2025-06-30
ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂລກເພີ່ມຂື້ນສໍາລັບພະລັງງານທົດແທນ, ການຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານ Photovoltaic (Solar) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງເນື່ອງຈາກທໍາມະຊາດທີ່ສະອາດແລະຍືນຍົງ. ໃນລະບົບ PV, ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟຟ້າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ແລະເຄື່ອງເຈາະວົງຈອນ, ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການຮັບປະກັນຄວາມຜິດປົກກະຕິ. ບົດຂຽນນີ້ຄົ້ນພົບຄວາມສໍາຄັນ, ຄວາມສໍາຄັນ, ແລະເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກຂອງ Circuit Breakers ໃນ PV Systems.
1. ບົດບາດຂອງວົງຈອນທີ່ແຕກແຍກໃນລະບົບ PV
1.1 ການປ້ອງກັນ overload
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, PV Systems ອາດຈະປະສົບກັບຄຸນຄ່າທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນປະຈຸບັນເນື່ອງຈາກປັດໃຈທີ່ມີຄວາມແຮງ, ສ່ວນປະກອບຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ, ຫຼືການປ່ຽນແປງຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ. ວົງຈອນວົງຈອນສາມາດກວດສອບໄດ້ສະພາບການເກີນກໍານົດແລະຂັດຂວາງວົງຈອນ, ປ້ອງກັນສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງອັນຕະລາຍຂອງອຸປະກອນ.
1.2 ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ
ວົງຈອນສັ້ນໃນລະບົບ PV ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສນວນ, ຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍ, ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນ, ມີຫລາຍຄັ້ງຫຼືຫຼາຍສິບບາດໃນປະຈຸບັນ. ວົງຈອນວົງຈອນສາມາດຕັດວົງຈອນໄດ້ພາຍໃນ milliseconds, ປົກປ້ອງສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບ (e.g. , Inverts, ໂມດູນ PV) ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ.
1.3 ຄວາມປອດໄພແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບຫຼືການກວດກາ, ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ, ມີຂະຫນາດນ້ອຍປ່ຽນເປັນຄູ່ມືເພື່ອຕັດວົງຈອນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ດໍາເນີນງານ. ພວກເຂົາຍັງສະຫນອງຈຸດຕັດການຂາດທີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບການບົ່ງມະຕິຜິດ.
1.4 ການປົກປ້ອງສໍາລັບ DC ແລະ ACCUTS CIRCOUTS
PV Systems ປະກອບດ້ວຍດ້ານ DC Side (ກະດານແສງອາທິດທີ່ຈະປ່ຽນແປງ) ແລະຂ້າງ ac (inverts ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືພາສາ). ນັບຕັ້ງແຕ່ DC ຂາດຈຸດທີ່ຂ້າມຜ່ານ, ສະຕິງ extinguishing ແມ່ນທ້າທາຍຫຼາຍກ່ວາ ac. ເພາະສະນັ້ນ, ລູກຄ້າ DC ວົງຈອນຕ້ອງການການອອກແບບພິເສດ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງເຈາະວົງຈອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນແລະການປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
2. ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເລືອກຊຸດວົງຈອນໃນລະບົບ PV
2.1 ອັດຕາແຮງດັນແລະກະແສໄຟຟ້າ
ແຮງດັນທີ່ຖືກລະດັບຂອງວົງຈອນຕ້ອງເກີນອັດຕາແຮງດັນປະຕິບັດການສູງສຸດຂອງ PV (E.G. , 1000V ຫຼື 1500V SYSMYSMs).
ກະແສທີ່ມີໃຫ້ຄະແນນຄວນຈະສູງກ່ວາກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຂອງລະບົບ, ບັນຊີສໍາລັບປັດໃຈອຸນຫະພູມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.
2.2 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ DC ແລະ ACT CACKERS
ຊຸດໂຊມວົງຈອນ DC Circuit: ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ແຂງແຮງໃນການຈັດການກັບ ARCS DC ທີ່ມີຄວາມອົດທົນ.
ເຄື່ອງເຈາະວົງຈອນ ACT: ໃຊ້ໃນດ້ານຜົນຜະລິດ inverter ແລະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ Grid.
2.3 ຄວາມສາມາດລະເມີດ
ລະບົບ PV ສາມາດສ້າງກະແສສູງໃນໄລຍະວົງຈອນສັ້ນ. ຄວາມອາດສາມາດລະເມີດຂອງວົງຈອນ (E.g. , 10KA, 20ka) ຕ້ອງພຽງພໍໃນການກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜິດພາດຢ່າງປອດໄພ.
2.4 ການປັບຕົວສິ່ງແວດລ້ອມ
ນັບຕັ້ງແຕ່ລະບົບ PV ແມ່ນຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍປົກກະຕິຢູ່ຂ້າງນອກ, ເຄື່ອງເຈາະວົງຈອນຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານ, ກັນນ້ໍາ, ແລະມີການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ.
3. ປະເພດທົ່ວໄປຂອງການສູບຢາວົງຈອນວົງຈອນ
3.1 ຊຸດວົງຈອນ DC
ໃຊ້ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີແສງຕາເວັນແລະ Intovers, ເຊັ່ນ: ຊຸດວົງຈອນນ້ອຍໆ (MCBs), fuses, ຫຼືຊຸດລອຍນໍ້າ PV DC.
ຮູບແບບຈໍານວນຫນຶ່ງປະກອບມີການປ້ອງກັນດ້ານການປ່ຽນແປງຄືນໃຫມ່ເພື່ອປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ.
3.2 ການສູບພາສາວົງຈອນ
ນໍາໃຊ້ໃນດ້ານຜົນຜະລິດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເຊັ່ນ: ຊຸດເຄື່ອງຈັກກໍລະນີ Molded (MCCBS) ຫຼືເຄື່ອງເຈາະວົງຈອນທາງອາກາດ (ACBS).
ຕ້ອງຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານການຢັ້ງຢືນເຊັ່ນ UL ຫຼື IEC.
4. . ສາເຫດທົ່ວໄປຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນແລະມາດຕະການປ້ອງກັນ
4.1 ຄວາມກັງວົນໃຈ
ສາເຫດ: Overloads, ວົງຈອນສັ້ນ, ການເລືອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼືຜູ້ສູງອາຍຸ.
ວິທີແກ້ໄຂ: ການປັບຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມ, ການທົດສອບເປັນປົກກະຕິ, ແລະຫລີກລ້ຽງການໂຫຼດເກີນ.
4.2 ຕິດຕໍ່ການເຊາະເຈື່ອນ
ສາເຫດ: ການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ, ການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ, ຫຼືການໂຈມຕີ.
ວິທີແກ້ໄຂ: ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກວົງຈອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຫນ້ອຍລົງ.
4.3 ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ສາເຫດ: ອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼືຝຸ່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມໂຊມປະສິດທິພາບ.
ວິທີແກ້ໄຂ: ເລືອກວົງຈອນການແບ່ງແຍກວົງຈອນທີ່ມີການໃຫ້ຄະແນນປ້ອງກັນທີ່ສູງກວ່າ (ເຊັ່ນ: IP65) ແລະປະຕິບັດການຮັກສາເປັນປົກກະຕິ.
.. ສະຫຼຸບ
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອຸປະສັກພຽງແຕ່ປ້ອງກັນສໍາລັບລະບົບ PV ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີການປະຕິບັດງານທີ່ປອດໄພແລະຫມັ້ນຄົງ. ການຄັດເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກຕ້ອງໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານໄຟຟ້າ, ຂະຫຍາຍອາຍຸຍືນ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ໃນຖານະທີ່ PV ເທັກໂນໂລຢີຄວາມກ້າວຫນ້າ, ເຄື່ອງເຈາະວົງຈອນໃນອະນາຄົດຈະພັດທະນາໄປສູ່ການປະຕິບັດງານທີ່ສູງກວ່າແລະມີຫນ້າທີ່ສະຫຼາດກວ່າ, ໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ເຂັ້ມແຂງຂື້ນສໍາລັບລະບົບພະລັງງານທົດແທນ.