PV Combiner Box ພາບລວມ

PV Combiner Box ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບການຜະລິດໄຟຟ້າ photovoltaic (PV) ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການປົກປ້ອງໃນລະຫວ່າງການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ.

ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກໍາ PV, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງກ່ອງປະສົມປະສານກໍາລັງແຜ່ຫຼາຍ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຫນ້າທີ່ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ຈະ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ພື້ນ​ຖານ​, ຫນ້າ​ທີ່​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແລະ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ຜະ​ລິດ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ PV​.

PV Combiner Box ແມ່ນຫຍັງ?

PV Combiner Box, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ກ່ອງຜະສົມແສງຕາເວັນ, ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ເກັບກຳກະແສໄຟຟ້າ DC ຈາກຫຼາຍໂມດູນ photovoltaic. ໂດຍປົກກະຕິມັນຕັ້ງຢູ່ກາງຂອງລະບົບການຜະລິດໄຟຟ້າ PV ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກໍາກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໂດຍໂມດູນ photovoltaic ກັບ inverter ຫຼືອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນໆ. ກ່ອງຜະສົມຜະສານແສງຕາເວັນສາມາດປະສົມປະສານທີ່ຈໍາເປັນ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ​ວ່າ fuses, switches ແລະ surge arresters ຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງທີ່ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພແລະຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ PV Combiner Box?

PV Combiner Box ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຫນ້າທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ, ແຕ່ຍັງ:

ການປ້ອງກັນເກີນ ກຳ ນົດ

ແຕ່ລະ input ມີອຸປະກອນ DC fuse ຫຼື breaker DC.

ໃນເວລາທີ່ວົງຈອນສັ້ນເກີດຂື້ນໃນສາຍເຊືອກແສງຕາເວັນ, ຟິວສໍາລັບສາຍນັ້ນຈະລະເບີດຢ່າງໄວວາ, ແຍກຄວາມຜິດແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນເພີ່ມຂຶ້ນແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສາຍທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິອື່ນໆຫຼືແມ້ກະທັ້ງຄວາມເສຍຫາຍຂອງ inverter ລາຄາແພງ.

ປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະແຮງດັນແຮງເກີນ

ກ່ອງປະສົມ PV ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ປົກປ້ອງລະບົບຈາກຜົນກະທົບຂອງແຮງດັນສູງ (ແຮງດັນ) ທັນທີທີ່ເກີດຈາກການໂຈມຕີຂອງຟ້າຜ່າຫຼືການດໍາເນີນງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ມັນປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນຈາກແຮງດັນສູງ.

ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ Switch

ກ່ອງເຄື່ອງປະສົມ PV ແມ່ນຕິດຕັ້ງດ້ວຍປຸ່ມຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ DC ຫຼັກ.

ໃນເວລາທີ່ການບໍາລຸງຮັກສາຫຼືການສ້ອມແປງລະບົບແມ່ນຈໍາເປັນ, ຜົນຜະລິດຕົ້ນຕໍຂອງກ່ອງປະສົມສາມາດຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວົງຈອນລົງລຸ່ມແມ່ນ de-energized. ມັນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ.

ການຕິດຕາມແລະການຄຸ້ມຄອງອັດສະລິຍະ

ເນື່ອງຈາກວ່າອຸດສາຫະກໍາ photovoltaic ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍຂຶ້ນ, ກ່ອງປະສົມປະສານ PV ອັດສະລິຍະກໍ່ໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນແລະແຮງດັນແລະໂມດູນການສື່ສານ.

ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການກວດສອບທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະຈຸບັນ, ແຮງດັນແລະພະລັງງານຂອງແຕ່ລະສາຍ. ພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນຈາກໄລຍະໄກໃນຄອມພິວເຕີຫຼືໂທລະສັບມືຖື. ຖ້າມີການກວດພົບກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິໃນສາຍສະຫລັກສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, ສູນປະຈຸບັນ), ສາຍທີ່ມີບັນຫາສາມາດຕັ້ງຢູ່ໄດ້ໄວ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

PV Combiner Box ເຮັດວຽກແນວໃດ?

1. ການເກັບ: ແຕ່ລະແຜງແສງຕາເວັນສ້າງພະລັງງານ DC, ເຊິ່ງແມ່ນ input ກັບກ່ອງ mixer ຜ່ານພອດ input ຂອງຕົນ.

2. ການຜະສົມຜະສານ: ພາຍໃນກ່ອງຜະສົມຜະສານ, ຜົນຜະລິດຈາກແຕ່ລະກະດານຖືກລວມເຂົ້າກັນເປັນຜົນຜະລິດ DC ດຽວ.

3. ການປົກປ້ອງ: ກ່ອງເຄື່ອງຜະສົມຜະສານມີອຸປະກອນປ້ອງກັນເຊັ່ນ: ຟິວຫຼືຕົວຕັດວົງຈອນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າເກີນ.

4. ການຕິດຕາມ: ກ່ອງປະສົມປະສານແບບພິເສດຍັງປະກອບມີຫນ້າທີ່ຕິດຕາມການປະຕິບັດການຕິດຕາມແລະການວິນິດໄສບັນຫາ.

ອົງປະກອບອັນໃດເປັນກ່ອງເຄື່ອງປະສົມ Photovoltaic ພາຍໃນ?

DC Molded Case Breaker ວົງຈອນ

DC MCCBs ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ໃນເວລາທີ່ວົງຈອນສັ້ນເກີດຂື້ນໃນສາຍແສງຕາເວັນ, ກະແສຄວາມຜິດພາດຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນຜະລິດ. ຟິວທີ່ສອດຄ້ອງກັນຈະລະເບີດອອກຢ່າງໄວວາ (ຫຼືຕົວຕັດວົງຈອນຈະເດີນທາງ) ທີ່ແຍກສາຍທີ່ຜິດພາດແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສາຍປົກກະຕິອື່ນໆແລະຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕົວປ່ຽນແປງທາງລຸ່ມ. ປະຈຸບັນການຈັດອັນດັບຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນກໍລະນີ molded DC ແມ່ນ 63A ຫາ 630A ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບ photovoltaic ພະລັງງານສູງ.

PV Fuses

PV fuses melt ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບຈາກການສືບຕໍ່ໄຫຼແລະປ້ອງກັນສາຍໄຟແລະອຸປະກອນອື່ນໆຈາກຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ.

ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ DC

ອຸ​ປະ​ກອນ​ປ້ອງ​ກັນ​ແຮງ​ກະ​ຈາຍ DC ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ກັບ​ແຮງ​ດັນ​ສູງ (surges) ທັນ​ທີ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຟ້າ​ຜ່າ​ຫຼື​ການ​ຜັນ​ແປ​ຂອງ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​. ພວກມັນປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າລົງສູ່ພື້ນດິນທັນທີທີ່ຈຳກັດແຮງດັນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ ແລະ ປົກປ້ອງອຸປະກອນທັງໝົດພາຍໃນກ່ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກແຮງດັນສູງ.

PV Combiner Box ການຕິດຕັ້ງແລະລະມັດລະວັງການບໍາລຸງຮັກສາ

ເມື່ອຕິດຕັ້ງກ່ອງຜະສົມຜະສານແສງຕາເວັນ, ເລືອກສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ. ນີ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮັກສາປົກກະຕິ. 

ໄດ້ ທີມງານ TOMZN ແນະນໍາວ່າຄວນຕິດຕັ້ງກ່ອງປະສົມ PV ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຫັນໄປທາງທິດເຫນືອເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮົ່ມຫຼາຍ. ການວາງກ່ອງປະສົມ PV ໃນແສງແດດໂດຍກົງສາມາດເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟພາຍໃນຮ້ອນເກີນໄປ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຄວນຕິດຕັ້ງກ່ອງຜະສົມຜະສານໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີປະສິດຕິຜົນປົກປ້ອງມັນຈາກຜົນກະທົບຂອງອົງປະກອບທໍາມະຊາດ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເວລາດົນນານ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນມັກຈະກັນນ້ໍາ, ການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມແມ່ນຍັງຈໍາເປັນ. ສຸດທ້າຍ, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເລືອກສະຖານທີ່ໃກ້ກັບແຜງພະລັງງານແສງອາທິດທີ່ມີຢູ່. ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນການສາຍໄຟແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຜິດທາງໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງແຜງແສງອາທິດແລະກ່ອງຜະສົມຜະສານ. 

ເຈົ້າຄວນເອົາໃຈໃສ່ຫຍັງໃນເວລາຊື້?

ໃນເວລາທີ່ເລືອກໂມດູນ photovoltaic (PV), ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາທີ່ສົມບູນແບບຂອງປັດໃຈເຊັ່ນ: ຂະຫນາດຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ PV, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງແລະວິທີການປະຕິບັດງານແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.

ເລືອກຈໍານວນທີ່ເຫມາະສົມຂອງວົງຈອນປ້ອນຂໍ້ມູນ

ເລືອກຈໍານວນທີ່ເຫມາະສົມຂອງວົງຈອນປ້ອນຂໍ້ມູນໂດຍອີງໃສ່ຈໍານວນຂອງອາເລ photovoltaic. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກ່ອງບັນຈຸ photovoltaic ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງການປ້ອນຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: 4, 6, 8, ຫຼື 12. ຈໍານວນຂອງວົງຈອນ input ຄວນກົງກັບຈໍານວນຂອງ strings ໂມດູນ photovoltaic ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການວົງຈອນບໍ່ພຽງພໍນໍາໄປສູ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດແລະເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການວົງຈອນຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເສຍຊັບພະຍາກອນ. 

ຫຼັກການງ່າຍໆ: ຈໍານວນສາຍໂມດູນ ≈ ຈໍານວນວົງຈອນກ່ອງປະສົມປະສານ.

ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ແຮງ​ດັນ​ແລະ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​.

ກ່ອນທີ່ຈະຊື້, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດແຮງດັນຂອງລະບົບສູງສຸດຂອງໂມດູນ photovoltaic (ເຊັ່ນ: 1000V ຫຼື 1500V) ແລະປະຈຸບັນຕໍ່ສາຍແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາກົງກັບຂໍ້ກໍານົດການຈັດອັນດັບຂອງກ່ອງປະສົມປະສານ.

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ.
  • ກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ພຽງພໍອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ.

ເລືອກລະດັບການປົກປ້ອງຕາມສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ

ປົກກະຕິສະຖານີໄຟຟ້າ photovoltaic ກາງແຈ້ງຕ້ອງການກ່ອງຜະສົມຜະສານທີ່ມີລະດັບການປ້ອງກັນ IP65 ຫຼືສູງກວ່າເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນ, ຝົນແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.

ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມສູງ, ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລ, ພາຍຸຊາຍ ຫຼືລະດັບຄວາມສູງ, ພິຈາລະນາ:

  • ໂລຫະທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຫຼື enclosures ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ
  • ການອອກແບບການປະທັບຕາທີ່ປັບປຸງ
  • ແບບອັດສະລິຍະທີ່ມີຟັງຊັນເຕືອນອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.

ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງກ່ອງປະສົມປະສານອັດສະລິຍະທີ່ມີຄວາມສາມາດຕິດຕາມ

ກ່ອງປະສົມປະສານອັດສະລິຍະສາມາດຕິດຕາມຕົວກໍານົດການເຊັ່ນ: ປະຈຸບັນ, ແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມແລະສະຖານະການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າຂອງແຕ່ລະວົງຈອນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງແລະອັບໂຫລດຂໍ້ມູນນີ້ໃສ່ເວທີຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນງານໂດຍຜ່ານການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ. ພວກມັນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ແຈກຢາຍແລະສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່.

  • ຊອກຫາສາຍທີ່ຜິດພາດໄດ້ໄວ
  • ປັບປຸງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກແລະການບໍາລຸງຮັກສາ
  • ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດສອບຄູ່ມື

ເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະເຊື່ອຖືໄດ້

ຜະລິດຕະພັນທີ່ສອດຄ່ອງຕາມປົກກະຕິຈະຜ່ານການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ການທົດສອບຕໍ່ໄປນີ້:

  • ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ: CE, TUV, CCC, CQC, ແລະອື່ນໆ. 
  • ອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຫຼື IEC (ເຊັ່ນ: GB/T18802)

ຖາມ: ມີກ່ອງປະສົມຈັກອັນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບແສງຕາເວັນ? 

A: ບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນກ່ອງປະສົມປະສານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບລະບົບແສງຕາເວັນ; ມັນຂຶ້ນກັບການອອກແບບ ແລະຂະໜາດຂອງລະບົບທັງໝົດ. 

ສູດຄຳນວນຄື: ຈຳນວນກ່ອງເຄື່ອງລວມ = ຈຳນວນສາຍທັງໝົດ ÷ ຈຳນວນຊ່ອງປ້ອນເຂົ້າຕໍ່ກ່ອງເຄື່ອງລວມ.

ຖາມ: ກ່ອງເຄື່ອງຜະສົມແສງອາທິດເພີ່ມແຮງດັນບໍ?

ກ່ອງຜະສົມຜະສານແສງອາທິດຕົວມັນເອງບໍ່ໄດ້ເພີ່ມແຮງດັນ, ແຕ່ແຮງດັນຜົນຜະລິດທັງຫມົດຂອງມັນຫຼັງຈາກການລວມເອົາກະແສໄຟຟ້າຈະເທົ່າກັບແຮງດັນຂອງແຕ່ລະສາຍເຂົ້າກັບມັນ.

Q: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກ່ອງປະສົມປະສານແລະກ່ອງແຈກຢາຍ?

ກ່ອງຜະສົມຜະສານແລະກ່ອງແຈກຢາຍແມ່ນສອງອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສົມບູນໃນລະບົບ photovoltaic. ກ່ອງປະສົມປະສານແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ "ລວບລວມ" ປະຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່ກ່ອງແຈກຢາຍແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ "ແຈກຢາຍ" ພະລັງງານ.

ສາ​ລະ​ບານ

ກະທູ້

ປະເພດຂອງຣີເລ TOMZN

ປະເພດຂອງ Relay ໄດ້ອະທິບາຍ: 8 ປະເພດ ແລະ ວິທີການເລືອກ

ປະເພດຂອງຣີເລໄດ້ອະທິບາຍ: ປຽບທຽບຣີເລແບບເອເລັກໂຕຣກົນຈັກ, ໂຊດິກສະເຕດ, ລິດ, ແລະ ຣີເລປ້ອງກັນ, ບວກກັບຕົວຕິດຕໍ່ SPST/SPDT, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກອັນທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ໄວ.

ການປຽບທຽບລະຫວ່າງ TOMZN Relay ແລະ Contactor

ຣີເລ vs ຄອນແທັກເຕີ: ວິທີການເລືອກອຸປະກອນສະວິດທີ່ເໝາະສົມ?

ຣີເລ ທຽບກັບ ຄອນແທັກເຕີ: ສະວິດຄອນແທັກເຕີໂຫຼດເກີນ 15A, ຣີເລຍັງຄົງຕໍ່າກວ່າ 10A. ປຽບທຽບການຈັດອັນດັບ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ, ແລະ ລາຄາກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຊື້. ເບິ່ງລາຍລະອຽດເຕັມ.