คู่มือการป้องกันและ BOM ของ PV คอมไบเนอร์บ็อกซ์
ฟิวส์โฮลเดอร์ของ PV คอมไบเนอร์บ็อกซ์และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอาจติดตั้งอยู่ติดกันภายในตู้เดียวกันได้ แต่ทั้งสองทำหน้าที่ป้องกันเหตุการณ์ทางไฟฟ้าที่แตกต่างกัน การมองว่าทั้งสองเป็นสิ่งทดแทนกันอาจทำให้สตริง PV ขาดการป้องกันกระแสเกินที่จำเป็น หรือปล่อยให้อินเวอร์เตอร์เสี่ยงต่อแรงดันเกินชั่วขณะ.
คู่มือนี้อธิบายว่าฟิวส์โฮลเดอร์ PV, ฟิวส์ลิงก์ gPV, DC SPD, ตัวตัดตอน DC และเซอร์กิตเบรกเกอร์ มีบทบาทอย่างไรใน BOM ของคอมไบเนอร์บ็อกซ์ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ผลิตคอมไบเนอร์บ็อกซ์ ผู้รับเหมา EPC ด้านโซลาร์ ผู้จัดจำหน่าย PV ทีมจัดซื้อโครงการ และผู้ซื้อ OEM.
สารบัญ
คำตอบสั้น ๆ: ที่ใส่ฟิวส์สามารถใช้แทน SPD ได้หรือไม่?
ลำดับที่. ฟิวส์ลิงก์ PV ให้การป้องกันกระแสเกินโดยการตัดวงจรอนุกรมเมื่อถึงเงื่อนไขการทำงานตามกระแส-เวลาในค่าที่กำหนด ส่วน DC SPD ของ PV ต่อแบบขนานและจำกัดแรงดันเกินชั่วขณะโดยเบี่ยงกระแสไฟกระชากผ่านเส้นทางการป้องกันที่ควบคุมไว้.[1][2]
ฟิวส์โฮลเดอร์ทำหน้าที่หลักในการติดตั้งและเชื่อมต่อฟิวส์ลิงก์ที่สามารถเปลี่ยนได้ ไม่ใช่องค์ประกอบป้องกันที่ปรับเทียบไว้ในตัวเอง ตัวตัดตอน DC ทำหน้าที่สวิตชิ่งและแยกวงจร ขณะที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC ที่เลือกอย่างเหมาะสมจะให้การตัดกระแสเกินอัตโนมัติภายในพิกัดที่ระบุไว้.[6][7]
ฟิวส์ลิงก์: การป้องกันกระแสเกิน. DC SPD: การป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ. Isolator: การสับตัดและแยกวงจรด้วยตนเอง. เบรกเกอร์: การตัดกระแสเกินอัตโนมัติ.
ที่ใส่ฟิวส์ PV เทียบกับ SPD: ความแตกต่างหลักในการจัดซื้อ
ให้พิจารณาความเสี่ยงที่ได้รับการป้องกันและตำแหน่งในวงจรก่อน หัวข้อทั้งสองนี้อธิบายได้ว่าทำไมอุปกรณ์ทั้งสองจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้.
| ประเด็นเปรียบเทียบ | ที่ยึดฟิวส์ PV และฟิวส์ลิงก์ | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก PV DC |
|---|---|---|
| ความเสี่ยงหลัก | การรับกระแสเกินที่กำหนดไว้ กระแสย้อน และการเกิดลัดวงจร | แรงดันเกินชั่วขณะจากฟ้าผ่าหรือจากการสวิตชิ่ง |
| ตำแหน่งในวงจร | ต่ออนุกรมกับสตริง PV หรือสายตัวนำที่ได้รับการป้องกัน | ต่อขนานคร่อมโหมดการป้องกัน DC ที่ต้องการ |
| กระแสใช้งานปกติ | กระแสใช้งานของ PV ไหลผ่านฟิวส์ลิงก์ที่ติดตั้งไว้ | โดยปกติ กระแสโหลด PV เต็มจะไม่ไหลผ่าน SPD ในฐานะอุปกรณ์แบบอนุกรม |
| หลักการทำงาน | องค์ประกอบฟิวส์จะตัดวงจรตามลักษณะกระแส-เวลา | SPD จำกัดแรงดันและเบี่ยงกระแสกระชากในระหว่างเหตุการณ์ชั่วขณะ |
| หลังการทำงาน | ฟิวส์ลิงก์ที่ทำงานแล้วจะถูกเปลี่ยนหลังจากตรวจสอบสาเหตุขัดข้องแล้ว | SPD จะถูกตรวจสอบตามการแสดงสถานะและเกณฑ์การบำรุงรักษาของผู้ผลิต |
| ข้อมูลการสั่งซื้อหลัก | แรงดัน DC, กระแส gPV, ความสามารถในการตัดวงจร, ขนาดฟิวส์, พิกัดของฐานฟิวส์ และเงื่อนไขอุณหภูมิ | Ucpv, Up, ชนิด SPD, In, Imax, Iimp เมื่อมีผลบังคับใช้, Iscpv, โหมด และการป้องกันสำรอง |
| บริบท IEC หลัก | ชุดมาตรฐาน IEC 60269 รวมถึง IEC 60269-6 สำหรับฟิวส์ลิงก์โฟโตโวลตาอิก | ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ IEC 61643-31 และหลักการคัดเลือก IEC 61643-32 |
สรุปการจัดซื้อ: ใบเสนอราคาที่มีฐานฟิวส์ไม่ได้รวมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากโดยอัตโนมัติ ใบเสนอราคาที่มี SPD ก็ไม่ได้รวมการป้องกันกระแสเกินของสตริง PV โดยอัตโนมัติ.
ที่ใส่ฟิวส์และลิงก์ฟิวส์เป็นรายการ BOM แยกกัน
คำขอเสนอราคาจำนวนมากใช้คำว่า “PV fuse” เรียกทั้งฐานฟิวส์และฟิวส์ลิงก์ที่เปลี่ยนได้ ถ้อยคำนี้ไม่แม่นยำพอสำหรับใบเสนอราคาของ OEM.
ฐานฟิวส์ PV
ฐานฟิวส์ทำหน้าที่ยึดติด ฉนวน ขั้วต่อ และหน้าสัมผัสไฟฟ้าสำหรับฟิวส์ลิงก์ ต้องเข้ากันได้กับขนาดของฟิวส์ลิงก์ แรงดัน DC กระแส ตัวนำที่ขั้วต่อ อุณหภูมิของตู้ และวิธีการติดตั้ง.
ฟิวส์ลิงก์ gPV
ฟิวส์ลิงก์มีองค์ประกอบที่ปรับเทียบไว้ซึ่งตัดกระแสเกินที่กำหนด IEC 60269-6 ระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ลิงก์ที่ใช้ป้องกันสตริงและอาเรย์ PV ในวงจรที่มีแรงดันพิกัดสูงสุด 1,500 V DC.[1]
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเสนอราคา
บรรทัดเช่น “ฐานฟิวส์ 10 × 38, 32 A” ไม่ได้ยืนยันว่ามีฟิวส์ลิงก์ gPV รวมอยู่ด้วยหรือไม่ ใบเสนอราคาควรรายการรุ่นฐานฟิวส์ รุ่นฟิวส์ลิงก์ กระแสพิกัด แรงดัน และจำนวนแยกกัน.
เอกสารผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ยังแสดงให้เห็นว่าทำไมความแตกต่างนี้จึงสำคัญ ผู้ผลิตฟิวส์ PV มักเผยแพร่ช่วงผลิตภัณฑ์ของฟิวส์ลิงก์และฐานฟิวส์แยกกัน ขณะที่ซัพพลายเออร์กล่องคอมไบเนอร์บางรายระบุว่ามีการติดตั้งฐานฟิวส์แล้ว แต่ไม่ได้รวมฟิวส์ลิงก์ไว้ในขอบเขตการจัดส่ง.[8][9]
ห้ามใช้ฐานฟิวส์ธรรมดาเป็นสวิตช์ตัดโหลด
ห้ามเปิดฐานฟิวส์ขณะมีกระแสโหลดไหล เว้นแต่ทั้งอุปกรณ์ได้รับการกำหนดพิกัดและอนุมัติอย่างชัดเจนสำหรับหน้าที่การสวิตช์ดังกล่าว เมื่อจำเป็นต้องสวิตช์โหลดและแยกวงจร ควรเลือกสวิตช์-ดิสคอนเน็กเตอร์ DC โดยเฉพาะหรือชุดการสวิตช์ที่ได้รับอนุมัติอื่น.[6]
ตำแหน่งของฟิวส์, SPD, อุปกรณ์ตัดแยก และเบรกเกอร์
กล่องคอมไบเนอร์ PV รวบรวมอินพุตจากหลายสตริงและส่งเอาต์พุต DC ที่รวมแล้วไปยังอินเวอร์เตอร์ ชิ้นส่วนภายในควรถูกเลือกเป็นระบบป้องกันที่ประสานกันหนึ่งชุด ไม่ใช่เป็นรายการแค็ตตาล็อกที่แยกจากกัน.
ตารางนี้อธิบายความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ตามปกติ ลำดับการเชื่อมต่อสุดท้ายต้องเป็นไปตามแบบโครงการที่ได้รับอนุมัติและคำแนะนำผลิตภัณฑ์.
| อุปกรณ์ | ความสัมพันธ์ของวงจรตามปกติ | วัตถุประสงค์หลัก | ไม่ได้ใช้แทน |
|---|---|---|---|
| ลิงก์ฟิวส์แบบสตริง | การต่อแบบอนุกรมที่อินพุตของสตริงเมื่อจำเป็นต้องมีการป้องกันกระแสเกิน | จำกัดการสัมผัสกับกระแสย้อนกลับหรือกระแสขัดข้องที่เป็นอันตรายในระดับสตริง | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD), การตัดแยกขาออก หรือการป้องกันฟีดเดอร์แบบสมบูรณ์ |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก PV DC | การต่อแบบขนานคร่อมโหมดการป้องกัน DC ที่กำหนด | จำกัดแรงดันไฟเกินชั่วขณะก่อนที่จะถึงอินเวอร์เตอร์หรืออุปกรณ์ตรวจวัด | ลิงก์ฟิวส์, เบรกเกอร์ หรืออุปกรณ์ตัดแยก |
| อุปกรณ์ตัดแยก DC | โดยปกติจะติดตั้งในเส้นทางขาออกรวม หรือจุดตัดแยกที่ได้รับอนุมัติอื่น | ให้การสับเปลี่ยนด้วยมือและการตัดแยกสำหรับการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษา | การป้องกันกระแสเกินหรือการป้องกันไฟกระชาก |
| เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC | วงจรสตริง, ขาออกรวม หรือฟีดเดอร์ปลายน้ำตามการออกแบบ | ให้การตัดกระแสเกินอัตโนมัติและฟังก์ชันสับเปลี่ยนเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่ระบุ | SPD หรือข้อกำหนดฟิวส์สตริงที่ยังไม่ตรวจสอบ |
โดยปกติ SPD เป็นอุปกรณ์เพียงชนิดเดียวในกลุ่มนี้ที่เชื่อมต่อเป็นทางเดินไฟกระชากแบบขนาน ลิงก์ฟิวส์ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ตัดแยกเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินกระแสแบบอนุกรม.
การเลือกฟิวส์สตริงแบบด้านเดียวหรือสองด้านจากภาพรวมตู้คอมไบเนอร์ทั่วไปไม่สามารถทำได้ การตัดสินใจขึ้นอยู่กับโทโพโลยีของ PV, รูปแบบการต่อลงดิน, ข้อกำหนดการป้องกันตัวนำ และกฎเกณฑ์ของโครงการที่ใช้บังคับ ช่วงผลิตภัณฑ์ตู้คอมไบเนอร์เชิงพาณิชย์มีทั้งการกำหนดค่าฟิวส์แบบด้านเดียวและสองด้าน ซึ่งยืนยันว่าการจัดวางขึ้นอยู่กับการใช้งาน.[9]
ทุกสตริง PV จำเป็นต้องมีฟิวส์หรือไม่?
ไม่ใช่โดยอัตโนมัติ ความจำเป็นในการป้องกันกระแสเกินของสตริงขึ้นอยู่กับกระแสที่สามารถป้อนเข้าสู่สตริงที่ขัดข้องจากสตริงขนานอื่น ๆ และว่าการสัมผัสดังกล่าวอาจเกินขีดจำกัดที่อนุญาตของโมดูล PV หรือตัวนำสตริงหรือไม่.
ผู้ออกแบบที่รับผิดชอบควรเปรียบเทียบค่าการมีส่วนร่วมของกระแสย้อนกลับสูงสุดที่เป็นไปได้กับ:
- พิกัดฟิวส์อนุกรมสูงสุดของผู้ผลิตโมดูล
- กระแสลัดวงจรของโมดูลและปัจจัยแก้ไขที่ใช้บังคับ
- ความสามารถในการรับกระแสของสายสตริง
- จำนวนสตริงขนานที่เชื่อมต่อกับอินพุตเดียวกัน
- สถาปัตยกรรม MPPT และการป้องกันอินพุตของอินเวอร์เตอร์
- การป้องกันที่จำเป็นของตัวนำขั้วบวกและขั้วลบ
- มาตรฐานการติดตั้งที่ใช้บังคับและข้อกำหนดระดับประเทศ
IEC 62548-1 ครอบคลุมการออกแบบอาร์เรย์ PV รวมถึงการเดินสาย DC อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า ข้อกำหนดด้านการสับเปลี่ยน และการต่อลงดิน IEC 60364-7-712 ครอบคลุมการเลือกและการใช้งานอุปกรณ์ภายในงานติดตั้งไฟฟ้า PV.[4][5]
ความหมายเชิงวิศวกรรม
อย่าใช้กฎแบบครอบจักรวาล เช่น “ทุกกล่องคอมไบเนอร์ต้องมีฟิวส์สตริง” หรือ “สตริงสองเส้นไม่จำเป็นต้องมีฟิวส์” คำตอบต้องยืนยันจากการออกแบบอาร์เรย์จริง ข้อมูลโมดูล พิกัดตัวนำ และเอกสารโครงการที่ใช้บังคับ.
ค่ากระแสของฐานฟิวส์ไม่ใช่คำตอบสำหรับการเลือกฟิวส์
ฐานฟิวส์ที่ระบุว่า 32 A ไม่ได้หมายความว่าโปรเจกต์ควรใช้ฟิวส์ลิงค์ขนาด 32 A พิกัดของฐานฟิวส์กำหนดขีดจำกัดของอุปกรณ์ พิกัดของฟิวส์ลิงค์จะต้องประสานกับโมดูล ตัวนำ การสัมผัสกับกระแสลัดวงจร และมาตรฐานการออกแบบ
ฟิวส์สตริง, ฟิวส์เอาต์พุต และฟิวส์สำรองสำหรับ SPD
กล่องรวมสาย (combiner box) อาจมีหน้าที่ของฟิวส์มากกว่าหนึ่งอย่าง รายการวัสดุ (BOM) ที่ระบุเพียง "DC fuse" จะทำให้การทบทวนทางเทคนิคและการวางแผนเปลี่ยนอะไหล่เป็นเรื่องยาก
| บทบาทของฟิวส์ | วงจรที่ได้รับการป้องกัน | พื้นฐานการเลือก | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย |
|---|---|---|---|
| ฟิวส์สตริง | สตริง PV แต่ละชุด | ขีดจำกัดของโมดูล กระแสสตริง การสัมผัสกับกระแสย้อนกลับ และความสามารถในการรองรับกระแสของตัวนำ | การเลือกจากกระแสสูงสุดของฐานฟิวส์เท่านั้น |
| ฟิวส์ขาออกหรือฟิวส์ป้อนข้อมูล | ตัวนำขาออกรวมหรือตัวป้อนกระแสตรง (DC feeder) ฝั่งดาวน์สตรีม | กระแสไฟรวม, ขนาดตัวนำ, ระดับความผิดพร่อง และการประสานงานฝั่งดาวน์สตรีม | การใช้พิกัดเดียวกันกับฟิวส์สตริงเดี่ยว |
| ฟิวส์สำรองสำหรับ SPD | สาขาของ SPD และเส้นทางการตัดวงจรเมื่อเกิดความผิดพร่อง | คำแนะนำของผู้ผลิต SPD, พฤติกรรมการทนต่อการลัดวงจรที่ประกาศไว้ และกระแสลัดวงจรที่มีอยู่ | การสมมติว่าฟิวส์สตริงที่มีอยู่ให้การป้องกันสำรองสำหรับ SPD ที่ผ่านการรับรองแล้ว |
การตัดวงจรภายในของ SPD ไม่ใช่การป้องกันสำรองภายนอกเสมอไป
SPD หลายรุ่นมีกลไกการตัดวงจรภายใน ทั้งนี้อาจยังจำเป็นต้องมีฟิวส์หรือเบรกเกอร์ภายนอกภายใต้เงื่อนไขการประสานงานที่ผู้ผลิตระบุไว้ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์สำรองสูงสุดที่อนุญาต, กระแสลัดวงจรที่มีอยู่ และรูปแบบการจัดวางสาขาจริงจากเอกสารเฉพาะของรุ่นนั้นๆ[2][3]
วิธียืนยัน PV DC SPD สำหรับ BOM
ซัพพลายเออร์ไม่ควรเลือก SPD จากคำว่า “600 V,” “1,000 V” หรือ “1,500 V combiner box” เพียงอย่างเดียว การเลือกที่สมบูรณ์จะต้องพิจารณาถึงความเค้นของแรงดันไฟฟ้า, ระดับการป้องกัน, สภาพแวดล้อมจากแรงดันเสิร์จ, พฤติกรรมการทนต่อการลัดวงจร และโครงสร้างวงจร
คำนวณแรงดันไฟฟ้าสตริงสูงสุดในสภาวะอุณหภูมิต่ำ
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของโมดูล PV จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของโมดูลลดลง ให้ใช้ค่า Voc ของโมดูล, จำนวนโมดูลที่ต่ออนุกรม, สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแรงดันไฟฟ้า และอุณหภูมิในการออกแบบที่ต่ำที่สุดเพื่อกำหนดแรงดันไฟฟ้าสตริงสูงสุด[4]
ยืนยันค่า Ucpv สำหรับโหมดการป้องกันแต่ละโหมด
Ucpv คือแรงดันไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องสูงสุดที่ประกาศไว้สำหรับ SPD ของระบบ PV โดยต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นที่ขั้วของ SPD นั้นๆ[3]
เปรียบเทียบระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า
ค่า Ucpv ที่สูงขึ้นจะให้ระยะขอบของแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องมากขึ้น แต่ไม่ได้ให้การป้องกันที่ดีกว่าโดยอัตโนมัติ ให้เปรียบเทียบระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า (Up) ของ SPD กับความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกัน
ยืนยันข้อกำหนดของ Type 2 หรือ Type 1+2
Type 2 มักใช้สำหรับแรงดันเสิร์จที่เกิดจากการเหนี่ยวนำและการสลับวงจร อาจจำเป็นต้องใช้โซลูชันแบบ Type 1 หรือ Type 1+2 ในจุดที่มีโอกาสเกิดฟ้าผ่า แนวคิดการป้องกันฟ้าผ่าของโครงการจะต้องยืนยันความจำเป็นนี้[3]
ตรวจสอบพิกัดการคายประจุและการลัดวงจร
ยืนยันค่า In, Imax และ Iimp ตามความเหมาะสม และตรวจสอบค่า Iscpv ซึ่งเป็นกระแสลัดวงจรของ PV ที่มีอยู่ รวมถึงการป้องกันสำรองภายนอกที่จำเป็นตามที่ผู้ผลิต SPD ระบุ
ยืนยันโครงสร้างวงจร DC และโหมดการป้องกัน
การตั้งค่า SPD จะต้องตรงกับระบบ PV จริง อย่าเลือกรูปแบบสองขั้วหรือสามขั้วเพียงเพราะดูจากรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ ให้ยืนยันว่าอาร์เรย์เป็นแบบลอยตัว (floating), มีการลงกราวด์ในเชิงฟังก์ชัน หรือจัดวางตามโครงสร้างอื่นๆ ที่ผ่านการรับรอง
รักษาเส้นทางของกระแสเสิร์จให้สั้นและตรงที่สุด
การเดินสายเชื่อมต่อมีผลต่อแรงดันไฟฟ้าตกค้างที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ป้องกัน ให้ติดตั้ง SPD และจุดเชื่อมต่อกราวด์ตามคำแนะนำของผู้ผลิตและการออกแบบตู้ที่ได้รับการอนุมัติ[3]
ดำเนินการตรวจสอบทางวิศวกรรมต่อไป
หน้านี้อธิบายวิธีที่ฐานฟิวส์, ไส้ฟิวส์ และ SPD รวมอยู่ใน BOM ของ Combiner box สำหรับการคำนวณแรงดันไฟฟ้าโดยละเอียด ให้ใช้ คู่มือการเลือก DC SPD Ucpv. สำหรับการตรวจสอบการป้องกันแรงดันเสิร์จที่สมบูรณ์ ให้ใช้ คู่มือ SPD สำหรับ PV Combiner Box.
อุปกรณ์ตัดแยก DC เทียบกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ใน BOM
ทั้งสวิตช์ตัดตอน (Isolator) และเบรกเกอร์สามารถปรากฏในวงจรขาออกรวมได้ แต่มีหน้าที่หลักแตกต่างกัน
สวิตช์ตัดตอน DC (DC switch-disconnector)
สวิตช์ตัดตอนมีวิธีการสลับวงจรและแยกส่วนที่ชัดเจน IEC 60947-3 ใช้กับสวิตช์, ตัวตัดตอน, สวิตช์ตัดตอน และชุดฟิวส์ผสมสำหรับแรงดันไฟฟ้าพิกัดสูงสุด 1,500 V DC[6]
ยืนยันแรงดันไฟฟ้าใช้งานพิกัด, กระแสไฟฟ้า, การจัดเรียงขั้ว, ประเภทการใช้งาน, หน้าที่ในการสลับโหลด, ฟังก์ชันการแยกส่วน และการจัดวางมือจับ อย่าใช้อุปกรณ์ตัดตอน AC แทนเพียงเพราะพิกัดกระแสดูเหมือนจะเพียงพอ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC
เบรกเกอร์วงจรให้การตัดการทำงานอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจรที่ประกาศไว้ IEC 60947-2 ครอบคลุมเบรกเกอร์วงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าพิกัดสูงสุด 1,500 V DC สำหรับการใช้งานที่อยู่ในขอบเขต[7]
ยืนยันแรงดันไฟฟ้า DC, พิกัดกระแส, ความสามารถในการตัดกระแส, ลักษณะการทริป, การเชื่อมต่อขั้ว, ข้อกำหนดด้านขั้ว และความเหมาะสมสำหรับการแยกส่วนในกรณีที่ต้องการฟังก์ชันนั้น
เบรกเกอร์ไม่ได้ให้การป้องกันแรงดันเสิร์จ
เบรกเกอร์ทำงานตามลักษณะการป้องกันกระแสเกินและการตัดกระแสไฟฟ้า แต่ไม่ได้ให้ฟังก์ชันจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่รวดเร็วและการเบี่ยงเบนกระแสเสิร์จเหมือนกับ PV DC SPD
รูปแบบการป้องกันของกล่องคอมไบเนอร์ PV ที่พบบ่อย
ไม่มีรายการ BOM เดียวที่ถูกต้องสำหรับทุกอาร์เรย์ การตั้งค่าควรแสดงให้เห็นว่าฟังก์ชันการป้องกันใดที่มีอยู่ และฟังก์ชันใดมีจัดเตรียมไว้ที่อื่นแล้ว
| รูปแบบทั่วไป | ส่วนประกอบหลัก | เมื่อใดที่ควรพิจารณา | สิ่งที่ยังต้องยืนยัน |
|---|---|---|---|
| ฟิวส์สตริง + SPD + สวิตช์ตัดตอน | ไส้ฟิวส์ gPV และฐานฟิวส์, PV DC SPD และสวิตช์ตัดตอนขาออกรวม | อาร์เรย์แบบหลายสตริงที่ต้องการการป้องกันสตริงและการแยกส่วนด้วยตนเองในพื้นที่ | การป้องกันตัวป้อนขาออก, การป้องกันสำรองสำหรับ SPD และการป้องกันอินพุตอินเวอร์เตอร์ |
| ฟิวส์สตริง + SPD + เบรกเกอร์ขาออก | ฟิวส์สตริง, PV DC SPD และเบรกเกอร์ DC ที่ขาออกรวม | โครงการที่ต้องการการป้องกันสตริงและการตัดการทำงานอัตโนมัติที่ขาออก | เบรกเกอร์ยังทำหน้าที่แยกส่วนและสลับวงจรตามที่กำหนดไว้หรือไม่ |
| SPD + สวิตช์ตัดตอนโดยไม่มีฟิวส์สตริง | PV DC SPD และสวิตช์ตัดตอน (switch-disconnector) | เฉพาะในกรณีที่การตรวจสอบทางวิศวกรรมยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องใช้ฟิวส์แยกแต่ละสตริง | การทนต่อกระแสย้อนกลับ, ขีดจำกัดของโมดูล, การป้องกันสายไฟ และสถาปัตยกรรมอินเวอร์เตอร์ |
| ชุดประกอบฟิวส์รวม | สวิตช์ฟิวส์หรืออุปกรณ์รวมฟังก์ชันที่ผ่านการทดสอบอื่นๆ ร่วมกับ PV DC SPD | ชุดประกอบ OEM ขนาดกะทัดรัดพร้อมเอกสารรับรองฟังก์ชันการสลับและการป้องกัน | ฟังก์ชันที่แน่นอน, ประเภทการใช้งาน, วิธีการเปลี่ยนทดแทน และขอบเขตของใบรับรอง |
คำถามที่ถูกต้องไม่ใช่ “ส่วนประกอบใดที่สามารถถอดออกได้?” แต่คือ “ฟังก์ชันการป้องกันหรือการตัดแยกส่วนใดที่จะหายไปหากถอดส่วนประกอบนั้นออก?”
วิธีจัดทำ BOM ของกล่องคอมไบเนอร์ให้ครบถ้วน
BOM ที่มีประโยชน์ต้องระบุฟังก์ชันทางไฟฟ้า, ตำแหน่งวงจร, รุ่นที่แน่นอน และพิกัดของทุกส่วนประกอบ ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อผลิตภัณฑ์และปริมาณเท่านั้น
ใช้ฟิลด์ต่อไปนี้เป็นกรอบสำหรับการเสนอราคา ค่าที่ใช้จริงต้องมาจากแบบที่ได้รับอนุมัติและเอกสารเฉพาะรุ่น
| รายการ BOM | พารามิเตอร์ที่ต้องยืนยัน | ความเสี่ยงทั่วไปในการจัดซื้อ |
|---|---|---|
| ฟิวส์ลิงค์ gPV | แรงดัน DC, กระแสพิกัด, การจำแนกประเภท gPV, ความสามารถในการตัดกระแส, ขนาด และการประสานงานกับโมดูล | การใช้ฟิวส์อเนกประสงค์ทั่วไปที่มีพิกัดกระแสแอมแปร์ใกล้เคียงกัน |
| ฐานฟิวส์ PV | ขนาดฟิวส์ที่รองรับ, แรงดัน DC, กระแส, ขั้วต่อ, การติดตั้ง, การป้องกันการสัมผัส และข้อมูลอุณหภูมิ | การสมมติว่าฟิวส์ลิงค์รวมอยู่ด้วยแล้ว หรือละเลยอุณหภูมิภายในตู้ |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก PV DC | Ucpv, Up, ประเภท SPD, In, Imax, Iimp, Iscpv, โหมดการทำงาน, ตัวบ่งชี้ และหน้าสัมผัสระยะไกล | การเลือกโดยพิจารณาจากแรงดันไฟฟ้าปกติหรือค่ากระแสที่มากที่สุดเพียงอย่างเดียว |
| การป้องกันสำรองสำหรับ SPD | ว่าจำเป็นต้องมีการป้องกันภายนอกหรือไม่, ประเภทอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติ และพิกัดสูงสุด | การใช้พิกัดฟิวส์สตริงโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลการประสานงานของ SPD |
| สวิตช์ตัดตอน DC (DC switch-disconnector) | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน, กระแส, จำนวนขั้ว, ประเภทการใช้งาน, ความสามารถในการตัดโหลด และฟังก์ชันการตัดแยกส่วน | การใช้ตัวตัดตอน AC หรือฐานฟิวส์เป็นอุปกรณ์สลับการทำงานตามปกติ |
| เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC | แรงดัน DC, กระแส, ความสามารถในการตัดกระแส, ลักษณะการทริป, จำนวนขั้ว, ขั้วไฟฟ้า และความเหมาะสมในการตัดแยกส่วน | การสมมติว่าเบรกเกอร์แบบติดราง DIN ทุกตัวที่มีเครื่องหมาย DC เหมาะสมสำหรับอาร์เรย์ |
| บัสบาร์และขั้วต่อ | กระแสรวม, ขนาดตัวนำ, การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ, ระยะห่าง, วัสดุ และแรงบิดของขั้วต่อ | การกำหนดพิกัดอุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้องแต่เลือกขนาดระบบเชื่อมต่อต่ำเกินไป |
| ชิ้นส่วน PE และการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า | บาร์ PE, การเชื่อมต่อตู้, การจัดวางตัวนำ และความสามารถของขั้วต่อ | การติดตั้ง SPD โดยไม่มีเส้นทางกระแสไฟกระชากที่มีความต้านทานต่ำที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน |
| ตู้และทางเข้าสายไฟ | พิกัด IP หรือ NEMA, การทนต่อรังสียูวี, อุณหภูมิแวดล้อม, การควบคุมการควบแน่น และเคเบิลแกลนด์ | การใช้ส่วนประกอบหรือรูปแบบการติดตั้งภายในอาคารในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่เปิดโล่ง |
| การตรวจสอบและสัญญาณระยะไกล | การตรวจสอบกระแสสตริง, หน้าสัมผัสระยะไกลของ SPD, สถานะสวิตช์, การสื่อสาร และแหล่งจ่ายไฟ | การยืนยันวงจรไฟฟ้าแต่ละเลยอินเทอร์เฟซ SCADA หรือระบบแจ้งเตือนที่จำเป็น |
BOM ที่ดีจะเชื่อมโยงทุกส่วนประกอบเข้ากับฟังก์ชันที่กำหนดไว้หนึ่งอย่าง, ตำแหน่งวงจรหนึ่งตำแหน่ง และชุดพารามิเตอร์โครงการที่ตรวจสอบแล้วหนึ่งชุด
มาตรฐานและเอกสารใดที่ผู้ซื้อควรตรวจสอบ?
อย่าอนุมัติตู้ Combiner Box เพียงแค่ดูจากฉลากผลิตภัณฑ์หรือแคตตาล็อกทั่วไป โปรดขอเอกสารประกอบสำหรับแรงดันไฟฟ้า, กระแส, การจัดวางขั้ว และรุ่นที่เสนอราคาอย่างชัดเจน
| ส่วนประกอบหรือพื้นที่การออกแบบ | บริบท IEC ที่เกี่ยวข้อง | เอกสารที่ต้องขอ |
|---|---|---|
| ฟิวส์ลิงค์ PV | IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 | เอกสารข้อมูลรุ่นที่แน่นอน, ใบรับรอง หรือรายงานผลการทดสอบที่แสดงแรงดันไฟฟ้า, กระแส, คลาส และความสามารถในการตัดกระแส |
| ฐานฟิวส์ PV | ข้อกำหนดระบบฟิวส์ที่เกี่ยวข้องและเอกสารจากผู้ผลิต | เอกสารข้อมูลฐานฟิวส์, รายการฟิวส์ที่เข้ากันได้, ข้อมูลขั้วต่อ, ข้อมูลอุณหภูมิ และขอบเขตของใบรับรอง |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก PV DC | IEC 61643-31:2018 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม | ใบรับรอง รายงาน เอกสารข้อมูล โหมดการป้องกัน และคำแนะนำอุปกรณ์สำรองสำหรับรุ่นที่ระบุโดยเฉพาะ |
| การใช้งาน SPD | IEC 61643-32:2017 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม | แผนผังการติดตั้ง ข้อมูลการเลือกแรงดันไฟฟ้า และข้อมูลการประสานงานการป้องกัน |
| สวิตช์ตัดตอน (Switch-disconnector) | IEC 60947-3:2020+AMD1:2025 | พิกัดไฟฟ้ากระแสตรง (DC), ประเภทการใช้งาน, แผนผังขั้วไฟฟ้า, หลักฐานการแยกส่วนและการตัดโหลด |
| เซอร์กิตเบรกเกอร์ | IEC 60947-2:2024 หรือมาตรฐานเซอร์กิตเบรกเกอร์อื่นที่โครงการอนุมัติ | ความสามารถในการตัดกระแสตรง (DC Breaking capacity), การเชื่อมต่อขั้ว, ข้อมูลการทริป และความเหมาะสมในการแยกส่วน |
| การออกแบบอาร์เรย์โซลาร์เซลล์ (PV array) | IEC 62548-1:2023+AMD1:2025 | การคำนวณอาร์เรย์ที่ผ่านการอนุมัติ รายการตัวนำ และการออกแบบการป้องกัน |
| การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ | IEC 60364-7-712:2025 | แผนผังเส้นเดียว (Single-line diagram) ที่ผ่านการอนุมัติ ข้อกำหนดการติดตั้ง และบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ |
ขอบเขตของใบรับรองต้องตรงกับรุ่นที่ระบุอย่างถูกต้อง
ไม่ควรทึกทักเอาเองว่าใบรับรองของฐานฟิวส์ขนาดเดียว, SPD Ucpv รุ่นเดียว, การจัดวางขั้วเบรกเกอร์แบบเดียว หรือพิกัดไอโซเลเตอร์แบบเดียว จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกรายการในตระกูลเดียวกัน โปรดตรวจสอบรายการรุ่นและขอบเขตพิกัดก่อนดำเนินการอนุมัติโครงการ
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้อคอมไบเนอร์บ็อกซ์
การสั่งซื้อฐานฟิวส์โดยไม่ได้ตรวจสอบขนาดของตัวฟิวส์
กล่องที่จัดส่งให้อาจบรรจุฐานฟิวส์เปล่าหรือตัวฟิวส์ที่มีพิกัดแตกต่างจากที่ออกแบบไว้
การเลือกส่วนประกอบทุกชิ้นโดยพิจารณาจากแรงดันไฟฟ้าปกติของระบบเท่านั้น
แรงดันไฟฟ้าของสตริงในสภาวะอากาศเย็นจัด (Cold-condition) อาจสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าปกติที่ระบุไว้ ส่วนประกอบ DC ทุกชิ้นต้องได้รับการตรวจสอบเทียบกับสภาวะแรงดันไฟฟ้าจริง
การทึกทักว่าเบรกเกอร์มีระบบป้องกันไฟกระชากในตัว
เบรกเกอร์ทำหน้าที่ตัดกระแสเกินภายในพิกัดของมัน ไม่ได้ทำหน้าที่หนีบแรงดันชั่วขณะ (Clamp transient voltage) เหมือนกับ SPD
การใช้ฟิวส์สตริงเป็นอุปกรณ์สำรองสำหรับ SPD โดยไม่มีการตรวจสอบ
ฟังก์ชันของฟิวส์ทั้งสองแบบอาจเป็นการป้องกันสาขาที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องใช้พิกัดและหลักฐานการประสานงานที่แตกต่างกัน
การใช้ฐานฟิวส์เป็นอุปกรณ์ตัดตอนเพื่อการบำรุงรักษา
หากไม่มีการระบุพิกัดสำหรับการสับเปลี่ยนภายใต้โหลด การเปิดฐานฟิวส์ขณะที่มีกระแสไหลอาจทำให้เกิดอาร์คไฟฟ้ากระแสตรงที่เป็นอันตรายได้
การละเลยเรื่องความร้อนในตู้และการต้านทานที่ขั้วต่อ
ฐานฟิวส์ ขั้วต่อ เบรกเกอร์ และ SPD อาจทำงานในตู้กลางแจ้งที่มีความร้อนสูง ระยะห่าง การเตรียมตัวนำ แรงบิด และการลดพิกัดตามอุณหภูมิส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
การอนุมัติใบรับรองโดยไม่ตรวจสอบขอบเขตของรุ่นผลิตภัณฑ์
ใบรับรองอาจครอบคลุมแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า การจัดวางขั้ว หรือรุ่นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากรายการที่จัดส่งจริง
ข้อมูลที่ต้องส่งมาพร้อมคำขอเสนอราคา (RFQ) สำหรับคอมไบเนอร์บ็อกซ์
- แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุดของระบบโซลาร์เซลล์
- ผู้ผลิตและรุ่นของโมดูล
- ค่า Voc และ Isc ของโมดูล
- สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแรงดันไฟฟ้า
- อุณหภูมิการออกแบบต่ำสุด
- โมดูลที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม
- จำนวนสตริงขนาน
- พิกัดฟิวส์สูงสุดแบบอนุกรมของโมดูล
- ขนาดและพิกัดของสายเคเบิลสตริง
- กระแสเอาต์พุตรวม
- การใส่ฟิวส์ด้านเดียวหรือสองด้าน
- ขนาดของฟิวส์ gPV ที่ต้องการ
- ประเภท SPD ที่ต้องการ
- ค่า SPD Ucpv และ Up ที่ต้องการ
- ข้อกำหนดหน้าสัมผัสระยะไกลสำหรับ SPD
- ความต้องการไอโซเลเตอร์หรือเบรกเกอร์
- การต่อสายดินหรือโทโพโลยี DC ของระบบโซลาร์เซลล์
- ระดับ IP หรือ NEMA ของตู้
- เอกสาร IEC, EN หรือ UL ที่จำเป็น
- แผนผังเส้นเดียว (Single-line diagram) ที่ผ่านการอนุมัติ
- ปริมาณและกำหนดการส่งมอบ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากและบรรจุภัณฑ์ของ OEM
ต้องยืนยัน BOM การป้องกันของ PV คอมไบเนอร์บ็อกซ์หรือไม่?
โปรดส่งข้อมูลโมดูล, การกำหนดค่าสตริง, แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด, กระแสไฟฟ้า, แผนผังเส้นเดียว และใบรับรองที่จำเป็น LEEYEE สามารถช่วยตรวจสอบการกำหนดค่า PV DC SPD และประสานงานเรื่องฐานฟิวส์, ตัวฟิวส์, ไอโซเลเตอร์ และเบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสรุปใบเสนอราคาสำหรับ OEM หรือโครงการ
LEEYEE เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและอุปกรณ์ป้องกันแรงดันต่ำโดยเฉพาะ CNSPD คือแพลตฟอร์มของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับผู้ซื้อด้านเทคนิคทั่วโลก
ขอบเขตการอนุมัติทางวิศวกรรมและโครงการ
คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบสำหรับการจัดซื้อและตรวจสอบรายการวัสดุ (BOM) ไม่ได้ใช้แทนการออกแบบทางไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติ, คำแนะนำของผู้ผลิตโมดูลและอินเวอร์เตอร์, กฎระเบียบท้องถิ่น หรือการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้รับผิดชอบ
ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ, สาธารณูปโภค, เจ้าของโครงการ, บริษัทประกันภัย และช่องทางการรับรอง ไม่ควรนำเอกสาร IEC, EN และ UL มาใช้ทดแทนกันโดยปราศจากการตรวจสอบตลาดเป้าหมายและข้อกำหนดในสัญญา
ซัพพลายเออร์ส่วนประกอบสามารถเปรียบเทียบพิกัดและเตรียมใบเสนอราคาได้ แต่การเลือกฟิวส์สตริง, การป้องกันตัวนำ, ประเภท SPD, โหมดการป้องกัน, การจัดวางสวิตช์ และการประสานงานเรื่องการลัดวงจรขั้นสุดท้าย จะต้องได้รับการยืนยันสำหรับโครงการนั้นๆ
คำถามที่พบบ่อย
ฐานฟิวส์สามารถป้องกันสตริง PV โดยไม่มีตัวฟิวส์ (fuse link) ได้หรือไม่?
ไม่ได้ ฐานฟิวส์มีหน้าที่ในการติดตั้ง การเป็นฉนวน และจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ส่วนตัวฟิวส์ที่เปลี่ยนได้จะมีองค์ประกอบที่สอบเทียบไว้ซึ่งจะตัดวงจรภายใต้สภาวะกระแสเกินที่กำหนด
ฟิวส์ PV สามารถป้องกันอินเวอร์เตอร์จากฟ้าผ่าได้หรือไม่?
ไม่ได้โดยลำพัง แรงดันเกินชั่วขณะอาจสร้างความเสียหายให้กับฉนวนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของอินเวอร์เตอร์โดยไม่ทำให้เกิดสภาวะกระแส-เวลาที่จำเป็นในการทำงานของฟิวส์ ทั้งนี้ควรใช้ PV DC SPD ที่เลือกมาอย่างถูกต้องเพื่อจำกัดแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ
PV DC SPD สามารถแทนที่ฟิวส์สตริงได้หรือไม่?
ไม่ได้ SPD ทำหน้าที่จำกัดแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ แต่ไม่ได้ให้การป้องกันกระแสเกินแบบเลือกตัดเฉพาะจุดสำหรับสตริง PV ที่เกิดความผิดพลาด
Combiner box ทุกตัวจำเป็นต้องมีฟิวส์สตริงหรือไม่?
ไม่จำเป็นเสมอไป ความจำเป็นขึ้นอยู่กับกระแสย้อนกลับของสตริงที่ขนานกัน, พิกัดฟิวส์สูงสุดของโมดูล, ขนาดตัวนำ, โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์ และกฎเกณฑ์ของโครงการที่เกี่ยวข้อง
DC เบรกเกอร์สามารถแทนที่ฟิวส์สตริงได้หรือไม่?
ไม่ได้โดยอัตโนมัติ เบรกเกอร์ที่เอาต์พุตฝั่งรวมอาจป้องกันตัวนำขาออกได้ ในขณะที่ฟิวส์สตริงจะจัดการกับความเสี่ยงที่ระดับสตริงแต่ละสตริง การแทนที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบตำแหน่งอุปกรณ์ พิกัด คุณลักษณะการทำงาน และข้อกำหนดของโครงการ
ฐานฟิวส์สามารถใช้เป็น DC ไอโซเลเตอร์ได้หรือไม่?
อย่าด่วนสรุปเช่นนั้น ฐานฟิวส์ทั่วไปอาจไม่มีพิกัดในการตัดกระแสโหลด ควรใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองสำหรับการสวิตช์และตัดตอนทางไฟฟ้ากระแสตรง (DC) โดยเฉพาะ
ฟิวส์สตริงสามารถใช้เป็นฟิวส์สำรองสำหรับ SPD ได้หรือไม่?
ใช้ได้เฉพาะเมื่อการจัดวางวงจรจริงและเอกสารการประสานงานของผู้ผลิต SPD ยืนยันว่าทำได้ ไม่ควรเหมารวมว่าการป้องกันสตริงและการป้องกันสำรองของ SPD เป็นสิ่งเดียวกัน
Combiner box ขนาด 1,000 V ทุกตัวควรใช้ 1,000 V Ucpv SPD หรือไม่?
อย่าเลือกจากป้ายระบุค่ามาตรฐานเพียงอย่างเดียว ให้คำนวณแรงดันไฟฟ้าสตริงสูงสุดในสภาวะอุณหภูมิต่ำ ยืนยันความเครียดของแรงดันไฟฟ้าในแต่ละโหมดการป้องกันของ SPD และเปรียบเทียบค่า Ucpv, Up กับข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่จะป้องกัน
ค่า Ucpv ที่สูงกว่าจะปลอดภัยกว่าเสมอไปหรือไม่?
ไม่ ค่า Ucpv ที่สูงขึ้นให้ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องได้มากกว่า แต่ต้องคำนึงถึงระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าของ SPD และการประสานงานกับอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันด้วย การเลือกที่ดีที่สุดคือการสร้างสมดุลระหว่างความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าและประสิทธิภาพการป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการขอใบเสนอราคา (RFQ) สำหรับ Combiner box คืออะไร?
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการระบุว่าต้องการ "ฟิวส์, SPD และเบรกเกอร์" โดยไม่ได้ให้ข้อมูลโมดูล, จำนวนสตริง, แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, รูปแบบการเดินสาย และข้อกำหนดด้านการรับรอง ทำให้ซัพพลายเออร์ต้องคาดเดาตรรกะการป้องกันเอง
คู่มือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงเหล่านี้ระบุมาตรฐานหลักและตัวอย่างทางเทคนิคที่เป็นทางการซึ่งใช้ในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของอุปกรณ์ในคู่มือนี้ ควรตรวจสอบมาตรฐานฉบับสมบูรณ์และข้อกำหนดเฉพาะของโครงการเพื่อการออกแบบและการอนุมัติขั้นสุดท้าย
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 CSV — ฟิวส์แรงดันต่ำ, ส่วนที่ 6: ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับตัวฟิวส์เพื่อการป้องกันระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเซลล์แสงอาทิตย์. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-31:2018 และ IEC 61643-31:2018/COR1:2022 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ, ส่วนที่ 31: ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับ SPD สำหรับการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์. สิ่งพิมพ์หลัก; เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม 1 (Corrigendum 1).
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-32:2017 และ IEC 61643-32:2017/COR1:2019 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับด้าน DC ของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์, หลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้งาน. สิ่งพิมพ์หลัก; เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม 1 (Corrigendum 1).
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 62548-1:2023+AMD1:2025 CSV — แผงเซลล์แสงอาทิตย์, ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดการออกแบบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 60364-7-712:2025 — การติดตั้งทางไฟฟ้าแรงดันต่ำ, ส่วนที่ 7-712: การติดตั้งแหล่งจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์แบบเซลล์แสงอาทิตย์. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 60947-3:2020+AMD1:2025 CSV — อุปกรณ์สวิตช์และควบคุมแรงดันต่ำ, ส่วนที่ 3: สวิตช์, อุปกรณ์ตัดตอน, สวิตช์-ตัดตอน และชุดผสมฟิวส์. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 60947-2:2024 — อุปกรณ์สวิตช์และควบคุมแรงดันต่ำ, ส่วนที่ 2: เซอร์กิตเบรกเกอร์. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
- Mersen, HelioProtection ฟิวส์ PV และฐานฟิวส์ข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการที่แสดงช่วงของตัวฟิวส์ PV และฐานฟิวส์แยกจากกัน หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ผลิต.
- Phoenix Contact ข้อมูลผลิตภัณฑ์ combiner box อย่างเป็นทางการที่แสดงให้เห็นว่าฐานฟิวส์, DC ไอโซเลเตอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเป็นฟังก์ชันแยกจากกัน รวมถึงรุ่นที่ตัวฟิวส์ไม่ได้รวมมาพร้อมกับฐานฟิวส์ที่ติดตั้งไว้ ตัวอย่าง combiner box; ตัวอย่างขอบเขตของฐานฟิวส์.
