ຄະດີຈິງໃນທີ່ຕັ້ງ: ເມື່ອເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທົ່ວໄປເຮັດໃຫ້ລະບົບແສງຕາເວັນຖືກຕັດອອກ
ອາຄານເພື່ອການຄ້າໃນພາກໃຕ້ຂອງເອສະປາໂນລີໄດ້ຕິດຕັ້ງແຖວແສງຕາເວັນທີ່ຫຼັງຄາມີຂະໜາດ 120 kW ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຈັດຫາຈາກຜູ້ສະໜອງອຸປະກອນໄຟຟ້າທົ່ວໄປ. ຫຼັງຈາກເລີ່ມໃຊ້ງານໄດ້ 3 ເດືອນ, ລະບົບກໍຖືກຕັດອອກໃນระหว່າງທີ່ມີອາກາດຮ້ອນຈັດ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງໄດ້ຕິດຕາມບັນຫາຈົນພົບວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕິດກັນຢ່າງຖາວອນ: ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AC ທົ່ວໄປຖືກຕິດຕັ້ງເຂົ້າໄປແທນທີ່ circuit breaker pv ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ PV ພິເສດ
ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບແຖວແສງຕາເວັນທີ່ມີຄ່າຄວາມຕີງ 600V
ແຜງດັ່ງກ່າວໃຊ້ສາຍສອງຊຸດທີ່ໃຫ້ຄ່າຄວາມຕ່າງ»ຂອງໄຟຟ້າເປີດຢູ່ທີ່ປະມານ 600 ວົນຕ໌ DC. ຢູ່ຄ່າຄວາມຕ່າງ»ຂອງໄຟຟ້ານີ້, ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ AC ທີ່ປົກກະຕິບໍ່ສາມາດຕັດການລົ້ມເຫຼວໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການຂ້າມສູນຂອງກະແສໄຟຟ້າ (current zero-crossing) ທີ່ຊ່ວຍດັບຂອງໄຟຟ້າ arc ໃນລະບົບ AC. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຮ້ອນເກີນໄປ, ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຕັດໄຟຟ້າ, ແລະ ປິດການປ້ອງກັນທັງໝົດຂອງສາຍນັ້ນຢ່າງເງຽບ. ວິສະວະກອນດ້ານ Hongxin AIOT ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວສັງເກດເຫັນວ່າ ກ່ອງລວມ (combiner box) ບໍ່ມີອຸປະກອນຕັດໄຟຟ້າ DC ຫຼື ອຸປະກອນການປ້ອງກັນ arc-fault ເລີຍ.
ການຢຸດເຄື່ອງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສູນເສຍລາຍໄດ້ປະມານສອງອາທິດຈາກການຜະລິດພະລັງງານທີ່ບໍ່ແນ່ນອນໃນໄລຍະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງໃນລະດູຮ້ອນ. ການວິເຄາະບັນຫາໃຊ້ເວລາສາມຄັ້ງທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ AC ບໍ່ມີບັນທຶກເຫດການ (event log) ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສະຖານະການຈາກໄລຍະໄກ (remote status). ປະສົບການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຕ້ອງມີອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ອອກແບບສຳລັບໄຟຟ້າ DC ແລະ ລະບົບຕິດຕາມສາຍພື້ນຖານໃນທຸກໆຫຼັງຄາໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການປັບປຸງລະບົບທີ່ລົ້ມເຫຼວຫຼາຍຄັ້ງ ໂດຍທີ່ຜູ້ຕິດຕັ້ງເດີມໄດ້ຈັດການລະບົບໄຟຟ້າ PV ເໝືອນກັບລະບົບໄຟຟ້າທົ່ວໄປໃນອາຄານ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເກີດ arc ໃນລະບົບ DC ແລະ ການລົ້ມເຫຼວໃນລະບົບ AC
ໄຟຟ້າປ່ຽນທິດທາງຜ່ານຈຸດສູນ 100 ຫຼື 120 ຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຕັດໄຟມີຊ່ອງທຳມະຊາດເພື່ອດັບແກ້ວໄຟ. ໄຟຟ້າແທ້ບໍ່ມີການຢຸດດັ່ງກ່າວ. circuit breaker pv ຈຶ່ງຕ້ອງບັງຄັບໃຫ້ແກ້ວໄຟເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຍາວທີ່ຖືກເຢັນ ແລະ ຢືດອອກຈົນກວ່າຈະດັບ. ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານກົລະຈັກນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ການໃຊ້ສ່ວນປະກອບສຳລັບໄຟຟ້າປ່ຽນທິດທາງແທນທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຢ່າງຈິງຈັງ ມິໄດ້ເປັນພຽງວິທີທີ່ງ່າຍດາຍເທົ່ານັ້ນ.
ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ: ເປັນຫຍັງວົງຈອນເຟີໂທວອລະໄຟກິກຈຶ່ງຕ້ອງການການປ້ອງກັນເປັນພິເສດ
ວົງຈອນເຟີໂທວອລະໄຟກິກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກລະບົບເຄື່ອງໄຟທົ່ວໄປໃນສິ່ງກໍ່ສ້າງ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນຖືກຕ້ອງ.
ໄຟຟ້າຍ້ອນກັບຄືນ ແລະ ການສົ່ງໄຟຟ້າກັບຄືນຂ້າມສາຍ
ເມື່ອສາຍໜຶ່ງໃນກຸ່ມສາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບ song song ເກີດຂໍ້ບົກເບື່ອນ ຫຼື ຖືກບັງເງົາ, ສາຍທີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີຈະສາມາດສົ່ງໄຟຟ້າໄປທາງກັບຄືນຜ່ານເສ้นທາງທີ່ເກີດຂໍ້ບົກເບື່ອນ. ຖ້າບໍ່ມີເຄື່ອງຕັດໄຟທີ່ອອກແບບສຳລັບໄຟຟ້າແທ້ circuit breaker pv ຫຼື ດີໂອດທີ່ໃຊ້ເພື່ອແຍກການເຊື່ອມຕໍ່, ໄຟຟ້າທີ່ຍ້ອນກັບຄືນຈະເຮັດໃຫ້ລວມເຄື່ອງນຳໄຟ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຮ້ອນເກີນໄປ. ຂໍ້ບົກເບື່ອນມັກຈະບໍ່ມີສັນຍານທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຈົນກວ່າຈະເກີດການລະລາຍຂອງຊັ້ນຫຸ້ມ.
ແກ້ວໄຟທີ່ເຄື່ອງຕັດໄຟທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດຈັບໄດ້
ວົງຈອນລຳດັບເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫຼວມຫຼືລວມໄຟຟ້າແຕກເປື່ອຍອັນເນື່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ. ວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ດຶງດູດປະຈຸໄຟຕ່ຳກວ່າຂອບເຂດທີ່ເຄື່ອງຕັດໄຟຈະເຮັດວຽກ ແຕ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້. ມີເພີຍງການກວດຈັບວົງຈອນຜິດປົກກະຕິ (arc-fault detection) ທີ່ຖືກອອກແບບສຳລັບໄຟຟ້າ DC ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຈົດຈຳລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ມາດຕາ 690 ຂອງ NEC ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນເຖິງຄວາມຕ້ອງການການປ້ອງກັນວົງຈອນຜິດປົກກະຕິສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (photovoltaic) ໃນຫຼາຍລະບົບ.
ທີມງານໃນເຂດມັກຈະພົບເຫັນຜົນຮ້າຍທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກທີ່ຊັ້ນຫຸ້ມຫໍ່ໄດ້ຖືກເຜົາເສຍຫຼັງຈາກຖືກຄວາມຮ້ອນ. ການຖ່າຍຮູບອຸນຫະພູມໃນຂະນະທີ່ເລີ່ມໃຊ້ລະບົບຈະຊ່ວຍໄດ້, ແຕ່ການປ້ອງກັນລ່ວງໆຈະດີກວ່າການກວດພົບ. ການກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງຕັດໄຟຂອງລະບົບ PV ທີ່ມີເຄື່ອງກວດຈັບວົງຈອນຜິດປົກກະຕິ (AFCI) ຜະສົມຢູ່ໃນຕົວ ຈະຍ້າຍການປ້ອງກັນໄປຍັງຕົ້ນຕໍຂອງວົງຈອນ ໂດຍທີ່ວົງຈອນເກີດຂື້ນ ແທນທີ່ຈະເຊື່ອໝັ້ນໃສ່ສະວິດທ໌ຫຼັກທີ່ຢູ່ໄກໆເພື່ອຮັບຮູ້ປະຈຸໄຟນ້ອຍໆແຕ່ຕໍ່ເນື່ອງທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟ.
ການວິເຄາະດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານສຳລັບເຄື່ອງຕັດໄຟຂອງລະບົບ PV
ການກຳນົດອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມໝາຍເຖິງການອ່ານຕົວເລກດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມກັນ.
ອັດຕາການໃຊ້ງານສຳລັບໄຟຟ້າ DC, ປັດໄຈ 1.56, ແລະ ຫຼັກການ AFCI
ເໝາະສົມ circuit breaker pv ມີຄ່າຄວາມຕ້ານທາງດຽນ (DC) ສູງກວ່າຄ່າສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງສາຍ (string) ແທນທີ່ຈະເປັນຄ່ານາມິນາລ (nominal value). ການອອກແບບສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ 1.56 ຕໍ່ຄ່າຄວາມຕ້ານທາງດຽນໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ (open-circuit voltage) ເພື່ອຄຸມຄ່າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມຕໍ່າ. ເຄື່ອງທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ AFCI ທີ່ວິເຄາະຮູບແບບຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ຮູ້ຈັກສັນຍານທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິຈາກການເກີດ arc, ແລະ ຕັດວົງຈອນພາຍໃນບໍ່ເຖິງມີລິຊີວິນາທີ (millisecond). ເຄື່ອງ Hongxin AIOT ມີການເຜີຍແຜ່ທັງຄ່າຄວາມສາມາດໃນການຕັດກະແສດຽນ (DC breaking capacity) ແລະ ເວລາທີ່ AFCI ປະຕິບັດງານ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແບບສາມາດຢືນຢັນຄວາມປອດໄພ.
IEC 62109, IEC 60947-2, NEC 690, UL 1741
ມີສີ່ເອກະສານທີ່ຖືກອ້າງອີງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການກຳນົດຂໍ້ກຳນົດ. IEC 62109 ກ່າວເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານ (power converters) ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ. IEC 60947-2 ກຳນົດຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ (circuit-breaker) ສຳລັບອຸປະກອນປ່ຽນໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ (low-voltage switchgear), ລວມທັງຮູບແບບທີ່ໃຊ້ກັບກະແສດຽນ (DC variants). ໃນທະວີບອາເມລິກາເໜືອ, UL 1741 ກຳນົດເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າ (inverters) ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ NEC Article 690 ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງ. A circuit breaker pv ທີ່ມີຈຸດປະສົງສຳລັບການສ่งອອກຄວນມີເອກະສານຢືນຢັນການຮັບຮອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແທນທີ່ຈະເປັນເຄື່ອງໝາຍ AC ທົ່ວໄປ.
ການຕີ່າເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເທົ່າກັບການທົດສອບເອງ. ເອກະສານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນເຖິງຮູບແບບ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດໄຟຟ້າ DC, ແລະ ອົງການທີ່ໃຫ້ການຮັບຮອງ. Hongxin AIOT ຮັກສາບັນທຶກຕາມແຕ່ລະຊຸດສິນຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສິນຄ້າທີ່ຕິດຕັ້ງໃນປະເທດໜຶ່ງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງແມ່ນຈະຜ່ານໄປຫຼາຍປີແລ້ວ ໃນເວລາທີ່ມີການທົບທວນເພື່ອປະກັນໄພ ຫຼື ຂາຍຄືນ.
ການເລືອກເອົາ, ການກວດສອບ ແລະ ການບໍາຮັກສາຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ
ຊິ້ນສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະປ້ອງກັນລະບົບໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເຮົາເລືອກ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ບໍາຮັກສາດ້ວຍວินັຍສາດ.
ວິທີການເລືອກເອົາຕົວຕັດວົງຈອນ PV ທີ່ເໝາະສົມ
ເລືອກອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມກັບຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ສູງສຸດຂອງວົງຈອນ DC ແລະ ຄ່າປັດຈຸບັນຂອງການສັ້ນວົງຈອນຂອງແຖວແຖວ (array), ແລ້ວເພີ່ມຄ່າສ່ວນເຫຼືອ 1.56. ຢືນຢັນຄວາມສາມາດໃນການຕັດໄຟຟ້າ DC ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ສຳລັບຫຼັງຄາທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຄວນມີເຄື່ອງກວດຈັບການລະເບີດໄຟຟ້າ (AFCI) ທີ່ຕິດຕັ້ງມາໃນຕົວ. ຊື້ຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການທົດສອບ; Hongxin AIOT ສະໜອງເອກະສານ IEC ແລະ UL ພ້ອມກັບແຕ່ລະຮູບແບບ ເພື່ອໃຫ້ທີມງານຈັດຊື້ສາມາດຜ່ານການກວດສອບທີ່ດ່ານ customs ແລະ ການກວດສອບອື່ນໆໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດໃໝ່.
ການກວດສອບທີ່ຊ່ວຍຮັກສາໃຫ້ແຖວແຖວ (array) ດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
ກວດສອບກຸ່ມຂອງເຄື່ອງປະສົມທຸກຫົກເດືອນ ເພື່ອຄວາມຮ້ອນ ສີທີ່ປ່ຽນໄປ ຫຼື ການຂັ້ນຕົວເຊື່ອມທີ່ບໍ່ແໜ້ນ. ຢືນຢັນວ່າສະວິດທ໌ການຕັດຈາກການໃຊ້ງານແມ່ນຖືກອອກແບບສຳລັບໄຟຟ້າ DC ແລະ ວ່າ circuit breaker pv ຍັງຄົງເຮັດເສຽງຄິກຢ່າງແໜ້ນໃຈເມື່ອເລື່ອນໄປທີ່ຕຳແໜ່ງ OFF. ແທນອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຖືກຕັດໄຟຫຼາຍກວ່າສອງຄັ້ງເນື່ອງຈາກເຫດຜົນຂອງຄວາມບໍ່ປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກສັນຍານທາງໄຟຟ້າພາຍໃນຈະເສື່ອມສະພາບຫຼັງຈາກແຕ່ລະເຫດການ.
ເກັບບັນທຶກເປັນເອກະສານໜຶ່ງໜ້າຕໍ່ແຖວຂອງແຖວເຊີ່ງບັນທຶກທຸກຄັ້ງທີ່ເກີດການຕັດໄຟ ອາກາດໃນເວລານັ້ນ ແລະ ຄ່າປັດຈຸບັນທີ່ອ່ານໄດ້. ເສັ້ນແນວທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຖີ່ຂອງການຕັດໄຟຈະຊ່ວຍບອກເຖິງການເສື່ອມສະພາບຂອງຂາຕໍ່ກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຖ້າເຄື່ອງຕັດໄຟ PV ຕັດໄຟຊ້ຳໆກັນໃນສະພາບການທີ່ເທົ່າເທີຍກັນ ຈະຕ້ອງມີການວິເຄາະເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ ແທນທີ່ຈະເພີຍງແຕ່ກັບມາຕັ້ງຄ່າໃໝ່ແລະເຊື່ອວ່າຈະບໍ່ເກີດຂື້ນອີກ.
ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
ຄຳຖາມ: ເຄື່ອງຕັດໄຟ AC ທົ່ວໄປສາມາດປ້ອງກັນສາຍໄຟແສງຕາເວັນໄດ້ຫຼືບໍ?
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນປະເພດ AC ມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດຕັດການລົ້ມເຫຼວຂອງ DC ໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ ເນື່ອງຈາກໄຟຟ້າ DC ບໍ່ມີຈຸດທີ່ໄຟຟ້າຫຼຸດລົງເຖິງ»0« ໂດຍທຳມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ດັບແຜ່ນໄຟ (arc) ຂອງ AC. ຢູ່ທີ່ 600 V DC ຈະເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງຖາວອນລະຫວ່າງຂັ້ວຕິດຕໍ່ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຈະເສຍຫາຍ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສຳລັບ PV ໂດຍເພີ່ມຄຸນສົມບັດໃນການຕັດໄຟຟ້າ DC ແລະ ມີຫ້ອງດັບແຜ່ນໄຟເປັນພິເສດ ເພື່ອໃຊ້ກັບແຖວຂອງເຄື່ອງສັງເກດແສງຕາເວັນ.
ຄຳຖາມ: ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສຳລັບ PV ຄວນຈະມີຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ (voltage rating) ເທົ່າໃດ?
ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງມີຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າສູງກວ່າຄ່າສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຄ່າໄຟຟ້າເປີດ (open-circuit voltage) ຂອງແຖວ, ບໍ່ແມ່ນຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜ່ນສຸກເສີນ. ວິສະວະກອນສ່ວນຫຼາຍຈະຄູນຄ່າໄຟຟ້າເປີດໃນສະພາບອຸນຫະພູມຕ່ຳດ້ວຍປັດໄຈຄວາມປອດໄພ 1.56 ແລ້ວເລືອກເຄື່ອງຕັດທີ່ມີຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າສູງກວ່າຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງຕັດຖືກໃຊ້ເກີນຂອບເຂດໃນເວລາເຊົ້າຂອງມື້ຫນາວ ເມື່ອຄ່າໄຟຟ້າສູງສຸດ.
ຄຳຖາມ: ການປ້ອງກັນແຜ່ນໄຟ (arc-fault protection) ແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບລະບົບ PV ຫຼືບໍ່?
ໃນການຕິດຕັ້ງຫຼາຍໆແຫ່ງທີ່ເຂດອາເມລິກາເໜືອ, ມາດຕາ 690 ຂອງ NEC ຕ້ອງການການປ້ອງກັນວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກການແຕກຂອງແສງໄຟ (arc-fault) ໃນວົງຈອນ dc ບາງຊະນິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້, ລະບົບ AFCI ກໍຍັງສາມາດຮູ້ຈັກສັນຍານທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິຂອງແສງໄຟທີ່ເກີດຈາກຂາຍທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ດີກ່ອນທີ່ຈະເກີດເປັນເພິງ. ການເລືອກໃຊ້ circuit breaker ສຳລັບ pv ທີ່ມີລະບົບ AFCI ຜະສົມຢູ່ໃນຕົວ ສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດເພິງໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ເຂົ້າໄປໃຊ້ງານໄດ້ຍາກ.
ຄຳຖາມ: ຄວນກວດສອບ circuit breaker ຂອງ combiner box ເທົ່າໃດຄັ້ງຕໍ່ປີ?
ການກວດສອບດ້ວຍຕາ ແລະ ການວັດອຸນຫະພູມທຸກ 6 ເດືອນ ສາມາດຈັບບັນຫາສ່ວນຫຼາຍໄດ້ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ. ຄວນສັງເກດເບິ່ງເຖິງກ່ອງທີ່ຮ້ອນ, ຕາມທີ່ມີສີປ່ຽນ, ຫຼື circuit breaker ທີ່ເມື່ອຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ OFF ແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າຫຼວມ. ຖ້າ circuit breaker ຂອງ pv ມີການຕັດການໄຫຼວ່າງ (interrupt) ມາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 2 ຄັ້ງ, ມັນຄວນຖືກປ່ຽນອອກ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສ່ວນປະສົມທາງໄຟຟ້າຂອງມັນຈະສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຕັດການໄຫຼວ່າງຫຼັງຈາກເກີດການແຕກຂອງແສງໄຟ (arcing) ມາຫຼາຍຄັ້ງ.
ຄຳຖາມ: ມາດຕະຖານໃດທີ່ສາມາດຢືນຢັນວ່າ circuit breaker ຂອງ pv ແມ່ນເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດ?
IEC 60947-2 ຄຸມເອົາການປະຕິບັດຂອງສວິດທ໌ຕັດໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ລວມທັງປະເພດ DC, ໃນຂະນະທີ່ IEC 62109 ແນະນຳເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, UL 1741 ແລະ NEC Article 690 ຖືກນຳໃຊ້. ຜູ້ສະໜອງຄວນຈະໃຫ້ໃບຢືນໃບທົດສອບທີ່ອ້າງອີງຕໍ່ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍການຮັບຮອງ AC ໂດຍທົ່ວໄປ.
ຄຳຖາມ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນເລືອກຜູ້ສະໜອງທີ່ເຜີຍແຜ່ເອກະສານຄົບຖ້ວນ?
ພາກສ່ວນດ້ານສາກົນ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ຜູ້ກວດສອບລະບົບໄຟຟ້າ ມີການຮ້ອງຂໍໃບຢືນທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງເພີ່ມຂື້ນ. ຜູ້ສະໜອງເຊັ່ນ Hongxin AIOT ທີ່ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການທົດສອບ IEC ແລະ UL ພ້ອມກັບສວິດທ໌ຕັດໄຟຟ້າ PV ແຕ່ລະຕົວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງຜ່ານການກວດສອບໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດໃໝ່ ແລະ ສະເໜີບັນທຶກການບໍາຮັກສາທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງສຸດທ້າຍ.