မှုခင်းတစ်ခု - စံနှုန်းအတိုင်းသေးငယ်သော ဘရိတ်တစ်ခုသည် နေရောင်ခြင်းစနစ်ကို အွန်လိုင်းမှ ဖုန်းဖောက်ခဲ့သည့်အခါ
စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ စီးပွားရေးလုပုပ်ငန်းတစ်ခုသည် အထောက်အကူပေးသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းပေးသောကုမ္ပဏီမှ ဝယ်ယူထားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ၁၂၀ kW အိမ်ခေါင်မှုံနေရောင်ခြင်းစနစ်ကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ စနစ်ကို စတင်အသုံးပြုပြီး သုံးလအကြာတွင် ပူပွင်းမှုအခြေအနေတွင် စနစ်သည် အွန်လိုင်းမှ ဖုန်းဖောက်သွားခဲ့သည်။ ထောက်လှမ်းမှုအရ အိုင်ဆိုလေတာစွဲချိတ်အဖြစ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့်နေရာတွင် စံနှုန်းအတိုင်း AC သေးငယ်သော ဆာကျူးဘရိတ်ကို အသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းသည် ပူပေါင်းသွားပြီး ပိတ်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ pv စီးရီးဇ်ဘရိတ်ကာ လိုအပ်သည့်
၆၀၀ ဗို့အားရှိသည့် အိမ်ခေါင်မှုံစားတန်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အရေးကြီးမှု
အဲဒီအချိန်မှာ ဖွင့်ထားသောစီးရီး ဗို့အား ၆၀၀ ဗို့ဒီစီ နီးပါးရှိသည့် စီးရီးနှစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဲဒီဗို့အားတွင် ပုံမှန်အေစီ ဘရိတ်ကို အေစီ လျှပ်စစ်မှုန်းမှုကို ဖျက်သိမ်းရန် ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာ အေစီ လျှပ်စစ်မှုန်းမှုကို ဖျက်သိမ်းရန် အထောက်အကူပုံစံဖြင့် လျှပ်စစ်စီးကွေ့မှု သုညဖြစ်သည့် အချိန်ကို ဒီစီတွင် မရှိပါ။ အဲဒီကိရိယာသည် ပူပွေးလာပြီး အသုံးမဝင်တော့သည့် အထိ အလုပ်လုပ်နိုင်မှုကို ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် စီးရီးတစ်ခုလုံးအတွက် ကာကွယ်မှုကို တိတ်ဆိတ်စွာ အလုပ်မလုပ်တော့သည့် အထိ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟောင်းရှင် အိုင်အိုတီ မှ လုပ်သော မြေပေါ်တွင် လုပ်ကွက်စစ်ဆေးမှုများက ကွဲပြားသော ဒီစီ အိုင်ဆိုလေးရှင် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်မှုန်းမှုကို ကာကွယ်ရန် ကိရိယာများ မပါဝင်သည့် ကွဲပြားသော ဘောက်စ်ကို သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အဲဒီအချိန်ကြာမှုကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပါတ်မှု အောက်တွင် နေ့စဥ် အမျှတ်အသား အများကြီး မသေချာသည့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို နှစ်ပတ်ကြာအောင် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ အဲဒီ မှုန်းမှုကို ရှာဖွေရန် နေရာတွင် သုံးကြိမ် သွားရောက်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ အေစီ ဘရိတ်တွင် အဖြစ်အပျက်မှတ်တမ်း မရှိခဲ့သည့်အပြင် အဝေးမှ အခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်သည့် စနစ်လည်း မရှိခဲ့သည်။ အဲဒီအတွေ့အကြုံက ပိုင်ရှင်ကို နောင်တွင် အိမ်ခြေများတွင် ဒီစီ အတ်တ် ကာကွယ်မှုနှင့် အခြေခံစီးရီး စောင်းကြည့်မှုကို လိုအပ်သည်ဟု သုံးသပ်စေခဲ့သည်။ အဲဒီလုပ်ငန်းလည်ပါတ်မှုသည် မှုန်းမှုများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင် များစွာသော အဖြစ်များတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အတိုင်း မူလ တပ်ဆင်သူများက နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ကြေးနောက်ကြောင်းများကို ပုံမှန် အဆောက်အဦး လျှပ်စစ်ကြေးနောက်ကြောင်းများအဖြစ် သုံးခဲ့သည်။
ဒီစီ လျှပ်စစ်မှုန်းမှုနှင့် အေစီ မှုန်းမှုများ ကွဲပြားမှု
အပြောင်းအလဲရှိသော လျှပ်စစ်စီးကောင်း (AC) သည် တစ်စက္ကန်းလျှင် သုညသို့ ၁၀၀ သို့မဟုတ် ၁၂၀ ကြိမ် ဖြတ်သန်းပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်စက် (breaker) အတွက် လျှပ်စစ်ခွဲမှု (arc) ကို သဘောတူသည့် အချိန်ကာလ (natural window) ကို ပေးပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်စီးကောင်း (DC) တွင် ထိုကဲ့သို့သော အနားယူခြင်းမရှိပါ။ pv စီးရီးဇ်ဘရိတ်ကာ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ခွဲမှု (arc) ကို ရှည်လျားပြီး အအေးခံထားသော အတန်းထဲသို့ အတင်းပို့ကာ လျှပ်စစ်ခွဲမှု (arc) ပျောက်ကွယ်သည်အထိ ဆွဲဆန်းပေးရပါမည်။ ထို ယန္တရားဆိုင်ရာ ကွာခြားမှုကြောင့် AC အစိတ်အပိုင်းကို အစားထိုးသုံးခြင်းသည် အန္တရာယ်အများကြီးရှိသော လုံခြုံရေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသည်မှာ အသေးစား အတိုချောက်မှုမှု မဟုတ်ပါ။
အန္တရာယ် ဆန်းစစ်ခြင်း – နေလေးရေး လျှပ်စစ်စီးကောင်းများ (Photovoltaic Circuits) အတွက် အထူးကာကွယ်မှုများ လိုအပ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း
နေလေးရေး လျှပ်စစ်စီးကောင်းများ (Photovoltaic circuits) သည် ပုံမှန် အဆောက်အအုံ လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာများတွင် မရှိသော အန္တရာယ်များကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ထိုအန္တရာယ်များကို နားလည်ခြင်းသည် မှန်ကန်သော အသုံးပြုမှု သတ်မှတ်ချက်များကို ရှာဖွေရာတွင် ပထမဆုံး အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။
ပြောင်းပြန်လျှပ်စစ်စီးကောင်း (Reverse Current) နှင့် ကွန်ရက်တွင် ပြောင်းပြန်လျှပ်စစ်စီးကောင်း ပေးပေးခြင်း (Cross-String Backfeed)
အတန်းတွင် တစ်ခုသော လျှပ်စစ်စီးကောင်း (string) သည် အတန်းတွင် တစ်ခုသော လျှပ်စစ်စီးကောင်း (string) သည် ပျက်စီးသွားခြင်း သို့မဟုတ် အရိပ်ဖုံးခြင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားပါက ကျန်ရှိသော ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်စီးကောင်းများ (healthy strings) သည် ပျက်စီးသော လျှပ်စစ်စီးကောင်းများ (failed path) တွင် ပြောင်းပြန်လျှပ်စစ်စီးကောင်း (reverse current) ကို ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ DC အတွက် သတ်မှတ်ထားသော pv စီးရီးဇ်ဘရိတ်ကာ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်စက် (breaker) သို့မဟုတ် ဒိုင်အိုဒ် (diode) အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်စီးကောင်းကို ခွဲထုတ်ခြင်းမရှိပါက ထိုပြောင်းပြန်လျှပ်စစ်စီးကောင်း (reverse current) သည် လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာများ (conductors) နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ (connectors) ကို ပူပွေးစေပါသည်။ ထိုပျက်စီးမှုသည် အထူးသဖြင့် အထုပ်အမှုန် (insulation) ပျော melting မဖြစ်မခါ အထင်ကြီးဖွယ် လက္ခဏာများ မပေါ်ပါ။
ပုံမှန် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်စက်များ (standard breakers) ဖြင့် မဖမ်းမိနိုင်သော လျှပ်စစ်ခွဲမှု (Arc Fault)
အပူစက်ဝန်းအတွင်းမှာ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု ပြေလျော့သွားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ဝိုင်ယာတစ်ခု အက်ကွဲသွားတဲ့အခါမှာ ဆင့်ကဲအကွေ့တွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ဒီအကွေ့တွေက အပူချိန်ကို အပူပေးစက်ရဲ့ အသွားအလာအကန့်အသတ်အောက်ကို ဆွဲယူပေမဲ့ မီးလောင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အပူကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ DC အတွက် တည်ဆောက်ထားတဲ့ arc-fault detection ကပဲ လက်မှတ်ကို မှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ NEC အပိုဒ် ၆၉၀ ကတော့ များစွာသော စနစ်များအတွက် Photovoltaic arc fault protection requirement ကို သုံးပြီး ဒါကို ရှင်းလင်းစွာ ဖြေရှင်းထားပါတယ်။
ကွင်းဆင်းရေးအဖွဲ့တွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို အကာအကွယ်က မီးလောင်ပြီးနောက်မှပဲ နောက်ဆက်တွဲကို တွေ့ရှိကြတယ်။ သုံးစွဲမှုအတွင်း အပူဓာတ်ပုံထုတ်ခြင်းဟာ ကူညီပေမဲ့ ကာကွယ်မှုက ရှာဖွေမှုကို ပိုကောင်းတယ်။ AFCI ကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ phv circuit breaker ကို သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ကို ဖြတ်သန်းတဲ့ အစကို ဘယ်တော့မှ မဖြတ်ကျော်တဲ့ သေးငယ်ပြီး တည်တံ့တဲ့ လျှပ်စစ်ကို အာရုံခံဖို့ အဝေးက အဓိက switch ကို အားကိုးတာထက် လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ကို အစမှာ စတင်တဲ့ အရင်းအမြစ်ဆီ ရွှေ့
PV circuit breaker အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ချက်များနှင့် စံနှုန်းများ
မှန်ကန်တဲ့ ကိရိယာကို သတ်မှတ်ခြင်းဆိုတာက လျှပ်စစ် ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ စံတွေကို အတူတူ ဖတ်ခြင်းပါ။
DC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ 1.56 Factor နဲ့ AFCI Logic
အမှန်တစ်ခု pv စီးရီးဇ်ဘရိတ်ကာ ဒီစီ ဗိုးအိုလ့တ် အမြင့်ဆုံး အခြေအနေကို ဖုံးလွှမ်းရန် အမြင့်ဆုံး ဖုံးလွှမ်းနိုင်သည့် ဗိုးအိုလ့တ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ပေးထားပါသည်။ အများအားဖဲ့ ဒီစီ ဖွင့်ထားသည့် ဆာကူအိုလ့တ် ဗိုးအိုလ့တ်ကို အအေးခံ အခြေအနေများတွင် ဗိုးအိုလ့တ် တိုးပေးခြင်းကို ဖုံးလွှမ်းရန် ၁.၅၆ အန္တရာယ် လျှော့ချရေး အချိုးကို အသုံးပြုကြသည်။ ခေတ်မှီ ယူနစ်များတွင် AFCI မှုန်းသော ယန္တရားများကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ယင်းမှုန်းသော ယန္တရားများသည် လျှပ်စီးကြောင်း လှုပ်ရှားမှုကို နမူနာယူပြီး လျှပ်စီးကြောင်း အိုင်းအားကို ဖမ်းမိကာ မိလီစက္ကန်ဒ် အတွင်း ဆာကူကို ဖွင့်လေးပေးပါသည်။ Hongxin AIOT ယူနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် ဒီစီ ဖောက်ထွင်းနိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် AFCI တုံ့ပြန်မှု အချိန်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဒီဇိုင်နာများသည် အန္တရာယ် လျှော့ချရေး အကွာအဝေးကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
IEC 62109၊ IEC 60947-2၊ NEC 690၊ UL 1741
အသုံးပြုမှု အခြေခံမှတ်သားချက် လေးခုသည် အဓိက ဖြစ်ပါသည်။ IEC 62109 သည် နေရောင်ခြင်း စွမ်းအင် ပေးပို့မှု စနစ်များအတွက် ပေးပို့မှု ပြောင်းလဲမှု စက်များ၏ ဘေးကင်းရေးကို ဖော်ပြပါသည်။ IEC 60947-2 သည် အနိမ့် ဗိုးအိုလ့တ် ချိတ်ဆက်မှု ပစ္စည်းများအတွက် ချိတ်ဆက်မှု ပစ္စည်းများ၏ အလုပ်လုပ်မှုကို ဖော်ပြပါသည်။ ဒီစီ အမျိုးအစားများကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပါသည်။ မြောက်အမေရိကတွင် UL 1741 သည် အိုင်န်ဗာတာများနှင့် ဆက်စပ်ပါသည့် ပစ္စည်းများကို ဖော်ပြပါသည်။ NEC အခု ၆၉၀ သည် ထည့်သွင်းမှု စည်းမျဉ်းများကို သတ်မှတ်ပါသည်။ pv စီးရီးဇ်ဘရိတ်ကာ အပို့အသုံးအတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့် ပစ္စည်းများသည် အထောက်အထား အများအားဖဲ့ AC အမှတ်အသား အထောက်အထား မဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထား အမှတ်အသားကို ပေးထားရမည်။
မှတ်သားမှုနှင့် ခြေရာခံနိုင်မှုသည် စမ်းသပ်မှုနှင့် အတူတူအရေးပါပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော စာရွက်စာတမ်းတွင် မော်ဒယ်တိကျတိကျ၊ DC ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းနှင့် အတည်ပြုသည့်အဖွဲ့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ Hongxin AIOT သည် အုပ်စုလိုက်မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် တပ်ဆင်ထားသော pv ဆားကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာကို အာမခံ သို့မဟုတ် ပြန်ရောင်းချခြင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ချိန်တွင် နှစ်များအတွင်း တူညီသော ဖိုင်ဖြင့် အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။
လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှု၊ စစ်ဆေးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု
မှန်ကန်သော အစိတ်အပိုင်းများသည် စည်းကမ်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း ရှိမှသာ စနစ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကိုက်ညီသော pv ဆားကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာ ရွေးချယ်နည်း
ကိရိယာကို string ၏ အမြင့်ဆုံး DC ဗို့အားနှင့် array ၏ တိုတောင်းလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ပြီး 1.56 အပိုင်း ထည့်ပါ။ စစ်မှန်သော DC ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အတည်ပြုပါ။ များပြားသော မိုးခံပေါ်တွင် အသုံးပြုလျှင် ပေါင်းစပ်ထားသော AFCI ကို ထည့်သွင်းပါ။ စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ဝေသော ပေးသွင်းသူများမှ ဝယ်ယူပါ။ Hongxin AIOT သည် ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များ အကောက်ခွန်နှင့် စိစစ်မှုများကို ပြန်လုပ်စရာမလိုဘဲ ဖြတ်သန်းနိုင်စေရန် မော်ဒယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် IEC နှင့် UL စာရွက်စာတမ်းများကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
Array ကို ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်စေရန် စစ်ဆေးမှုများ
ကြိုးဆက်သွယ်မှုအုပ်စုများကို လေးနက်မှု၊ အရောင်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထိပ်ဖျားများတွင် အားနည်းခြင်းတို့အတွက် လေးလပိုင်းတစ်ခါစီ စစ်ဆေးပါ။ အိုင်ဆိုလေးရှင်း စွဲချက်များသည် DC-အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းရှိကြောင်း အတည်ပြုပါ။ pv စီးရီးဇ်ဘရိတ်ကာ အိုင်ဆိုလေးရှင်း စွဲချက်သည် အောက်ဖို့ အနေဖြင့် မော်ဒယ်အတိုင်း ခိုင်မာစွာ နှိပ်နှက်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။ အကူအညီမှုအောက်တွင် နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုမို ဖြစ်ပွားသည့် မည်သည့်အသုံးပြုမှုကိုမဆို အစားထိုးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသည်မျှင် အတွင်းပိုင်း ထိပ်ဖျားများသည် ဖြစ်ပွားသည့်အတိုင်း အားနည်းလာသည်။
အချိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာတွင် အကူအညီမှုတိုင်း၊ ရုပ်သံအခြေအနေနှင့် အချိန်အခါတွင် လက်ရှိဖတ်ချက်ကို မှတ်သားပါ။ အကူအညီမှုများ၏ အကြိမ်ရေအပေါ် အချိန်ကာလအလျောက် အကူအညီမှုများသည် ပြင်ပိုမိုပြောင်းလဲမှုကို အတွေ့အကြုံပေးသည်။ PV စွဲချက်သည် တူညီသည့် ဝန်အောက်တွင် ထပ်ခါထပ်ခါ အကူအညီမှုဖြစ်ပါက အကူအညီမှုအကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေးခွန်း - AC စွဲချက်သည် နေရောင်ခြင်းကြိုးဆက်သွယ်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလား။
ပုံမှန်သော AC မိုက်ခရိုစားကွင်းခွင်းဖောက်သည့်ကိရိယာ (miniature circuit breaker) သည် DC အမှားအမှင်ကို ယုံကုံစေစေရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်စီးကွင်း (DC) တွင် AC လျှပ်စစ်စီးကွင်းကို ပိတ်ပေးသည့် သဘောတူညီသော သုညဖြတ်မှတ်ချက် (natural zero-crossing) မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 600 V DC တွင် ဆက်သွယ်မှုအများအားဖြင့် ပေါင်းစည်းသွားပြီး ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို အလုပ်မလုပ်အောင် ဖောက်ထုတ်နိုင်သည်။ ဖိုတိုဗော်လ်တိုက်စ် (photovoltaic) စီးကွင်းများအတွက် အထူးပြုထားသော PV စားကွင်းခွင်းဖောက်သည့်ကိရိယာ (pv circuit breaker) ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုကိရိယာသည် DC ကို ဖောက်ထုတ်နိုင်သည့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (DC breaking rating) နှင့် လျှပ်စစ်ပူဖောင်း (arc-quenching chamber) ပါရှိရပါမည်။
မေးခွန်း - PV စားကွင်းခွင်းဖောက်သည့်ကိရိယာ၏ ဗိုးအိုးလ်တေးဂ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (voltage rating) သည် မည်မျှဖြစ်သင့်ပါသည်။
ထိုကိရိယာသည် စီးကွင်း၏ အများဆုံးဖွင့်ထားသော ဗိုးအိုးလ်တေးဂ် (open-circuit voltage) ကို ကျော်လွန်ရပါမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံနှိပ်ထားသော ပုံစံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (nominal panel rating) ကို မသုံးပါ။ အင်ဂျင်နီယာအများစုသည် အအေးခံအခြေအနေတွင် ဖွင့်ထားသော ဗိုးအိုးလ်တေးဂ်ကို ၁.၅၆ အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအချိုး (safety factor) ဖြင့် မြောက်ပြီး ထိုရလဒ်ထက် အထက်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စားကွင်းခွင်းဖောက်သည့်ကိရိယာကို ရွေးချယ်ကြသည်။ ထိုအကွာအဝေးသည် ဆေးရေးနေ့များတွင် ဗိုးအိုးလ်တေးဂ် အများဆုံးဖြစ်သည့်အချိန်တွင် စားကွင်းခွင်းဖောက်သည့်ကိရိယာကို အလွန်အများကြီး ဖိအားပေးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
မေးခွန်း - ဖိုတိုဗော်လ်တိုက်စ် (photovoltaic) စနစ်များအတွက် လျှပ်စစ်ပူဖောင်းကာကွယ်ရေး (arc-fault protection) သည် မှုခ်သော လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်လား။
မြောက်အမေရိကန်နှင့် အခြားနေရာများတွင် စက်သုံးလျှပ်စစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ (NEC) အပိုဒ် ၆၉၀ အရ အချို့သော dc ဆာကျူးများတွင် နေရောင်ခြင်းစွမ်းအင်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်လောင်မှုကို ကာကွယ်ရန် အထူးကာကွယ်ရေးစနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့သော စနစ်များကို တောင်းဆိုမထားသည့်နေရာများတွင်ပါ လျှပ်စစ်ဓာတ်လောင်မှုကာကွယ်ရေး စနစ်များ (AFCI) သည် ဆက်သွယ်မှုမှုန်းနေသော အစိတ်အပိုင်းများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော မတည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်စီးကောင်းမှုကို မီးလောင်မှုဖြစ်မှုမှီ အများအားဖြင့် အစောပိုင်းတွင် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ pv ဆာကျူးဘရိတ်ကို AFCI စနစ်ပါဝင်သည့် ပုံစံဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် မီးလောင်မှုအန္တရာယ်ကို အရှုပ်ထွေးပါသည်။
မေးခွန်း - ပေါင်းစပ်သော ဘောက်စ်တွင် ပါဝင်သော ဘရိတ်များကို မည်မျှကြိမ် စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
ခုနှစ်လတစ်ကြိမ် မျက်စိဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အပူခွန်အားဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အများစုသော ပြဿနာများကို အစောပိုင်းတွင် ဖမ်းမိနိုင်ပါသည်။ အပူခွန်များသော အကွက်များ၊ အရောင်ပြောင်းသော ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ပိတ်ထားသည့် အခြေအနေတွင် လွယ်ကူစွာ လှုပ်ရှားနေသော ဘရိတ်များကို စစ်ဆေးပါ။ အကူးအပေါင်းဖြစ်မှုကို နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုမို ဖြတ်တောက်ခဲ့သည့် pv ဆာကျူးဘရိတ်များကို အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကူးအပေါင်းဖြစ်မှုများကို အကြိမ်ကြိမ် ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါက ဘရိတ်အတွင်းရှိ ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းများသည် အကူးအပေါင်းဖြစ်မှုကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။
မေးခွန်း - pv ဆာကျူးဘရိတ်သည် စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သက်သေပြရန် မည်သည့် စံနှုန်းများကို အသုံးပြုရမည်နါသည်။
IEC 60947-2 သည် DC အမျိုးအစားများ အပါအဝင် အနိမ့်ဗို့တိုင်း စီးရီးဖြတ်ကိရိယာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သတ်မှတ်ထားပြီး IEC 62109 သည် နေရောင်ခြည်စနစ် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို သတ်မှတ်ထားသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် UL 1741 နှင့် NEC အပိုဒ် 690 ကို အသုံးပြုရသည်။ ပေးသွင်းသူများသည် ဤစံချိန်စံညွှန်းများကို ကိုးကားသော စမ်းသပ်မှု လက်မှတ်များကို ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယေဘုယျ AC အတည်ပြုအမှတ်အသား အစား ထားရှိရမည်။
မေးခွန်း: အပြည့်အစုံ စာရွက်စာတမ်းများကို ထုတ်ဝေသော ပေးသွင်းသူကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်သနည်း။
စိစစ်ရေး၊ အာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် လျှပ်စစ်စစ်ဆေးသူများသည် ခြေရာခံနိုင်သော အတည်ပြုလက်မှတ်ကို တောင်းဆိုလာကြသည်။ Hongxin AIOT ကဲ့သို့သော ပေးသွင်းသူသည် pv စီးရီးဖြတ်ကိရိယာတစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူ IEC နှင့် UL စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာများကို ထုတ်ပေးသောကြောင့် တပ်ဆင်သူသည် ပြန်လုပ်စရာမလိုဘဲ စစ်ဆေးမှုကို အောင်မြင်စေပြီး နောက်ဆုံးပိုင်ရှင်အား ကာကွယ်နိုင်သော ထိန်းသိမ်းမှု မှတ်တမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
အကြောင်းအရာများ
- မှုခင်းတစ်ခု - စံနှုန်းအတိုင်းသေးငယ်သော ဘရိတ်တစ်ခုသည် နေရောင်ခြင်းစနစ်ကို အွန်လိုင်းမှ ဖုန်းဖောက်ခဲ့သည့်အခါ
- အန္တရာယ် ဆန်းစစ်ခြင်း – နေလေးရေး လျှပ်စစ်စီးကောင်းများ (Photovoltaic Circuits) အတွက် အထူးကာကွယ်မှုများ လိုအပ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း
- PV circuit breaker အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ချက်များနှင့် စံနှုန်းများ
- လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှု၊ စစ်ဆေးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု