คู่มือการเลือกใช้ SPD สำหรับ BESS
ไม่แน่ใจว่าควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากตรงไหนในระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS)? คู่มือนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันไฟกระชากสำหรับตู้แบตเตอรี่, บัส DC, PCS, ด้าน AC, สายสื่อสาร, การต่อสายดิน และการสั่งซื้อโครงการ OEM
สารบัญ
คำตอบด่วน: BESS ต้องการระบบป้องกันไฟกระชากที่จุดใดบ้าง?
ในโครงการ BESS ส่วนใหญ่ ควรพิจารณาการป้องกันไฟกระชากที่ด้าน DC, ด้าน AC, อินเทอร์เฟซ PCS, สายสื่อสาร และระบบสายดิน ประเภท SPD ที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับ แรงดันไฟฟ้าของระบบ, ตำแหน่งการติดตั้ง, ความยาวสายเคเบิล, การจัดวางระบบสายดิน, การสัมผัสกับสภาพแวดล้อมหน้างาน และมาตรฐานของโครงการ
| พื้นที่ BESS | ความเสี่ยงไฟกระชากทั่วไป | การป้องกันที่แนะนำ | ความหมายสำหรับผู้ซื้อ |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุต DC ของตู้แบตเตอรี่ | Transient แรงดัน DC, ความต่างศักย์ระหว่างตู้, อิทธิพลจากฟ้าผ่าใกล้เคียง | DC SPD เลือกตามแรงดันไฟฟ้า DC จริงและการจัดวางระบบสายดิน | อย่าเลือกเพียงเพราะฉลาก “1000V” หรือ “1500V” แต่ให้ยืนยันแรงดันไฟฟ้าของระบบที่แท้จริงและสภาวะการเกิดข้อผิดพลาด |
| บัส DC / DC combiner | การเดินสาย DC ระยะไกลและการสะสมพลังงานจากไฟกระชากจากตู้คอนเทนเนอร์หลายตู้ | DC SPD ใกล้กับบัส DC หรือตำแหน่งตู้รวมสาย (Combiner) เมื่อผังระบบกำหนดไว้ | มีประโยชน์เมื่อตู้แบตเตอรี่และ PCS ไม่ได้อยู่ใกล้กัน |
| อินพุตไฟฟ้ากระแสตรงของ PCS | ไฟกระชากที่เข้าสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แปลงพลังงานจากฝั่งแบตเตอรี่ | DC SPD ที่หรือใกล้กับจุดรับไฟ DC ของ PCS | PCS มีราคาสูง ควรพิจารณาทั้งฝั่งรับไฟ DC และฝั่งจ่ายไฟ AC ไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง |
| จุดจ่ายไฟ AC ของ PCS | ไฟกระชากจากการสลับทางฝั่งระบบโครงข่าย การกระตุ้นหม้อแปลง และผลกระทบจากฟ้าผ่าทางอ้อม | AC SPD ที่เลือกตามแรงดันไฟฟ้าของระบบ AC และระบบสายดิน | ฝั่ง AC จำเป็นต้องใช้ AC SPD โดย DC SPD และ AC SPD ไม่สามารถใช้แทนกันได้ |
| จุดรับไฟ AC / PCC | ไฟกระชากที่เข้ามาจากจุดเชื่อมต่อโครงข่าย ตู้สวิตช์แรงดันต่ำ หรือหม้อแปลงต้นทาง | AC SPD ชนิด Type 1, Type 1+2 หรือ Type 2 ขึ้นอยู่กับระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPS) และระดับความเสี่ยง | สำหรับตู้คอนเทนเนอร์กลางแจ้งหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง อย่าปฏิบัติกับแผงไฟ AC หลักเสมือนเป็นตู้ไฟภายในอาคารทั่วไป |
| แผงไฟ AC สำรอง | ไฟกระชากที่ส่งผลต่อระบบ HVAC สัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบแสงสว่าง กำลังควบคุม และระบบจ่ายไฟสำรอง | AC SPD ชนิด Type 2 สำหรับวงจรจ่ายไฟสำรอง | การหยุดชะงักของ BESS อาจเกิดจากความล้มเหลวของระบบสำรอง ไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของแบตเตอรี่หรือ PCS เท่านั้น |
| BMS / RS485 / CAN | ความผิดพลาดในการสื่อสาร, สัญญาณเตือนผิดพลาด, ความเสียหายต่อตัวควบคุม, การปิดระบบ | Signal SPD ที่เลือกตามประเภทอินเทอร์เฟซและแรงดันสัญญาณ | Power SPD ไม่สามารถป้องกันพอร์ตสัญญาณ RS485, CAN หรือหน้าสัมผัสแห้ง (dry contact) ได้ |
| อีเธอร์เน็ต / SCADA / EMS | ความเสียหายต่อพอร์ตเครือข่าย, ความล้มเหลวในการตรวจสอบระยะไกล, การสื่อสารขัดข้อง | Ethernet หรือ Data line SPD ที่เลือกตามประเภทเครือข่ายและความต้องการ PoE | ความล้มเหลวในการตรวจสอบอาจทำให้การทำงานหยุดชะงักได้แม้ว่าวงจรกำลังจะยังอยู่ในสภาพปกติก็ตาม |
| การต่อลงดินและการบอนดิ้ง | แรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินเกิดจากสาย SPD ที่ยาวเกินไปหรือการเชื่อมต่อศักย์ไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ | สาย SPD ที่สั้น การเชื่อมต่อที่เหมาะสม และการออกแบบระบบสายดินที่ประสานกัน | SPD ที่มีประสิทธิภาพดีอาจทำงานได้ไม่เต็มที่หากเส้นทางลงกราวด์ยาวเกินไปหรือเชื่อมต่อไม่ดี |
มาตรฐาน SPD ใดที่ใช้กับวงจร BESS แต่ละส่วน?
BESS ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลายประเภท นี่คือเหตุผลว่าทำไมมาตรฐาน SPD เพียงมาตรฐานเดียวหรือความเคยชินในการใช้ผลิตภัณฑ์เดียวไม่สามารถครอบคลุมทั้งระบบได้ ก่อนเลือกใช้รุ่น ควรแบ่งโปรเจกต์ออกเป็นวงจรไฟฟ้า DC ของ BESS เท่านั้น, วงจร DC ที่ควบคู่กับ PV, วงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำ AC และสายสื่อสาร
| วงจรใน BESS | ตำแหน่งทั่วไป | แนวทางตามมาตรฐานทั่วไป | คำเตือนสำหรับผู้ซื้อ |
|---|---|---|---|
| วงจรไฟฟ้า DC ของ BESS เท่านั้น | ขาออกตู้แบตเตอรี่, บัส DC, จุดรับไฟ DC ของ PCS | แนวทางการใช้ SPD สำหรับวงจรไฟฟ้า DC เช่น IEC 61643-41 สำหรับระบบ DC สูงสุด 1500V DC เมื่อใช้งานได้ | อย่าเลือกเพียงเพราะความเคยชินจาก PV SPD ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า DC ฝั่งแบตเตอรี่จริง ระบบสายดิน และกระแสลัดวงจร |
| วงจร DC ที่ควบคู่กับ PV | สตริง PV, ตู้รวมสาย PV, บัส DC แบบไฮบริด, ฝั่ง PV ของ PCS ไฮบริด | แนวทางการใช้ PV DC SPD เช่น IEC 61643-31 เมื่อวงจรอยู่ในฝั่ง DC ของโซลาร์เซลล์ | ตรวจสอบว่า SPD กำลังป้องกันฝั่ง PV, ฝั่งแบตเตอรี่ หรือบัส DC ไฮบริดที่ใช้ร่วมกัน |
| วงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำ AC | จุดจ่ายไฟ AC ของ PCS, ตู้สวิตช์บอร์ด AC, PCC, แผงไฟ AC สำรอง | แนวทางการใช้ SPD สำหรับไฟแรงดันต่ำ AC เช่น IEC 61643-11 เมื่อใช้งานได้ | ใช้ AC SPD สำหรับวงจร AC โดย DC SPD และ AC SPD ไม่สามารถใช้แทนกันได้ |
| เครือข่ายสัญญาณและการสื่อสาร | BMS, RS485, CAN, อีเธอร์เน็ต, EMS, SCADA, สัญญาณเตือนหน้าสัมผัสแห้ง | แนวทางการใช้ SPD สำหรับสัญญาณและโทรคมนาคม เช่น IEC 61643-21 เมื่อใช้งานได้ | Power SPD ไม่สามารถป้องกันพอร์ตสื่อสารได้ ให้เลือกตามประเภทอินเทอร์เฟซและแรงดันสัญญาณ |
หลักการปฏิบัติ
อย่าเพิ่งถามว่า “SPD ตัวไหนใช้สำหรับ BESS?” แต่ให้ถามว่า “ฉันกำลังป้องกันวงจรไหนอยู่?” คำตอบอาจเป็น DC SPD, AC SPD, Signal SPD, Ethernet SPD หรือการทำงานร่วมกันที่สอดประสานกัน
ต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบตำแหน่ง AC, DC, PCS และ SPD การสื่อสารสำหรับตู้ BESS หรือโปรเจกต์ของคุณหรือไม่?
แผนผังการป้องกันไฟกระชาก BESS: DC, AC, PCS, สัญญาณ และสายดิน
โดยทั่วไปแล้วระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) จะประกอบด้วยตู้หรือชั้นวางแบตเตอรี่, การเดินสายบัส DC, ระบบแปลงผันพลังงาน (PCS), ระบบจ่ายไฟ AC, วงจรช่วย, ระบบสื่อสาร BMS และระบบติดตามระยะไกล การป้องกันไฟกระชากควรเป็นไปตามโครงสร้างระบบนี้
จุดประสงค์ไม่ใช่การติดตั้ง SPD ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่คือการติดตั้ง SPD ที่เหมาะสมในจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสม เพื่อให้กระแสไฟกระชากมีเส้นทางการคายประจุที่ควบคุมได้ก่อนที่จะเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน
BESS แบบสแตนด์อโลน (Standalone) เทียบกับ BESS ที่เชื่อมต่อกับ PV เทียบกับ BESS ที่เชื่อมต่อกับ AC
ก่อนเลือก SPD ควรระบุสถาปัตยกรรมของระบบก่อน BESS แบบสแตนด์อโลน, BESS ที่เชื่อมต่อกับ PV และ BESS ที่เชื่อมต่อกับ AC อาจใช้ตู้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ PCS เหมือนกัน แต่เส้นทางของไฟกระชากและตรรกะในการเลือก SPD นั้นไม่เหมือนกันเสียทีเดียว
| ประเภทระบบ | วงจรทั่วไป | ประเด็นสำคัญในการเลือก SPD | คำเตือนสำหรับผู้ซื้อ |
|---|---|---|---|
| BESS แบบสแตนด์อโลน (Standalone BESS) | ตู้แบตเตอรี่ → บัส DC → PCS → ตู้สวิตช์บอร์ด AC | SPD สำหรับ BESS DC, การป้องกันอินพุต DC ของ PCS, การป้องกันเอาต์พุต AC ของ PCS, SPD สำหรับระบบสื่อสาร | อย่าปฏิบัติกับบัส DC ฝั่งแบตเตอรี่เสมือนเป็นวงจรสตริง PV ปกติโดยไม่ตรวจสอบให้ดีก่อน |
| BESS ที่เชื่อมต่อกับ PV (PV-coupled BESS) | สตริง PV / ตู้รวมสาย PV + ระบบแบตเตอรี่ + PCS แบบไฮบริดหรืออินเวอร์เตอร์ | แยกฝั่ง PV DC, ฝั่งแบตเตอรี่ DC, PCS, เอาต์พุต AC และสายสัญญาณตรวจสอบ | ยืนยันว่าตำแหน่งของ SPD อยู่ที่ฝั่ง PV, ฝั่งแบตเตอรี่ หรือบัส DC แบบไฮบริดที่ใช้ร่วมกัน |
| BESS ที่เชื่อมต่อกับ AC (AC-coupled BESS) | แบตเตอรี่ + PCS ที่เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟ AC | อินพุต DC ของ PCS, เอาต์พุต AC ของ PCS, ตู้สวิตช์บอร์ด AC, PCC, วงจรช่วย | การป้องกันฝั่ง AC มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับ PCC และแผง AC หลัก |
| BESS แบบตู้คอนเทนเนอร์ | ตู้แบตเตอรี่, PCS, ระบบ HVAC, สัญญาณเตือนอัคคีภัย, EMS, อุปกรณ์เครือข่ายภายในหรือรอบตู้คอนเทนเนอร์ | DC SPD, AC SPD, สัญญาณ SPD, Ethernet SPD, การประสานงานระบบสายดินและการเชื่อมต่อโครงสร้าง | ต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก, จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล และการเชื่อมต่อสายดินของตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกัน |
ทำไมการป้องกันไฟกระชากของ BESS จึงแตกต่างจากตู้จำหน่ายไฟฟ้าทั่วไป
บอร์ดจ่ายไฟแรงดันต่ำทั่วไปส่วนใหญ่เป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แต่ BESS นั้นแตกต่างออกไป เนื่องจากมีทั้งวงจร DC แรงดันสูง, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับแปลงผันพลังงาน, วงจร AC ฝั่งกริด, โหลดเสริม และเครือข่ายการสื่อสารที่ทำงานร่วมกัน
แรงดันไฟฟ้า DC สูง
โครงการ BESS เชิงพาณิชย์และระดับสาธารณูปโภคหลายแห่งใช้แรงดันไฟฟ้า DC สูง ดังนั้น DC SPD ต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของระบบแบตเตอรี่จริง, การจัดวางสายดิน และสภาวะการลัดวงจร
ความไวของ PCS
PCS คือศูนย์กลางการแปลงพลังงานของระบบ ไฟกระชากสามารถเข้ามาได้จากฝั่งแบตเตอรี่หรือฝั่งกริด ดังนั้นจึงควรตรวจสอบทั้งสองจุดเชื่อมต่อ
การพึ่งพาระบบสื่อสาร
BESS ต้องพึ่งพาสัญญาณ BMS, EMS, SCADA, RS485, CAN, Ethernet และ dry contact หากเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารอาจทำให้ระบบออฟไลน์ได้
การประสานงานระบบสายดิน
ตู้แบตเตอรี่, ตู้ PCS, แผง AC และตู้สื่อสารต้องได้รับการเชื่อมต่อสายดินอย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพของ SPD ขึ้นอยู่กับการติดตั้งและการลงกราวด์เป็นอย่างมาก
การป้องกันไฟกระชากด้าน DC สำหรับตู้แบตเตอรี่และบัส DC
ฝั่ง DC เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการป้องกันไฟกระชากใน BESS ซึ่งอาจรวมถึงขั้วเอาต์พุตของตู้แบตเตอรี่, ส่วนของบัส DC, ตู้รวมสาย DC และขั้วอินพุต DC ของ PCS
สำหรับวงจรไฟฟ้า DC ของ BESS เท่านั้น อย่าเพียงแค่คัดลอกกฎการเลือก DC SPD ของ PV มาใช้ ควรเลือก SPD ตามวงจรไฟฟ้า DC จริง, แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด, การจัดวางสายดิน, กระแสลัดวงจรที่มี และมาตรฐานที่กำหนด
สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนเลือก DC SPD
- แรงดันไฟฟ้า DC ระบุและสูงสุดของตู้แบตเตอรี่
- ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต DC ของ PCS
- สถาปัตยกรรม BESS แบบสแตนด์อโลนหรือ BESS ที่เชื่อมต่อกับ PV
- ระบบ DC แบบลอยตัว (Floating), แบบต่อสายดินที่ขั้วบวก, แบบต่อสายดินที่ขั้วลบ หรือแบบอ้างอิงอิมพีแดนซ์
- กระแสลัดวงจรที่มี ณ จุดติดตั้ง SPD
- ฟิวส์สำรอง, เบรกเกอร์ หรืออุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่จำเป็น
- ตำแหน่งการติดตั้ง: ตู้แบตเตอรี่, บัส DC, ตู้รวมสาย DC หรืออินพุต PCS
- ตัวบ่งชี้สถานะทางสายตาหรือหน้าสัมผัสแจ้งเตือนระยะไกลที่ต้องการ
ข้อผิดพลาดสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยง
อย่าเลือก BESS DC SPD เพียงเพราะฉลากระบุว่า 1000V หรือ 1500V เพราะระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเท่านั้น การต่อลงดิน กระแสไฟฟ้าลัดวงจร โหมดการป้องกัน การป้องกันสำรอง และตำแหน่งการติดตั้งต่างก็มีความสำคัญเช่นกัน
การป้องกันไฟกระชากสำหรับ PCS: อินพุต DC และเอาต์พุต AC
PCS (Power Conversion System) เป็นสะพานเชื่อมระหว่างฝั่ง DC ของแบตเตอรี่และฝั่ง AC ของโครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจากประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่มีความละเอียดอ่อน จึงไม่ควรป้องกันจากทิศทางเดียวเท่านั้น
ไฟกระชากอาจมาจากฝั่งตู้แบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสาย DC มีความยาวหรือตู้แยกจากกัน นอกจากนี้ ไฟกระชากยังอาจมาจากฝั่งโครงข่ายไฟฟ้า AC ผ่านหม้อแปลง ตู้สวิตช์บอร์ด AC หรือจุดเชื่อมต่อโครงข่าย (Point of Common Coupling)
| อินเทอร์เฟซ PCS | จุดเน้นของการป้องกัน | ประเภท SPD | สิ่งที่ต้องยืนยัน |
|---|---|---|---|
| อินพุตไฟฟ้ากระแสตรงของ PCS | ไฟกระชากจากตู้แบตเตอรี่, บัสบาร์ DC หรือเส้นทางเดินสาย DC ระยะไกล | SPD DC | แรงดัน DC สูงสุด, การต่อลงดิน, กระแสไฟฟ้าลัดวงจร, การป้องกันสำรอง, ระยะห่างของสายเคเบิล |
| จุดจ่ายไฟ AC ของ PCS | ไฟกระชากจากโครงข่ายไฟฟ้า AC, การสับเปลี่ยนหม้อแปลง หรือระบบจำหน่ายไฟฟ้า AC ต้นทาง | อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าสลิด | แรงดันระบบ AC, ระบบ TN-S / TN-C-S / TT / IT, ประเภทของ SPD, การกำหนดค่าขั้ว |
| พอร์ตควบคุมและตรวจสอบสถานะของ PCS | ความผิดพลาดในการสื่อสาร, ความเสียหายต่อตัวควบคุม, ความล้มเหลวในการตรวจสอบระยะไกล | SPD สำหรับสัญญาณหรือเครือข่าย | RS485, CAN, อีเธอร์เน็ต, หน้าสัมผัสแบบ Dry contact, การต่อลงดินของชีลด์, แรงดันสัญญาณ, อัตราข้อมูล |
หากซัพพลายเออร์ PCS มีข้อกำหนด SPD เฉพาะ ให้ปฏิบัติตามเอกสารประกอบอุปกรณ์เป็นอันดับแรก หากโครงการเป็นแบบ OEM หรือแบบตู้ ให้ส่งข้อมูลอินเทอร์เฟซ PCS ไปยังซัพพลายเออร์ SPD ก่อนยืนยันรุ่น
การป้องกันไฟกระชากด้าน AC สำหรับการเชื่อมต่อกับกริดและไฟฟ้าสำรอง
ฝั่ง AC ของ BESS โดยปกติจะรวมถึงเอาต์พุต AC ของ PCS, ตู้สวิตช์บอร์ด AC หลัก, จุดเชื่อมต่อโครงข่าย, ฝั่งหม้อแปลง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า AC ช่วย ตำแหน่งเหล่านี้ควรใช้ AC SPD ไม่ใช่ DC SPD
สำหรับทางเข้าบริการ AC หลักหรือช่องทางรับพลังงานของตู้คอนเทนเนอร์ภายนอกอาคาร ควรเลือก SPD ประเภท 1, ประเภท 1+2 หรือประเภท 2 ตามความเสี่ยงจากฟ้าผ่า, ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก, การป้องกันต้นทาง และกฎระเบียบการติดตั้งในพื้นที่
| ตำแหน่งติดตั้ง AC | SPD ที่ใช้ทั่วไป | หมายเหตุในการเลือก |
|---|---|---|
| จุดรับไฟ AC / PCC | AC SPD ประเภท 1, ประเภท 1+2 หรือประเภท 2 | ตรวจสอบความเสี่ยงจากฟ้าผ่า, สภาพของ LPS, การเชื่อมต่อโครงข่าย และระบบจำหน่ายไฟฟ้าต้นทาง |
| ตู้เอาต์พุต AC ของ PCS | SPD สำหรับ AC ประเภท 2 หรือแบบประสานการทำงาน | ยืนยันแรงดันไฟฟ้า AC, ระบบการต่อลงดิน, การกำหนดค่าขั้ว และความยาวสายเคเบิลไปยัง SPD ต้นทาง |
| ระบบจ่ายไฟ AC สำหรับอุปกรณ์เสริม | ประเภท 2 AC SPD | ปกป้อง HVAC, สัญญาณเตือนอัคคีภัย, ระบบแสงสว่าง, กำลังไฟฟ้าควบคุม และโหลดเสริมขนาดเล็ก |
| แหล่งจ่ายไฟควบคุม | SPD สำหรับ AC หรือ SPD สำหรับการควบคุม DC ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งจ่ายไฟ | ตรวจสอบว่าวงจรควบคุมเป็น 230V AC, 24V DC, 48V DC หรือแหล่งจ่ายประเภทอื่น |
สำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ SPD สำหรับ AC คุณสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าสลิด AC และ การป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบ AC และ DC.
การป้องกันสายสื่อสาร: BMS, RS485, CAN, Ethernet, SCADA
Power SPD ไม่สามารถป้องกันพอร์ตสื่อสารได้ นี่เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปในโครงการ BESS โดย BESS อาจหยุดทำงานได้หากสายสื่อสารของ BMS, ตัวควบคุม PCS, SCADA หรือ EMS เสียหายจากไฟกระชาก
การเลือก SPD สำหรับสายสื่อสารขึ้นอยู่กับประเภทอินเทอร์เฟซ, แรงดันสัญญาณ, อัตราข้อมูล, ระยะทางการเดินสาย, การต่อลงดินของชีลด์ และการที่สายเคเบิลเดียวกันนั้นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านด้วยหรือไม่
| ประเภทของสายสัญญาณ | ตำแหน่งที่พบใน BESS | ข้อแนะนำในการป้องกัน |
|---|---|---|
| RS485 | การสื่อสาร BMS, การตรวจสอบสถานะระหว่างตู้, การสื่อสาร PCS | เลือก SPD สำหรับสัญญาณที่ตรงกับแรงดันสัญญาณและไม่รบกวนการสื่อสาร |
| CAN | การจัดการแบตเตอรี่, การสื่อสารในโมดูล, เครือข่ายตัวควบคุม | ยืนยันแรงดันอินเทอร์เฟซ, การต่อลงดิน, ชีลด์ของสายเคเบิล และความเร็วในการสื่อสาร |
| อีเทอร์เน็ต | EMS, SCADA, การตรวจสอบระยะไกล, Data logger, Network switch | ใช้ SPD สำหรับอีเธอร์เน็ตที่เหมาะสมกับประเภทเครือข่าย ตรวจสอบ PoE หากสายเคเบิลเดียวกันจ่ายไฟด้วย |
| สัญญาณเตือน Dry contact | สัญญาณเตือนความผิดพลาด, อินเทอร์เฟซสัญญาณเตือนอัคคีภัย, การแสดงผลระยะไกล | ยืนยันแรงดันไฟฟ้าหน้าสัมผัส และตรวจสอบว่าแนวสายไฟเดินภายนอกตู้หรือระหว่างตู้หรือไม่ |
| สายควบคุม 24V / 48V DC | แหล่งจ่ายไฟควบคุม, เซนเซอร์, อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะ | ใช้ SPD สำหรับการควบคุม DC หรือสัญญาณที่ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานจริง |
สำหรับการใช้งาน RS485 และสายสัญญาณ โปรดดู การเดินสายและการเลือกใช้ SPD สำหรับ RS485 และ การเดินสายหน้าสัมผัสแจ้งเตือนระยะไกลของ SPD ไปยัง PLC.
การต่อสายดิน การเชื่อมต่อประสานศักย์ และตำแหน่งการติดตั้ง SPD
การเลือก SPD เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้น คุณภาพการติดตั้งจะเป็นตัวตัดสินว่า SPD สามารถจำกัดแรงดันไฟฟ้าเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ สายกราวด์ที่ยาวเกินไป การเชื่อมต่อที่ไม่ดี หรือการวางตำแหน่งในตู้ที่ผิดพลาดอาจลดประสิทธิภาพการป้องกันลงได้
ต้องต่อสายนำของ SPD ให้สั้นที่สุด
การเชื่อมต่อจาก SPD ไปยังวงจรที่ได้รับการป้องกันและบาร์กราวด์ควรสั้นและตรงที่สุดเท่าที่การจัดวางตู้จะเอื้ออำนวย
เชื่อมต่อตู้เข้ากับระบบกราวด์อย่างเหมาะสม
ตู้แบตเตอรี่, ตู้ PCS, แผง AC, ตู้สื่อสาร และโครงตู้คอนเทนเนอร์ควรได้รับการเชื่อมต่อระบบกราวด์ตามการออกแบบทางวิศวกรรมของโครงการ
ติดตั้ง SPD ไว้ใกล้กับจุดเชื่อมต่อ
ติดตั้ง SPD ไว้ใกล้กับจุดที่พลังงานจากไฟกระชากอาจเข้ามาหรือจุดที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องการการป้องกัน
ประสานงานการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสำรอง
ตรวจสอบว่า SPD จำเป็นต้องใช้ฟิวส์ เบรกเกอร์ หรืออุปกรณ์ตัดวงจรในตัวหรือไม่ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการลัดวงจรของระบบ
SPD ไม่สามารถใช้ทดแทนฟิวส์หรือเบรกเกอร์ได้
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ทำหน้าที่จำกัดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะและเปลี่ยนเส้นทางกระแสไฟกระชาก แต่อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้ทดแทนฟิวส์ DC, เบรกเกอร์ DC, เบรกเกอร์ AC, อุปกรณ์ตัดตอน (Isolator), อุปกรณ์ตัดวงจร (Disconnector) หรือการออกแบบความปลอดภัยของระบบได้
วิธีการตัดสินใจเลือกจุดติดตั้ง SPD ในโครงการ BESS จริง
ไม่มีจำนวน SPD ที่กำหนดตายตัวสำหรับ BESS ทุกชุด การจัดวางที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับระยะห่างของตู้ การเดินสายเคเบิล ความเสี่ยงต่อฟ้าผ่า โซนกราวด์ ตำแหน่งของ PCS การจ่ายไฟ AC และเส้นทางสายสัญญาณสื่อสาร
| สภาพโครงการ | ความหมายที่อาจเกิดขึ้น | จุดตรวจสอบสำหรับ SPD |
|---|---|---|
| ตู้แบตเตอรี่และ PCS อยู่ในตู้เดียวกันหรืออยู่ใกล้กันมาก | เส้นทางสาย DC ที่สั้นอาจช่วยลดความเสี่ยงได้ แต่ยังคงต้องตรวจสอบการติดตั้งที่อินพุต DC ของ PCS | เอาต์พุตตู้แบตเตอรี่, อินพุต DC ของ PCS, ความยาวของสายกราวด์ |
| ตู้แบตเตอรี่และ PCS แยกห่างจากกันโดยมีสายเคเบิล DC ยาว | ทั้งสองปลายของสายเคเบิล DC อาจต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | ขาออกตู้แบตเตอรี่, บัส DC, จุดรับไฟ DC ของ PCS |
| BESS แบบตู้คอนเทนเนอร์ภายนอกอาคาร | มีความเสี่ยงต่อฟ้าผ่าทางอ้อมและไฟกระชากจากทางเข้าของสายเคเบิลภายนอกสูงกว่า | ทางเข้าไฟ AC, ทางเข้าสาย DC, ทางเข้าสายสื่อสาร, การเชื่อมต่อระบบกราวด์ของคอนเทนเนอร์ |
| ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก | วงจรขาเข้าหลักอาจต้องการการรับมือกับกระแสไฟกระชากที่สูงขึ้นและการประสานงานในการป้องกัน | ตรวจสอบ SPD AC ประเภท 1 หรือ 1+2, การประสานงานของ SPD DC, การเชื่อมต่อระบบกราวด์แบบศักย์เท่ากัน (Equipotential bonding) |
| สายสัญญาณสื่อสารที่เชื่อมต่อระหว่างตู้หรือคอนเทนเนอร์ | โซนกราวด์ที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดความเค้นจากไฟกระชากที่พอร์ตของ BMS, EMS และตัวควบคุม | SPD สำหรับ RS485, CAN, Ethernet, การป้องกันสาย Dry Contact |
| PCS อยู่ห่างจากแผงสวิตช์ไฟฟ้า AC หลัก | อาจจำเป็นต้องมีการประสานงานการป้องกันไฟกระชาก AC ทั้งที่ฝั่ง PCS และฝั่งแผงสวิตช์ AC | เอาต์พุต AC ของ PCS, แผงสวิตช์ AC, จุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (PCC), ระยะห่างของ SPD ต้นทาง |
ตารางการเลือกใช้ SPD สำหรับ BESS ตามพื้นที่การติดตั้ง
ใช้ตารางนี้เป็นเครื่องมือเริ่มต้นในการปรึกษาหารือทางวิศวกรรม การเลือกขั้นสุดท้ายควรยืนยันตามแรงดันไฟฟ้าของระบบ BESS, การจัดวางตู้, ประเภทของการลงกราวด์, กระแสลัดวงจร และมาตรฐานของโครงการ
| พื้นที่การติดตั้ง | ประเภทของ SPD ที่เป็นไปได้ | พารามิเตอร์สำคัญที่ต้องยืนยัน | กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุตของตู้แบตเตอรี่ | SPD DC | แรงดันไฟฟ้า DC, ระบบกราวด์, SCCR / กระแสลัดวงจร, พื้นที่ติดตั้ง, การแจ้งเตือนระยะไกล | ผู้ผลิตตู้แบตเตอรี่, ผู้วางระบบ BESS (Integrator) |
| บัส DC / DC combiner | SPD DC | แรงดันไฟฟ้าระบบ, เส้นทางสายเคเบิล, จำนวนตู้, การประสานงานการป้องกัน | ผู้วางระบบ (System Integrator), ผู้สร้างตู้ DC |
| อินพุตไฟฟ้ากระแสตรงของ PCS | SPD DC | ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC ของ PCS, แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด, การป้องกันสำรอง, ระยะห่างจากตู้แบตเตอรี่ | ซัพพลายเออร์ PCS, EPC, ผู้วางระบบ BESS |
| จุดจ่ายไฟ AC ของ PCS | อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าสลิด | แรงดันไฟฟ้า AC, ระบบเฟส, ระบบสายดิน, ความต้องการประเภท Type 1 / Type 1+2 / Type 2 | ซัพพลายเออร์ PCS, ผู้สร้างตู้ AC |
| การจ่ายไฟ AC หลัก / PCC | อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าสลิด | แรงดันไฟฟ้ากริด, การเชื่อมต่อหม้อแปลง, สถานะ LPS, การป้องกันต้นทาง | EPC, ผู้รับเหมาโครงการ, โรงงานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด |
| BMS / EMS / SCADA | SPD สัญญาณ / SPD เครือข่าย | RS485, CAN, Ethernet, Dry contact, PoE, การลงกราวด์ชีลด์, อัตราข้อมูล | ผู้วางระบบ BESS, ผู้สร้างแผงควบคุม |
| ไฟเลี้ยงเสริม (Auxiliary power) | SPD สำหรับ AC หรือ SPD สำหรับควบคุม DC | 230V AC, 24V DC, 48V DC, ประเภทโหลด, ตำแหน่งตู้ | ผู้สร้างตู้คอนเทนเนอร์และซัพพลายเออร์ตู้ควบคุม |
หมวดหมู่ SPD ของ LEEYEE สำหรับโครงการ BESS
สำหรับโครงการ BESS รุ่นที่เหมาะสมที่สุดควรได้รับการยืนยันโดยพิจารณาจากแรงดันไฟฟ้า ประเภทวงจร ตำแหน่งการติดตั้ง ระบบสายดิน สภาวะไฟฟ้าลัดวงจร และข้อกำหนดด้านการรับรอง หมวดหมู่ด้านล่างนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อระบุทิศทางของผลิตภัณฑ์ที่ควรตรวจสอบก่อนได้
DC SPD สำหรับตู้แบตเตอรี่และช่องทางเข้า DC ของ PCS
ใช้สำหรับเอาต์พุตของตู้แบตเตอรี่, DC bus, DC combiner หรือช่องทางเข้า DC ของ PCS หลังจากยืนยันแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC), การจัดวางระบบสายดิน และระบบป้องกันสำรองแล้ว
ดูหมวดหมู่ DC SPDAC SPD สำหรับเอาต์พุตของ PCS และตู้สวิตช์บอร์ด AC
ใช้สำหรับเอาต์พุต AC ของ PCS, จุดรับไฟ AC, PCC และระบบจ่ายไฟ AC เสริม โดยพิจารณาจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), ระบบสายดิน และข้อกำหนดประเภท Type 1 / Type 2
ดูหมวดหมู่ AC SPDSignal SPD สำหรับ BMS, RS485, CAN และ Dry Contact
ใช้สำหรับสายสัญญาณสื่อสารและสายควบคุมที่ไฟกระชากอาจสร้างความเสียหายให้กับ BMS, ตัวควบคุม PCS, วงจรแจ้งเตือน หรือสายสัญญาณระหว่างตู้
อ่านคู่มือ RS485 SPDตัวเลือก SPD พร้อมระบบแจ้งเตือนระยะไกลสำหรับการบำรุงรักษา
สำหรับการบำรุงรักษาโครงการ SPD ที่มีหน้าสัมผัสแจ้งเตือนระยะไกล (remote indication contacts) สามารถช่วยส่งสัญญาณความผิดพลาดไปยัง PLC, ระบบตรวจสอบ หรือวงจรแจ้งเตือนของตู้ได้
อ่านคู่มือการแจ้งเตือนระยะไกลข้อผิดพลาดทั่วไปในการป้องกันไฟกระชากสำหรับ BESS
โครงการ BESS เป็นระบบที่มีมูลค่าสูง ความผิดพลาดในการเลือกเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของระบบ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือความล้มเหลวในการสื่อสาร ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดที่ผู้ซื้อและผู้สร้างตู้ควบคุมควรหลีกเลี่ยง
- ป้องกันเฉพาะฝั่ง AC เท่านั้น ฝั่ง DC ของแบตเตอรี่และช่องทางเข้า DC ของ PCS อาจยังคงได้รับความเสียหาย
- ป้องกันเฉพาะฝั่ง DC เท่านั้น ไฟกระชากจากฝั่งกริด AC และวงจร AC เสริมอาจยังคงทำให้เกิดความล้มเหลวของระบบได้
- ใช้ PV DC SPD สำหรับทุกจุดของ BESS DC โดยไม่มีการตรวจสอบ ควรตรวจสอบวงจร DC ที่เชื่อมต่อกับ PV และวงจร DC ของ BESS แยกจากกัน
- เลือกโดยพิจารณาจากค่า Imax เท่านั้น ระดับแรงดันไฟฟ้า, Up, SCCR, ระบบสายดิน, ระบบป้องกันสำรอง และตำแหน่งการติดตั้งก็มีความสำคัญเช่นกัน
- ละเลยสาย RS485, CAN, Ethernet หรือ Dry contact ความล้มเหลวในการสื่อสารสามารถทำให้ระบบหยุดทำงานได้
- ใช้สายดินของ SPD ที่ยาวเกินไป สายที่ยาวเกินไปสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่เล็ดลอดผ่าน (let-through voltage) ได้จริง
- ไม่มีระบบแจ้งเตือนระยะไกล ในโครงการ BESS หน้าสัมผัสการแจ้งเตือนระยะไกลสามารถช่วยให้ทีมบำรุงรักษาตรวจพบ SPD ที่ชำรุดได้เร็วขึ้น
- ไม่มีรายการตรวจสอบสำหรับการสั่งซื้อ หากไม่มีข้อมูลแรงดันไฟฟ้า, ระบบสายดิน, กระแสลัดวงจร และข้อมูลอินเทอร์เฟซ ซัพพลายเออร์ก็ทำได้เพียงคาดเดาเท่านั้น
ก่อนสั่งซื้อ SPD สำหรับโครงการ BESS โปรดตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้
รายการตรวจสอบนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ผลิตตู้ BESS, ซัพพลายเออร์ PCS, ทีมงาน EPC, ผู้ซื้อโครงการ และลูกค้า OEM โปรดส่งรายละเอียดเหล่านี้ก่อนที่จะขอคำแนะนำเรื่องรุ่นผลิตภัณฑ์
- สถาปัตยกรรม BESS: BESS แบบแยกส่วน, BESS ที่เชื่อมต่อกับ PV หรือระบบไฮบริด
- แรงดันไฟฟ้า DC ระบุและสูงสุดของตู้แบตเตอรี่
- ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต DC ของ PCS
- แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต AC ของ PCS และระบบเฟส
- ระบบกริดไฟฟ้า AC: TN-S, TN-C-S, TT หรือ IT
- การจัดวางระบบสายดิน DC: แบบลอย (floating), ต่อลงดินขั้วบวก, ต่อลงดินขั้วลบ หรืออ้างอิงค่าความต้านทาน (impedance-referenced)
- กระแสลัดวงจรที่มีอยู่ที่ตำแหน่งของ SPD แต่ละจุด
- ตำแหน่งการติดตั้ง: ตู้แบตเตอรี่, DC bus, PCS, แผง AC หรือตู้สัญญาณ
- อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: RS485, CAN, Ethernet, dry contact, สายควบคุม 24V / 48V
- ประเภทของ SPD ที่ต้องการ: Type 1, Type 1+2, Type 2, DC SPD, signal SPD หรือ network SPD
- มาตรฐานหรือการรับรองที่ต้องการ: IEC, EN, UL หรือข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ
- ข้อกำหนดหน้าสัมผัสการแจ้งเตือนระยะไกลสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบหรือ PLC
- พื้นที่ในตู้, การติดตั้งบนราง DIN, ทิศทางการเดินสาย และความยาวสาย
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับป้าย OEM, การติดฉลากเฉพาะ (private label), บรรจุภัณฑ์, เอกสารข้อมูล และเอกสารโครงการ
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือก SPD สำหรับตู้ BESS หรือโครงการ PCS หรือไม่?
ส่งสถาปัตยกรรม BESS, แรงดันไฟฟ้าของตู้แบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้าช่องทางเข้า DC ของ PCS, แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต AC ของ PCS, ระบบสายดิน, อินเทอร์เฟซการสื่อสาร, ตำแหน่งการติดตั้ง และใบรับรองที่ต้องการมาให้เรา LEEYEE สามารถช่วยตรวจสอบหมวดหมู่ SPD ที่เหมาะสมสำหรับตู้ OEM, โครงการ PCS และการรวมระบบกักเก็บพลังงาน
คำถามที่พบบ่อย: การป้องกันไฟกระชากสำหรับ BESS
จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทั้งด้าน AC และด้าน DC สำหรับ BESS หรือไม่?
ในโครงการ BESS หลายแห่ง ควรตรวจสอบทั้งสองฝั่ง ฝั่ง DC ทำหน้าที่ป้องกันตู้แบตเตอรี่, DC bus และช่องทางเข้า DC ของ PCS ฝั่ง AC ทำหน้าที่ป้องกันเอาต์พุต AC ของ PCS, ตู้สวิตช์บอร์ด AC, จุดเชื่อมต่อกริด และวงจร AC เสริม
ควรติดตั้ง SPD ไว้ที่ใดใน BESS?
ตำแหน่งทั่วไป ได้แก่ เอาต์พุต DC ของตู้แบตเตอรี่, DC bus หรือ DC combiner, ช่องทางเข้า DC ของ PCS, เอาต์พุต AC ของ PCS, จุดรับไฟ AC, แผงไฟ AC เสริม, สายสื่อสาร BMS, สาย Ethernet หรือ SCADA และวงจรแหล่งจ่ายไฟควบคุม ตำแหน่งที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการจัดวางระบบ
ต้องใช้ SPD แบบใดสำหรับ PCS ในระบบกักเก็บพลังงาน?
โดยปกติแล้วการป้องกัน PCS จำเป็นต้องตรวจสอบทั้งฝั่งอินพุต DC และฝั่งเอาต์พุต AC อาจจำเป็นต้องใช้ DC SPD ที่ช่องทางเข้า DC ของ PCS ในขณะที่ AC SPD อาจจำเป็นที่เอาต์พุต AC ของ PCS หรือแผงจ่ายไฟ AC ที่เกี่ยวข้อง พอร์ตสื่อสารอาจจำเป็นต้องใช้ Signal SPD ด้วยเช่นกัน
ฉันสามารถใช้ PV DC SPD กับบัส DC ของ BESS ได้หรือไม่?
ไม่ได้กำหนดโดยอัตโนมัติ หากระบบมีการเชื่อมต่อกับ PV ข้อกำหนดเกี่ยวกับ PV DC SPD อาจเกี่ยวข้องกับด้านไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ของระบบโซลาร์เซลล์ สำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของ BESS เท่านั้น ควรเลือกใช้ DC SPD ตามแรงดันไฟฟ้า DC จริงของ BESS, รูปแบบการต่อลงดิน, กระแสลัดวงจร, จุดติดตั้ง และมาตรฐานโครงการที่เกี่ยวข้อง
BESS DC SPD และ PV DC SPD มีความแตกต่างกันอย่างไร
PV DC SPD ถูกเลือกใช้สำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของระบบโซลาร์เซลล์ เช่น สตริง PV, ตู้รวมไฟ (PV combiner), และอินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์ PV ส่วนการเลือก BESS DC SPD ควรพิจารณาวงจร DC ฝั่งแบตเตอรี่, อินพุต DC ของ PCS, การต่อลงดินของ DC, สภาวะกระแสลัดวงจร และมาตรฐานโครงการ ในระบบไฮบริด ควรระบุฝั่ง PV และฝั่งแบตเตอรี่แยกจากกัน
มาตรฐาน IEC 61643-41 ถูกนำมาใช้สำหรับ SPD ของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) หรือไม่?
IEC 61643-41 เป็นแนวทางมาตรฐานที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 1500V DC ในกรณีที่สามารถนำไปใช้ได้ สำหรับโครงการ BESS โปรดตรวจสอบว่าวงจรที่ได้รับความคุ้มครองเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของ BESS เท่านั้น, วงจร DC ของ PV, วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หรือสายสัญญาณสื่อสาร ก่อนที่จะเลือกหมวดหมู่ของ SPD
สายสัญญาณ RS485 หรือ CAN ของระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) จำเป็นต้องมีการป้องกันไฟกระชากหรือไม่?
อาจจำเป็นต้องมีการป้องกันเมื่อมีการเดินสายสื่อสารระหว่างตู้, พื้นที่กลางแจ้ง, ใกล้กับสายไฟ, หรือข้ามโซนการต่อลงดินที่แตกต่างกัน SPD สำหรับสัญญาณต้องตรงกับประเภทอินเทอร์เฟซ, แรงดันไฟฟ้า, อัตราข้อมูล และวิธีการต่อลงดิน
ตู้ BESS ควรใช้ SPD ประเภท 1+2 หรือประเภท 2?
ขึ้นอยู่กับสภาพการสัมผัสของหน้างาน, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, เส้นทางสายเคเบิลขาเข้า, ตำแหน่งการติดตั้ง และระบบป้องกันต้นทาง สำหรับจุดเชื่อมต่อหลักหรือการติดตั้งกลางแจ้งที่มีความเสี่ยงสูง อาจจำเป็นต้องใช้การตรวจสอบมาตรฐาน Type 1 หรือ Type 1+2 ในขณะที่แผงควบคุมเสริมที่อยู่ถัดไปอาจใช้ Type 2 SPD ได้หากเหมาะสม
SPD ประเภท 2 เพียงพอสำหรับ BESS หรือไม่?
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งและความเสี่ยงของหน้างาน Type 2 SPD อาจเหมาะสมสำหรับแผงควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่อยู่ถัดไปหรือการป้องกันที่ฝั่งอุปกรณ์ แต่จุดเชื่อมต่อหลักหรือหน้างานกลางแจ้งที่มีความเสี่ยงสูงอาจต้องมีการประสานงานแบบ Type 1 หรือ Type 1+2 สำหรับวงจร DC และวงจรสัญญาณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบแยกต่างหาก
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสามารถใช้แทนฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้หรือไม่
ไม่ SPD ใช้เพื่อจำกัดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะและเบี่ยงเบนกระแสไฟกระชาก ไม่ได้ใช้ทดแทนฟิวส์, เบรกเกอร์, สวิตช์ตัดตอน, อุปกรณ์ตัดไฟ หรืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในระดับระบบ
ฉันควรส่งข้อมูลใดบ้างก่อนที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS)
โปรดส่งสถาปัตยกรรม BESS, แรงดันไฟฟ้า DC, แรงดันอินพุต DC ของ PCS, แรงดันเอาต์พุต AC ของ PCS, ระบบการต่อลงดิน, กระแสลัดวงจร, ตำแหน่งการติดตั้ง, อินเทอร์เฟซการสื่อสาร, ข้อกำหนดด้านการรับรอง และระบุว่าต้องการหน้าสัมผัสแจ้งเตือนระยะไกลหรือฉลาก OEM หรือไม่
การอ่านเพิ่มเติมและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หน้าเหล่านี้ช่วยแยกการป้องกันระบบ BESS ออกจากหัวข้อ SPD ทั่วไปสำหรับ AC, DC, PV และสัญญาณ
