คู่มือการป้องกันการไหลเกินการตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ RS485, Modbus และตัวบันทึกข้อมูล

สารบัญ

การป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบมอนิเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ต้องครอบคลุมมากกว่าวงจรกำลังไฟ AC และ DC ของ PV ด้วย ไฟกระชากอาจเข้ามาผ่านพอร์ตสื่อสารของอินเวอร์เตอร์ บัส RS485 สายอีเทอร์เน็ตกลางแจ้ง สายเซ็นเซอร์สถานีอากาศ หรือแหล่งจ่ายไฟของดาต้าล็อกเกอร์ได้เช่นกัน.

โรงไฟฟ้า PV อาจยังคงผลิตไฟฟ้าต่อไปหลังจากเครือข่ายมอนิเตอร์บางส่วนขัดข้อง อย่างไรก็ตาม ทีม EPC หรือ O&M อาจสูญเสียสัญญาณเตือนของอินเวอร์เตอร์ ข้อมูลประสิทธิภาพ การวัดสภาพอากาศ และการมองเห็นความขัดข้องจากระยะไกล คู่มือนี้อธิบายวิธีตรวจสอบเส้นทางเหล่านั้นโดยไม่ทำให้การตัดสินใจกลายเป็นเพียงการเลือก SPD สำหรับ PV แบบทั่วไป.

สารบัญ

คำตอบสั้น ๆ: ระบบมอนิเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากหรือไม่?

การป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบมอนิเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ควรประเมินเป็นรายเส้นทาง. ตรวจสอบเส้นทางตัวนำทองแดงภายนอกทุกเส้นที่เชื่อมต่อกับระบบมอนิเตอร์ ได้แก่ ไฟเลี้ยง AC หรือ DC, RS485 หรือ Modbus RTU, Ethernet หรือ Modbus TCP, PoE, วงจรเซ็นเซอร์อนาล็อก และอินพุตแบบพัลส์หรือดิจิทัล.

SPD สำหรับไฟฟ้ากำลังไม่สามารถใช้แทน SPD สำหรับสัญญาณได้ SPD สำหรับ RS485 ไม่สามารถใช้แทนตัวป้องกัน Ethernet ได้ การเดินสายภายนอก สายเคเบิลระหว่างอาคาร และสายที่พาดข้ามโซนป้องกันฟ้าผ่าหรือโซนศักย์เท่ากันที่แตกต่างกันสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ.

การกำหนดค่าขั้นสุดท้ายต้องสอดคล้องกับแรงดันสัญญาณอินเทอร์เฟซจริง การจัดวางตัวนำ อัตราการส่งผ่าน เส้นทางสายเคเบิล การออกแบบการต่อลงดิน และคำแนะนำของอุปกรณ์.[1][2][3]

วงจร อุปกรณ์ทั่วไป การป้องกันที่ต้องประเมิน
RS485 \/ Modbus RTU อินเวอร์เตอร์, มิเตอร์, เครื่องบันทึกข้อมูล, เซ็นเซอร์อัจฉริยะ SPD สัญญาณที่รองรับ RS485 ซึ่งเหมาะสมกับการเดินสายจริงและขีดจำกัดของสัญญาณ
อีเธอร์เน็ต / Modbus TCP เครื่องบันทึกข้อมูล, เกตเวย์สวิตช์, เกตเวย์ SCADA, เราเตอร์ SPD สำหรับ RJ45 หรืออีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับประเภท ความเร็ว และการใช้งาน PoE
แหล่งจ่ายไฟ DC แรงดันต่ำ เครื่องบันทึกข้อมูล, เกตเวย์เซ็นเซอร์, เราเตอร์ SPD ไฟ DC ที่จับคู่กับแรงดันใช้งานสูงสุดและสภาวะโหลด
สัญญาณแอนะล็อกหรือพัลส์ ไพราโนมิเตอร์ เซนเซอร์อุณหภูมิ ฝน และลม SPD สำหรับสัญญาณที่เลือกให้เหมาะกับชนิดเอาต์พุต ช่วงสัญญาณ การเดินสายลูป และความถี่
แหล่งจ่ายไฟ AC ตู้มอนิเตอร์, อะแดปเตอร์ AC, แหล่งจ่ายไฟเสริม SPD ไฟ AC ที่เลือกแยกต่างหากตามระบบไฟฟ้าและตำแหน่งการติดตั้ง

การป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบมอนิเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เริ่มจากเส้นทางสัญญาณทั้งหมด

ระบบตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์คือห่วงโซ่ของอุปกรณ์และอินเทอร์เฟซ ไม่ใช่สายสื่อสารเพียงเส้นเดียว.

ขึ้นอยู่กับโครงการ ห่วงโซ่อาจรวมถึงขั้วต่อสื่อสารของอินเวอร์เตอร์ มิเตอร์พลังงาน หน่วยมอนิเตอร์สตริง ดาต้าล็อกเกอร์ เกตเวย์สื่อสาร สวิตช์อีเธอร์เน็ต เราเตอร์ สถานีอากาศ และการเชื่อมต่อ SCADA.

การมอนิเตอร์ระดับสาธารณูปโภคอาจรวมถึงเซนเซอร์วัดการแผ่รังสี อุณหภูมิ ลม ฝน และอัลบีโดที่กระจายอยู่ทั่วแถบแผงด้วย อุปกรณ์แต่ละรายการสามารถมีอินพุตไฟเลี้ยงแยกต่างหาก และเอาต์พุตสำหรับการสื่อสารหรือการวัดหนึ่งรายการหรือมากกว่า.

IEC 61724-1 อธิบายคำศัพท์ อุปกรณ์ และวิธีการสำหรับการมอนิเตอร์สมรรถนะของ PV และกำหนดคลาสของระบบมอนิเตอร์ มาตรฐานนี้ให้บริบทของการมอนิเตอร์ แต่ไม่ได้หมายความว่าการออกแบบ SPD แบบหนึ่งจะเหมาะกับเซนเซอร์หรือสถาปัตยกรรมการสื่อสารทุกแบบ.[4]

ความหมายเชิงวิศวกรรม

วาดโทโพโลยีการมอนิเตอร์ทั้งหมดก่อนเลือก SPD ใดๆ ระบุแหล่งต้นทาง ปลายทาง อินเทอร์เฟซทางกายภาพ แรงดันจ่าย และเส้นทางของสายเคเบิลแต่ละเส้น วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โครงการปกป้องเฉพาะตู้ส่วนกลาง แต่ปล่อยให้พอร์ตของอุปกรณ์ภายนอกไม่มีการป้องกัน.

สำหรับแนวคิดการป้องกันฝั่ง AC ฝั่ง DC และระดับระบบที่กว้างขึ้น โปรดดู คู่มือการป้องกันไฟกระชากสำหรับโซลาร์ PV. หน้านี้มุ่งเน้นเฉพาะวงจรมอนิเตอร์ การสื่อสาร และการเก็บข้อมูล.

ไฟกระชากสามารถเข้าสู่เครือข่ายมอนิเตอร์ PV ได้จากที่ใด?

เหตุการณ์ฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียงสามารถเหนี่ยวนำแรงดันชั่วขณะในตัวนำที่ยาวได้ ความต่างศักย์ยังอาจเกิดขึ้นระหว่างโซนอุปกรณ์ จุดต่อลงดิน หรือโครงสร้างที่เป็นตัวนำ.

IEC 62305-4 กล่าวถึงมาตรการป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า ครอบคลุมข้อพิจารณาด้านการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการทดสอบ.[1]

สำหรับระบบตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นทางการนำไฟฟ้าเข้าสู่ระบบที่พบบ่อยที่สุดคือ:

  • แหล่งจ่ายไฟ AC ของตู้ตรวจสอบ;
  • แหล่งจ่ายไฟ 24 V DC หรือแหล่งจ่ายแรงดันต่ำอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับเครื่องบันทึกข้อมูล เกตเวย์ หรือเซ็นเซอร์;
  • บัส RS485 ระหว่างอินเวอร์เตอร์ มิเตอร์ เซ็นเซอร์ และเครื่องบันทึกข้อมูล;
  • สายทองแดงอีเทอร์เน็ตระหว่างเครื่องบันทึกข้อมูล สวิตช์ เราเตอร์ หรือ ตู้ SCADA;
  • สายไฟและสายสัญญาณของสถานีอากาศ;
  • การเดินสายอินพุตแบบแอนะล็อก พัลส์ และดิจิทัล;
  • สายเคเบิลที่พาดข้ามระหว่างอาคาร โครงสร้างกลางแจ้ง หรือโซนศักย์เท่ากันที่แตกต่างกัน.

แนวคิดการป้องกันในทางปฏิบัติมองว่าสายเคเบิลทุกเส้นที่ข้ามเข้าสู่โซนที่ได้รับการป้องกันเป็นเส้นทางการคัปปลิงที่อาจเกิดขึ้นได้ สายไฟ สายวัด สายควบคุม และสายเทคโนโลยีสารสนเทศต้องได้รับการพิจารณาทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะวงจรสตริง PV เท่านั้น.[6]

สถาปัตยกรรมการป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบติดตามพลังงานแสงอาทิตย์ แสดงตำแหน่ง SPD ของสายไฟ, RS485, อีเทอร์เน็ต และสายเซ็นเซอร์
รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมการเฝ้าระวังพลังงานแสงอาทิตย์มีเส้นทางการป้องกันไฟกระชากอิสระหลายเส้นทาง อินเทอร์เฟซของกำลังไฟ การสื่อสาร และเซนเซอร์แต่ละประเภทต้องได้รับการทบทวนทางวิศวกรรมของตนเอง.

เลือก SPD ตามอินเทอร์เฟซทางกายภาพ ไม่ใช่เพียงตามชื่อโปรโตคอล

“Modbus”, “weather station” หรือ “data logger” ยังให้ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการเลือกอุปกรณ์ป้องกัน.

ข้อกำหนด Modbus อย่างเป็นทางการกำหนดให้ Modbus เป็นโปรโตคอลการส่งข้อความที่ทำงานในชั้นแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถทำงานบนบัสและเครือข่ายที่แตกต่างกันได้ สามารถนำไปใช้งานผ่าน TCP/IP บน Ethernet หรือผ่านสื่ออนุกรมแบบอะซิงโครนัส เช่น EIA/TIA-485.

ดังนั้น Modbus RTU และ Modbus TCP จึงโดยปกติจำเป็นต้องใช้การป้องกันอินเทอร์เฟซทางกายภาพที่แตกต่างกัน.[5]

IEC 61643-21 ครอบคลุม SPD ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและสัญญาณฉบับปี 2025 ยังรวมถึงเครือข่ายที่จ่ายไฟบนสายเดียวกัน เช่น PoE ด้วย IEC 61643-22 ให้หลักการสำหรับการเลือก การใช้งาน ตำแหน่งติดตั้ง และการประสานงานของ SPD เหล่านี้.[2][3]

คอลัมน์สุดท้ายมีความสำคัญที่สุดต่อการอนุมัติโครงการ ชื่ออินเทอร์เฟซเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันความเข้ากันได้.

อินเทอร์เฟซ อุปกรณ์ทั่วไป ประเภท SPD ยืนยันก่อนการเลือก
RS485 \/ Modbus RTU อินเวอร์เตอร์, มิเตอร์, เครื่องบันทึกข้อมูล, เซนเซอร์อัจฉริยะ SPD สัญญาณ RS485 แรงดันใช้งาน, แบบ 2 สายหรือ 4 สาย, จำนวนตัวนำ, อัตราบอด, อ้างอิงสัญญาณ และชิลด์
อีเธอร์เน็ต / Modbus TCP เครื่องบันทึกข้อมูล, สวิตช์เครือข่าย, เกตเวย์ SCADA SPD สำหรับ RJ45 หรือ Ethernet อุตสาหกรรม คอนเน็กเตอร์, หมวดหมู่สายเคเบิล, อัตราข้อมูล, คู่สายที่ได้รับการป้องกัน, การชีลด์ และสภาพแวดล้อมการติดตั้ง
อีเทอร์เน็ต PoE เกตเวย์ระยะไกล, กล้อง IP, บริดจ์ไร้สาย SPD สำหรับ Ethernet ที่รองรับ PoE วิธี PoE, แรงดันใช้งาน, ระดับกำลังไฟ, อัตราข้อมูล และการกำหนดค่าคู่สาย
24 V DC เครื่องบันทึกข้อมูล, เราเตอร์, เกตเวย์เซนเซอร์ SPD สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันพิกัด, แรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุด, กระแสไฟฟ้า และการจัดเรียงตัวนำ
4–20 mA / 0–10 V เซนเซอร์รังสีและสภาพแวดล้อม SPD สำหรับสัญญาณอนาล็อก ช่วงสัญญาณ, แหล่งจ่ายลูป, ข้อกำหนดความแม่นยำ, จำนวนสาย และวิธีการกราวด์
อินพุตพัลส์ / ดิจิทัล เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน, เซนเซอร์ลม, หน้าสัมผัสสถานะ SPD สำหรับสัญญาณดิจิทัล แรงดันไฟฟ้า, กระแส, ความถี่พัลส์, ชนิดหน้าสัมผัส และตัวนำร่วม
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตู้ตรวจสอบ, อะแดปเตอร์ AC อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC แรงดันของระบบ, รูปแบบการต่อลงดิน, จุดติดตั้ง, อุปกรณ์ป้องกันต้นทาง และประเภท SPD ที่ต้องการ

ข้อสรุปในการเลือก: เลือก SPD ตามอินเทอร์เฟซทางกายภาพและพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ไม่ใช่เพียงตามโปรโตคอลหรือชื่ออุปกรณ์.

ห้ามผสมอินเทอร์เฟซ

RS485 SPD ไม่เท่ากับ Ethernet SPD. สัญญาณ SPD ≠ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า SPD. วงจรป้องกันต้องคงสัญญาณที่ต้องการไว้ ขณะเดียวกันต้องจำกัดทรานเชียนต์ ยืนยันเอกสารข้อมูลของอินเทอร์เฟซก่อนอนุมัติ.

เมทริกซ์การเลือก SPD สำหรับระบบติดตามพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอินเทอร์เฟซ RS485, อีเทอร์เน็ต, พลังงาน และเซ็นเซอร์สถานีตรวจอากาศ
รูปที่ 2 เมทริกซ์การเลือกอินเทอร์เฟซสำหรับวงจรตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้กันทั่วไป รุ่นสุดท้ายยังคงขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าและการส่งสัญญาณเฉพาะของโครงการ.

ควรป้องกันสาย RS485 และ Modbus RTU อย่างไร?

RS485 ใช้กันอย่างแพร่หลายระหว่างอินเวอร์เตอร์ PV, มิเตอร์, ดาต้าล็อกเกอร์ และเซนเซอร์สภาพอากาศอัจฉริยะ สายอาจเดินผ่านรางสายไฟภายนอกอาคาร, ท่อใต้ดิน หรือสถานีอินเวอร์เตอร์หลายจุด เส้นทางเหล่านั้นอาจทำให้พอร์ตที่เชื่อมต่อทั้งสองด้านเผชิญกับแรงดันกระชากเหนี่ยวนำและความต่างศักย์.

ยืนยันการเดินสาย RS485 จริงก่อน

อย่าเลือก SPD จากคำว่า “RS485” หรือ “Modbus RTU” เพียงอย่างเดียว ตรวจสอบแผนผังการเดินสายของอุปกรณ์และยืนยันว่า:

  • การสื่อสารแบบสองสายหรือสี่สาย;
  • จำนวนตัวนำที่ต้องได้รับการป้องกัน;
  • แรงดันใช้งานปกติและสูงสุดที่อินเทอร์เฟซ;
  • มีการใช้ตัวนำอ้างอิงสัญญาณหรือไม่;
  • โครงสร้างและวิธีการต่อของชิลด์;
  • อัตราบอดและค่าความจุของสายที่ยอมรับได้;
  • ผังขั้วต่อและชนิดของคอนเน็กเตอร์;
  • การติดตั้งภายในอาคารบนราง DIN หรือในตู้ครอบภายนอกอาคาร.

คงประสิทธิภาพการสื่อสารไว้

อุปกรณ์ SPD สำหรับสัญญาณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการส่งสัญญาณ วงจรป้องกัน ค่าความจุ การสูญเสียจากการแทรก และการจัดวางตัวนำต้องเข้ากันได้กับบัสที่ตั้งใจใช้.

โมเดลที่เหมาะสำหรับลูปอนาล็อกความเร็วต่ำอาจไม่เหมาะกับเครือข่ายอนุกรมความเร็วสูงกว่า ผู้ผลิตจัดเตรียมวงจรป้องกันที่แตกต่างกันสำหรับ Ethernet ความเร็วสูง RS485 และอินเทอร์เฟซแบบอนาล็อกหรือดิจิทัล เพราะข้อกำหนดทางไฟฟ้าและการส่งสัญญาณของแต่ละแบบแตกต่างกัน.[7]

แยกการออกแบบบัสและการป้องกันไฟกระชากเป็นการตรวจสอบคนละส่วน

ตัวต้านทานปลายสาย การไบแอส โทโพโลยี และขีดจำกัดของโหนดเป็นประเด็นด้านการออกแบบการสื่อสาร SPD ไม่ได้แก้ไขเครือข่าย RS485 ที่ออกแบบไม่ดี.

หลังการติดตั้ง EPC ควรตรวจสอบการสื่อสารปกติ อัตราความผิดพลาด และการโพลอุปกรณ์ภายใต้ผังสายเคเบิลสุดท้าย สำหรับการตรวจทานเชิงลึกเฉพาะอินเทอร์เฟซ โปรดดูที่ คู่มือการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับ RS485.

ความหมายของผู้ซื้อ

ส่งผังการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์หรือเครื่องบันทึกข้อมูลให้ซัพพลายเออร์ ไม่ใช่แค่ชื่อโปรโตคอลเท่านั้น ขอแบบการเชื่อมต่อ SPD แรงดันสัญญาณพิกัด ตัวนำที่ได้รับการป้องกัน และข้อมูลการส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้อง.

ควรป้องกัน Ethernet, Modbus TCP และ PoE อย่างไร?

Modbus TCP ใช้ Ethernet เป็นสื่อกลางของเครือข่าย ดังนั้น SPD สำหรับ Ethernet ต้องสอดคล้องกับหมวดหมู่ของสาย ผังขั้วต่อ ความเร็วเครือข่าย และว่าสายดังกล่าวจ่ายไฟด้วยหรือไม่.

ยืนยันพารามิเตอร์ Ethernet เหล่านี้

  • ลิงก์ Ethernet แบบทองแดงหรือใยแก้วนำแสง;
  • RJ45 หรือคอนเน็กเตอร์อุตสาหกรรมชนิดอื่น;
  • อัตราข้อมูลและหมวดหมู่ของสายที่ต้องการ;
  • จำนวนคู่สายที่ได้รับการป้องกัน;
  • มี PoE หรือไม่;
  • แรงดัน PoE และข้อกำหนดด้านกำลังไฟฟ้า;
  • สายเคเบิลแบบมีชีลด์หรือไม่มีชีลด์;
  • เส้นทางภายในอาคาร, ภายนอกอาคาร หรือระหว่างอาคาร.

IEC 61643-21:2025 ครอบคลุมเครือข่ายสัญญาณที่สามารถจ่ายไฟบนสายเดียวกันได้อย่างชัดเจน รวมถึง PoE ด้วย ซึ่งไม่ได้หมายความว่า SPD สำหรับ PoE ทุกตัวจะเหมาะกับระบบ PoE ทุกระบบ ยังต้องยืนยันความเข้ากันได้จากข้อกำหนดของอุปกรณ์และเครือข่ายอยู่ดี.[2]

เมื่อการเชื่อมต่อด้วยใยแก้วนำแสงมาแทนที่สายข้อมูลแบบนำไฟฟ้า เส้นทางแสงจะไม่นำพาสัญญาณไฟกระชากแบบนำไฟฟ้าเช่นเดียวกับทองแดง อย่างไรก็ตาม แหล่งจ่ายไฟของทรานซีฟเวอร์ เกราะหุ้มแบบนำไฟฟ้า และสายไฟภายในตู้ที่เกี่ยวข้องยังคงต้องได้รับการตรวจสอบ.

สำหรับปัจจัยการเลือกเฉพาะของอินเทอร์เฟซ โปรดต่อไปยัง คู่มือการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก RJ45.

ต้องยืนยันโครงการ

อย่าคิดว่ารูปแบบ RJ45 จะยืนยันความเข้ากันได้ได้เอง ให้ตรวจสอบแบนด์วิดท์ การจัดคู่สาย การรองรับ PoE ชีลด์ และแรงดันอินเทอร์เฟซสูงสุดของอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันก่อนอนุมัติรุ่นใดรุ่นหนึ่ง.

ควรป้องกันสายเซนเซอร์ของสถานีตรวจอากาศ PV อย่างไร?

“SPD สำหรับสถานีอากาศ” ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สากลเพียงชนิดเดียว การป้องกันที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับวงจรจ่ายไฟและวงจรเอาต์พุตของเซนเซอร์แต่ละตัว.

เซนเซอร์ RS485

ไพราโนมิเตอร์อัจฉริยะ เซนเซอร์อากาศแบบรวมในตัว และสถานีแบบหลายพารามิเตอร์อาจใช้ RS485 หรือ Modbus RTU ให้ตรวจสอบด้วยการตรวจเช็กอินเทอร์เฟซแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์.

เซ็นเซอร์แบบอนาล็อก

ตัวอย่างได้แก่ วงจรอุณหภูมิแบบ 4–20 mA, 0–10 V, มิลลิโวลต์ และแบบอาศัยความต้านทาน โปรดยืนยันช่วงสัญญาณ แหล่งจ่ายลูป จำนวนสาย และความแม่นยำในการวัด.

อินพุตแบบพัลส์หรือดิจิทัล

เครื่องวัดฝน เซ็นเซอร์ลม และหน้าสัมผัสสถานะอาจใช้พัลส์ หน้าสัมผัสแห้ง หรือสัญญาณดิจิทัลที่มีไฟเลี้ยง โปรดยืนยันแรงดัน กระแส ความถี่ และรูปแบบการต่อหน้าสัมผัส.

สถานีมอนิเตอร์ระดับสาธารณูปโภคสามารถมีเซ็นเซอร์จำนวนมากที่มีโทโพโลยีและความยาวสายเคเบิลแตกต่างกัน เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันไฟกระชากของระบบมอนิเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ของ Campbell Scientific แสดงให้เห็นว่าต้องพิจารณาเซ็นเซอร์ระยะไกล การเก็บข้อมูล การชีลด์สายเคเบิล และการต่อลงดินเฉพาะจุดร่วมกันเป็นระบบเดียว.

เอกสารฉบับเดียวกันยังแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการต่อลงดินของผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละราย เนื่องจากการออกแบบเซ็นเซอร์มีความแตกต่างกัน.[8]

ปกป้องวงจรจ่ายไฟและวงจรสัญญาณของเซ็นเซอร์แยกจากกัน

เซ็นเซอร์อาจมีสายเส้นเดียวที่นำทั้งไฟ DC และการสื่อสาร หรืออาจมีตัวนำจ่ายไฟและสัญญาณแยกกัน อุปกรณ์ป้องกันต้องสอดคล้องกับการกำหนดขาใช้งานจริง.

อย่าคิดเอาเองว่าอะแดปเตอร์หัวต่อจะคงรูปแบบตัวนำที่ได้รับการป้องกันให้ถูกต้องโดยไม่ตรวจสอบแบบแสดงการเดินสาย.

ความหมายเชิงวิศวกรรม

จัดทำตารางกำหนดรายการเซ็นเซอร์ที่ระบุรุ่น แหล่งจ่าย เอาต์พุต การกำหนดขา ความยาวสาย และตำแหน่งติดตั้ง เลือกอุปกรณ์ป้องกันจากตารางนี้ ไม่ใช่จากชื่อเซ็นเซอร์เพียงอย่างเดียว.

ป้องกันแหล่งจ่ายไฟของดาต้าล็อกเกอร์และพอร์ตสื่อสารของอินเวอร์เตอร์แยกกัน

อินพุตไฟของดาต้าล็อกเกอร์

ดาต้าล็อกเกอร์อาจรับไฟจาก 230 V AC, 24 V DC, คอนเวอร์เตอร์ DC/DC, ระบบแบตเตอรี่ หรือแหล่งจ่ายไฟโซลาร์ขนาดเล็กแบบอิสระ จุดรับไฟเป็นเส้นทางไฟกระชากแยกต่างหากจากขั้ววัดค่าและขั้วสื่อสาร.

ดาต้าล็อกเกอร์หรือสถานีมอนิเตอร์บางรุ่นมีภูมิคุ้มกันต่อไฟกระชากภายในหรือมีส่วนประกอบป้องกันในตัว การป้องกันที่ติดตั้งมาในตัวควรถูกมองเป็นหลักฐานเฉพาะของอุปกรณ์ ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าไม่จำเป็นต้องมี SPD ภายนอก.

ยืนยันค่าภูมิคุ้มกันที่ประกาศไว้ คู่มือการติดตั้ง และสภาพแวดล้อมไฟกระชากที่คาดหมายของโครงการ.[8]

พอร์ตสื่อสารของอินเวอร์เตอร์

การตรวจสอบควรครอบคลุมขั้ว RS485 A/B พอร์ต Ethernet อินเทอร์เฟซมิเตอร์ อินพุตดิจิทัล ขั้วควบคุมระยะไกล และเกตเวย์สื่อสาร.

หัวข้อนี้เกี่ยวข้องเฉพาะกับอินเทอร์เฟซการสื่อสารเท่านั้น การป้องกันฝั่ง AC และฝั่ง DC ของ PV ของอินเวอร์เตอร์ต้องตรวจสอบแยกตามโครงการ.

ความแตกต่างสำคัญ

SPD จ่ายไฟ AC หรือ DC ไม่สามารถป้องกันพอร์ต RS485 หรือ Ethernet ได้ เว้นแต่จะมีอุปกรณ์หลายบริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและระบุอย่างชัดเจนว่าสามารถให้การป้องกันที่ประสานกันสำหรับทั้งสองวงจรได้ IEC 61643-22 ยอมรับ SPD หลายบริการ แต่ยังคงต้องตรวจสอบพิกัดวงจรที่ใช้บังคับและการประสานงาน.[3]

ควรติดตั้ง SPD สำหรับการสื่อสารที่ปลายด้านเดียวหรือทั้งสองปลาย?

ไม่มีเกณฑ์ความยาวสายเคเบิลแบบสากลที่ตอบคำถามนี้ได้สำหรับโครงการโซลาร์ทุกโครงการ.

IEC 61643-22 กล่าวถึงตำแหน่งของ SPD และการประสานงานสำหรับเครือข่ายโทรคมนาคมและสัญญาณ แนวคิดของเขตป้องกันฟ้าผ่ายังถือว่าสายเคเบิลที่ข้ามขอบเขตของโซนเป็นเส้นทางที่ต้องรวมไว้ในการบอนดิ้งศักย์เท่ากันพร้อมการป้องกันที่เหมาะสมและประสานกัน.[3][6]

ให้ความสำคัญกับการประเมินแบบสองปลายเมื่อ:

  • สายเคเบิลเดินกลางแจ้งหรือระหว่างอาคารแยกกัน;
  • อุปกรณ์ภาคสนามและตู้มอนิเตอร์อยู่ในโซนศักย์เท่ากันคนละโซน;
  • เส้นทางยาวหรือถูกเปิดรับอยู่ข้างโครงสร้าง PV รั้ว หรือรางเคเบิล;
  • สถานีอากาศเชื่อมต่อกับตู้ควบคุมระยะไกล;
  • พอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวเชื่อมต่ออยู่ทั้งสองด้าน;
  • แต่ละปลายมีจุดบอนดิ้งเฉพาะที่เหมาะสม และสามารถติดตั้ง SPD แบบประสานกันได้.

อาจพิจารณาจุดป้องกันแบบประสานกันเพียงจุดเดียวเมื่อ:

  • การเชื่อมต่ออยู่ภายในตู้หรือตัวเรือนเดียวกัน;
  • สายเคเบิลสั้นและยังคงอยู่ในโซนศักย์เท่ากันเดียวกัน;
  • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีเอกสารระบุการป้องกันภายในที่ประสานกัน;
  • อินเทอร์เฟซมีการแยกทางกัลวานิกหรือถูกแปลงเป็นไฟเบอร์ โดยต้องผ่านการตรวจสอบกำลังไฟและเกราะหุ้มที่ยังคงเหลืออยู่.

ทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขคัดกรองทางวิศวกรรม ไม่ใช่กฎการอนุมัติอัตโนมัติ ตรวจสอบเส้นทาง โซนป้องกันฟ้าผ่า การต่อลงดิน การบอนดิ้ง ระดับทนต่อแรงดันกระชากของอินเทอร์เฟซ และคำแนะนำของอุปกรณ์.

คู่มือการตัดสินใจสำหรับการติดตั้ง SPD สำหรับการสื่อสารของระบบติดตามพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปลายด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านของสายเคเบิล
รูปที่ 3 การป้องกันแบบปลายเดียวเทียบกับสองปลายเป็นการตัดสินใจระดับระบบ เส้นทางสายเคเบิล การเปลี่ยนโซน การบอนดิ้ง และความไวของทั้งสองอินเทอร์เฟซมีความสำคัญมากกว่าค่าระยะเพียงค่าเดียว.

การติดตั้ง การต่อลงดิน และการชีลด์เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของ SPD

SPD ที่เลือกอย่างถูกต้องยังคงให้การป้องกันที่ไม่ดีได้ หากติดตั้งโดยมีเส้นทางคายประจุที่ยาวและอ้อม หรือหากนำสายเคเบิลที่มีการป้องกันและไม่มีการป้องกันมาปะปนกัน.

  1. ติดตั้ง SPD ให้ใกล้อินเทอร์เฟซที่ต้องการป้องกัน. เก็บช่วงสายเคเบิลที่ไม่ได้รับการป้องกันระหว่างจุดเข้าสู่โซนกับ SPD ให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้.
  2. ใช้การเชื่อมต่อแบบบอนดิงที่สั้นและตรง. เดินการเชื่อมต่อ SPD ไปยังบัสบาร์กราวด์ท้องถิ่นหรือบัสบาร์ศักย์เท่ากันที่กำหนดไว้ ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์.
  3. แยกสายไฟที่ได้รับการป้องกันออกจากสายไฟที่ไม่ได้รับการป้องกัน. อย่าเดินสายเหล่านี้ร่วมกันเป็นระยะทางยาวหลังจาก SPD เพราะการคัปปลิงกลับอาจลดประสิทธิภาพของแนวคิดการป้องกัน.
  4. ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับชิลด์ของผู้ผลิตอุปกรณ์. การเชื่อมต่อแบบปลายเดียว แบบหลายจุด หรือแบบตัวเรือน อาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบของเซนเซอร์และระบบ.
  5. ประสานงาน SPD ที่ขอบเขตของโซน. อุปกรณ์ในตำแหน่งต่างกันต้องได้รับการเลือกและติดตั้งเป็นระบบป้องกันเดียว ไม่ใช่เป็นชิ้นส่วนแยกกัน.
  6. ตรวจสอบการสื่อสารหลังการติดตั้ง. ยืนยันการโพล ข้อมูลคุณภาพ ความเร็วเครือข่าย และสัญญาณเตือน ภายใต้รูปแบบการเดินสายสุดท้าย.

คู่มือทางเทคนิคของ Phoenix Contact แนะนำให้แบ่งโครงสร้างออกเป็นโซนป้องกันฟ้าผ่า รวมถึงสายเคเบิลที่ข้ามโซนไว้ในการบอนดิงศักย์เท่ากันท้องถิ่นผ่าน SPD ที่เหมาะสม ใช้การเชื่อมต่อ SPD ที่สั้น และแยกสายเคเบิลที่มีการป้องกันกับสายที่ไม่มีการป้องกัน.[6]

ไม่มีสูตรการต่อลงดินสากล

อย่าใช้กฎการต่อชิลด์ปลายสายแบบเดียวกับทุกอุปกรณ์ pyranometer, อุปกรณ์ RS485 หรือ ตู้มอนิเตอริง การก่อสร้างของเซนเซอร์ การแยกวงจร วิธีการติดตั้ง และคำแนะนำของผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนวิธีที่ถูกต้องได้.[8]

สถานการณ์การใช้งาน EPC พลังงานแสงอาทิตย์ 3 รูปแบบ

1. ระบบ PV บนหลังคาเชิงพาณิชย์

อินเวอร์เตอร์บนหลังคาหลายตัวสื่อสารผ่าน RS485 ไปยังเครื่องบันทึกข้อมูลในห้องไฟฟ้า จากนั้นเครื่องบันทึกข้อมูลจึงเชื่อมต่อกับเครือข่ายอาคารผ่าน Ethernet.

ทบทวน: เส้นทาง RS485 จากภายนอกเข้าสู่ภายใน การป้องกันที่จุดเข้าสู่โซน และพอร์ตที่มีความไวสูง แหล่งจ่ายไฟเสริมของเครื่องบันทึกข้อมูล และการเชื่อมต่อ Ethernet ทองแดง ให้แยกการออกแบบ SPD ฝั่ง AC/DC ของอินเวอร์เตอร์ออกจากการทบทวนอินเทอร์เฟซการมอนิเตอริง.

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับสาธารณูปโภค

สถานีอินเวอร์เตอร์หลายแห่ง มิเตอร์พลังงาน เซนเซอร์สภาพอากาศระยะไกล และอุปกรณ์ SCADA อาจกระจายอยู่ในโซนอุปกรณ์ต่างกัน แกนสื่อสารแบบใยแก้วนำแสงอาจใช้สำหรับการสื่อสารระยะไกล ในขณะที่ทองแดงยังคงใช้ในระดับอุปกรณ์ภาคสนาม.

ทบทวน: ทุกส่วนของสายทองแดง ทุกจุดบอนดิ้งของอุปกรณ์ภาคสนามและตู้ การกำหนดขาของเซนเซอร์ แหล่งจ่ายไฟเสริมในพื้นที่ การประสานงานอินเทอร์เฟซ และกลยุทธ์ชิ้นส่วนสำรอง รวมถึงทอพอโลยีของระบบมอนิเตอริงในการทบทวนโซนป้องกันของโครงการ.

3. สถานีสภาพอากาศ PV ระยะไกล

สถานีแบบแยกเดี่ยวอาจประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก แบตเตอรี่ เครื่องบันทึกข้อมูล เซนเซอร์ RS485 และเราเตอร์เซลลูลาร์ สายของเซนเซอร์สามารถพาดผ่านแถวแผงได้ ในขณะที่ตู้ยังคงสัมผัสสภาพอากาศภายนอก.

ทบทวน: การป้องกันฝั่งเซนเซอร์และฝั่งตู้ วงจรจ่ายไฟ ข้อกำหนดด้านพลังงานของเราเตอร์ ข้อกำหนดของระบบเสาอากาศ ระดับการป้องกันสภาพแวดล้อมของตู้ และวิธีการต่อลงดินของผู้ผลิต อย่าคิดว่า SPD ตัวเดียวที่ตู้จะป้องกันเซนเซอร์ระยะไกลทุกตัวได้.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการป้องกันระบบมอนิเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์

ข้อผิดพลาด เหตุใดจึงสร้างความเสี่ยง
ป้องกันเฉพาะวงจร DC ของ PV เครื่องบันทึกข้อมูล สถานีสภาพอากาศ และพอร์ตสื่อสารยังคงเชื่อมต่อกับเส้นทางนำไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เข้าสู่ระบบ.
ซื้อ “Modbus SPD” โดยไม่มีข้อมูลอินเทอร์เฟซ Modbus อาจทำงานผ่าน RS485 หรือ Ethernet ชั้นทางกายภาพเป็นตัวกำหนดวงจรป้องกัน.
ใช้ SPD ตัวเดียวสำหรับไฟและข้อมูล วงจรไฟและวงจรสัญญาณมีข้อกำหนดด้านแรงดัน กระแส และการส่งสัญญาณต่างกัน.
การใช้ RS485 SPD บน Ethernet ข้อกำหนดของการจับคู่ การแบนด์วิดท์ ขั้วต่อ และ PoE แตกต่างกัน.
การป้องกันเฉพาะที่ปลายตู้ด้วยความเคยชิน อุปกรณ์ภาคสนามระยะไกลอาจยังคงสัมผัสความเสี่ยงอยู่ โดยเฉพาะเมื่อเป็นการเดินสายทองแดงกลางแจ้งหรือข้ามโซน.
ละเลยขาอินพุตไฟเลี้ยงของ logger การป้องกันการสื่อสารไม่ได้จำกัดแรงดันชั่วขณะที่เข้ามาผ่านแหล่งจ่ายเสริม.
การบอนดิ้ง SPD ที่ยาวหรืออ้อมเกินไป อินดักแตนซ์ของตัวนำเพิ่มเติมอาจทำให้แรงดันที่ปรากฏต่ออุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันสูงขึ้นระหว่างทรานเชียนต์ที่รวดเร็ว.
ใช้กฎการชีลด์เดียวกันกับเซนเซอร์ทุกตัว การจัดการกราวด์และโครงตู้แตกต่างกัน วิธีที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือเส้นทางรับแรงดันกระชากที่ไม่เหมาะสม.

EPC พลังงานแสงอาทิตย์ควรยืนยันอะไรบ้างก่อนสั่งซื้อ?

กำหนดการป้องกันแรงดันกระชากสำหรับ ระบบมอนิเตอร์โซลาร์ที่เชื่อถือได้ เริ่มต้นจากรายการสายเคเบิลและอินเทอร์เฟซ ไม่ใช่จากคำขอทั่วไปว่า “solar SPDs”.

รายการตรวจสอบข้อมูลโครงการ

  • ประเภทของโรงไฟฟ้า PV และสถาปัตยกรรมการมอนิเตอร์
  • ผู้ผลิตและรุ่นของอุปกรณ์
  • ต้นทางและปลายทางของสายเคเบิลแต่ละเส้น
  • Modbus RTU, Modbus TCP หรือโปรโตคอลอื่น
  • การจัดแบบ RS485 แบบสองสายหรือสี่สาย
  • แรงดันอินเทอร์เฟซปกติและสูงสุด
  • การจัดวางสัญญาณอ้างอิงและชีลด์
  • อัตราบอดหรืออัตราข้อมูล Ethernet
  • ประเภท Ethernet และข้อกำหนด PoE
  • แหล่งจ่ายไฟของเซนเซอร์และประเภทเอาต์พุต
  • ความยาวสายและสภาพแวดล้อมการเดินสาย
  • การติดตั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคาร หรือระหว่างอาคาร
  • การป้องกันฟ้าผ่าและโซนศักย์เท่ากัน
  • จุดต่อสายดินหรือบอนดิงในท้องถิ่นที่ปลายทั้งสองด้าน
  • การติดตั้งบนราง DIN แผง หรือกล่องครอบภาคสนาม
  • ขอบเขตมาตรฐาน รายงาน หรือใบรับรองที่ต้องการ
  • ความต้องการสัญญาณแจ้งระยะไกลและโมดูลที่เปลี่ยนได้
  • ปริมาณ การติดฉลาก และความต้องการด้านเอกสารของ OEM

ตารางอินเทอร์เฟซ EPC ที่แนะนำ

ใช้หนึ่งแถวสำหรับสายเคเบิลแต่ละช่วงทางกายภาพ ห้ามรวมอินเทอร์เฟซหลายรายการไว้ในบรรทัดเดียว.

จาก / ถึง อินเทอร์เฟซ แรงดัน / ความเร็ว เส้นทาง จุดป้องกัน หมายเหตุโครงการ
สถานีอินเวอร์เตอร์ → เครื่องบันทึกข้อมูล RS485 \/ Modbus RTU จากเอกสารข้อมูลอุปกรณ์ ภายนอกอาคาร / ภายในอาคาร / ข้ามโซน ปลายภาคสนาม ปลายตู้ หรือทั้งสองด้านหลังการตรวจทาน ยืนยันจำนวนสาย ตัวป้องกันสัญญาณ และการต่อลงดินเฉพาะที่
เซ็นเซอร์สภาพอากาศ → ตู้ครอบอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา RS485, อนาล็อก หรือพัลส์ จากเอกสารข้อมูลเซ็นเซอร์ สายเคเบิลภายนอกอาคารที่ติดตั้งบนแผงแถว ใกล้อินเทอร์เฟซที่มีการป้องกัน ยืนยันการกำหนดขาเชื่อมต่อและการต่อลงดินของเซ็นเซอร์
เครื่องบันทึกข้อมูล → สวิตช์ SCADA อีเธอร์เน็ต / Modbus TCP หมวดหมู่ อัตรา และสถานะ PoE ห้องเดียวกัน / ระหว่างอาคาร / กลางแจ้ง ที่จุดนำสายเข้าสู่เขตสายเคเบิลหลังการตรวจสอบ พิจารณาใช้ไฟเบอร์สำหรับลิงก์ระยะไกลข้ามโซนที่เหมาะสม

ข้อสรุปด้านการจัดซื้อ: อนุมัติ SPD ได้ต่อเมื่อเอกสารข้อมูลอุปกรณ์ เส้นทางสายเคเบิล วิธีการต่อลงดิน และแบบติดตั้งสอดคล้องกับรุ่นที่เสนอ.

แบ่งปันสถาปัตยกรรมระบบตรวจติดตามพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณเพื่อการตรวจสอบ

ส่งโทโพโลยีระบบตรวจติดตาม รุ่นอุปกรณ์ แรงดันไฟฟ้าของอินเทอร์เฟซ เส้นทางสายเคเบิล และข้อมูลการต่อลงดิน LEEYEE สามารถช่วยตรวจสอบประเภท SPD ที่จำเป็น และระบุรายละเอียดโครงการที่ยังต้องยืนยันก่อนอนุมัติรุ่น.

LEEYEE เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและอุปกรณ์ป้องกันแรงดันต่ำโดยเฉพาะ CNSPD คือแพลตฟอร์มของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับผู้ซื้อด้านเทคนิคทั่วโลก

คำถามที่พบบ่อย

ระบบตรวจติดตามพลังงานแสงอาทิตย์ทุกระบบจำเป็นต้องมี SPD สำหรับการสื่อสารหรือไม่

ไม่เสมอไป การตัดสินใจขึ้นอยู่กับเส้นทางสายเคเบิลตัวนำ การสัมผัสฟ้าผ่า ขอบเขตโซน การต่อลงดิน ความทนทานของอุปกรณ์ และข้อกำหนดของโครงการ โดยทั่วไปสายทองแดงกลางแจ้งหรือสายที่ข้ามโซนควรได้รับการตรวจสอบการป้องกันที่เข้มงวดกว่าสายภายในระยะสั้น.

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับ Modbus เหมือนกับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับ RS485 หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน Modbus เป็นโพรโทคอลในชั้นแอปพลิเคชัน โดยทั่วไป Modbus RTU ใช้ RS485 ขณะที่ Modbus TCP ใช้ Ethernet ควรเลือก SPD จากอินเทอร์เฟซทางกายภาพและพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ไม่ใช่จากชื่อโพรโทคอลเพียงอย่างเดียว.[5]

สามารถใช้ SPD สำหรับ RS485 กับ Ethernet ได้หรือไม่

ไม่ควรสันนิษฐานว่าสามารถใช้แทนกันได้โดยทั่วไป Ethernet มีการจัดเรียงคู่สาย แบนด์วิดท์ ขั้วต่อ และข้อกำหนด PoE ที่อาจแตกต่างกัน ควรใช้ SPD ที่ออกแบบและมีเอกสารระบุสำหรับเครือข่าย Ethernet จริง.

ควรติดตั้ง SPD สำหรับ RS485 ที่ปลายทั้งสองด้านหรือไม่

ควรประเมินปลายทั้งสองด้านเมื่อสายเคเบิลอยู่กลางแจ้ง มีความยาวมาก เชื่อมต่อระหว่างอาคาร ข้ามโซน หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีความไวต่อไฟกระชากที่ปลายทั้งสองด้าน สายเคเบิลสั้นภายในตู้เดียวอาจต้องใช้โซลูชันที่แตกต่างกัน ควรยืนยันขอบเขตโซน การเชื่อมประสานศักย์ จุดต่อลงดินในพื้นที่ และคำแนะนำของอุปกรณ์ก่อนอนุมัติขั้นสุดท้าย.

เครื่องบันทึกข้อมูลจำเป็นต้องมี SPD สำหรับแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหากหรือไม่

อินพุตแหล่งจ่ายไฟเป็นเส้นทางไฟกระชากที่แยกจากขั้วต่อการสื่อสารและเซนเซอร์ ควรตรวจสอบแหล่งจ่าย AC หรือ DC จริง แรงดันไฟฟ้าสูงสุดขณะทำงาน อุปกรณ์ป้องกันต้นทาง และข้อมูลความทนทานต่อไฟกระชากของผู้ผลิตเครื่องบันทึกข้อมูล.

ฉันจะเลือก SPD สำหรับไพราโนมิเตอร์หรือเซนเซอร์สภาพอากาศได้อย่างไร

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟของเซนเซอร์ ประเภทเอาต์พุต ช่วงสัญญาณ จำนวนสาย การกำหนดขา การชีลด์สายเคเบิล และวิธีการต่อลงดิน ไพราโนมิเตอร์ดิจิทัล RS485 เซนเซอร์มิลลิโวลต์ และทรานสมิตเตอร์ 4–20 mA จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอินเทอร์เฟซที่แตกต่างกัน.

ไฟเบอร์สามารถทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทั้งหมดได้หรือไม่

ไม่ได้ ไฟเบอร์สามารถตัดเส้นทางข้อมูลที่นำไฟฟ้าได้ แต่แหล่งจ่ายไฟของทรานซีฟเวอร์ แหล่งจ่ายไฟในตู้ อาร์เมอร์โลหะ และวงจรทองแดงอื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่อาจยังจำเป็นต้องได้รับการทบทวนด้านการป้องกันและการบอนดิ้ง.

EPC ควรขอเอกสารใดบ้างก่อนอนุมัติ SPD สำหรับสัญญาณ

ขอเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ แผนผังการเชื่อมต่อ การจัดวางตัวนำที่ได้รับการป้องกัน แรงดันสัญญาณพิกัด ข้อมูลการส่งสัญญาณ ข้อมูลมาตรฐานการทดสอบ ขีดจำกัดด้านสภาพแวดล้อม และขอบเขตของใบรับรองหรือรายงานเมื่อจำเป็น ตรวจสอบเอกสารเหล่านี้กับอุปกรณ์จริงและตารางสายเคเบิล.

เอกสารอ้างอิง

  1. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 62305-4:2024, การป้องกันฟ้าผ่า – ตอนที่ 4: ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในโครงสร้าง.
  2. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-21:2025 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ – ส่วนที่ 21: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายสัญญาณ – ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและวิธีการทดสอบ.
  3. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-22:2015, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ – ตอนที่ 22: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและสัญญาณ – หลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้.
  4. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61724-1:2021 ประสิทธิภาพของระบบโฟโตโวลตาอิก – ส่วนที่ 1: การตรวจติดตาม.
  5. องค์การ MODBUS, ข้อกำหนดโปรโตคอลแอปพลิเคชัน MODBUS V1.1b3, 2012.
  6. ฟีนิกซ์ คอนแทค, พื้นฐานการป้องกันไฟกระชาก: ตั้งแต่การเกิดแรงดันไฟกระชากจนถึงแนวคิดการป้องกันที่ครอบคลุม.
  7. ฟีนิกซ์ คอนแทค, การป้องกันไฟกระชากสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ.
  8. Campbell Scientific, SunSentry G2 Surge Protection.
โพสต์ก่อนหน้า.
คู่มือการป้องกันการไหลเกินการเข้าถึงควบคุมสำหรับพลังงาน, ผู้อ่าน, ล็อค และ PoE
โพสต์ถัดไป.
คู่มือการป้องกันการไหลเกินการสื่อสารสัญญาณรถไฟสำหรับระบบพลังงาน, ควบคุม และข้างราง
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