั่วไป 3 กรณี
  14. รายการตรวจสอบหลักฐานจากซัพพลายเออร์
  15. ข้อผิดพลาดทั่วไปในการกำหนดสเปก
  16. คำถามที่พบบ่อย
การตัดสินใจครั้งแรก

สารบัญ

BESS DC SPD ไม่เหมือนกับ PV DC SPD โดยอัตโนมัติ

การใช้งานทั้งสองแบบอาจใช้อุปกรณ์ DC ขนาด 1000 V หรือ 1500 V แต่ฉลากแรงดันไฟฟ้าไม่ได้อธิบายพฤติกรรมของแหล่งจ่ายระหว่างที่เกิดข้อผิดพลาดของ SPD

การเปรียบเทียบข้อกำหนดในการเลือกอุปกรณ์ SPD สำหรับระบบ DC ในแบตเตอรี่ BESS และโซลาร์เซลล์ PV
วงจรแบตเตอรี่ BESS และวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PV สามารถใช้ระดับแรงดันไฟฟ้า DC ที่ใกล้เคียงกันได้ ในขณะที่ต้องการการตรวจสอบแหล่งจ่าย มาตรฐาน แรงดันไฟฟ้า และกระแสลัดวงจรที่แตกต่างกัน
วงจร DC แบตเตอรี่

แหล่งจ่ายแบตเตอรี่ BESS

  • สามารถจ่ายกระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ได้สูง
  • แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามสถานะประจุ สภาพของเซลล์ และขีดจำกัดการชาร์จ
  • อาจใช้การกำหนดค่าแบบลอยตัว (Floating), IT, มีการต่อลงดินที่ขั้ว หรือจุดกึ่งกลาง
  • ต้องมีการตัดวงจรอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะความผิดพร่องที่เกิดจากแบตเตอรี่
  • ครอบคลุมโดยขอบเขต DC ที่ไม่ใช่ PV ตามมาตรฐาน IEC 61643-41:2025
วงจร DC ของระบบโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic)

แหล่งจ่ายจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PV

  • กระแสไฟฟ้าถูกจำกัดโดยลักษณะเฉพาะของแผงโซลาร์เซลล์
  • แรงดันไฟฟ้าสูงสุดได้มาจาก Voc ของสตริงที่ปรับแก้แล้วเป็นหลัก
  • พิกัดผลิตภัณฑ์มักแสดงเป็น Ucpv
  • มีการใช้การทดสอบความล้มเหลวและการตัดวงจรเฉพาะสำหรับ PV
  • ครอบคลุมโดย IEC 61643-31 และเลือกตามคำแนะนำเฉพาะสำหรับ PV
อย่าอนุมัติ BESS SPD จากฉลากด้านหน้าเพียงอย่างเดียว ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายว่า “1500 V DC” อาจได้รับการออกแบบและทดสอบสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เท่านั้น ให้สอบถามว่ามาตรฐาน สภาวะแหล่งจ่าย พิกัดกระแสลัดวงจร การป้องกันสำรอง และโหมดการป้องกันใดบ้างที่ครอบคลุมโดยหลักฐานการทดสอบ
รายการที่เลือก ฝั่งแบตเตอรี่ BESS ฝั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PV สิ่งที่ผู้ซื้อควรคำนึงถึง
พฤติกรรมของแหล่งจ่าย แหล่งจ่าย DC ที่จ่ายด้วยแบตเตอรี่พร้อมกระแสลัดวงจรที่อาจสูง แหล่งจ่าย PV ที่จำกัดโดยลักษณะแรงดันและกระแสของแผงโซลาร์เซลล์ ตรวจสอบแหล่งจ่ายจริงที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์และการศึกษาความผิดพร่อง
เกณฑ์แรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดและแรงดันไฟฟ้าขณะทำงานต่อเนื่อง แรงดัน Voc สูงสุดของสตริงที่ปรับแก้ตามอุณหภูมิ อย่าเลือกการใช้งานทั้งสองแบบจากแรงดันไฟฟ้าปกติเพียงอย่างเดียว
คำศัพท์แรงดันไฟฟ้าทั่วไป Uc, UCDC หรือแรงดันไฟฟ้า DC ต่อเนื่องสูงสุดที่ประกาศไว้ Ucpv ตรวจสอบการประกาศที่แน่นอนในเอกสารข้อมูลและรายงานการทดสอบของผู้จัดหา
มาตรฐานการใช้งาน IEC 61643-41 ร่วมกับ IEC 61643-01 IEC 61643-31 ใบรับรองเฉพาะ PV ไม่ถือเป็นหลักฐานโดยอัตโนมัติสำหรับวงจรที่ใช้แบตเตอรี่
การตรวจสอบเพิ่มเติมที่สำคัญ SCCR, TOV, ฟิวส์สำรอง และการตัดวงจรที่ปลอดภัย พฤติกรรมการทำงานและการตัดวงจรเฉพาะสำหรับ PV สอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันที่ผ่านการทดสอบ ไม่ใช่เพียง In หรือ Imax เท่านั้น
ขอบเขตของมาตรฐาน

มาตรฐาน SPD ใดที่ใช้กับวงจร BESS DC?

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับวงจรที่กำลังป้องกัน ไม่ใช่แค่ว่าโปรเจกต์โดยรวมมีแบตเตอรี่หรือแผงโซลาร์เซลล์หรือไม่เท่านั้น

IEC 61643-41:2025 เป็นมาตรฐานที่เผยแพร่แล้วในขณะนี้ มาตรฐานนี้ครอบคลุมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 1500 V DC การใช้งานสำหรับระบบโซลาร์เซลล์ (PV) จะถูกแยกออกไปโดยชัดเจนเนื่องจากยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐาน IEC 61643-31 [1]
วงจร มาตรฐาน SPD ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างโปรเจกต์ทั่วไป การตรวจสอบโดยผู้ซื้อ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ IEC 61643-41:2025 ร่วมกับ IEC 61643-01:2024 เอาต์พุตแผงแบตเตอรี่, ตู้แบตเตอรี่, DC combiner, อินพุต DC ของ PCS ขอหลักฐานการทดสอบ BESS/DC ที่ไม่ใช่ PV และสภาวะความผิดปกติที่ระบุไว้
วงจร DC ของระบบโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic) IEC 61643-31:2018 สตริง PV, ตู้รวมสาย (Combiner box) และอินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์ PV ยืนยัน Ucpv และขอบเขตใบรับรองเฉพาะสำหรับ PV
ด้าน AC ของ PCS IEC 61643-11:2025 ร่วมกับ IEC 61643-01 เอาต์พุต AC ของ PCS, แผงจ่ายไฟ และการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ยืนยันแรงดันไฟฟ้า AC, ระบบสายดิน, ประเภท (Type) และโหมดการป้องกัน
การสื่อสารและการส่งสัญญาณ IEC 61643-21:2025 RS485, CAN, Ethernet, วงจรแจ้งเตือน, เซ็นเซอร์ และวงจรตรวจสอบ จับคู่แรงดันสัญญาณ, อัตราข้อมูล, รูปแบบสายไฟ และประเภทอินเทอร์เฟซ
โปรเจกต์ที่มีอยู่เดิมอาจยังอ้างอิงเอกสารรุ่นเก่า ข้อกำหนดทางเทคนิค ใบรับรองผลิตภัณฑ์ และคู่มือการใช้งานบางฉบับเขียนขึ้นก่อนที่ IEC 61643-41 จะถูกเผยแพร่ อย่าเปลี่ยนข้อกำหนดของโปรเจกต์โดยไม่แจ้งให้ทราบ ให้สอบถาม EPC, ผู้ผลิต PCS, หน่วยงานรับรอง หรือวิศวกรประจำโปรเจกต์ว่ามาตรฐานใหม่จะถูกนำมาใช้กับแพ็กเกจการอนุมัติปัจจุบันอย่างไร
ขั้นตอนการคัดเลือก

วิธีการเลือก BESS DC SPD

ลำดับในการคัดเลือกมีความสำคัญ การเริ่มต้นจาก Imax หรือจำนวนขั้วของผลิตภัณฑ์อาจทำให้อุปกรณ์ SPD มีค่าความสามารถในการทนต่อไฟกระชากที่น่าประทับใจ แต่ไม่เข้ากันกับวงจรแบตเตอรี่จริง

1

ระบุจุดป้องกัน DC ที่แน่นอน

ระบุว่า SPD จะถูกติดตั้งที่เอาต์พุตของแผงแบตเตอรี่, เอาต์พุตของตู้แบตเตอรี่, DC combiner, ตัวแปลง DC/DC, บัสบาร์ DC หลัก หรืออินพุต DC ของ PCS

2

ยืนยันแรงดันไฟฟ้าทำงานต่อเนื่องสูงสุด (Uc)

ใช้แรงดันไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่สูงสุดที่อนุญาตและขอบเขตการทำงานจริง

3

ยืนยันระบบสายดินและโหมดการป้องกัน

กำหนดว่าวงจร DC เป็นแบบลอยตัว (Floating), IT, ต่อลงดินทางบวก, ต่อลงดินทางลบ, ต่อลงดินที่จุดกึ่งกลาง หรือรูปแบบอื่น

4

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ทนได้และค่า Up ของ SPD

รวมแรงดันไฟฟ้าของสายเชื่อมต่อด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ค่า Up ที่พิมพ์ในเอกสารข้อมูล

5

ตรวจสอบค่า SCCR และการป้องกันสำรอง

หาค่ากระแสลัดวงจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ จุดติดตั้ง

6

เลือก Type 1, Type 1+2 หรือ Type 2 ตามความเสี่ยง

ใช้การประเมินความเสี่ยงจากฟ้าผ่า, LPS, ขอบเขต LPZ และความเสี่ยงต่อสายเคเบิล

7

ยืนยันการติดตั้ง การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา

ตรวจสอบความยาวสายไฟ, ตู้ครอบ, สภาพแวดล้อม, การแสดงสถานะ, หน้าสัมผัสระยะไกล และการเข้าถึงเพื่อบริการ

การเลือกแรงดันไฟฟ้า

อย่าเลือก SPD โดยดูจากแรงดันไฟฟ้า BESS ที่กำหนด (nominal voltage) เท่านั้น

ระบบที่อธิบายทางการค้าว่า “1000 V BESS” อาจทำงานในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง

การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสุดเบื้องต้น

แรงดันแบตเตอรี่สูงสุด = ปริมาณเซลล์หรือโมดูลที่ต่ออนุกรม × แรงดันชาร์จสูงสุดที่อนุญาต

เปรียบเทียบผลลัพธ์นี้กับแรงดันอินพุต DC สูงสุดของ PCS และขีดจำกัดการทำงานของระบบ

ตัวอย่าง

สมมติว่าสตริงแบตเตอรี่ประกอบด้วย 14 โมดูลต่ออนุกรม แรงดันโมดูลปกติคือ 64 V แต่แรงดันชาร์จสูงสุดที่อนุญาตคือ 72 V

แรงดันปกติ: 14 × 64 V = 896 V DC
แรงดันชาร์จสูงสุด: 14 × 72 V = 1008 V DC
อย่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์โดยพลการโดยไม่ได้ตรวจสอบค่า Up ค่า Uc ที่สูงขึ้นสามารถปรับปรุงภูมิคุ้มกันต่อแรงดันไฟฟ้าขณะทำงานต่อเนื่องได้ แต่อาจเพิ่มระดับการป้องกัน (Up) ของ SPD ได้เช่นกัน ค่าที่เลือกต้องสามารถทนต่อขอบเขตการทำงานจริงได้ ในขณะที่ยังคงระดับการป้องกันที่ติดตั้งไว้ให้ต่ำกว่าระดับที่อุปกรณ์ทนได้
ข้อมูลแรงดันไฟฟ้า แหล่งที่มาของข้อมูล ผลกระทบต่อการเลือก SPD
แรงดันแบตเตอรี่ปกติ ข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบแบตเตอรี่ ระบุระดับแรงดันไฟฟ้า แต่ไม่ใช่ข้อมูลแรงดันไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่อง (Uc) ที่แท้จริง
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดของเซลล์หรือโมดูล ข้อมูลจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ ใช้ร่วมกับจำนวนอนุกรมเพื่อคำนวณแรงดันไฟฟ้าสตริงสูงสุด
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC สูงสุดของ PCS เอกสารข้อมูลและคู่มือการใช้งานของ PCS ยืนยันอินเทอร์เฟซของตัวแปลงและขีดจำกัดการทำงานที่แท้จริง
แรงดันไฟฟ้าเทียบกับดินตามโหมดการป้องกัน แผนภาพแบบเส้นเดี่ยว (Single-line diagram) และการศึกษาด้านการต่อลงดิน กำหนดความเค้นต่อเนื่องข้ามเส้นทาง +/PE, −/PE และ +/−
สภาวะ TOV หรือสภาวะการทำงานที่ผิดปกติ การศึกษาความผิดพร่องของระบบและการเป็นฉนวน ตรวจสอบว่า SPD สามารถคงสถานะเสถียรได้หรือไม่ในระหว่างที่เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินที่ไม่ได้เกิดจากไฟกระชาก
ขั้วและโหมดการป้องกัน

ตรวจสอบรูปแบบการต่อลงดินของ BESS DC ก่อนเลือกจำนวนขั้ว

จำนวนและการจัดเรียงอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วบวก ขั้วลบ และสายดินป้องกัน ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะผิดพร่อง

IT

ระบบ DC แบบลอยตัว (Floating) หรือระบบ IT

ไม่มีขั้วใดที่เชื่อมต่อกับดินโดยตรงอย่างถาวร ให้ตรวจสอบเส้นทางจากขั้วไปยังดินทั้งสองทางและสภาวะการเกิดความผิดพร่องลงดินครั้งแรก

±/PE

ระบบที่มีการต่อลงดินที่ขั้ว

ขั้วหนึ่งถูกเชื่อมต่อกับดินโดยเจตนา เส้นทางป้องกันที่จำเป็นจะแตกต่างจากระบบแบบลอยตัว

MID

จุดกึ่งกลางหรือโครงสร้างพิเศษ

จุดกึ่งกลาง, บัสแบบแยก, ขั้นตอน DC/DC หรือโครงสร้างภายในของ PCS อาจเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าที่ปรากฏข้ามอุปกรณ์ SPD แต่ละตัวได้

โหมดการป้องกันที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องข้ามตัว SPD ได้ ซัพพลายเออร์ควรได้รับแผนภาพแบบเส้นเดี่ยว ไม่ใช่เพียงข้อความว่า “2P, 1500 V DC” เท่านั้น
คำถามเกี่ยวกับการต่อลงดิน ข้อมูลที่ต้องใช้ ทำไมมันถึงทำให้เปลี่ยน SPD
บัสของแบตเตอรี่ถูกแยกจากดินหรือไม่? แบบลอยตัว, ระบบ IT หรือตรวจสอบผ่านอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวน การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าปกติและแรงดันไฟฟ้าเมื่อเกิดความผิดพร่องครั้งแรกข้ามเส้นทางจากขั้วไปยังดิน
มีขั้วใดที่ถูกต่อลงดินโดยเจตนาหรือไม่? ขั้วบวก ขั้วลบ หรือไม่มีการต่อลงดินแบบแน่นหนา เปลี่ยนโหมดการป้องกันที่จำเป็นและแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องของโหมดเหล่านั้น
มีการต่อลงดินที่จุดกึ่งกลางหรือไม่? การเชื่อมต่อจุดกึ่งกลางและค่าความไม่สมดุลที่อนุญาต เปลี่ยนความเค้นจากขั้วไปยังดินและการจัดเรียงส่วนประกอบ
เกิดอะไรขึ้นหลังจากเกิดความผิดพร่องลงดินครั้งแรก? การเตือน, การทำงานต่อเนื่อง หรือการปิดระบบทันที กำหนดความเค้นของแรงดันไฟฟ้าชั่วคราวบนขั้วที่ยังปกติอยู่
PCS มีการแยกทางไฟฟ้า (Galvanic isolation) หรือไม่? โครงสร้างการแยกส่วนของตัวแปลงและหม้อแปลง สามารถเปลี่ยนระบบ DC ที่มีประสิทธิภาพและเส้นทางความผิดพร่องได้
สภาวะความผิดพร่องของแบตเตอรี่

SCCR และการป้องกันสำรองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบ BESS

ธนาคารแบตเตอรี่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจำนวนมากได้ โปรดตรวจสอบ SPD ในฐานะส่วนหนึ่งของสาขาที่มีการป้องกันที่สมบูรณ์

กระแสลัดวงจรที่คาดหมาย กระแสไฟฟ้าลัดวงจร DC ที่มีอยู่ที่จุดติดตั้งจริง
พิกัดกระแสลัดวงจรของ SPD ค่า SCCR ที่ประกาศไว้หรือพิกัดเทียบเท่าภายใต้การจัดเตรียมการทดสอบที่ระบุ
อุปกรณ์ป้องกันสำรอง ฟิวส์ DC, แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด, กระแสไฟฟ้า และความสามารถในการตัดวงจรที่จำเป็น
การสนับสนุนกระแสจากแบตเตอรี่แบบขนาน การสนับสนุนรวมจากแร็คอื่นๆ หรือสาขา DC อื่นๆ
การสนับสนุนจาก PCS กระแสที่อาจเกิดขึ้นได้ผ่านตัวเก็บประจุของคอนเวอร์เตอร์
การประสานงานการตัดวงจร วิธีการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ตัดวงจร SPD และอุปกรณ์ป้องกันที่ต้นทาง
คำถามที่ถูกต้องไม่ใช่ "SPD มีกี่ kA?" In, Imax และ Iimp อธิบายถึงประสิทธิภาพของกระแสไฟกระชาก ซึ่งไม่สามารถนำมาทดแทนการพิจารณาเรื่องการลัดวงจรของแบตเตอรี่และการป้องกันสำรองได้
พารามิเตอร์ อธิบายถึง ไม่ได้พิสูจน์อะไร
ใน กระแสคายประจุระบุภายใต้รูปคลื่นอิมพัลส์ที่กำหนด การตัดวงจรอย่างปลอดภัยจากความผิดพร่องทางไฟฟ้าที่เกิดจากแบตเตอรี่ที่มีความถี่กำลังสูง
IMAX ค่าทดสอบกระแสคายประจุสูงสุดของ Type 2 ความเหมาะสมสำหรับระดับการสัมผัสหรือระบบสายดินของ BESS ทุกประเภท
Iimp ความสามารถในการรับกระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่าของ Type 1 การประสานงานของค่า Uc, Up, SCCR หรือฟิวส์สำรองที่เพียงพอ
Up ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าระหว่างการทดสอบกระแสไฟกระชากที่ประกาศไว้ แรงดันไฟฟ้าสุดท้ายที่ PCS หลังจากค่าความเหนี่ยวนำของสายเชื่อมต่อ
SCCR / Isccr ประสิทธิภาพการลัดวงจรที่ประกาศไว้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ความเหมาะสมเมื่อกระแสลัดวงจรของโครงการหรือฟิวส์สำรองแตกต่างกัน
หมวดหมู่ของไฟกระชาก

ฝั่ง BESS DC ควรใช้ SPD ประเภท 1+2 หรือประเภท 2?

คำตอบขึ้นอยู่กับแนวคิดการป้องกันฟ้าผ่าและการเปลี่ยนผ่าน LPZ

ประเมิน Type 1 หรือ Type 1+2 เมื่อ

  • กระแสฟ้าผ่าบางส่วนสามารถเข้าสู่ระบบวงจร DC ได้
  • สายไฟพาดผ่านโซนป้องกันที่เปิดรับความเสี่ยง
  • มีการติดตั้งระบบ LPS ภายนอกและไม่สามารถรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยได้
  • การประเมินความเสี่ยงของโครงการกำหนดให้ต้องมีความสามารถในการรับกระแสฟ้าผ่า

ประเภทที่ 2 อาจเหมาะสมในกรณีที่

  • วงจรอยู่ใน LPZ ที่มีการป้องกัน
  • คาดว่าจะเกิดเฉพาะไฟกระชากจากการเหนี่ยวนำและการสับเปลี่ยนวงจรเท่านั้น
  • สายเคเบิลถูกเดินอยู่ภายในพื้นที่ที่มีการป้องกันอย่างเหมาะสม
  • ข้อกำหนดของโครงการรองรับ Type 2
สถาปัตยกรรมการติดตั้ง

ควรติดตั้ง SPD ไว้ที่ตำแหน่งใดระหว่างตู้แบตเตอรี่และ PCS?

ป้องกันขั้วต่ออุปกรณ์และขอบเขตโซนที่ไฟกระชากเข้าถึง

ตำแหน่งการติดตั้ง SPD สำหรับระบบ DC ใน BESS ระหว่างแร็คแบตเตอรี่ กล่องรวมสาย DC และ PCS
ตำแหน่งประเมิน BESS DC SPD ทั่วไป ตั้งแต่ตู้แร็คแบตเตอรี่และตู้แบตเตอรี่ ผ่านตัวรวมสัญญาณ DC ไปจนถึงอินพุต DC ของ PCS

แผนผังการเลือกแบบย่อ นี่ไม่ใช่แผนภาพการเดินสายไฟและไม่สามารถใช้แทนแผนผังเส้นเดียว (Single-line diagram) ของโครงการได้

ตู้แร็คแบตเตอรี่ เซลล์ โมดูล ระบบ BMS ของแร็ค และอุปกรณ์ป้องกันสาขา ประเมินผลผลิตของแร็ค
→
ตู้แบตเตอรี่ ขั้วต่อหลักของตู้ สวิตช์ และฟิวส์ ตำแหน่ง SPD A
→
ตัวรวมสัญญาณ DC / บัสบาร์ ตัวป้อนหลายแร็คและการรวมสัญญาณ DC หลัก ประเมินจุดรวมสัญญาณ
→
อินพุตไฟฟ้ากระแสตรงของ PCS อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและส่วนติดต่อ DC-link ตำแหน่ง SPD B
การจัดวางระบบ ตำแหน่งที่เป็นไปได้ของ SPD การตรวจสอบที่สำคัญ
แบตเตอรี่และ PCS ในตู้รวมเดียวกัน ใกล้กับ PCS ที่ได้รับการป้องกันหรือจุดจำหน่าย DC ที่กำหนด การจัดวางภายใน ความยาวสายไฟ และความทนทานของตู้
แบตเตอรี่และ PCS ในตู้ที่อยู่ติดกัน เอาต์พุตแบตเตอรี่ อินพุต PCS หรือทั้งสองอย่างหลังจากการตรวจสอบการประสานงาน เส้นทางเดินสายเคเบิล ระบบสายดินร่วม และการประสานงานค่า Up/Uw ของอุปกรณ์
แบตเตอรี่และ PCS อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แยกกัน โดยปกติควรประเมินทั้งสองปลายของสายเคเบิล DC ที่เชื่อมต่อระหว่างกัน LPS เส้นทางเดินสายใต้ดินหรือแบบเปิด การป้องกันสัญญาณรบกวน และการต่อลงดิน
แร็คหลายชุดผ่าน DC combiner ตัวนำจ่ายไฟเข้าแร็ค บัสหลักของ combiner และ/หรืออินพุต PCS การจ่ายกระแสแบบขนานและการประสานงานของ SPD
ความยาวสายเคเบิล

BESS ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี SPD ที่ทั้งสองฝั่งเมื่อความยาวสายเคเบิลเกิน 10 เมตรหรือไม่?

ไม่มีกฎเกณฑ์สากลสำหรับ BESS ใดที่จะสรุปได้จากความยาวสายเคเบิลเพียงอย่างเดียว ระยะทางที่มักอ้างถึงจะมีนัยสำคัญก็ต่อเมื่อพิจารณาร่วมกับเขตป้องกัน เส้นทางเดินสายเคเบิล การจัดวางการเชื่อมต่อสายดิน และระดับความทนทานของอุปกรณ์ปลายทางเท่านั้น

คำแนะนำการใช้งานอาจอนุญาตให้ใช้ SPD หนึ่งตัวในรูปแบบเฉพาะที่แบตเตอรี่และ PCS ใช้ระบบสายดินร่วมกันและสายเคเบิลเชื่อมต่ออยู่ภายในเส้นทางที่มีการป้องกันอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเชิงเงื่อนไขนั้นต้องไม่ถูกนำไปใช้เป็นกฎสากลสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ BESS และสายเคเบิลภายนอกอาคารทั้งหมด[8]

“ต่ำกว่า 10 เมตร = ใช้ SPD 1 ตัว” ไม่ใช่กฎสากล สายเคเบิลแบบเปิดระยะสั้นที่อยู่ระหว่างตู้คอนเทนเนอร์ที่แยกสายดินกันอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าสายเคเบิลที่มีการป้องกันซึ่งยาวกว่าแต่ติดตั้งอยู่ภายในโครงสร้างที่มีการเชื่อมต่อสายดินเดียวกัน
คำถามสำหรับการตัดสินใจ เหตุใดจึงสำคัญ
สายเคเบิลข้ามเขต LPZ หรือไม่? เป็นตัวกำหนดจุดที่กระแสไฟกระชากสามารถเข้ามาได้และจุดที่ควรประสานงาน SPD
สายเคเบิลอยู่เหนือพื้นดิน ใต้ดิน หรืออยู่ในท่อร้อยสายโลหะ? เป็นการเปลี่ยนระดับการรับผลกระทบจากการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
โครงสร้างทั้งสองใช้ระบบสายดินร่วมกันหรือไม่? ความต่างศักย์สามารถผลักดันกระแสไฟกระชากผ่านการเชื่อมต่อ DC ได้
ค่า Uw ของ PCS และขั้วแบตเตอรี่คือเท่าใด? เป็นตัวกำหนดว่าแรงดันไฟฟ้าที่เหลืออยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่งยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
สามารถติดตั้ง SPD ทั้งสองตัวโดยใช้สายนำสั้นๆ ได้หรือไม่? สายนำที่ยาวจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำและอาจทำให้ค่า Up ที่เหมาะสมอยู่แล้วใช้งานไม่ได้
BMS และวงจรควบคุม

SPD ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไม่สามารถป้องกันสายสื่อสาร BMS ได้

ความพร้อมใช้งานของ BESS ขึ้นอยู่กับการสื่อสารระหว่างแร็คแบตเตอรี่, BMS, PCS, EMS, ระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ตรวจสอบระยะไกล

RS485 \/ Modbus RTU ตรวจสอบแรงดันสัญญาณ, คู่สายตัวนำ, อัตราข้อมูล และการป้องกันสัญญาณรบกวน
บัส CAN ตรวจสอบแรงดันบัส, ค่าความจุ, อัตราข้อมูล และรูปแบบตัวเชื่อมต่อ
อีเทอร์เน็ต / PoE ตรวจสอบหมวดหมู่, การป้องกันสัญญาณรบกวน, ระดับ PoE และการสัมผัสสายเคเบิล
ดิจิทัล I/O ตรวจสอบแรงดันควบคุม, กระแสไฟฟ้า และจุดอ้างอิงร่วม
เซนเซอร์แบบอนาล็อก ตรวจสอบสัญญาณ 4–20 mA, สัญญาณแรงดันไฟฟ้า และค่าความต้านทานอนุกรมที่ยอมรับได้
หน้าสัมผัสสัญญาณเตือนระยะไกล ป้องกันวงจรภายนอกแยกต่างหากจากหน้าสัมผัสสถานะของ SPD
การจัดซื้อโครงการ

รายการตรวจสอบการสั่งซื้อ BESS DC SPD

“1500 V, 40 kA, 2P” ไม่เพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำด้าน BESS ที่มีความรับผิดชอบ

รายการตรวจสอบพารามิเตอร์สำหรับการสั่งซื้อ SPD สำหรับระบบ DC ใน BESS สำหรับโครงการและ OEM
พารามิเตอร์หลักของโครงการที่ต้องยืนยันก่อนขอรับรุ่น SPD สำหรับ DC ของ BESS, คำแนะนำทางเทคนิค หรือใบเสนอราคาจาก OEM
พารามิเตอร์ ข้อมูลที่ต้องระบุ ทำไมซัพพลายเออร์ถึงต้องการข้อมูลนี้
จุดการใช้งาน แร็คแบตเตอรี่, ตู้, combiner, บัส DC, ตัวแปลง DC/DC หรืออินพุต PCS กำหนดแหล่งจ่ายและอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน
แรงดันไฟฟ้า DC ที่ระบุ แรงดันไฟฟ้าปกติที่กำหนดของระบบแบตเตอรี่ ระบุระดับแรงดันไฟฟ้าทั่วไป
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่อเนื่องสูงสุดที่อนุญาต อินพุตหลักสำหรับการเลือก Uc หรือ UCDC
การกำหนดค่าแบตเตอรี่ ประเภทเซลล์/โมดูล และจำนวนที่ต่อแบบอนุกรม/ขนาน ช่วยให้สามารถตรวจสอบขอบเขตการทำงานได้
ช่วงอินพุต DC ของ PCS แรงดันอินพุต DC ต่ำสุด, ปกติ และสูงสุด ยืนยันความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซ
ระบบสายดิน DC แบบลอยตัว (Floating), IT, ต่อสายดินที่ขั้วบวก, ต่อสายดินที่ขั้วลบ หรือต่อสายดินที่จุดกึ่งกลาง กำหนดโหมดการป้องกันและความเค้นของแรงดันไฟฟ้า
กระแสฟอลต์ที่คาดการณ์ไว้ (Prospective fault current) กระแสลัดวงจร DC ที่คำนวณได้ ณ จุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ SCCR และอุปกรณ์สำรอง
การป้องกันสาขาที่มีอยู่ ประเภทของฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์, แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า และความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจร ตรวจสอบการทำงานร่วมกันตามคำแนะนำของ SPD
อุปกรณ์ Uw แรงดันไฟฟ้าทนต่ออิมพัลส์ของแบตเตอรี่, BMS, กล่องรวมสัญญาณ (Combiner) และขั้วต่อ PCS ตรวจสอบว่าระดับการป้องกันที่ติดตั้งนั้นเพียงพอหรือไม่
ระยะทางและเส้นทางของสายเคเบิล ความยาว, เส้นทางเดินสายเหนือดิน/ใต้ดิน, การป้องกันสัญญาณรบกวน และระบบท่อร้อยสาย สนับสนุนการตัดสินใจในการวางตำแหน่งและการประสานงาน
สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ, ความสูงจากระดับน้ำทะเล, ความชื้น, ไอเกลือ, แรงสั่นสะเทือน และระดับมลภาวะ ส่งผลต่อฉนวนไฟฟ้า, การลดพิกัด (Derating) และการออกแบบตู้ควบคุม
ข้อกำหนดสำหรับ OEM โลโก้, ฉลาก, หมายเลขชิ้นส่วน, บรรจุภัณฑ์ และเอกสารประกอบ ช่วยให้สามารถตรวจสอบเชิงพาณิชย์และการผลิตได้อย่างแม่นยำ
รูปแบบการสอบถามที่ดีที่สุด แนบแผนภาพแบบเส้นเดี่ยว (Single-line diagram) ของ BESS, ข้อมูลแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของแบตเตอรี่, คู่มือ PCS, การคำนวณกระแสฟอลต์, ผังตู้ และรายการใบรับรองที่จำเป็น
ผลลัพธ์ทางวิศวกรรม

เปลี่ยนข้อมูลโครงการ BESS ให้เป็นข้อกำหนดเฉพาะของ SPD ฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลการสอบถามควรนำไปสู่ผลลัพธ์ทางเทคนิคที่ชัดเจน หากไม่มีการแปลงข้อมูลนี้ ผู้ซื้อจะได้รับเพียงรายการคำถาม แต่ยังไม่สามารถเปรียบเทียบซัพพลายเออร์บนพื้นฐานเดียวกันได้

ข้อมูลนำเข้าของโครงการ การตัดสินใจทางวิศวกรรม ฟิลด์ข้อมูลจำเพาะขั้นสุดท้ายของ SPD
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดและแรงดันไฟฟ้าเทียบกับดิน เลือกค่าแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องที่คงที่ในทุกโหมดที่ต้องการ Uc / UCDC ต่อโหมดการป้องกัน
โทโพโลยีแบบลอยตัว, แบบต่อขั้วกับดิน หรือแบบจุดกึ่งกลาง กำหนดเส้นทางที่ต้องการการจำกัดไฟกระชาก +/PE, −/PE, +/− และการจัดวางโมดูล
แรงดันไฟฟ้าทนต่ออิมพัลส์ของแบตเตอรี่, PCS และกล่องรวมสัญญาณ กำหนดแรงดันไฟฟ้าตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้หลังติดตั้ง Up ต่อโหมดการป้องกันพร้อมข้อกำหนดเรื่องความยาวสายนำสัญญาณ
LPS, LPZ และการสัมผัสของสายเคเบิล กำหนดประเภทของไฟกระชากและภาระทางพลังงานที่คาดหวัง Type 1, Type 1+2 หรือ Type 2; Iimp, In และ Imax
กระแสลัดวงจรของแบตเตอรี่ที่คาดการณ์ไว้ ตรวจสอบการตัดวงจรอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะของแหล่งจ่ายจริง SCCR / Isccr และฟิวส์สำรองที่ได้รับการอนุมัติ
ผังการวางสายจากแบตเตอรี่ไปยัง PCS และเส้นทางสายเคเบิล ตัดสินใจว่าปลายสายด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านต้องการการป้องกันที่ประสานกันหรือไม่ จุดติดตั้ง A, จุด B หรือการจัดวางแบบประสานสองขั้นตอน
ข้อกำหนดด้านการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ กำหนดฟังก์ชันการบริการและสถานะจากระยะไกล โมดูลแบบเสียบได้ (Pluggable), ตัวบ่งชี้ทางภาพ และหน้าสัมผัสระยะไกล
ตลาดโครงการและรายการการอนุมัติ ยืนยันขอบเขตการทดสอบและเอกสารที่ยอมรับได้ หลักฐาน, รายงาน และคำประกาศที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน IEC/EN/UL

แผ่นข้อมูลจำเพาะขั้นสุดท้ายขั้นต่ำ

ใช้ช่องข้อมูลต่อไปนี้เมื่อเปรียบเทียบใบเสนอราคา ซัพพลายเออร์ไม่ควรนำโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ทั่วไปมาใช้แทนที่รายการที่ขาดหายไป

การใช้งานตู้แบตเตอรี่, DC combiner หรืออินพุต PCS
เกณฑ์มาตรฐานขอบเขตการทดสอบ BESS / DC ที่ไม่ใช่ PV ที่เกี่ยวข้อง
แรงดันไฟฟ้าUc / UCDC สำหรับแต่ละโหมดการป้องกัน
โทโพโลยี (Topology)โหมดการป้องกันและการจัดวางโมดูล
Surge dutyประเภท, Iimp, In และ Imax
การป้องกันUp และความยาวในการเชื่อมต่อสูงสุด
สภาวะความผิดพร่องSCCR / Isccr และอุปกรณ์สำรองที่ผ่านการรับรอง
การติดตั้งตำแหน่งตู้ที่แน่นอนและขนาดตัวนำไฟฟ้า
การทำงานตัวบ่งชี้, หน้าสัมผัสระยะไกล และวิธีการเปลี่ยนทดแทน
ตัวอย่างการใช้งาน

3 กรณีตัวอย่างทั่วไปของการเลือกใช้ BESS DC SPD

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงเส้นทางการตัดสินใจแทนการกำหนดรูปแบบที่เป็นสากล ค่าสุดท้ายจะต้องมาจากเอกสารของแบตเตอรี่ PCS และโครงการจริง

กรณีที่ 1

ตู้แบตเตอรี่และ PCS แบบรวม

สภาพโครงการ
แบตเตอรี่และ PCS ใช้ตู้ร่วมกันโดยมีตัวนำไฟฟ้า DC ภายในระยะสั้น
การพิจารณาหลัก
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่สูงสุด, โทโพโลยีการลงกราวด์, PCS Uw, ความยาวสายไฟภายใน และกระแสลัดวงจร
เส้นทางการตัดสินใจที่เป็นไปได้
ประเมินตำแหน่ง SPD ที่ประสานกันหนึ่งจุดใกล้กับจุดเชื่อมต่อ PCS/DC ที่ได้รับการป้องกัน โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบตู้
กรณีที่ 2

ตู้คอนเทนเนอร์แบตเตอรี่แยกจาก PCS

สภาพโครงการ
สายเคเบิล DC ภายนอกเชื่อมต่อตู้หรือคอนเทนเนอร์สองตู้เข้าด้วยกัน และอาจข้ามขอบเขต LPZ
การพิจารณาหลัก
LPS, เส้นทางสายเคเบิล, การเชื่อมต่อศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน (Common bonding), อุปกรณ์ระยะไกล Uw, การสัมผัสของตัวนำไฟฟ้า และตำแหน่งปลายทางทั้งสอง
เส้นทางการตัดสินใจที่เป็นไปได้
ประเมินการป้องกันที่ประสานกันทั้งที่เอาต์พุตแบตเตอรี่และอินพุต PCS แทนที่จะพิจารณาเพียงความยาวสายเคเบิล
กรณีที่ 3

แผงแบตเตอรี่หลายชุดผ่าน DC combiner

สภาพโครงการ
ตัวป้อนจากแผงแบตเตอรี่แบบขนานหลายชุดเข้าสู่ DC combiner ทั่วไปก่อนถึง PCS
การพิจารณาหลัก
กระแสลัดวงจรแบบขนาน, การป้องกันตัวป้อน, SCCR ของบัสหลัก, ตำแหน่ง combiner และการประสานงาน PCS
เส้นทางการตัดสินใจที่เป็นไปได้
ประเมินการป้องกันสาขา, combiner และ PCS ในฐานะระบบที่ประสานกัน อย่าเลือก SPD จากค่า Imax เพียงอย่างเดียว
คุณสมบัติของซัพพลายเออร์

ซัพพลายเออร์ BESS DC SPD ควรให้หลักฐานอะไรบ้าง?

คำแถลงของซัพพลายเออร์ เช่น "เหมาะสำหรับ 1500 V BESS" นั้นไม่เพียงพอด้วยตัวมันเอง ผู้ซื้อควรตรวจสอบขอบเขตและเงื่อนไขที่อยู่เบื้องหลังคำกล่าวอ้างนั้น

  • มาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้องขอบเขตของรายงานหรือใบรับรองที่ระบุพื้นฐานการประยุกต์ใช้สำหรับ DC ที่ไม่ใช่ PV หรือ BESS
  • ค่า Uc / UCDC ที่ประกาศพิกัดแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องสำหรับแต่ละโหมดการป้องกันที่จำเป็น ไม่ใช่แค่แรงดันไฟฟ้าระบบรวมเท่านั้น
  • Protection-mode Upระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าสำหรับการจัดวาง +/PE, −/PE และ/หรือ +/− จริง
  • เงื่อนไข SCCR / Isccrค่าพิกัดกระแสลัดวงจรที่ประกาศและอุปกรณ์ป้องกันสำรองที่ผ่านการทดสอบหรือรับรอง
  • คำแนะนำเกี่ยวกับฟิวส์สำรองประเภทฟิวส์, แรงดันไฟฟ้าพิกัด, กระแสไฟฟ้า, ความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจร และค่าสูงสุดที่อนุญาต
  • แผนผังการเชื่อมต่อการเดินสายที่ถูกต้องสำหรับระบบลงกราวด์ของโครงการและการจัดวางโมดูล
  • ระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิ, ระดับความสูง, ตู้, มลภาวะ, การสั่นสะเทือน และข้อจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความสม่ำเสมอในการผลิตการตรวจสอบย้อนกลับ การควบคุมชิ้นส่วนขาเข้า การตรวจสอบตามปกติ และกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
  • ข้อมูลการติดตามตรวจสอบสถานะตัวบ่งชี้ พิกัดหน้าสัมผัสระยะไกล และคำแนะนำในการเปลี่ยนหรือบำรุงรักษา
  • ความสอดคล้องของเอกสารฉลากผลิตภัณฑ์ เอกสารข้อมูล รายงานการทดสอบ ใบเสนอราคา และบรรจุภัณฑ์จะต้องระบุถึงรุ่นเดียวกัน
ห้ามนำใบรับรอง PV มาแสดงเป็นใบรับรอง BESS หากซัพพลายเออร์ยังดำเนินการจัดทำหลักฐานเฉพาะสำหรับ BESS ไม่เสร็จสิ้น ควรระบุข้อจำกัดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ความซื่อสัตย์ทางเทคนิคช่วยปกป้องผู้ซื้อและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่น่าเชื่อถือกับซัพพลายเออร์มากขึ้น
การทบทวนข้อมูลจำเพาะ

ความผิดพลาดทั่วไปในการระบุสเปค BESS DC SPD

×
การเลือกจากแรงดันไฟฟ้าปกติ (Nominal voltage) การเพิกเฉยต่อแรงดันไฟฟ้าชาร์จสูงสุดและแรงเค้นในโหมดการป้องกัน
×
การใช้ใบรับรอง PV เป็นหลักฐานยืนยัน BESS การรับรอง PV ไม่ครอบคลุมวงจรการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ
×
การสั่งซื้อโดยพิจารณาจากจำนวนขั้วเพียงอย่างเดียว โหมดการป้องกันต้องเป็นไปตามการออกแบบระบบกราวด์ DC จริง
×
การดูเฉพาะค่า Imax Imax ไม่สามารถทดแทนการตรวจสอบค่า Uc, Up, SCCR หรือฟิวส์สำรองได้
×
การใช้กฎ 10 เมตรโดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่น เส้นทางสายเคเบิล, LPZ, การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (Bonding) และการแยกโครงสร้างอาจมีความสำคัญมากกว่า
×
การป้องกันเฉพาะสายไฟ DC สาย BMS, RS485, CAN, Ethernet และสายสัญญาณเซนเซอร์จำเป็นต้องมีการประเมินแยกต่างหาก
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเลือก BESS DC SPD

สามารถใช้ PV DC SPD ที่ฝั่งแบตเตอรี่ของ BESS ได้หรือไม่?

ไม่ครอบคลุมโดยอัตโนมัติ ซัพพลายเออร์จะต้องแสดงหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าของวงจรแบตเตอรี่ แหล่งกำเนิด กระแสไฟฟ้าลัดวงจร และโหมดการป้องกัน

ข้อกำหนดของ BESS ควรใช้ Uc หรือ Ucpv?

Ucpv เป็นการกำหนดมาตรฐานเฉพาะสำหรับ PV สำหรับวงจรแบตเตอรี่ BESS ที่ไม่ใช่ PV ให้ใช้ค่าแรงดันไฟฟ้า DC ต่อเนื่องสูงสุดที่ผู้ผลิตประกาศไว้ ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงเป็น Uc หรือ UCDC

ฉันสามารถเลือก SPD 1000 V สำหรับ BESS ที่มีพิกัด 1000 V ได้หรือไม่?

ไม่ได้พิจารณาจากแรงดันไฟฟ้าปกติเพียงอย่างเดียว คำนวณแรงดันไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่สูงสุดและยืนยันแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องในแต่ละโหมดการป้องกัน

ควรติดตั้ง SPD ทั้งที่แบตเตอรี่และ PCS หรือไม่?

ควรประเมินทั้งสองฝั่งเมื่อแบตเตอรี่และ PCS อยู่ในตู้ คอนเทนเนอร์ อาคาร หรือโซนป้องกันที่แยกจากกัน

สายสื่อสาร BMS จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแยกต่างหากหรือไม่?

ใช่ เมื่อการประเมินความเสี่ยงระบุว่ามีความเสี่ยง อุปกรณ์ SPD ของสายไฟ DC ไม่สามารถป้องกันอินเทอร์เฟซ RS485, CAN, Ethernet, เซนเซอร์ หรืออินเทอร์เฟซควบคุมได้

สามารถใช้ค่า Uc ที่สูงขึ้นเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมได้เสมอหรือไม่?

ไม่ ค่าแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องที่สูงขึ้นอาจลดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ได้ แต่ก็อาจเพิ่มค่า Up ได้เช่นกัน SPD ที่เลือกจะต้องยังคงมีความเสถียรที่แรงดันไฟฟ้าการทำงานสูงสุดในขณะที่ยังคงปกป้อง PCS และฉนวนของแบตเตอรี่ได้

SCCR เหมือนกับ Imax หรือไม่?

ไม่ Imax เป็นพารามิเตอร์ของกระแสคายประจุแบบอิมพัลส์ ค่า SCCR หรือ Isccr เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ประกาศไว้ของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะไฟฟ้าลัดวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และโดยปกติจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ป้องกันสำรองที่ผ่านการรับรอง

เอกสารใดบ้างที่ควรแนบไปกับคำขอข้อมูล BESS DC SPD?

แนบแผนภาพเส้นเดี่ยว (Single-line diagram), ข้อมูลแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของแบตเตอรี่, คู่มือ PCS, ข้อมูลระบบกราวด์, ค่ากระแสลัดวงจรที่คาดการณ์, การจัดวางตู้, เส้นทางสายเคเบิล, มาตรฐานที่กำหนด และข้อกำหนดเอกสารของ OEM

ขอรับการตรวจสอบการใช้งาน BESS DC SPD

โปรดส่งข้อมูลเงื่อนไขของโครงการเพื่อให้สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า โหมดการป้องกัน กระแสลัดวงจร การป้องกันสำรอง และตำแหน่งการติดตั้งก่อนที่จะแนะนำรุ่นผลิตภัณฑ์

  • แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของแบตเตอรี่
  • ช่วงอินพุต DC ของ PCS
  • โทโพโลยีการต่อลงดินของไฟฟ้ากระแสตรง
  • กระแสฟอลต์ที่คาดการณ์ไว้ (Prospective fault current)
  • แผนภาพเส้นเดี่ยว
  • การจัดวางตู้และสายเคเบิล
  • มาตรฐาน SPD ที่ต้องการ
  • ความต้องการด้าน OEM และเอกสาร
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

เอกสารอ้างอิง

  1. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-41:2025 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำ .
  2. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-31:2018 — ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) .
  3. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-01:2024 — ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีการทดสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ .
  4. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 62305-2:2024 — การป้องกันฟ้าผ่า การจัดการความเสี่ยง .
  5. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 62305-4:2024 — ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในโครงสร้าง .
  6. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-21:2025 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายสัญญาณ .
  7. ABB Furse, การป้องกันระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ — ซีรีส์ ESP BESS DC Power Line SPD .
  8. Raycap, การป้องกันไฟกระชากและแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ .
  9. Mersen, โซลูชันการป้องกันสำหรับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) .
คู่มือนี้ให้ข้อมูลสำหรับการคัดเลือกโครงการ การอนุมัติ SPD ขั้นสุดท้ายต้องปฏิบัติตามแผนผังวงจรเดี่ยว (single-line diagram) ของโครงการ คำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ กฎระเบียบในท้องถิ่น การประเมินความเสี่ยง และหลักฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ หมายเลขมาตรฐาน ป้ายแสดงแรงดันไฟฟ้า หรือคำกล่าวอ้างทางการตลาดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันความเข้ากันได้กับวงจร BESS ทุกประเภทได้
โพสต์ก่อนหน้า.
ค่าความต้านทานการต่อลงดินของ SPD: ความต้านทานดินที่สูงทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันลดลงหรือไม่?
โพสต์ถัดไป.
คู่มือการป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน
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