துறை வழக்கு: ஒரு பொதுவான மின்னோட்ட தடுப்பான் சூரிய அமைப்பை ஆஃப்லைனில் செய்தது
தென் ஸ்பெயினில் உள்ள ஒரு வணிகக் கட்டிடத்தில், பொது மின்சார வழங்குநரிடமிருந்து பெறப்பட்ட பாகங்களைக் கொண்டு 120 கிலோவாட் கூரை அமைப்பு சேர்க்கப்பட்டது. தொடங்கிய மூன்று மாதங்களுக்குப் பின்னர், வெப்ப அலையின் போது அமைப்பு ஆஃப்லைனாகியது. நிறுவுநர் பிழையை ஒரு பாதுகாப்பு சாதனத்தில் கண்டறிந்தார் — அது சிக்கலில் ஒட்டிக்கொண்டிருந்தது: ஒரு பொதுவான ஏசி சிறிய மின்னோட்ட தடுப்பான் இடத்தில், குறிப்பிட்ட பிவி சர்க்யூட் பிரேக்கர் தேவைப்பட்டது.
600 வோல்ட் கூரை சரம் மீது என்ன நிகழ்ந்தது
இந்த அடுக்கு இரண்டு தொடர் சரங்களைப் பயன்படுத்தியது, அவை திறந்த-சுற்று மின்னழுத்தத்தை தோராயமாக 600 வி டிசி-க்கு உயர்த்தின. அந்த மின்னழுத்தத்தில், ஒரு பொதுவான ஏசி மின்சார விரைவு முறிப்பான் (பிரேக்கர்) ஒரு குறைபாட்டை நம்பகமாக நீக்க முடியாது, ஏனெனில் ஏசி வில்லை அணைக்க உதவும் மின்னோட்ட பூஜ்ஜிய-கடந்து செல்லும் நிகழ்வு எப்போதும் ஏற்படாது. இந்த சாதனம் வெப்பமடைந்து, அதன் மின்னோட்ட வெளியேற்றும் திறனை இழந்து, முழு தொடருக்கும் பாதுகாப்பை மௌனமாக முடக்கியது. ஹாங்ஸின் ஏஐஓடி-ன் புல பொறியாளர்கள் இந்த இடத்தை ஆய்வு செய்தபோது, கலவை பெட்டியில் டிசி-தரம் கொண்ட தனிமைப்படுத்தும் சாதனம் அல்லது வில்லை-குறைபாட்டு சாதனம் எதுவும் இல்லை எனக் குறிப்பிட்டனர்.
இந்த நிறுத்தம் செயல்பாட்டாளருக்கு உச்ச கோடைகால மின்சார விலைகளின் போது தோராயமாக இரண்டு வாரங்களுக்கு மின்சார உற்பத்தியின் நிச்சயமற்ற இழப்பை ஏற்படுத்தியது. குறைபாட்டைக் கண்டறிவதற்கு மூன்று புல பார்வைகள் தேவைப்பட்டன, ஏனெனில் ஏசி மின்சார விரைவு முறிப்பானில் எந்த நிகழ்வு பதிவும் இல்லை, மேலும் தொலைதூர நிலை அறிவிப்பும் இல்லை. இந்த அனுபவம் உரிமையாளரை, எதிர்காலத்தில் ஒவ்வொரு கூரையிலும் டிசி-தரம் கொண்ட பாதுகாப்பு மற்றும் அடிப்படை தொடர் கண்காணிப்பை கட்டாயமாக கோருமாறு வலியுறுத்தியது — இது பல மறுசீரமைப்பு தோல்விகளிலும் காணப்படும் ஒரு போக்காகும், அங்கு மூல நிறுவனம் ஒளிமின்சார வயரிங்கை சாதாரண கட்டிட மின்சுற்றுகளைப் போலவே கையாண்டது.
டிசி வில்லை உருவாதல் ஏசி குறைபாடுகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது
மாறுதிசை மின்னோட்டம் வினாடிக்கு 100 அல்லது 120 முறை பூஜ்ஜியத்தைக் கடக்கிறது, இதனால் ஒரு மின்னோட்ட உடைப்பானுக்கு வில்லை அணைக்க இயல்பான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. நேர்மின்னோட்டத்திற்கு இத்தகைய நிறுத்தம் எதுவும் இல்லை. ஒரு பிவி சர்க்யூட் பிரேக்கர் மின்னோட்ட உடைப்பான் வில்லை நீண்ட, குளிரூட்டப்பட்ட அறைக்குள் தள்ளி, அதனை நீட்டி அணைக்க வேண்டும். இந்த இயந்திர வேறுபாடே, ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்ட பாகத்தை நேர்மின்னோட்ட சூழலில் பயன்படுத்துவதை ஒரு சிறிய சுருக்குவழியாக அல்ல, ஆபத்தான பாதுகாப்பு அபாயமாக மாற்றுகிறது.
அபாய பகுப்பாய்வு: ஒளிமின்சார மின்சுற்றுகளுக்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு ஏன் தேவை?
ஒளிமின்சார மின்சுற்றுகள் பொதுவான கட்டிட வயரிங் கொண்டிராத அபாய வகைகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த அபாயங்களைப் புரிந்துகொள்வதுதான் சரியான தனிப்பயன் தன்மையை நிர்ணயிப்பதற்கான முதல் படி.
எதிர்திசை மின்னோட்டம் மற்றும் குறுக்கு-சரம் மீள் மின்னோட்டம்
இணைக்கப்பட்ட சரங்களின் ஒரு குழுவில் ஒரு சரம் தவறுற்று அல்லது நிழலில் இருந்தால், சுகாதாரமான சரங்கள் தவறுற்ற பாதையின் வழியாக மின்னோட்டத்தை எதிர்திசையில் தள்ளலாம். டிசி-தரம் கொண்ட பிவி சர்க்யூட் பிரேக்கர் அல்லது டையோட் பிரிப்பு இல்லாமல், இந்த எதிர்திசை மின்னோட்டம் கடத்திகள் மற்றும் இணைப்பிகளை அதிக வெப்பத்திற்கு உள்ளாக்கும். இந்த தவறு பெரும்பாலும் மின்கடத்தியின் மூடுபொருள் உருகும் வரை எந்த வெளிப்படையான அறிகுறியையும் காட்டாது.
சாதாரண மின்னோட்ட உடைப்பான்கள் கண்டறியாத வில்லை தவறு
தொடர் வில்லின் விற்கள் ஒரு இணைப்பான் தளர்ந்தால் அல்லது வெப்ப சுழற்சியின் கீழ் ஒரு கம்பி பிளவுற்றால் உருவாகின்றன. இந்த வில்லின் விற்கள் மின்சார முறியீட்டின் திறன் எல்லைக்கு கீழே மின்னோட்டத்தை இழுக்கின்றன, ஆனால் தீ ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு வெப்பத்தை உருவாக்குகின்றன. டிசி-க்கான வில்லின் தவறு கண்டறிதல் (AFCI) மட்டுமே இந்த குறியீட்டை அடையாளம் காண முடியும். NEC கட்டுரை 690 பல அமைப்புகளுக்கான ஒளிமின்சார வில்லின் தவறு பாதுகாப்பு தேவையை வெளிப்படையாக குறிப்பிடுகிறது.
புல குழுக்கள் பெரும்பாலும் மின்காப்பு ஏற்கனவே கரிமயமாகிவிட்ட பின்னரே விளைவுகளைக் கண்டுபிடிக்கின்றன. தொடக்க நிலையில் வெப்ப படமாக்கம் உதவியாக இருக்கிறது, ஆனால் தடுப்பது கண்டறிவதை விட சிறந்தது. ஒரு PV மின்சுற்று முறியீட்டில் ஒருங்கிணைந்த AFCI ஐ குறிப்பிடுவது, பாதுகாப்பை வில்லின் தொடங்கும் மூலத்திற்கு நகர்த்துகிறது; அதாவது, திறன் எல்லையை எப்போதும் கடந்து செல்லாத சிறிய, நீடித்த மின்னோட்டத்தை உணர தூரத்தில் உள்ள முதன்மை சுஇட்சை நம்புவதற்கு பதிலாக.
PV மின்சுற்று முறியீட்டிற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் தரநிலைகள்
சரியான சாதனத்தைக் குறிப்பிடுவது என்பது மின்னியல் எண்களையும், பொருத்தமான தரநிலைகளையும் ஒன்றாக வாசிப்பதை உள்ளடக்கியது.
டிசி தரவரைவு, 1.56 காரணி மற்றும் AFCI தர்க்கம்
ஒரு சரியான பிவி சர்க்யூட் பிரேக்கர் இது கம்பித்தொகுப்பின் அதிகபட்ச சாத்தியமான மின்னழுத்தத்தை விட அதிகமான டிசி மின்னழுத்த தரவரையைக் கொண்டிருக்கிறது, அதன் பெயரளவு மின்னழுத்தத்தை அல்ல. பெரும்பாலான வடிவமைப்புகள் குளிர்ந்த வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மின்னழுத்த அதிகரிப்பை ஈடுசெய்ய திறந்த-சுற்று மின்னழுத்தத்திற்கு 1.56 பாதுகாப்புக் காரணியைப் பயன்படுத்துகின்றன. சமீபத்திய அலகுகள் மின்னோட்ட அலைவரிசையை மாதிரித்தெடுத்து, விற்று மின்னிறக்கத்தின் சீரற்ற குறியீட்டைக் கண்டறிந்து மில்லித்தெறிகளில் சுற்றைத் திறக்கும் ஏஎஃப்சிஐ ஏராளமான தர்க்கத்தை உள்ளடக்கியுள்ளன. ஹாங்ஸின் ஏஐஓடி அலகுகள் தரவரையிடப்பட்ட டிசி மின்னோட்ட முறிவுத் திறன் மற்றும் ஏஎஃப்சிஐ பதிலளிப்பு நேரம் ஆகிய இரண்டையும் வெளியிடுகின்றன, எனவே வடிவமைப்பாளர்கள் பாதுகாப்பு விட்டத்தைச் சரிபார்க்க முடியும்.
ஐஇசி 62109, ஐஇசி 60947-2, என்இசி 690, யுஎல் 1741
நான்கு குறிப்பிட்ட மேற்கோள்கள் தரவரையிடலை ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. ஐஇசி 62109 ஒளிமின்சார அமைப்புகளுக்கான மின்சக்தி மாற்றிகளின் பாதுகாப்பை விளக்குகிறது. ஐஇசி 60947-2 குறைந்த மின்னழுத்த சுற்று உபகரணங்களுக்கான மின்சுற்று முறிவிகளின் செயல்திறனை, டிசி வகைகளையும் உள்ளடக்கி, வரையறுக்கிறது. வட அமெரிக்காவில், யுஎல் 1741 மாற்றிகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய உபகரணங்களைப் பட்டியலிடுகிறது, அதேநேரத்தில் என்இசி கட்டுரை 690 நிறுவல் விதிமுறைகளை நிர்ணயிக்கிறது. ஒரு பிவி சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஏற்றுமதிக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பொருள், பொதுவான ஏசி குறியீட்டை விட தொடர்புடைய சான்றிதழின் சான்றுகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
குறியீடிடல் மற்றும் தடமறிதல் சோதனையை விட குறைந்தபட்சம் அத்தனை முக்கியமானவை. நம்பகமான ஆவணம் சரியான மாதிரியையும், டிசி மின்னோட்ட வெட்டுத்திறனையும், சான்றிதழ் வழங்கும் அமைப்பையும் துல்லியமாகக் காட்டும். ஹாங்ஸின் AIOT ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தனித்தனியாக பதிவு வைத்துள்ளது, எனவே ஒரு நாட்டில் பொருத்தப்பட்ட பிவி சர்க்யூட் பிரேக்கரை பின்னர் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு காப்பீடு அல்லது மீண்டும் விற்பனை செய்வதற்கான மதிப்பீட்டின் போது அதே கோப்புடன் சரிபார்க்க முடியும்.
செயல்பாட்டு தேர்வு, ஆய்வு மற்றும் பராமரிப்பு
சரியான பாகங்கள் மட்டுமே அவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்தல், பொருத்துதல் மற்றும் கண்டிப்பான பராமரிப்பு ஆகியவற்றுடன் இணைந்தால் மட்டுமே அமைப்பைப் பாதுகாக்கும்.
பொருத்தமான பிவி சர்க்யூட் பிரேக்கரை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது
சாதனத்தை ஸ்ட்ரிங்கின் அதிகபட்ச டிசி மின்னழுத்தத்துடனும், அணுக்களின் குறுகிய-சுற்று மின்னோட்டத்துடனும் பொருத்தவும், பின்னர் 1.56 காரணி சேர்க்கவும். உண்மையான டிசி வெட்டுத்திறனை உறுதிப்படுத்தவும், பெரிய கூரைகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த AFCI ஐயும் சேர்க்கவும். சோதனை அறிக்கைகளை வெளியிடும் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து வாங்கவும்; ஹாங்ஸின் AIOT ஒவ்வொரு மாதிரியுடனும் IEC மற்றும் UL ஆவணங்களை வழங்குகிறது, எனவே வாங்கும் குழுக்கள் மீண்டும் வேலை செய்யாமல் துறைமுக மற்றும் ஆய்வுகளை எளிதாக நிறைவேற்ற முடியும்.
அணுக்கள் பாதுகாப்பாக இயங்குவதை உறுதிப்படுத்தும் ஆய்வுகள்
ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை கலப்பான் பெட்டிகளை வெப்பம், நிறம் மாற்றம் அல்லது டெர்மினல்களில் தளர்ந்த டார்க் ஆகியவற்றிற்காக ஆய்வு செய்யவும். பிரிப்பு சுஇட்சுகள் DC-தரம் கொண்டவை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும், மேலும் அவை பிவி சர்க்யூட் பிரேக்கர் இன்னும் ஆஃப் நிலைக்கு உறுதியாக கிளிக் செய்கின்றனவா என்பதை சரிபார்க்கவும். பழுது ஏற்பட்ட போது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட முறை டிரிப் ஆன எந்த ஒரு பீச்சையும் மாற்றவும், ஏனெனில் ஒவ்வொரு நிகழ்விற்கும் உள் தொடுபுள்ளிகள் தரம் குறைகின்றன.
ஒவ்வொரு அணிக்கும் ஒரு பக்க பதிவேட்டை வைத்திருங்கள்; அதில் ஒவ்வொரு டிரிப்பையும், வானிலையையும், அப்போதைய மின்னோட்ட அளவீட்டையும் குறிப்பிடவும். டிரிப் அதிர்வெண்ணில் ஏற்படும் போக்குகள், கடுமையான தவறு ஏற்படுவதற்கு முன்பாகவே தரம் குறைந்த கனெக்டரைக் குறிக்கின்றன. ஒரே சுமையில் மீண்டும் மீண்டும் டிரிப் ஆகும் PV சுற்று மின்சார விசையை மீண்டும் அமைப்பது மற்றும் நம்பிக்கை வைப்பதற்கு பதிலாக, அதன் அடிப்படைக் காரணத்தை ஆராய வேண்டும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
கேள்வி: ஒரு சாதாரண AC விசை சூரிய ஸ்ட்ரிங்கைப் பாதுகாக்க முடியுமா?
ஒரு சாதாரண AC சிறிய மின்சுற்று முறிப்பான் (MCB) நம்பகமாக DC குறைபாட்டை நீக்க முடியாது, ஏனெனில் நேர் மின்னோட்டத்திற்கு மாறுதல் மின்னோட்டத்தை அழிக்க உதவும் இயற்கையான பூஜ்ஜிய-கடந்த புள்ளி இல்லை. 600 V DC-இல் தொடுமுனைகள் ஒன்றிணைந்து மூடிவிடலாம், இதனால் பாதுகாப்பு செயலிழக்கும். ஒளிமின்சார இணைப்புகளுக்கு, DC முறிப்புத் திறன் மற்றும் விற்கு அழிப்பு அறை கொண்ட தனிப்பயன் PV மின்சுற்று முறிப்பான் தேவை.
கேள்வி: PV மின்சுற்று முறிப்பானுக்கு என்ன மின்னழுத்த தரம் தேவை?
இச்சாதனத்தின் மின்னழுத்த தரம், பேனலின் பெயரளவு மின்னழுத்தத்தை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும், மாறாக இணைப்பின் அதிகபட்ச சாத்தியமான திறந்த-சுற்று மின்னழுத்தத்தை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். பெரும்பாலான பொறியாளர்கள், குளிர்ந்த வெப்பநிலையில் திறந்த-சுற்று மின்னழுத்தத்தை 1.56 பாதுகாப்பு காரணியால் பெருக்கி, அந்த மதிப்பை விட அதிக மின்னழுத்தத்தில் தரம் கொடுக்கப்பட்ட முறிப்பானைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். இந்த மெருகூட்டு வரம்பு, குளிர்கால காலை நேரங்களில் மின்னழுத்தம் உச்சத்திற்குச் செல்லும்போது முறிப்பான் மிகையளவு சுமையில் இருப்பதைத் தடுக்கிறது.
கேள்வி: ஒளிமின்சார அமைப்புகளுக்கு விற்கு-தவறு பாதுகாப்பு கட்டாயமா?
பல வட அமெரிக்க நிறுவல்களில், NEC கட்டுரை 690 குறிப்பிட்ட டிசி மின்சுற்றுகளில் ஒளிமின்சார விலக்கு தடை மின்சுற்றுப் பாதுகாப்பை கட்டாயப்படுத்துகிறது. இது கட்டாயமாக இல்லாத இடங்களிலும், AFCI ஏற்பாடு ஒரு தளர்ந்த இணைப்பின் மாறுபட்ட மின்னோட்ட அடையாளத்தை, அது எரியத் தொடங்குவதற்கு முன்பே கண்டறிகிறது. ஒரு pv மின்சுற்று முறிப்பானில் ஒருங்கிணைந்த AFCI ஐ தேர்வு செய்வது, பெரிய அல்லது அணுக கடினமான கூரைகளில் தீ அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.
கேள்வி: கலவைப் பெட்டியின் முறிப்பான்களை எவ்வளவு அடிக்கடி ஆய்வு செய்ய வேண்டும்?
ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை கண்ணுக்குத் தெரியும் மற்றும் வெப்ப ஆய்வு மூலம் பெரும்பாலான சிக்கல்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியலாம். சூடான அடைப்புகள், வண்ணம் மாறிய முனைகள் அல்லது 'ஆஃப்' நிலையில் தளர்ந்து உணரப்படும் முறிப்பான் ஆகியவற்றை கவனியுங்கள். ஒரு pv மின்சுற்று முறிப்பான் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட முறை குறைபாட்டை தடுத்திருந்தால், அதனை மாற்றியமைக்க வேண்டும்; ஏனெனில், தொடர் விலக்கு நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு உள் தொடுபுள்ளிகளின் தடுப்புத் திறன் குறைந்துவிடும்.
கேள்வி: எந்த தரநிலைகள் pv மின்சுற்று முறிப்பான் ஒத்துழைப்பு உடையது என்பதை நிரூபிக்கின்றன?
ஐஇசி 60947-2 என்பது டிசி வகைகள் உட்பட குறைந்த மின்னழுத்த சுற்று முறிப்பான்களின் செயல்திறனை உள்ளடக்கியது, அதே நேரத்தில் ஐஇசி 62109 என்பது ஒளிமின்சார அமைப்புகளின் பாதுகாப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஐக்கிய அமெரிக்காவில், யுஎல் 1741 மற்றும் என்இசி கட்டுரை 690 ஆகியவை பொருந்தும். வழங்குநர்கள் பொதுவான ஏசி ஒப்புதல் குறியீட்டை விட இந்தத் தரநிலைகளைக் குறிப்பிடும் சோதனைச் சான்றிதழ்களை வழங்க வேண்டும்.
கேள்வி: முழுமையான ஆவணங்களை வெளியிடும் வழங்குநரை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?
துறைமுக அதிகாரிகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் மின்சார ஆய்வாளர்கள் தடமற்ற சான்றிதழ்களை அதிகரித்து கோருகின்றனர். ஹாங்ஸின் ஏஐஓடி போன்ற ஒரு வழங்குநர் ஒவ்வொரு பிவி சுற்று முறிப்பானுக்கும் ஐஇசி மற்றும் யுஎல் சோதனை அறிக்கைகளை வெளியிடுவதால், நிறுவுநர் மீண்டும் வேலை செய்யாமல் ஆய்வை வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியும்; மேலும் இறுதி உரிமையாளருக்கு நியாயப்படுத்தக்கூடிய பராமரிப்பு பதிவு கிடைக்கிறது.