A 1000V DC ກ່ອງຜະສົມຜະສານທີ່ມີການປ້ອງກັນ MCB (ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະຫນາດນ້ອຍ) ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ຫນາແຫນ້ນສໍາລັບການສົມທົບສອງສາຍ PV ເຂົ້າໄປໃນຫນຶ່ງຜົນຜະລິດໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງການປ້ອງກັນ overcurrent. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານວິຊາການ, ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກ, ແລະສະຖານະການການນໍາໃຊ້ສໍາລັບການ1000V DC ກ່ອງປະສົມປະສານ 2 ໃນ 1 ອອກປະເພດ MCBຈາກຊູຢາເລ, ສະຖານທີ່ສຸມໃສ່ອົງປະກອບປ້ອງກັນໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຄູ່ມືນີ້ກວມເອົາລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ 1000V DC Combiner Box 2 In 1 Out MCB ປະເພດ, ລວມທັງຄຸນສົມບັດ, ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາ.
ກ່ອງເຄື່ອງປະສົມຈະຮວບຮວມການປ້ອນຂໍ້ມູນສະຕຣິງ PV ຫຼາຍອັນເຂົ້າໃນຜົນຜະລິດອັນດຽວ. ການຕັ້ງຄ່າ 2 in 1 out ຍອມຮັບສອງສາຍເຂົ້າແລະສົ່ງວົງຈອນລວມຫນຶ່ງໄປຫາ inverter. ລະດັບ 1000V DC ກົງກັບລະບົບ PV ການຄ້າມາດຕະຖານ. ຮູບແບບນີ້ໃຊ້ MCB ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນ overcurrent ແທນທີ່ຈະ fuses. ຄວາມສາມາດໃນການຣີເຊັດ MCB ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາເມື່ອທຽບກັບຟິວທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້.
PV arrays ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ແຮງດັນ DC ສູງແລະກະແສການປ່ຽນແປງ. ຄວາມຜິດເຊັ່ນ: ວົງຈອນສັ້ນຫຼືກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບສາມາດທໍາລາຍໂມດູນແລະສາຍໄຟ. ກ່ອງເຄື່ອງຜະສົມຜະສານກັບ MCB ສະຫນອງການປົກປ້ອງ overcurrent ທີ່ສາມາດຕັ້ງຄືນໄດ້. ອີງຕາມ IEC 62548: 2016, ແຕ່ລະສາຍຕ້ອງຖືກປ້ອງກັນຈາກ overcurrent. ປະເພດ MCB ອະນຸຍາດໃຫ້ຟື້ນຟູຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກການເດີນທາງ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາສາຍ. ສໍາລັບລະບົບຂະຫນາດໃຫຍ່, ກ່ອງປະສົມປະສານແບບໂມດູນທີ່ມີ MCBs ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດ.
| ຄຸນສົມບັດ | ປະເພດ MCB | ປະເພດຟິວ |
|---|---|---|
| ຣີເຊັດຫຼັງຈາກການເດີນທາງ | ຣີເຊັດດ້ວຍມື | ຟິວປ່ຽນໄດ້ |
| ເວລາຕອບສະຫນອງ | ( <10 ms) | ຂຶ້ນກັບເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຟິວ |
| ການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນ | ເຖິງ 63A ຕໍ່ເສົາ | ເຖິງ 32A ປົກກະຕິ |
| ແຮງດັນປະຕິບັດງານ | 1000V DC | 1000V DC (ມີຟິວທີ່ເຫມາະສົມ) |
| ຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ | ກະທັດຮັດ | ກະທັດຮັດ |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປົກປ້ອງ | ເບື້ອງຕົ້ນສູງກວ່າ | ເບື້ອງຕົ້ນຕ່ໍາກວ່າ |
MCB ສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບລະບົບທີ່ຄາດວ່າຈະມີການຣີເຊັດການປ້ອງກັນເລື້ອຍໆ. ປະເພດ Fuse ອາດຈະມີລາຄາຖືກກວ່າສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼືຄົງທີ່ບ່ອນທີ່ການທົດແທນທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
ເມື່ອເລືອກກ່ອງປະສົມປະສານ 1000V DC 2 ໃນ 1 ອອກປະເພດ MCB, ກວດສອບຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້:
ໝາຍເຫດ: MCB ໃນກ່ອງເຄື່ອງປະສົມຕ້ອງເປັນ DC-rated. AC MCBs ບໍ່ extinguish DC arcs ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ໃຊ້ DC MCB ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສະເໝີສໍາລັບລະບົບ 1000V.
A 2 in 1 outcombiner box ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືລະບົບມຸງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີສອງຊ່ອຍແນ່. ມັນເຮັດວຽກບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ຈໍາກັດແລະແຕ່ລະສາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງ overcurrent ແຍກຕ່າງຫາກກ່ອນທີ່ຈະສົມທົບ. ຮູບແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນເຫມາະກັບກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃກ້ກັບອາເຣ. ມັນຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຜະສົມຜະສານສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟທີ່ມີສອງທະນາຄານຫມໍ້ໄຟຂະຫນານ. ສໍາລັບ array ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຫຼາຍຫນ່ວຍສາມາດຖືກ cascaded ຫຼືຕ້ອງການກ່ອງປະສົມປະສານຫຼາຍ input.
ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະຫັດໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ. ໃຊ້ສາຍເຄເບີນທີ່ມີຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ DC ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຮັບປະກັນວ່າຝາປິດແມ່ນພື້ນດິນແລະປະທັບຕາກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ທົດສອບ MCB ເປັນໄລຍະໂດຍການແຕະມັນດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອຢືນຢັນການເຮັດວຽກຂອງກົນຈັກ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ພິຈາລະນາຫນ່ວຍງານທີ່ມີການເຄືອບຕ້ານການກັດກ່ອນຢູ່ປາຍຍອດ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ (SPDs) ສາມາດຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນແຖວເພື່ອປ້ອງກັນຟ້າຜ່າເພີ່ມເຕີມ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນສະບັບພື້ນຖານນີ້.
ສະບັບເລກທີ 1000V DC rating ແມ່ນແຮງດັນປະຕິບັດງານສູງສຸດ. ການນໍາໃຊ້ມັນຢູ່ໃນລະບົບ 1500V ຈະເກີນການປະສານງານຂອງ insulation ແລະລະດັບແຮງດັນຂອງ MCB, ນໍາໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ arc flash.
ກ່ອງປະສົມປະສານປະກອບມີການປ້ອງກັນ overcurrent ແລະ SPDs, ໃນຂະນະທີ່ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນກ່ອງຜ່ານແບບງ່າຍດາຍ. ກ່ອງ Combiner ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອລວບລວມສາຍຫຼາຍ; ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ conductors ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ.
ເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຈໍານວນຂອງສະຕຣິງໃນ array ຂອງທ່ານ. A 2 in 1 out handles ສອງສາຍ. ຖ້າທ່ານມີຫຼາຍ, ໃຫ້ໃຊ້ 4 in 1 ອອກຫຼືສູງກວ່າ, ຫຼືໃຊ້ຫຼາຍ 2 ໃນ 1 ກ່ອງໃນຕູ້ປະສົມປະສານ.
ແມ່ນແລ້ວ, MCB ເປັນອົງປະກອບທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການທົດແທນມີລະດັບ DC ດຽວກັນຫຼືສູງກວ່າແລະຄວາມສາມາດໃນການທໍາລາຍ.
ສໍາລັບກ່ອງປະສົມປະສານ 1000V DC ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ 2 ໃນ 1 ອອກປະເພດ MCB, ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນສະເພາະແລະຄໍາສັ່ງຈາກຫນ້າຜະລິດຕະພັນ ຊູຢາເລ. ຮູບແບບນີ້ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນພື້ນຖານສໍາລັບອາເລແສງຕາເວັນຂະຫນາດນ້ອຍ.
ເອກະສານອ້າງອີງ
[1] IEC 62548: 2016. ອາເຣ Photovoltaic (PV) – ຄວາມຕ້ອງການອອກແບບ [S]. 2016.
[2] IEC 60947-2:2020. ສະຫຼັບເກຍ ແລະເກຍຄວບຄຸມແຮງດັນຕໍ່າ – ພາກທີ 2: ຕົວຕັດວົງຈອນ [S]. 2020.
[3] UL 1699B: 2018. Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault Circuit Protection [S]. 2018.


Jack
Soutya