ຂ່າວ

ກໍລະນີສຶກສາ: 1000V DC Combiner Box 6 In 2 Out Cuts Solar Array Costs by 15%

ກໍລະນີສຶກສາ: 1000V DC Combiner Box 6 In 2 Out Cuts Solar Array Costs by 15%

ຄວາມເປັນມາຂອງລູກຄ້າ

ບໍລິສັດວິສະວະກຳແສງຕາເວັນຂະໜາດກາງ, ການຈັດຊື້, ແລະການກໍ່ສ້າງ (EPC) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງສະເປນ ຄຸ້ມຄອງການຕິດຕັ້ງພື້ນດິນຂະໜາດກາງໃນທົ່ວແຫຼມ Iberian. ດ້ວຍພະນັກງານ 200 ຄົນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງໄຟຟ້າ 80 ເມກາວັດ ໃນແຕ່ລະປີ, ບໍລິສັດເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ພື້ນທີ່ດິນ, ເສັ້ນທາງສາຍເຄເບີ້ນ, ແລະລະບົບ inverter ຖືກຈັດລຽງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນສັນຍາສ້າງພະລັງງານຄືນໃໝ່ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ 1.6 MW ໂດຍເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດໃໝ່ 0.8 MW. ໂຮງງານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະປະສິດທິພາບທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງອຸປະກອນ DC ໃນທຸກວັນນີ້, ສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນກ່ອງ ແລະສາຍເຄເບີນແບບເກົ່າ. ທີມງານວິສະວະກໍາຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ຈະຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງລະບົບໃນຂະນະທີ່ການຮັກສາການຕິດຕັ້ງໃຫ້ປອດໄພແລະຢຸດເຊົາຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ສິ່ງທ້າທາຍແລະຈຸດເຈັບປວດ

ໂຮງງານແສງຕາເວັນຕົ້ນສະບັບໄດ້ນໍາໃຊ້ 600 V rating ກ່ອງປະສົມກັບຄູ່ກັບສາຍ inverter 380 V. ທຸກໆສີ່ສາຍວົງຈອນຖືກລວມເຂົ້າເປັນຕົວປ້ອນຫນຶ່ງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສາຍໄຟແຮງດັນຕ່ໍາຍາວ. ໃນພາກໃຫມ່, ທີມງານວາງແຜນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໂມດູນແສງຕາເວັນ 1000 V ແລະ inverter ສູນກາງທີ່ມີຄວາມສາມາດ 1000 V ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາກສ່ວນຂ້າມສາຍແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບ inverter.

ບັນຫາແມ່ນວ່າກ່ອງປະສົມປະສານມາດຕະຖານ 600 V ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບແຮງດັນຂອງສາຍທີ່ສູງກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຈັດການໂຄງການ, ຕ້ອງການກ່ອງຜະສົມຜະສານທີ່ສາມາດຈັດການ 1000 V DC ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ອາຫານອິນເວີດເອກະລາດສອງອັນ. ຖາດສາຍເຄເບີ້ນ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ່ສາມາດໃຊ້ເສັ້ນທາງໃໝ່ທີ່ສຳຄັນໄດ້, ສະນັ້ນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຕ້ອງການກ່ອງກະທັດຮັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສາຍເຂົ້າໄດ້ 6 ສາຍ ແລະ ປ່ອຍອອກເປັນກຸ່ມສອງອັນ, ຈຳກັດການດຶງສາຍໃໝ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຍາວຂອງຕົວປ້ອນເຂົ້າສັ້ນລົງ.

ເຈັບຫົວອີກອັນໜຶ່ງມາຈາກການບຳລຸງຮັກສາ. ໃນການຕິດຕັ້ງແບບເກົ່າ, ວົງຈອນສັ້ນຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍເຊືອກຖືກແຍກອອກດ້ວຍຟິວກົນຈັກຊ້າ. ນັ້ນເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມຄວາມຜິດທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະການສູນເສຍການຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ທຸກໆສອງສາມເດືອນ. ດ້ວຍການປ່ຽນພະລັງງານຂອງໂຮງງານ, EPC ກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍເຫຼົ່ານັ້ນ.

ເປັນຫຍັງ Soutya 1000V DC Combiner Box 6 In 2 Out MCB?

ທີມງານວິສະວະກໍາໄດ້ປະເມີນທາງເລືອກສາມຢ່າງ: ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ແບບມາດຕະຖານໃນບ້ານທີ່ມີຜູ້ຖືຟິວ, ກ່ອງປະສົມປະສານແຮງດັນສູງທີ່ນໍາເຂົ້າໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂມດູນ, ແລະກ່ອງປະສົມປະສານ Soutya 1000V DC. ການແກ້ໄຂທໍາອິດໄດ້ຖືກປະຕິເສດເພາະວ່າກ່ອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນພາກສະຫນາມຍັງຂາດການຫຸ້ມຫໍ່ IP-rated ທີ່ເຫມາະສົມແລະເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ DC. ທາງເລືອກທີສອງແມ່ນລາຄາແພງກວ່າແລະມີເວລານໍາຫຼາຍກວ່າສິບອາທິດ.

ກ່ອງຜະສົມຜະສານ Soutya 1000V DC ຢືນອອກເພາະວ່າສາມລັກສະນະຜະລິດຕະພັນທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຢ່າງແທ້ຈິງ.

  • ວັດສະດຸປ້ອນ DC 6 ອັນ ແລະ ຜົນຜະລິດສອງອັນ, ໃຫ້ການອອກແບບຄວາມສາມາດໃນການປ້ອນວັດສະດຸປ້ອນ inverter MPPT ສອງອັນແຍກຕ່າງຫາກ ໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມແຜງຍ່ອຍ.
  • ການປ້ອງກັນປະເພດ MCB ແທນຜູ້ຖືຟິວ. ອັນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຣີເຊັດ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ງ່າຍໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຟິວສວ່າງ.
  • ໃຫ້ຄະແນນສໍາລັບ 1000 V DC ຕໍ່ຮູບແບບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງໂຄງການ, ດັ່ງນັ້ນກ່ອງສາມາດຖືກວາງໄວ້ໃກ້ໆກັບອາເລແລະຍັງປະຕິບັດຕາມເກນແຮງດັນທີ່ປອດໄພຂອງໂຮງງານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກ່ອງແມ່ນມາຈາກຜູ້ສະຫນອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີເວລານໍາສັ້ນຂອງສອງອາທິດ. ຜູ້ຈັດການຊື້ໄດ້ປຽບທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຫນ່ວຍງານ Soutya ກັບການແຂ່ງຂັນແລະຄິດໄລ່ການປະຫຍັດ 22% ຕໍ່ enclosure, ກ່ອນທີ່ຈະພິຈາລະນາສາຍໄຟແລະການປະຫຍັດແຮງງານ.

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ສົ່ງ​ອອກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແລະ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ປ່ອງ​ຢ້ຽມ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ສາມ​ເດືອນ​, ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຂອງ 1000V DC ຫ້ອງ​ຜະ​ລິດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຫົກ​ມື້​ໃນ​ສິບ​ອາ​ເຣ​ໃຫມ່​ແລະ​ການ​ທົດ​ແທນ​.

ທີມງານໄດ້ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບທີ່ຊັດເຈນ:

  1. ຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂ racks mounting, ນັກວິຊາການໄດ້ຕິດຕັ້ງສາຍ DC ກັບຕໍາແຫນ່ງກ່ອງປະສົມປະສານດ້ວຍການທົດສອບແຮງດັນຢູ່ທີ່ 1000 V DC.
  2. ແຕ່ລະກ່ອງ Soutya 1000V DC ໄດ້ຖືກຕິດໃສ່ກັບ rack ດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ເປັນກາງແລະທໍ່ຂອງມັນຫັນຫນ້າລົງ, ປົກປ້ອງຊ່ອງ MCB ຈາກການລ່ວງລະເມີດຂອງຝົນ.
  3. ຫົກຕົວນໍາສາຍເຊືອກຖືກຕັດພາຍໃນແຕ່ລະກ່ອງແລະກວດສອບແຮງບິດຕາມຄ່າຂອງປ້າຍຊື່.
  4. ທັງສອງຟີດຜົນຜະລິດໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາພາກສ່ວນປ້ອນຂໍ້ມູນ MPPT ຂອງ inverter, ແລະຕົວເບກເກີ DC ໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດຖືກກວດສອບ.

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຳຄັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເທິງຫຼັງຄາທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າ ເຊິ່ງແຜ່ນຮອງພື້ນຂອງຝາປິດບໍ່ສາມາດຍຶດໄດ້. ວິສະວະກອນການຂາຍລ່ວງໜ້າຂອງຜູ້ຜະລິດໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຊຸດສາຍດິນທີ່ມີທໍ່ບີບອັດຮູຂຸມຂົນດຽວ. ທີມງານເວັບໄຊທ໌ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື crimping ແນະນໍາແລະຜ່ານການທົດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສິ່ງນັ້ນໄດ້ລົບລ້າງຄວາມລ່າຊ້າທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນສອງມື້.

ຜົນໄດ້ຮັບຕາມປະລິມານ

ຫຼັງຈາກການມອບຫມາຍແລະລະດູການປະຕິບັດຫນ້າຮ້ອນຢ່າງເຕັມທີ່, EPC ໄດ້ປຽບທຽບການປະຕິບັດຂອງໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານຄືນໃຫມ່ກັບພາກສ່ວນເກົ່າທີ່ດໍາເນີນການກັບຊັ້ນ inverter ດຽວກັນ.

  • ນ້ຳໜັກສາຍທອງແດງຕໍ່ສາຍປ້ອນຂໍ້ມູນຫຼຸດລົງ 35%, ເພາະວ່າສາຍ 1000 V ແລ່ນດ້ວຍແຮງດັນທີ່ສູງກວ່າ ແລະກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າລົງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຂີດຈຳກັດການຫຼຸດແຮງດັນທີ່ຄືກັນ.
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນການດຸ່ນດ່ຽງໂດຍລວມສໍາລັບສ່ວນທີ່ເພີ່ມ 0.8 MW ແມ່ນຫຼຸດລົງ 15% ເມື່ອທຽບກັບການອອກແບບພື້ນຖານ 600 V, ລວມທັງລາຄາທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງກ່ອງປະສົມປະສານ Soutya 1000V DC.
  • ເວລາຣີເຊັດຄວາມຜິດໄດ້ຈາກຄ່າສະເລ່ຍ 55 ນາທີຫາ 8 ນາທີ ຍ້ອນຕົວແຍກປະເພດ MCB ແລະການຈັດການ 6-in-2-out ທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ.
  • ຄວາມພ້ອມໃນການຜະລິດໄດ້ປັບປຸງ 3.4% ໃນລະຫວ່າງສາມເດືອນທໍາອິດເມື່ອປຽບທຽບກັບການປະຕິບັດປະຫວັດສາດຂອງກ່ອງອາເຣເກົ່າທີ່ມີການປ້ອງກັນແບບຟິວ.

ເນື່ອງຈາກຕ້ອງການການປ້ອນອາຫານຍ່ອຍໜ້ອຍລົງ, ຄວາມຍາວຂອງຮ່ອງກໍ່ຖືກຫຼຸດລົງ 18%. ມັນໄດ້ຊ່ວຍປະຢັດການຂຸດຄົ້ນອາທິດຫນຶ່ງແລະຫຼຸດລົງການເຮັດວຽກຂອງ compaction ກ່ອນທີ່ຈະ inverters ໄດ້ຖືກ mounted.

ທັດສະນະຂອງລູກຄ້າ

ຫົວໜ້າ​ວິສະວະກຳ​ໄຟຟ້າ​ຂອງ EPC ກ່າວ​ວ່າ:

"ກ່ອງປະສົມປະສານ 1000V DC ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຮູບແບບຜົນຜະລິດສອງເທົ່າທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໂດຍບໍ່ມີການຜະລິດພິເສດ. ພວກເຮົາໄດ້ຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວັດຖຸຂອງພວກເຮົາແລະຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ການເດີນທາງສາຍເຊືອກໃນປັດຈຸບັນລູກເຮືອຈະຟື້ນຟູມັນໃນນາທີກ່ວາໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຊອກຫາຟິວທີ່ລະເບີດ."

ເຈົ້າຂອງໂຮງງານໄດ້ສະທ້ອນທັດສະນະດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສັງເກດເຫັນວ່າການຕັ້ງຄ່າໃຫມ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແທນໂຄງສ້າງພື້ນຖານ DC ເດີມ.

ບົດຮຽນແລະຄໍາແນະນໍາ

ສໍາລັບບໍລິສັດ EPC ອື່ນໆທີ່ວາງແຜນການເຮັດວຽກຂອງແສງຕາເວັນ DC ແຮງດັນສູງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ສາມຈຸດທີ່ໂດດເດັ່ນ:

  • ເລືອກກ່ອງເຄື່ອງຜະສົມຜະສານທີ່ມີຈໍານວນວັດສະດຸປ້ອນແລະຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບ topology inverter ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຈັດວາງ. ຫນ່ວຍບໍລິການ 6-in-2-out ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນ feeder ແລະແຜງກະຈາຍຮອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
  • ການປົກປ້ອງທີ່ອີງໃສ່ MCB ແມ່ນຄຸ້ມຄ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງກວ່າເລັກນ້ອຍ, ເພາະວ່າເວລາຢຸດເຮັດວຽກຖືກປະເມີນຕໍ່າກວ່າໃນກໍລະນີທຸລະກິດ. ການຢຸດພັກເຄິ່ງມື້ທີ່ຫຼີກລ້ຽງໄດ້ສາມາດຈ່າຍຄ່າພິເສດໄດ້.
  • ຢືນຢັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານດິນແລະການປົກປ້ອງ IP ກັບຜູ້ສະຫນອງກ່ອນການຂົນສົ່ງ. ລາຍລະອຽດເລັກໆນ້ອຍໆເຊັ່ນຊຸດພື້ນດິນສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມໄວໃນການຕິດຕັ້ງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ສໍາລັບສະຖານທີ່ມຸງສູງ.

ຖ້າໂຄງການຖືກເຮັດຄືນໃຫມ່, ທີມງານຈະສັ່ງຊຸດຕ່ອມທີ່ເຈາະກ່ອນແລະທໍ່ເຄື່ອງຫມາຍ conductor ທີ່ຕິດສະຫຼາກໃນເວລາດຽວກັນກັບກ່ອງ. ການປ່ຽນແປງທີ່ງ່າຍດາຍນັ້ນຈະຕັດເວລາການກວດກາປິດລົງອີກສອງມື້ໃນທົ່ວຕົ້ນ.

ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາອ້າງອີງ

ການຕິດຕັ້ງແລະການຄັດເລືອກຂອງກ່ອງປະສົມປະສານ 1000V DC ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ IEC: IEC 62548: 2016 ສໍາລັບການອອກແບບ PV array ແລະຂໍ້ກໍານົດໂຄງສ້າງ, ແລະ IEC 61643-11: 2011 ສໍາລັບການປະສານງານດ້ານປ້ອງກັນແຮງດັນຢູ່ຂ້າງ DC.

  • IEC 62548: 2016 — ອາເຣ Photovoltaic (PV) — ຂໍ້ກໍານົດການອອກແບບ.https://webstore.iec.ch/publication/62548
  • IEC 61643-11:2011 — ອຸ​ປະ​ກອນ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຮງ​ດັນ​ຕ​່​ໍ​າ — SPDs ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ລະ​ບົບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແຮງ​ດັນ​ຕ​່​ໍ​າ​.https://webstore.iec.ch/publication/61643-11

1000V DC Combiner Box 6 In 2 Out MCB type

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ
X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ປະຕິເສດຍອມຮັບ