คู่มือการ Verkabelung SPD ของกล่องรวมพลังงานแสงอาทิตย์: DC+, DC−, PE และตำแหน่งอุปกรณ์แยก

สารบัญ

คู่มือนี้ตอบคำถามด้านวิศวกรรมเฉพาะข้อหนึ่ง: ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC ภายในกล่องรวมสัญญาณพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไร? เนื้อหามุ่งเน้นที่ตำแหน่งกิ่งวงจรของ SPD การเชื่อมต่อ DC+ และ DC− เส้นทางคายประจุ PE การจัดวางสายตัวนำ และการตรวจสอบการเดินสายขั้นสุดท้าย จัดทำขึ้นสำหรับวิศวกร EPC ด้าน PV ผู้ผลิตกล่องรวมสัญญาณ ผู้ประกอบแผง และทีมอนุมัติทางเทคนิค.

ขอบเขตความปลอดภัย: วงจร DC ของ PV อาจยังคงมีพลังงานอยู่ทุกครั้งที่แผงรับแสง การติดตั้ง การทดสอบ และการบำรุงรักษาต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้แบบโครงการที่ได้รับอนุมัติ คำแนะนำของอุปกรณ์ และขั้นตอนความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง.

สารบัญ

คำตอบอย่างรวดเร็ว

โดยปกติ SPD ฝั่ง DC ของ PV จะเชื่อมต่อเป็น กิ่งป้องกันแบบขนาน, ไม่ได้อยู่ในอนุกรมกับเส้นทางกระแส PV ปกติ ขั้วต่อของตัวนำป้องกันจะเชื่อมต่อกับโหนด DC+ และ DC− ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ขั้ว PE เชื่อมต่อกับจุดต่อลงดินเพื่อการป้องกันหรือจุดบอนด์ศักย์เท่ากันที่กำหนดไว้.

การจัดวางขั้วต่อขั้นสุดท้าย โหมดการป้องกัน และจุดเชื่อมต่อ ต้องสอดคล้องกับแผนผังการเดินสายของ SPD เฉพาะรุ่น เส้นทางแรงดันกระชากควรสั้นและตรงที่สุดเท่าที่ทำได้ เนื่องจากความยาวตัวนำและลูปที่ไม่จำเป็นจะเพิ่มแรงดันเหนี่ยวนำระหว่างเกิดเหตุการณ์แรงดันกระชาก หลักการเลือกและติดตั้ง PV SPD กล่าวถึงไว้ใน IEC 61643-32 [1].

สถาปัตยกรรมการเดินสาย SPD ของกล่องรวมสายโซลาร์อย่างสมบูรณ์

ในกล่องรวมสัญญาณทั่วไป สายสตริง PV จะเข้าสู่ผ่านอุปกรณ์ป้องกันสตริงที่กำหนดไว้ และถูกรวมเข้าที่จุดรวมขั้วบวกและขั้วลบ เส้นทางเอาต์พุต DC ปกติจะต่อเนื่องผ่านชุดอุปกรณ์แยกวงจรหรือสวิตชิ่งที่ได้รับอนุมัติไปยังอินเวอร์เตอร์.

SPD จะแยกออกจากเส้นทางกระแสปกติ ในระหว่างการทำงานปกติ จะไม่มีกระแสโหลดของอาเรย์ไหลผ่าน ในระหว่างเหตุการณ์แรงดันเกินชั่วขณะ มันจะจำกัดแรงดันโดยเบี่ยงกระแสไฟกระชากผ่านเส้นทางป้องกันที่ออกแบบไว้ไปยัง PE.

สถาปัตยกรรมการเดินสาย SPD ในกล่องรวมสัญญาณโซลาร์ แสดงชุดสตริง PV ที่จับคู่ ฟิวส์โฮลเดอร์ บัสบาร์ DC แขนง SPD DC แบบขนาน สวิตช์ตัดตอน บัส PE และการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์
สถาปัตยกรรมการทำงานทั่วไป แบบร่างโครงการที่ได้รับอนุมัติและคำแนะนำการติดตั้ง SPD เฉพาะรุ่นจะเป็นตัวกำหนดการจัดวางขั้วต่อขั้นสุดท้าย.
เส้นทางพลังงานปกติ สายสตริง PV → การป้องกันสตริง → จุดรวม DC → อุปกรณ์ตัดแยกหรือเบรกเกอร์ → อินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์
เส้นทางป้องกันไฟกระชาก โหนด DC ที่ได้รับการป้องกัน → สาขาขนาน DC SPD → PE หรือจุดบอนดิ้งศักย์เท่ากัน

SPD เชื่อมต่อกับฐานฟิวส์ สวิตช์แยกวงจร และเบรกเกอร์อย่างไร

ส่วนประกอบเหล่านี้ปรากฏอยู่ภายในตู้เดียวกัน แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดชุดป้องกันแบบสลับแทนกันได้ชุดเดียว สำหรับการทบทวนการเดินสาย คำถามสำคัญคือแต่ละส่วนประกอบอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับเส้นทางกระแสปกติและแขนง SPD.

ส่วนประกอบ ตำแหน่งในระบบเดินสาย สิ่งที่ต้องตรวจสอบในแบบ
ฐานฟิวส์สตริง ติดตั้งอนุกรมกับตัวนำสตริง PV ที่เกี่ยวข้อง ขั้วไฟฟ้าที่ถูกต้อง การจัดสรรสตริง และการเชื่อมต่อไปยังจุดรวม
SPD DC เชื่อมต่อเป็นแขนงขนานจากโหนด DC ที่ได้รับการป้องกันไปยัง PE การแมปขั้วต่อ โหมดการป้องกัน จุดแยกแขนง และเส้นทาง PE
อุปกรณ์ตัดแยก DC ติดตั้งอนุกรมกับเส้นทางเอาต์พุต DC หลัก ด้านใดที่ยังคงได้รับการป้องกันเมื่ออุปกรณ์ตัดแยกเปิดอยู่
เบรกเกอร์ DC ติดตั้งในเส้นทางกระแสหลักหรือสาขาตามที่ออกแบบไว้ การจัดวางขั้ว ความเป็นทิศทางในกรณีที่เกี่ยวข้อง และการประสานงานกับแบบที่ได้รับอนุมัติ
บัสบาร์ PE เชื่อมต่อกับระบบบอนดิ้งของตู้และระบบกราวด์ของโครงการ การเชื่อมต่อ SPD โดยตรง ความต่อเนื่อง และการหลีกเลี่ยงลูปที่ไม่จำเป็น

ฟิวส์ของสตริงไม่ควรถูกถือว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันสาขา SPD โดยอัตโนมัติ เมื่อจำเป็นต้องมีการป้องกันสำรองของ SPD แยกต่างหาก ชนิด พิกัด และตำแหน่งต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต SPD และการประเมินกระแสลัดวงจรของโครงการ.

ควรเชื่อมต่อสาขา SPD ที่จุดใด?

SPD ควรเชื่อมต่อกับโหนด DC ที่แบบออกแบบให้ป้องกัน ไม่ควรติดตั้งแบบอนุกรมระหว่างสตริง PV กับอินเวอร์เตอร์ราวกับว่ากระแสโหลดปกติควรไหลผ่าน.

ตำแหน่ง SPD ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องในกล่องรวมสัญญาณ PV โดยเปรียบเทียบการต่ออนุกรมที่ผิดกับการต่อขนานที่ถูกต้องเข้ากับตัวนำ DC และ PE
แนวคิดที่ถูกต้องคือทางเดินไฟกระชากแบบขนาน ตำแหน่งขั้วต่อที่แน่นอนยังคงขึ้นอยู่กับรุ่นและโครงการ.
อย่าอนุมัติแบบจากตำแหน่งสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียว.

ตรวจสอบว่าสาขา SPD เชื่อมต่อทางกายภาพที่ใด ป้องกันตัวนำใด อุปกรณ์ตัดแยกที่เปิดอยู่เปลี่ยนโซนที่ได้รับการป้องกันหรือไม่ และการเชื่อมต่อ PE ไปถึงจุดบอนดิ้งที่กำหนดโดยตรงหรือไม่.

วิธีเชื่อมต่อ DC+, DC− และ PE

ป้ายขั้วบน SPD จริงมีความสำคัญเหนือกว่าแผนผังทั่วไป SPD สำหรับ PV แต่ละรุ่นอาจใช้วงจรป้องกันภายใน การจัดวางโมดูล และเครื่องหมายขั้วต่อที่แตกต่างกัน ดังนั้นข้อความต่อไปนี้จึงเป็นวิธีการตรวจสอบ ไม่ใช่สิ่งทดแทนแผ่นคำแนะนำผลิตภัณฑ์.

การเชื่อมต่อ DC+

ติดตามโหนดป้องกันขั้วบวกที่ได้รับอนุมัติบนแบบ เชื่อมต่อเฉพาะกับขั้ว SPD ที่ระบุสำหรับ DC+ หรือเส้นทางป้องกันขั้วบวกที่สอดคล้องกัน ยืนยันว่าการเชื่อมต่อถูกดึงมาจากด้านที่ตั้งใจไว้ของฟิวส์ อุปกรณ์ตัดแยก หรือเบรกเกอร์.

การเชื่อมต่อ DC−

ติดตามโหนดป้องกันขั้วลบแยกต่างหาก อย่าคิดว่าตัวนำขั้วลบต่อกราวด์ ระบบ PV จำนวนมากใช้งานโดยแยกทั้งสองขั้วออกจากกราวด์ ดังนั้นโทโพโลยีของ SPD ต้องเหมาะสมกับระบบ PV จริง.

การเชื่อมต่อ PE

เชื่อมต่อขั้วต่อสายดินป้องกัน (protective-earth) ของ SPD เข้ากับบัส PE ที่กำหนดหรือจุดบอนด์ดิ้งศักย์เท่ากัน โดยใช้เส้นทางที่ระบุไว้ตามแบบ การจัดวางสายดินและตัวนำป้องกันต้องเป็นไปตามกฎการติดตั้งที่เกี่ยวข้องและเอกสารโครงการ [3][4].

ความหมายเชิงวิศวกรรม:

การกำหนดขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น แต่ยังไม่เพียงพอ แบบที่ถูกต้องทางเทคนิคต้องแสดงโหนดการป้องกันที่ตั้งใจไว้ โหมดการป้องกันภายในของ SPD และเส้นทางความต้านทานต่ำไปยัง PE ด้วย.

SPD ควรอยู่ก่อนหรือหลังตัวแยกวงจร DC?

ไม่มีคำตอบสากลที่ใช้ได้โดยไม่อ้างอิงแบบระบบ ตำแหน่งที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวนำและอุปกรณ์ใดต้องยังคงได้รับการป้องกันเมื่ออุปกรณ์แยกวงจรถูกเปิด.

SPD อยู่ด้านอาร์เรย์ของอุปกรณ์แยกวงจร

การจัดวางนี้สามารถคงการป้องกันไฟกระชากให้กับตัวนำและอุปกรณ์ฝั่งอาร์เรย์ได้ อย่างไรก็ตาม สาขาของ SPD อาจยังคงมีแรงดันจาก PV array หลังจากเปิดอุปกรณ์แยกวงจรแล้ว ขั้นตอนการบำรุงรักษาต้องคำนึงถึงสภาวะนี้.

SPD อยู่ด้านอินเวอร์เตอร์ของอุปกรณ์แยกวงจร

การจัดวางนี้อาจทำให้อุปกรณ์แยกวงจรตัดการเชื่อมต่อ SPD ออกจากอาร์เรย์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงจรทั้งหมด อาจไม่สามารถป้องกันตัวนำต้นทางทั้งหมดได้เมื่ออุปกรณ์แยกวงจรถูกเปิด.

การป้องกันทั้งสองด้าน

สถาปัตยกรรมระบบบางแบบต้องมีการป้องกันที่ประสานกันมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง เนื่องจากความยาวของตัวนำ โซนการป้องกันฟ้าผ่า การรับสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ หรือการประเมินความเสี่ยงของโครงการ นั่นเป็นการตัดสินใจด้านการออกแบบระบบ และไม่ควรอนุมานจากแบบกล่องคอมไบเนอร์ทั่วไป.

กฎการอนุมัติ:

ทำเครื่องหมายสาขา SPD และขอบเขตของอุปกรณ์แยกวงจรบนไดอะแกรมเส้นเดี่ยวให้ชัดเจน จากนั้นตรวจสอบสภาวะที่มีกระแสอยู่ โซนที่ได้รับการป้องกัน และสถานะการแยกเพื่อการบำรุงรักษาก่อนอนุมัติการผลิต.

กระบวนการตรวจสอบการเดินสายและแบบภาพของ SPD แบบทีละขั้นตอน

  1. ยืนยันข้อมูลวงจร PV. ตรวจสอบแรงดัน DC สูงสุด ขั้วของตัวนำ การจัดเรียงสตริง และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้านปลายทาง.
  2. เปิดแบบเดินสาย SPD เฉพาะ. ยืนยันการระบุขั้วต่อทุกจุดและโหมดการป้องกันภายใน อย่าเดินสายจากลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว.
  3. ระบุโหนด DC ที่ได้รับการป้องกัน. ทำเครื่องหมายจุดแยกแขนง DC+ และ DC− ที่แน่นอนบนแบบสเก็ตช์ของกล่องคอมไบเนอร์.
  4. ระบุขอบเขตของอุปกรณ์แยกวงจร. ยืนยันว่าตัวนำใดบ้างที่ยังคงมีแรงดันอยู่และได้รับการป้องกันเมื่อ DC isolator หลักถูกเปิด.
  5. เดินตัวนำ SPD. รักษาเส้นทางของตัวนำป้องกันและ PE ให้สั้น ตรง และไม่มีลูปที่ไม่จำเป็นหรือทางอ้อมที่คดเคี้ยวมากเกินไป.
  6. เชื่อมต่อจุด PE ที่กำหนดไว้. ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้ว PE ของ SPD, บัสบาร์ PE, การบอนดิ้งของตู้ และการเชื่อมต่อสายดินของโครงการ.
  7. ตรวจสอบข้อกำหนดของการป้องกันสาขา. ในกรณีที่ผู้ผลิต SPD กำหนดให้มีการป้องกันสำรองภายนอก ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ระบุและตำแหน่งติดตั้ง.
  8. ตรวจสอบขั้ว, แรงบิด และการเข้าหัวตัวนำ. ใช้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และเอกสารการผลิตที่ได้รับอนุมัติสำหรับขนาดตัวนำ ความยาวในการปอกฉนวน และแรงบิดของขั้วต่อ.
  9. บันทึกการกำหนดค่าขั้นสุดท้าย. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบที่ออกใช้งาน ป้ายกำกับ บัญชีรายการวัสดุ และรุ่น SPD ที่ติดตั้ง อ้างอิงถึงรูปแบบการเดินสายเดียวกันทั้งหมด.

วิธีอ่านแผนผังการเดินสาย PV SPD แบบ 2P และ 3P

“2P” และ “3P” เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะอนุมัติการเดินสายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้จำหน่าย ศัพท์เหล่านี้อาจหมายถึงจำนวนโมดูล ความกว้างของตู้ หรือวงจรภายในเฉพาะแบบหนึ่ง.

การเปรียบเทียบโหมดการป้องกัน SPD DC แบบ 2P และ 3P แสดงขั้วบวก DC ขั้วลบ DC PE และเส้นทางป้องกันไฟกระชากภายในตัวอย่าง
ต้องตรวจสอบจำนวนโพลหรือจำนวนโมดูลเทียบกับวงจรภายในจริงและแผนภาพขั้วต่อ.

ก่อนอนุมัติการเดินสาย ให้ยืนยันว่า:

  • ขั้วใดต่อกับ DC+;
  • ขั้วใดต่อกับ DC−;
  • ขั้วใดต่อกับ PE;
  • วงจรมีการป้องกันระหว่าง DC+ และ DC− หรือไม่;
  • องค์ประกอบป้องกันเป็นวงจรแบบ Y หรือโทโพโลยีอื่น;
  • ผลิตภัณฑ์ที่เลือกผ่านการทดสอบสำหรับการใช้งาน PV DC ตามที่ตั้งใจไว้ภายใต้ IEC 61643-31 [2] หรือไม่.

เหตุใดจึงต้องยืนยัน Ucpv ก่อนจ่ายไฟให้การเดินสาย

หน้านี้ไม่ใช่คู่มือการเลือก SPD สำหรับ PV แบบทั่วไป แต่การตรวจสอบแรงดันยังคงเป็นขั้นตอนบังคับก่อนอนุมัติการเดินสาย การต่อที่วาดไว้ถูกต้องก็ยังอาจไม่ปลอดภัยหรือไม่น่าเชื่อถือได้ หาก SPD ที่ติดตั้งไม่เหมาะสมกับแรงดัน PV สูงสุดจริง.

ตรวจสอบแรงดันวงจรเปิดของโมดูล จำนวนโมดูลที่ต่ออนุกรม และการคำนวณแรงดันที่อุณหภูมิต่ำของโครงการ จากนั้นตรวจสอบว่า Ucpv ของ SPD และโหมดการป้องกันภายในสอดคล้องกับแบบสุดท้าย อย่าอนุมัติอุปกรณ์เพียงเพราะป้ายระบุว่า “1000V” หรือ “1500V”.”

ขั้นตอนการตรวจสอบ SPD ในกล่องรวมสัญญาณ PV ครอบคลุมแรงดันระบบ Voc ของโมดูล แรงดัน PV สูงสุด โหมดการป้องกัน การทบทวนเอกสารข้อมูล และการอนุมัติขั้นสุดท้าย
ต้องตรวจสอบแรงดันและเอกสารข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนปล่อยการกำหนดค่าการเดินสายขั้นสุดท้าย.

ความยาวการเชื่อมต่อของ SPD และการจัดเส้นทาง PE

กระแสกระชากเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นอุปนัยของตัวนำเชื่อมต่อจึงก่อให้เกิดแรงดันเพิ่มขึ้นระหว่างการคายประจุ ด้วยเหตุนี้ แนวทางการใช้งานของ IEC และคำแนะนำของผู้ผลิต SPD โดยทั่วไปจึงกำหนดให้ใช้การเชื่อมต่อที่สั้นและตรง [1].

ระหว่างการทบทวนการจัดวางแผง:

  • วาง SPD ให้ใกล้กับโหนด DC ที่ต้องการป้องกันและจุดต่อ PE;
  • หลีกเลี่ยงการเดินตัวนำ DC และ PE อ้อมอุปกรณ์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง;
  • หลีกเลี่ยงการทำห่วงตัวนำขนาดใหญ่;
  • หลีกเลี่ยงการเดินอ้อมที่ยาวเกินจำเป็นก่อนถึงบัสบาร์ PE;
  • จัดระเบียบตัวนำขาเข้าและขาออกให้ลดการคัปปลิงที่ไม่พึงประสงค์;
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดหน้าตัดของตัวนำและขั้วต่อที่ระบุไว้ในเอกสารผลิตภัณฑ์.
อย่าสร้างข้อจำกัดความยาวสายเคเบิลแบบสากลขึ้นมาเอง.

การจัดวางที่ยอมรับได้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่ใช้ได้ การออกแบบ SPD ผังตู้ และคำแนะนำของผู้ผลิต บันทึกเส้นทางการเดินสายจริงไว้ในแบบผลิตเมื่อเรขาคณิตของการเชื่อมต่อมีผลต่อการอนุมัติ.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเดินสาย SPD ของกล่องรวมสายโซลาร์

ข้อผิดพลาดในการเดินสาย เหตุใดจึงสำคัญ การแก้ไขที่ต้องดำเนินการ
แสดง SPD ต่ออนุกรมกับเอาต์พุต PV สื่อความหมายการทำงานของ SPD ผิดและอาจทำให้วงจรไม่ถูกต้อง วาด SPD ใหม่ให้เป็นแขนงป้องกันแบบขนานที่ได้รับอนุมัติ
สมมติขั้ว DC+ และ DC− จากตำแหน่งของโมดูล ลำดับโมดูลภายนอกอาจไม่แสดงโครงสร้างการป้องกันภายใน ใช้ผังขั้วต่อและผังวงจรที่เฉพาะกับรุ่นนั้น
ตัวนำ PE ที่ยาวหรือเป็นวงห่วง เพิ่มอิมพีแดนซ์และอาจทำให้แรงดันที่ปรากฏกับอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันสูงขึ้น ใช้เส้นทางบอนด์ตรงที่สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
ไม่ได้พิจารณาตำแหน่งของอุปกรณ์ตัดแยก โซนที่ไม่ถูกต้องอาจยังไม่ได้รับการป้องกันหรืออาจมีกระแสไฟฟ้าอยู่โดยไม่คาดคิด ตรวจสอบสถานะการป้องกันและการแยกบนแผนผังเส้นเดียว
ฟิวส์ของสตริงถูกใช้เป็นการป้องกันสำรองของ SPD อุปกรณ์อาจไม่ให้การประสานงานที่จำเป็น ตรวจสอบคำแนะนำการป้องกันสำรองของผู้ผลิต SPD
ยอมรับป้ายกำกับ 1000V หรือ 1500V โดยไม่คำนวณ SPD ที่ติดตั้งอาจไม่ตรงกับแรงดัน PV สูงสุดจริง ตรวจสอบแรงดันของแผงและ Ucpv ก่อนจ่ายพลังงาน

รายการตรวจสอบการเดินสายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก SPD ในกล่องรวมสัญญาณ PV ขั้นสุดท้าย

ดำเนินการตรวจสอบเหล่านี้ให้เสร็จก่อนปล่อยแบบอนุมัติตัวอย่าง หรือจ่ายพลังงานให้ตู้คอมไบเนอร์.

รุ่น SPD ตรงกับเอกสารทางเทคนิคที่อนุมัติแล้ว
ขั้ว DC+ เชื่อมต่อกับจุดบวกที่ต้องการ
ขั้ว DC− เชื่อมต่อกับจุดลบที่ต้องการ
ขั้ว PE เชื่อมต่อโดยตรงกับบัสบาร์ PE ที่กำหนด
แสดง SPD เป็นกิ่งขนาน
มีการจัดทำเอกสารโซนป้องกันเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ตัดแยก
ได้ตรวจสอบแรงดัน PV สูงสุดและ Ucpv แล้ว
การป้องกันสำรองภายนอกเป็นไปตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์
ตัวนำหลีกเลี่ยงการวนลูปและการอ้อมทางที่ไม่จำเป็น
แรงบิดที่ขั้วต่อเป็นไปตามคำแนะนำของรุ่น
มีการตรวจยืนยันความต่อเนื่องของการยึดประสานระหว่างตู้และ PE
แบบที่ปล่อยใช้งานตรงกับตัวอย่างจริง

ต้องการการตรวจทานการเดินสาย SPD ของกล่องรวมสัญญาณ PV หรือไม่?

โปรดส่งแผนผังเส้นเดี่ยวของตู้คอมไบเนอร์ แรงดัน PV สูงสุด เอกสารข้อมูล SPD ตำแหน่งของสวิตช์แยกวงจร และการจัดวาง PE ให้ด้วย LEEYEE สามารถช่วยตรวจสอบการเชื่อมต่อ SPD ที่เสนอและระบุรายละเอียดที่ยังต้องยืนยันจากโครงการได้.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเดินสาย SPD ของกล่องรวมสัญญาณพลังงานแสงอาทิตย์

SPD DC สำหรับวงจร DC ต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน?

โดยปกติ SPD DC ของ PV จะต่อเป็นแขนงป้องกันแรงดันเกินแบบขนาน กระแสโหลดปกติของแอเรย์ไม่ควรไหลผ่าน SPD ราวกับว่าเป็นฟิวส์ สวิตช์แยกวงจร หรือเบรกเกอร์.

สาย PE จาก SPD ต้องต่อเข้าที่ไหน?

ให้ต่อเข้ากับบัสบาร์ PE ที่กำหนดหรือจุดบอนดิ้งศักย์เท่ากันตามที่ระบุในแบบที่ได้รับอนุมัติ เส้นทางเดินสายควรสั้นและตรง ส่วนขนาดตัวนำและการเข้าหัวต่อจะต้องเป็นไปตามเอกสารผลิตภัณฑ์และเอกสารโครงการ.

SPD ควรเดินสายก่อนหรือหลังสวิตช์แยกวงจร?

ด้านที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับโซนการป้องกันที่ต้องการและสภาพการแยกวงจร แบบต้องแสดงให้ชัดเจนว่าอุปกรณ์ใดจะยังคงได้รับการป้องกัน และตัวนำของ SPD ใดที่จะยังคงมีไฟเมื่อสวิตช์แยกวงจรถูกเปิด.

ฟิวส์ของสตริง PV ใช้เป็นฟิวส์สำรองของ SPD ได้หรือไม่?

อย่าตีความเช่นนั้นโดยอัตโนมัติ ฟิวส์ของสตริงและการป้องกันสาขาของ SPD ทำหน้าที่ต่างกัน การป้องกันสำรองภายนอกของ SPD ที่จำเป็นต้องเป็นไปตามคำแนะนำเฉพาะของ SPD และการประเมินความสอดคล้องของโครงการ.

ฉันสามารถเดินสาย SPD PV แบบ 2P และ 3P เหมือนกันได้หรือไม่?

ไม่ปลอดภัยหากไม่ตรวจสอบแผนผังวงจร จำนวนโมดูลหรือจำนวนโพลไม่ได้บอกโหมดการป้องกันภายในเสมอไป ให้ใช้แผนผังขั้วต่อที่ถูกต้องสำหรับรุ่นที่เลือก.

เหตุใดจึงต้องตรวจสอบ Ucpv บนหน้าการเดินสาย?

เพราะการต่อขั้วที่ถูกต้องไม่ได้ทำให้ SPD ที่มีพิกัดไม่เหมาะสมใช้งานได้ จำเป็นต้องตรวจสอบพิกัดแรงดันของอุปกรณ์และโหมดการป้องกันก่อนจ่ายไฟเข้าวงจรที่ประกอบเสร็จแล้ว.

เอกสารอ้างอิง

  1. IEC 61643-32, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 32: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับด้าน DC ของการติดตั้งโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ — หลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้งาน.
  2. IEC 61643-31, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 31: ข้อกำหนดและวิธีทดสอบสำหรับ SPD สำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์.
  3. IEC 60364-7-712, การติดตั้งไฟฟ้าแรงดันต่ำ — ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ — ระบบจ่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโฟโตโวลตาอิก.
  4. IEC 60364-5-54, การติดตั้งไฟฟ้าแรงดันต่ำ — การคัดเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า — การจัดระบบสายดินและตัวนำป้องกัน.
  5. คำแนะนำในการติดตั้ง เอกสารข้อมูล แผนผังวงจร และข้อกำหนดการป้องกันสำรองที่ออกสำหรับรุ่น SPD เฉพาะที่ใช้ในโครงการ.
โพสต์ก่อนหน้า.
คู่มือการป้องกันการไหลเกินการสื่อสารสัญญาณรถไฟสำหรับระบบพลังงาน, ควบคุม และข้างราง
โพสต์ถัดไป.
ควรติดตั้ง RS485 SPD ที่ไหนสำหรับเครื่องแปลงไฟฟ้า PV: ที่ปลายด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน?
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