ໄດ້DC+AC Combiner Box 1000V 2 ໃນ 1 ອອກຈາກສຸທິຍາປະສົມປະສານຢ່າງປອດໄພໜຶ່ງອິນພຸດ DC ແລະໜຶ່ງ AC input ເຂົ້າໄປໃນຜົນຜະລິດອັນດຽວສຳລັບລະບົບການເກັບມ້ຽນໄຟຟ້າ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າແບບປະສົມ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງຫນ້າທີ່ຂອງມັນ, ການພິຈາລະນາດ້ານວິສະວະກໍາ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປົກປ້ອງ, ການອ້າງອີງການປະຕິບັດຕາມ, ແລະການປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງສໍາລັບວິສະວະກອນ, ທີມງານຈັດຊື້, ແລະການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ.
ສາລະບານ
ໂຄງຮ່າງບົດຄວາມ
| ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສະຖານທີ່ | ສອງ Enclosures ແຍກຕ່າງຫາກ | DC+AC Combiner Box 1000V |
|---|---|---|
| ລາຍການສາຍ | ຫຼາຍ, ຕ່ອມພິເສດແລະທໍ່ | ຫຼຸດ, ສະອາດ 2-in-1-out topology |
| ເວລາຕິດຕັ້ງ | ສູງກວ່າ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ | ຕ່ໍາກວ່າ, ຫນຶ່ງຫນ່ວຍປະສົມປະສານ |
| ການປະສານງານດ້ານການປົກປ້ອງ | ແຍກ DC ແລະ AC SPDs ແລະຟິວ | ການປ້ອງກັນທີ່ປະສານງານຢູ່ໃນກະດານດຽວ |
| ຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ | ຮອຍຕີນໃຫຍ່ກວ່າ | ຫນາແຫນ້ນໃສ່ຝາຫຼື rack |
| ຄວາມສ່ຽງຄວາມຜິດພາດພາກສະຫນາມ | ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າດ້ວຍສາຍໄຟຫຼາຍ | ຕ່ຳລົງດ້ວຍເຂດການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ |
ລະບົບການແປງພະລັງງານໃນໂຮງງານເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນບວກກັບພະລັງງານຕ້ອງຈັດການສອງແຫຼ່ງພະລັງງານ: PV array ສ້າງ DC ແລະ inverter ຫມໍ້ໄຟແລກປ່ຽນ AC. ໄດ້DC+AC Combiner Box 1000V 2 ໃນ 1 ອອກເຂົ້າຮ່ວມວົງຈອນແຍກຕ່າງຫາກເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃນຫນຶ່ງ enclosure, ການຜະລິດຫນຶ່ງ feeder ຜົນຜະລິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການໂຫຼດຫຼື switchgear downstream.
ສໍາລັບວິສະວະກອນ, topology ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນແຜງແຈກຢາຍ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຍາວຂອງສາຍສັ້ນ, ແລະເຮັດໃຫ້ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນງ່າຍຂຶ້ນ. 1000V DC rating ເຫມາະກັບອາເຣ photovoltaic ທີ່ທັນສະໄຫມບ່ອນທີ່ແຮງດັນຂອງສາຍເກີນ 800V ເພື່ອຫຼຸດລົງກະແສໄຟຟ້າແລະທອງແດງ. ຢູ່ດ້ານ AC, ກ່ອງດັ່ງກ່າວຍັງຮອງຮັບການອອກ inverter ແລະສະຫນອງການຫັນປ່ຽນທີ່ສະອາດກັບເຄືອຂ່າຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.
ໝາຍເຫດ: ກ່ອງເຄື່ອງປະສົມ DC+AC ຈະຕ້ອງຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບແຮງດັນຂອງລະບົບສູງສຸດທັງສອງດ້ານຂອງ DC ແລະ AC. 1000V DC rating ໃນຫນ່ວຍ Soutya ສະຫນັບສະຫນູນອາເລ PV ແຮງດັນສູງ, ໃນຂະນະທີ່ AC compartment ຕ້ອງກົງກັບອິນເຕີເຟດ inverter ຫຼືຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ການອອກແບບແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ຫນຶ່ງກ່ອງປະສົມປະສານ DC ສໍາລັບສາຍ PV ແລະກ່ອງກະຈາຍ AC ແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບຜົນຜະລິດຂອງ inverter ຫມໍ້ໄຟ. ວິທີການນີ້ສ້າງການຂ້າມສາຍເຄເບີ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຈຸດການຢຸດເຊົາຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະເວລາການຕິດຕັ້ງທີ່ຍາວກວ່າຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ເພີ່ມເຕີມຈະເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ terminals ວ່າງ, ingress ຄວາມຊຸ່ມ, ແລະຄວາມຜິດຂອງດິນ.
ໂດຍການລວມອິນພຸດ DC ແລະ AC input ເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍດຽວ, ກ່ອງ Soutya DC + AC ປະສົມປະສານສ້າງສະຖານທີ່ບໍລິການດຽວ. ນັກວິຊາການກວດກາທັງສອງວົງຈອນໃນຫນຶ່ງການຢ້ຽມຢາມ, ແລະຜົນຜະລິດສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຈຸດຫນຶ່ງໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາ. ປັດຊະຍາການອອກແບບນີ້ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຈໍາເປັນຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ໍາທີ່ແອອັດແລະຫນ່ວຍງານເກັບຮັກສາພະລັງງານບັນຈຸ.
ທີມງານຈັດຊື້ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນກັນ. ກ່ອງໜຶ່ງທີ່ມີທັງອົງປະກອບປ້ອງກັນ DC ແລະ AC ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ້ອຍກວ່າການຊື້ສອງແຜງພິເສດ, ເມື່ອພິຈາລະນາແຮງງານ, ຮາດແວຕິດຕັ້ງ, ແລະການຈັດການສາຍພາຍນອກ.
ການເລືອກກ່ອງປະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແບບປະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍກວ່າການກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ. ວິສະວະກອນຕ້ອງປະເມີນການປະສານງານຂອງ insulation, rated impulse ທົນທານຕໍ່ແຮງດັນ, ການເກັບກູ້ແລະໄລຍະຫ່າງ creepage, enclosure ການປ້ອງກັນ ingress, ແລະອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເຕັມ.
ສໍາລັບພາກສ່ວນ 1000V DC, busbars ພາຍໃນແລະ terminals ຕ້ອງການຊ່ອງຫວ່າງພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນການໄຫຼບາງສ່ວນ, ໃນລະດັບສູງຫຼືໃນສະພາບແວດລ້ອມຊຸ່ມຊື່ນ. ຝາປິດຄວນມີລະດັບ IP65 ຕໍ່າສຸດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງແລະເຮືອນທີ່ທົນທານຕໍ່ UV ເມື່ອຖືກແສງແດດ.
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ເຄື່ອງປະສົມ 2-in-1-out ປະຕິບັດທັງກະແສໄຟຟ້າ PV ແລະກະແສໄຟຟ້າ AC; ຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຟິວ, busbars, ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນການກະດ້າງຕ້ອງຖືກກະຈາຍໄປໂດຍບໍ່ມີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງອົງປະກອບໃກ້ຄຽງ. ຂໍຂໍ້ມູນການທົດສອບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະກວດສອບວ່າກ່ອງຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ຢູ່ທີ່ 50°C ambient ຫຼືສູງກວ່າ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍາປ້ອງກັນພາຍໃນ aກ່ອງປະສົມປະສານ DC + ACຕັດສິນໃຈວ່າລະບົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແນວໃດການຢູ່ລອດຂອງວົງຈອນສັ້ນ, surges, ແລະຄວາມຜິດພາດ arcing.
ຢູ່ດ້ານ DC, ສາຍຟິວຫຼືຕົວຕັດວົງຈອນທີ່ອຸທິດຕົນໃຫ້ການປົກປ້ອງ overcurrent. ຄະແນນຟິວຄວນກົງກັບລະດັບສູງສຸດຂອງຟິວລຸ້ນທີ່ພິມໄວ້ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນໂມດູນ PV. ຢູ່ດ້ານ AC, ການປ້ອງກັນ overcurrent ປົກປ້ອງສາຍລົງລຸ່ມຂອງ inverter. ທັງສອງພາກສ່ວນຄວນໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສໍາລັບຫ້ອງຮຽນແຮງດັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າແມ່ນບັງຄັບຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີກິດຈະກໍາຂອງຟ້າຜ່າ. ຕິດຕັ້ງ SPDs ໃນແຕ່ລະວັດສະດຸປ້ອນ, ແລະປະສານງານປະເພດຂອງພວກມັນກັບລະດັບການເປີດເຜີຍທີ່ຄາດໄວ້. ການອ້າງອີງເຖິງ IEC 61643-11 ຈັດປະເພດການປະຕິບັດ SPD ສໍາລັບດ້ານ AC ແລະ DC. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ປະເພດ 2 SPD ແມ່ນພຽງພໍ, ແຕ່ປະເພດ 1 SPD ແມ່ນຕ້ອງການບ່ອນທີ່ມີຟ້າຜ່າໂດຍກົງເປັນໄປໄດ້.
ສໍາລັບ DC arcing, ອຸປະກອນກວດຫາຄວາມຜິດ arc ຊຸດອາດຈະຕ້ອງການໂດຍບາງລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ. ມາດຕະຖານ UL 1699B ກໍານົດວິທີການປ້ອງກັນວົງຈອນ PV DC arc-fault ຖືກທົດສອບແລະພຶດຕິກໍາການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນຫຍັງ. ກ່ອງຜະສົມຜະສານທີ່ມີຄຸນສົມບັດ AFCI ສາມາດແຍກຄວາມຜິດໄດ້ໄວແລະປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄຟ.
ໄດ້ສຸທິຍາ DC+AC Combiner Box 1000V 2 ໃນ 1 ອອກຖືກອອກແບບມາສໍາລັບຜູ້ຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການສາຍໄຟທີ່ຄາດເດົາໄດ້ແລະການເຮັດວຽກທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ. ໂດຍການນໍາເອົາວັດສະດຸປ້ອນ DC ແລະ AC input ເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍດຽວ, ກ່ອງດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງຈໍານວນຂອງການປິດພາກສະຫນາມແລະຫຍໍ້ການສື່ສານລະຫວ່າງຂ້າງ PV ແລະ inverter ການເກັບຮັກສາ.
ສຸທິຍາ ປະສົມປະສານ enclosure ໄດ້, busbars ທອງແດງ, disconnect switch, fuse holds, ແລະ SPDs ໃນການປະກອບການທົດສອບດຽວ. ສະຖານີຜົນຜະລິດໄດ້ຖືກຕິດສະຫຼາກ, ແລະສອງເຂດການປ້ອນຂໍ້ມູນຖືກແຍກອອກພາຍໃນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມໂດຍບັງເອີນ. ກ່ອງດັ່ງກ່າວເຫມາະສົມກັບທັງສອງໂຄງການຊັ້ນສູງທາງການຄ້າແລະລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟບັນຈຸທີ່ມີພື້ນທີ່ຈໍາກັດ.
ເນື່ອງຈາກວ່າຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກຜະລິດແລະຢັ້ງຢືນເປັນການປະກອບ, ຜູ້ລວມລະບົບບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອອກແບບການປົກປ້ອງຈາກ scratch. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດເວລາວິສະວະກຳ ແລະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂຄງການຈາກຜູ້ກວດກາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄະແນນອົງປະກອບທີ່ເປັນເອກະສານ.
ຜູ້ອອກແບບ ແລະຜູ້ຊື້ຄວນອ້າງອີງມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເມື່ອກວດເບິ່ງກ່ອງເຄື່ອງຜະສົມສໍາລັບໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ.
IEC 62548 ສະຫນອງຂໍ້ກໍານົດການອອກແບບສໍາລັບອາເລ photovoltaic, ກວມເອົາສາຍໄຟ, ການປ້ອງກັນ, ອຸປະກອນ overcurrent, earthing, ແລະການໂດດດ່ຽວ. ມາດຕະຖານນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາຕົ້ນຕໍສໍາລັບວິທີການ PV array ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກ່ອງປະສົມປະສານ. IEC 61643-11 ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ SPD ແລະວິທີການທົດສອບສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ໍາເຖິງ 1500V DC ຫຼື 1000V AC, ເຮັດໃຫ້ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບທັງສອງພອດ DC ແລະ AC ໃນກ່ອງປະສົມປະສານ Soutya.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສໍາລັບການປົກປ້ອງ DC arc-fault, UL 1699B ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນໂຄງການອາເມລິກາເຫນືອ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານ IEC, ມັນໄດ້ກາຍເປັນເອກະສານອ້າງອີງສໍາລັບການທົດສອບແລະການກວດສອບການປ້ອງກັນວົງຈອນ DC arc-fault ໃນລະບົບ PV. ວິສະວະກອນ ແລະທີມງານຈັດຊື້ຄວນຖາມຜູ້ສະຫນອງສໍາລັບໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢືນຢັນວ່າມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບການອອກແບບ.
ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອງປະສົມປະສານທີ່ດີທີ່ສຸດຈະລົ້ມເຫລວໃນຕອນຕົ້ນຖ້າການປະຕິບັດເວັບໄຊທ໌ບໍ່ດີ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕ້ອງໃຊ້ແຮງບິດທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາຕັດສາຍ, ຢູ່ດ້ານ 1000V DC. ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງເຮັດໃຫ້ຈຸດຮ້ອນແລະນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍ insulation.
ກ່ອງເຄື່ອງປະສົມຄວນຖືກຮົ່ມຈາກແສງແດດໂດຍກົງເມື່ອເປັນໄປໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຝາປິດພາຍນອກມີການເຄືອບຕ້ານ UV, ອຸນຫະພູມພາຍໃນຍັງສູງຂື້ນຖ້າແສງແດດຕີພື້ນຜິວ. ສຳລັບອາເຣເທິງຫຼັງຄາ, ໃຫ້ຕິດກ່ອງໃສ່ຝາທີ່ຫັນໜ້າໄປທາງທິດເໜືອ ຫຼື ພາຍໃຕ້ແຖວຂອງໂມດູນເພື່ອຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ.
ການບໍາລຸງຮັກສາແຕ່ລະໄລຍະຄວນປະກອບມີການກວດສອບຟິວທັງຫມົດ, ຕົວຊີ້ວັດສະຖານະ SPD, ຄວາມສົມບູນຂອງປະທັບຕາ, ແລະຕ່ອມສາຍເຄເບີນ. SPDs ຈະຫລຸດລົງຫຼັງຈາກເພີ່ມຂຶ້ນຊ້ຳໆ ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວຍັງເຫັນໄດ້. ການກວດສອບລາຍປີແບບງ່າຍໆຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປິດທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈ.
, ເລື່ອງເອກະສານ. ຮັກສາແຜນຜັງສາຍແລະຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບກະດານແຈກຢາຍ. ຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນສອງອັນ, ຜົນຜະລິດດຽວຂອງກ່ອງ Soutya ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ແຕ່ໂຄງການທີ່ຈະແຈ້ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິຊາການໃໝ່ ແລະເລັ່ງການຕິດຕາມຄວາມຜິດພາດ.
ຖາມ: ກ່ອງປະສົມປະສານ DC + AC ສາມາດປ່ຽນແທນເຄື່ອງປະສົມສາຍ PV ມາດຕະຖານໄດ້ບໍ?
A: ມັນສາມາດໃນເວລາທີ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງລະບົບປະກອບມີແຫຼ່ງ AC ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຫຼ່ງ DC. ສໍາລັບສະຖານທີ່ທີ່ບໍລິສຸດ PV ເທົ່ານັ້ນ, ກ່ອງປະສົມປະສານ DC ມາດຕະຖານຍັງຄົງເຫມາະດີກວ່າ. ກ່ອງປະສົມປະສານ DC + AC ແມ່ນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບ PV ປະສົມແລະການເກັບຮັກສາທີ່ທັງສອງປະເພດພະລັງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານຢູ່ໃນຈຸດດຽວກັນ.
Q: '2 In 1 Out' ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບການສາຍລະບົບ?
A: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ enclosure ມີສອງພອດ input ເອກະລາດ, ຫນຶ່ງສໍາລັບ DC ແລະຫນຶ່ງສໍາລັບ AC, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຂາອອກດຽວທີ່ປະຕິບັດການໄຫຼພະລັງງານລວມກັບຈຸດໂຫຼດຫຼືການແຈກຢາຍ. ອັນນີ້ຈຳກັດຈຳນວນທັງໝົດຂອງສາຍເຂົ້າ ແລະເຮັດໃຫ້ການປະສານງານການປົກປ້ອງງ່າຍຂຶ້ນ.
Q: ເປັນຫຍັງ 1000V DC ມີຄວາມສໍາຄັນໃນກ່ອງປະສົມປະສານ?
A: ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ສູງກວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງພະລັງງານດຽວກັນກັບກະແສໄຟຟ້າຕ່ໍາ, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດ conductor ແລະການສູນເສຍການຕໍ່ຕ້ານ. ໂມດູນ PV ແລະ inverter ການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນຫຼາຍດໍາເນີນການຫຼືສູງກວ່າ 800V, ດັ່ງນັ້ນກ່ອງປະສົມປະສານທີ່ມີລະດັບ 1000V ສະຫນອງຂອບໃບພຽງພໍແລະຫຼັກຖານໃນອະນາຄົດ.
ຖາມ: ກ່ອງຜະສົມຜະສານ Soutya DC+AC ປະກອບມີອົງປະກອບປ້ອງກັນທີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດບໍ?
A: ຫນ່ວຍບໍລິການປະສົມປະສານປະກອບມີສະຫຼັບຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ຟິວ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ busbars. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນ່ນອນຄວນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນກັບຜູ້ຜະລິດເພື່ອໃຫ້ກົງກັບກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ, ລະດັບແຮງດັນ, ແລະຊັ້ນ SPD ຂອງໂຄງການ.
ພ້ອມທີ່ຈະຫຼຸດຄ່າສາຍໄຟ ແລະປັບປຸງການປົກປ້ອງໃນໂຄງການພະລັງງານແສງອາທິດ ແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນແບບປະສົມອັນຕໍ່ໄປຂອງເຈົ້າບໍ? ທົບທວນຄືນການຕັ້ງຄ່າດ້ານວິຊາການຂອງສຸທິຍາ DC+AC Combiner Box 1000V 2 ໃນ 1 ອອກແລະກວດເບິ່ງວ່າການຈັດອັນດັບການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງມັນກົງກັບ inverter ແລະ PV array ຂອງທ່ານ. ຕິດຕໍ່ທີມງານ Soutya ສໍາລັບເອກະສານລາຍລະອຽດແລະສະຫນັບສະຫນູນການອອກແບບ.

[1] IEC 62548: 2016. ອາເຣ Photovoltaic (PV) - ຄວາມຕ້ອງການອອກແບບ [S]. 2016.
[2] IEC 61643-11:2011. ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນຕໍ່າ - ພາກທີ 11: SPDs ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕໍ່າ [S]. 2011.
[3] UL 1699B: 2018. Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault Circuit Protection [S]. 2018.

Jack
Soutya