ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຄາດວ່າຈະດໍາເນີນການສໍາລັບປີພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການເຫນັງຕີງຂອງແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າປີ້ນກັບກັນ, ແລະການປ່ຽນແປງການໂຫຼດຄົງທີ່. ແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງການຈໍານວນຫຼາຍເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຜິດພາດການປົກປ້ອງຂະຫນາດນ້ອຍ: ຟິວທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕິດຕັ້ງບໍ່ດີ, ຫຼືເລືອກພຽງແຕ່ລາຄາ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍວິທີການການປົກປ້ອງຟິວແສງຕາເວັນຊ່ວຍປົກປ້ອງສາຍ PV, ກ່ອງປະສົມ, ຕົວປ່ຽນໄຟຟ້າ, ແລະທີມງານບໍາລຸງຮັກສາໂດຍການຂັດຂວາງສະຖານະການ overcurrent ແລະວົງຈອນສັ້ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກ່ອນທີ່ມັນຈະແຜ່ລາມໄປທົ່ວລະບົບ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້, ທີມງານ EPC, ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ, ແລະຜູ້ປະກອບການໂຮງງານມີວິທີການປະຕິບັດເພື່ອປຽບທຽບການກໍານົດຂອງຟິວ, ຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດໃນການຄັດເລືອກທົ່ວໄປ, ແລະສ້າງແຜນການປ້ອງກັນ PV ໃນໄລຍະຍາວທີ່ປອດໄພກວ່າ.
ໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຟິວບໍ່ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ອົງປະກອບທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດ, ຫຼືອົງປະກອບທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະປະເມີນຄ່າໄດ້. ຜູ້ຊື້ມັກຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດໃນການປຽບທຽບແຜງ, ຕົວແປງສັນຍານ, ລະບົບການຕິດຕັ້ງ, ແລະເວທີການຕິດຕາມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນອອກຈາກການເລືອກຟິວໄປຫາຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການຈັດຊື້. ການຊັກຊ້າເລັກນ້ອຍນັ້ນສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ການປົກປ້ອງຟິວແສງຕາເວັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂັດຂວາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິກ່ອນທີ່ມັນຈະທໍາລາຍສາຍ PV, ກ່ອງປະສົມປະສານ, ສາຍເຄເບີນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແລະອຸປະກອນລົງລຸ່ມ. ເມື່ອມີຄວາມຜິດເກີດຂຶ້ນ, ຟິວຈະຕ້ອງປະຕິກິລິຍາໄວພໍທີ່ຈະແຍກບັນຫາໄດ້ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ເສັ້ນໂຄ້ງ, ຫຼືກະແສໄຟຟ້າກັບຄືນ. ໃນລະບົບ DC ແຮງດັນສູງ, ອັນນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກວ່າ DC arcs ສາມາດຄົງທົນຫຼາຍກ່ວາ AC arcs ແລະແມ່ນຍາກທີ່ຈະ extinguish ເມື່ອເຂົາເຈົ້າປະກອບ.
ສໍາລັບລະບົບຫລັງຄາທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສາຍທີ່ລົ້ມເຫລວຫນຶ່ງອາດຈະບໍ່ສະດວກ. ສໍາລັບຊັ້ນດາດຟ້າທາງການຄ້າ, ຟາມແສງຕາເວັນ, ຫຼືໂຮງງານ PV ຂະຫນາດຜົນປະໂຫຍດ, ຜົນສະທ້ອນສາມາດຮ້າຍແຮງກວ່າ. ຟິວທີ່ເລືອກບໍ່ດີອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົບກວນ, ການລ້າງຄວາມຜິດທີ່ຊັກຊ້າ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງສາຍເຄເບີ້ນ, ຄວາມດັນຂອງ inverter, ຫຼືການໄປຢ້ຽມຢາມການບໍາລຸງຮັກສາຊ້ໍາຊ້ອນ. ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ມັນສາມາດປ່ຽນຄວາມຜິດທາງໄຟຟ້າທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນຫຼືເຫດການຄວາມປອດໄພ.
ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ທີມງານໂຄງການທີ່ມີປະສົບການບໍ່ປະຕິບັດ fuses ເປັນອຸປະກອນເສີມທົ່ວໄປ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນອົງປະກອບຄວາມປອດໄພຄວາມແມ່ນຍໍາ. ຟິວທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮອງຮັບການປົກປ້ອງຊັບສິນໃນໄລຍະຍາວ, ແລະໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການແຍກຕົວຜິດໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນເມື່ອມີບາງຢ່າງຜິດພາດ.
ຜູ້ຊື້ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຟິວເພາະວ່າພວກເຂົາມັກອ່ານເອກະສານດ້ານວິຊາການ. ພວກເຂົາກໍາລັງຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນຄວາມລົ້ມເຫລວ. ຄໍາຖາມທີ່ແທ້ຈິງມັກຈະປະຕິບັດໄດ້: ຟິວນີ້ຈະກົງກັບສາຍ PV ຂອງຂ້ອຍໃນປະຈຸບັນບໍ? ມັນສາມາດຈັດການກັບແຮງດັນ DC ໄດ້ບໍ? ມັນຈະລອດຄວາມຮ້ອນກາງແຈ້ງບໍ? ມັນສາມາດໃສ່ໃນກ່ອງເຄື່ອງປະສົມທີ່ມີຢູ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ? ມັນຈະເດີນທາງຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດແທນທີ່ຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງງຽບໆບໍ?
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຈຸດເຈັບປວດທົ່ວໄປທີ່ການປົກປ້ອງຟິວແສງຕາເວັນຄາດວ່າຈະແກ້ໄຂໃນໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງ:
ແຜນການປ້ອງກັນທີ່ດີບໍ່ພຽງແຕ່ຖາມວ່າ, "ຟິວນີ້ສາມາດນໍາກະແສໄຟຟ້າໄດ້ບໍ?" ມັນຖາມວ່າ, "ຟິວນີ້ສາມາດຂັດຂວາງຄວາມຜິດໄດ້ຢ່າງປອດໄພພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງລະບົບ PV ນີ້ບໍ?"
ຟິວແສງຕາເວັນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນວົງຈອນເພື່ອປົກປ້ອງຕົວນໍາແລະອຸປະກອນຈາກກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ. ພາຍໃຕ້ການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານອົງປະກອບຂອງຟິວໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເກີນຂອບເຂດທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນສະເພາະ, ອົງປະກອບຂອງຟິວ melts ແລະເປີດວົງຈອນ. ອັນນີ້ຢຸດກະແສຄວາມຜິດ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍ ຫຼືສາຂາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຜິດ.
ໃນລະບົບ PV, fuses ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການປ້ອງກັນສາຍ, ກ່ອງປະສົມປະສານ, ວົງຈອນ input inverter, ແລະຈຸດປ້ອງກັນດ້ານ DC ອື່ນໆ. ບົດບາດຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະເມື່ອສາຍຫຼາຍສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານ. ຖ້າສາຍໜຶ່ງເກີດຄວາມຜິດ, ກະແສຈາກສາຍທີ່ມີສຸຂະພາບດີອາດຈະໄຫຼກັບຄືນສູ່ສາຍທີ່ຜິດພາດ. ໂດຍບໍ່ມີການທີ່ເຫມາະສົມການປົກປ້ອງຟິວແສງຕາເວັນ, ປະຈຸບັນນີ້ reverse ສາມາດ overheat ສາຍແລະອົງປະກອບ.
ຟິວ PV ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດຄວນໄດ້ຮັບການອອກແບບສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງ DC, ບໍ່ພຽງແຕ່ຢືມຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ AC ທົ່ວໄປ. ວົງຈອນ DC ຕ້ອງການປະສິດທິພາບການດັບໄຟທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ເພາະວ່າກະແສໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ຜ່ານສູນໃນແບບດຽວກັນກັບກະແສໄຟຟ້າ AC. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ fuse ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍວັດສະດຸພາຍໃນທີ່ເຫມາະສົມ, ການອອກແບບອົງປະກອບ, ແລະໂຄງສ້າງ arc-quenching.
ຟິວແສງຕາເວັນທີ່ອອກແບບມາຢ່າງດີຄວນໃຫ້ມູນຄ່າສາມຊັ້ນ: ມັນຄວນຈະມີກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນ, ມີປະຕິກິລິຍາຄາດການໃນເວລາເກີດຄວາມຜິດ, ແລະລົບກວນວົງຈອນຢ່າງປອດໄພພາຍໃນແຮງດັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດແຕກຫັກຂອງມັນ. ເມື່ອເງື່ອນໄຂທັງສາມຢ່າງນີ້ຖືກບັນລຸ, ຟິວຈະກາຍເປັນສ່ວນນ້ອຍໆແຕ່ຕັດສິນຂອງຍຸດທະສາດຄວາມປອດໄພ PV ທັງຫມົດ.
ຟິວລາຄາຖືກທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ, ແລະຟິວທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຜູ້ຊື້ຄວນປຽບທຽບຟິວກັບການອອກແບບລະບົບຕົວຈິງ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະຫຼຸບປັດໃຈການຄັດເລືອກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ.
| ປັດໄຈການຄັດເລືອກ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ | ດ່ານຜູ້ຊື້ |
|---|---|---|
| ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC | ຟິວຕ້ອງຖືກຈັດອັນດັບເພື່ອລົບກວນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງລະບົບ PV. | ຢືນຢັນວ່າລະບົບຖືກອອກແບບສໍາລັບ 1000VDC, 1500VDC, ຫຼືລະດັບແຮງດັນອື່ນ. |
| ການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນ | ຟິວຕ້ອງປະຕິບັດປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິແຕ່ເປີດໃນລະຫວ່າງສະພາບການ overcurrent ຜິດປົກກະຕິ. | ຈັບຄູ່ການຈັດອັນດັບຂອງຟິວກັບສາຍກະແສ, ຂອບການອອກແບບ ແລະຂໍ້ແນະນຳຜູ້ຜະລິດ. |
| ຄວາມສາມາດແຕກ | ຟິວຕ້ອງຂັດຂວາງກະແສຄວາມຜິດພາດສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ມີການແຕກຫັກຫຼືບໍ່ປອດໄພ arcing. | ທົບທວນຄືນສະພາບປັດຈຸບັນຂອງວົງຈອນສັ້ນຂອງ PV array ແລະການອອກແບບກ່ອງປະສົມປະສານ. |
| ຂະໜາດຂອງຟິວ ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວຍຶດ | ຂະຫນາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງຊັກຊ້າ, ການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ, ຫຼືການປະຕິບັດການທົດແທນທີ່ບໍ່ປອດໄພ. | ກວດສອບຂະຫນາດ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ຮູບແບບການຖື, ແລະຊ່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. |
| ການປະຕິບັດອຸນຫະພູມ | ອຸປະກອນ PV ກາງແຈ້ງອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ສະພາບອາກາດເຢັນ, ແລະວົງຈອນຄວາມຮ້ອນປະຈໍາວັນ. | ເລືອກຟິວທີ່ອອກແບບມາເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງ. |
| ການຢັ້ງຢືນແລະການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ | ມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຊ່ວຍກວດສອບວ່າຟິວໄດ້ຖືກທົດສອບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການປົກປ້ອງ PV. | ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີເອກະສານ, ຂໍ້ມູນການທົດສອບ, ແລະຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມການນໍາໃຊ້ກ່ອນທີ່ຈະຊື້ຈໍານວນຫຼາຍ. |
| ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຜູ້ສະຫນອງ | ການຈັບຄູ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງມັກຈະເກີດຂື້ນເມື່ອຜູ້ຊື້ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ຊື່ຜະລິດຕະພັນຫຼືລາຍການລາຄາ. | ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ສາມາດທົບທວນລາຍລະອຽດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະແນະນໍາທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມ. |
ຂະບວນການປຽບທຽບນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບໂຄງການໃຫມ່, ແຕ່ຍັງສໍາລັບໂຄງການທົດແທນ. ເມື່ອ fuses ເກົ່າຖືກທົດແທນ, ວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນການຄັດລອກປ້າຍຊື່ຕາບອດ. ລະບົບອາດຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ, ຫຼືການເລືອກຟິວກ່ອນຫນ້ານີ້ອາດຈະບໍ່ສົມບູນແບບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.
ບັນຫາການປ້ອງກັນ PV ຫຼາຍແມ່ນມາຈາກຄວາມຜິດພາດທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການອອກແບບຫຼືການຈັດຊື້. ຄວາມຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນການເລືອກຟິວພຽງແຕ່ໂດຍການໃຫ້ຄະແນນ ampere ເທົ່ານັ້ນ. ການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນແມ່ນສໍາຄັນ, ແນ່ນອນ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕັດສິນໃຈ. ລະດັບແຮງດັນ, ຄວາມອາດສາມາດທໍາລາຍ, ປະເພດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ພຶດຕິກໍາຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວຍຶດທັງຫມົດຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພ.
ຄວາມຜິດພາດອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການໃຊ້ຟິວທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນວົງຈອນ PV. ຟິວມາດຕະຖານອາດຈະປະກົດຄ້າຍຄືກັນຈາກພາຍນອກ, ແຕ່ໂຄງສ້າງພາຍໃນອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຂັດຂວາງ DC ແຮງດັນສູງ. ໃນຄວາມຜິດ PV, ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນສາມາດກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນ. ຟິວຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອຈັດການກັບເງື່ອນໄຂຂອງ DC arc ແລະລັກສະນະການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບ photovoltaic.
ຜູ້ຊື້ຍັງຄວນຫຼີກເວັ້ນການປະສົມຍີ່ຫໍ້ fuse ແລະຜູ້ຖືໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້. ດ້ານການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີສາມາດເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານ, ສ້າງຄວາມຮ້ອນ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ໃນກ່ອງເຄື່ອງຜະສົມຜະສານ, ນີ້ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຍາກຈົນກ່ວາການປ່ຽນສີ, ການລະລາຍ, ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຫນ້າເບື່ອປາກົດ.
ການເກັບຮັກສາແລະການຈັດການຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ. Fuses ຄວນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການປົນເປື້ອນ, ຜົນກະທົບຫນັກ, ແລະການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຟິວເປັນອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ແມ່ນສ່ວນຂອງໂລຫະວ່າງທີ່ຈະຖືກຖິ້ມເຂົ້າໄປໃນກ່ອງເຄື່ອງມື. ໃນເວລາທີ່ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາປະຕິບັດການທົດແທນ fuses ບາດເຈັບແລະ, ພວກເຂົາເຈົ້າເພີ່ມໂອກາດຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຫຼືການຕິດຕັ້ງຜິດພາດ.
ສຸດທ້າຍ, ບາງໂຄງການລົ້ມເຫລວທີ່ຈະຮັກສາສິນຄ້າຄົງຄັງ fuse spare ທີ່ເຫມາະສົມ. ໃນເວລາທີ່ສະຖານທີ່ບໍ່ມີຟິວທົດແທນທີ່ກົງກັນ, ນັກວິຊາການອາດຈະຕິດຕັ້ງອັນໃດກໍ່ຕາມທີ່ເບິ່ງຄືວ່າໃກ້ຊິດ. ທາງລັດນັ້ນສາມາດທໍາລາຍການອອກແບບປ້ອງກັນໄດ້. ວິທີການທີ່ດີກວ່າແມ່ນການກໍານົດແບບຈໍາລອງອາໄຫຼ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດຊື້ແລະເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ fuse ທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດປະຕິບັດບໍ່ດີຖ້າຫາກວ່າການຕິດຕັ້ງແມ່ນ careless. ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ, ນັກວິຊາການຄວນຢືນຢັນຕົວແບບຟິວ, ລະດັບແຮງດັນ, ການຈັດອັນດັບປະຈຸບັນ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວຍຶດ. ວົງຈອນຄວນຈະຖືກແຍກອອກຢ່າງປອດໄພ, ແລະວຽກງານທັງໝົດຄວນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າຂອງໂຄງການ.
ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ຄຸນນະພາບການຕິດຕໍ່ແມ່ນຫນຶ່ງໃນລາຍລະອຽດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງສາມາດສ້າງຄວາມຮ້ອນໄດ້. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດເກີນໄປສາມາດທໍາລາຍ terminals ຫຼືຜູ້ຖື. ແຮງບິດທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນປະຕິບັດຕາມຜູ້ຖືຟິວຫຼືຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ, ຟິວຄວນຈະຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຢ່າງຫນັກແຫນ້ນໂດຍບໍ່ມີການເສຍຮູບພາບທີ່ສັງເກດເຫັນ, ການປົນເປື້ອນ, ຫຼືການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ບໍ່ດີ.
ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາຄວນກວດກາຈຸດປ້ອງກັນ PV ເປັນປະຈໍາ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ທະເລຊາຍ, ເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ເຂດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ແລະໂຄງການເທິງຫລັງຄາທີ່ມີການລະບາຍອາກາດຈໍາກັດ. ອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປ່ຽນສີ, ຮອຍແຕກ, ກິ່ນຜິດປົກກະຕິ, insulation melted, corrosion, ຫຼືການເຮັດວຽກ fuse ຊ້ໍາກັນຄວນໄດ້ຮັບການສືບສວນທັນທີ.
ຟິວທີ່ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການຂັດຂ້ອງບໍ່ຄວນໃຊ້ຄືນ. ການປະຕິບັດທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນການທົດແທນມັນດ້ວຍຟິວໃຫມ່ທີ່ກົງກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະກໍານົດສາເຫດຂອງຄວາມຜິດກ່ອນທີ່ຈະປິດວົງຈອນໃຫມ່. ການປ່ຽນ fuse ໂດຍບໍ່ມີການວິນິດໄສບັນຫາອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຊ້ໍາຊ້ອນແລະຄວາມກົດດັນອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມ.
ສໍາລັບໂຮງງານ PV ຂະຫນາດໃຫຍ່, ຜູ້ປະກອບການຄວນຮັກສາບັນທຶກການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ປະກອບມີຮູບແບບຟິວ, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ວັນທີທົດແທນ, ສັງເກດເຫັນສະພາບຄວາມຜິດ, ແລະບັນທຶກວິຊາການ. ບັນທຶກນີ້ຊ່ວຍລະບຸບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ, ສາຍທີ່ອ່ອນແອ, ວົງຈອນການໂຫຼດເກີນ, ຫຼືບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອາດຈະບໍ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຈາກການກວດກາຄັ້ງດຽວ.
ການປົກປ້ອງແສງຕາເວັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຊື້ຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ. ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ກົງກັນ. ຜູ້ຜະລິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ເຂົ້າໃຈວ່າ fuse ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບລະດັບແຮງດັນສະເພາະ, ຊ່ວງປະຈຸບັນ, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງແລະຈຸດປ້ອງກັນ.
Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd.ສະຫນອງການແກ້ໄຂຟິວສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ, ລວມທັງການປ້ອງກັນພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ການປ້ອງກັນລົດຍົນ EV, ການປົກປ້ອງອຸປະກອນ EVSE, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມໄວສູງ. ສໍາລັບຜູ້ຊື້ທີ່ເຮັດວຽກໃນທົ່ວລະບົບ PV, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງການສາກໄຟ, ຫຼືການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານ DC, ພື້ນຫລັງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ກວ້າງກວ່ານີ້ສາມາດມີຄຸນຄ່າເພາະວ່າແອັບພລິເຄຊັນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະແບ່ງປັນຄວາມຕ້ອງການດຽວກັນສໍາລັບການປົກປ້ອງ overcurrent ທີ່ປອດໄພ, ຫມັ້ນຄົງແລະສະເພາະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ຜູ້ຊື້ໂຄງການຄວນຊອກຫາຜູ້ສະຫນອງທີ່ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຊັດເຈນ, ຄຸນນະພາບການຜະລິດທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ການຊີ້ນໍາຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະການສື່ສານທີ່ຕອບສະຫນອງ. ໃນການຈັດຊື້ທີ່ແທ້ຈິງ, ນີ້ສາມາດປະຫຍັດເວລາແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ. ມັນຍັງຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນສະຖານະການອຸກອັ່ງທີ່ຜະລິດຕະພັນມາຮອດສະຖານທີ່ແຕ່ບໍ່ກົງກັບຜູ້ຖື, ລະດັບແຮງດັນ, ມາດຕະຖານໂຄງການ, ຫຼືຄວາມຄາດຫວັງຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ.
ເມື່ອປະເມີນຜູ້ສະຫນອງ, ຖາມຄໍາຖາມປະຕິບັດ. ພວກເຂົາສາມາດອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ PV fuses ແລະ DC fuses ທົ່ວໄປບໍ? ພວກເຂົາສາມາດແນະນໍາຕົວແບບທີ່ເຫມາະສົມໂດຍອີງໃສ່ການຕັ້ງຄ່າສະຕຣິງ? ພວກເຂົາສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ batch ໄດ້ບໍ? ພວກເຂົາສາມາດສະຫນອງເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການທົບທວນຄືນໂຄງການບໍ? ພວກເຂົາສາມາດຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາໃນເວລາທີ່ທີມງານໂຄງການຕ້ອງການການຢືນຢັນດ້ານວິຊາການບໍ?
ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ສໍາຄັນເພາະວ່າລະບົບ PV ເປັນການລົງທຶນໄລຍະຍາວ. ອົງປະກອບປ້ອງກັນທີ່ປະຫຍັດສອງສາມເຊັນໃນມື້ນີ້ແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການບໍາລຸງຮັກສາຊ້ໍາອີກໃນມື້ອື່ນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກ. ມັນເປັນພຽງແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຊັກຊ້າ.
Q1: ການປົກປ້ອງ Solar Fuse ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກໆລະບົບ PV ບໍ?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການປົກປ້ອງຟິວຊັນແສງຕາເວັນແມ່ນຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຄວບຄຸມການເກີດກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ, ຫຼືວົງຈອນສັ້ນ. ການອອກແບບການປ້ອງກັນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບແບບຂອງລະບົບ, ຈໍານວນຂອງສາຍ, ການອອກແບບ inverter, ລະດັບແຮງດັນ, ແລະຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ. ຜູ້ຊື້ຄວນຢືນຢັນຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນໃນລະຫວ່າງການອອກແບບລະບົບແທນທີ່ຈະຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ.
Q2: ຟິວ DC ປົກກະຕິສາມາດໃຊ້ແທນ PV fuse ໄດ້ບໍ?
ບໍ່ແມ່ນທຸກໆ DC fuse ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການປ້ອງກັນ photovoltaic. ລະບົບ PV ມີລັກສະນະປະຕິບັດງານສະເພາະ, ລວມທັງແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າ, ສະພາບພາຍນອກ, ແລະສາຍຂະຫນານຫຼາຍສາຍ. ຟິວທີ່ໃຊ້ໃນວົງຈອນ PV ຄວນຖືກອອກແບບ ແລະໃຫ້ຄະແນນສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນນັ້ນ.
Q3: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າ fuse rating ສູງເກີນໄປ?
ຖ້າ fuse rating ສູງເກີນໄປ, ມັນອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກໄວພຽງພໍໃນລະຫວ່າງການຜິດພາດ. ນີ້ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ສາຍ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼືອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ. ຟິວບໍ່ຄວນມີຂະໜາດໃຫຍ່ພຽງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນ; ມັນຄວນຈະຖືກເລືອກຕາມການອອກແບບວົງຈອນຕົວຈິງ.
Q4: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າການຈັດອັນດັບ fuse ຕ່ໍາເກີນໄປ?
ຖ້າການຈັດອັນດັບຕໍ່າເກີນໄປ, ຟິວອາດຈະເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການເຫນັງຕີງຂອງປະຈຸບັນປົກກະຕິ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ນີ້ສາມາດເປັນຄວາມອຸກອັ່ງໂດຍສະເພາະໃນສະພາບທີ່ມີ irradiation ສູງເມື່ອຜົນຜະລິດ PV ເພີ່ມຂຶ້ນ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການດຸ່ນດ່ຽງການດໍາເນີນງານປົກກະຕິແລະການປ້ອງກັນຄວາມຜິດ.
Q5: ຄວນປ່ຽນຟິວແສງອາທິດຫຼັງຈາກເກີດຄວາມຜິດພາດບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ເມື່ອ fuse ໄດ້ດໍາເນີນການ, ມັນຄວນຈະຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍຟິວໃຫມ່ທີ່ເຫມາະສົມ. ສາເຫດຂອງຄວາມຜິດຍັງຄວນໄດ້ຮັບການສືບສວນກ່ອນທີ່ຈະຟື້ນຟູວົງຈອນ. ພຽງແຕ່ປ່ຽນຟິວໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບລະບົບອາດຈະເຊື່ອງບັນຫາທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ.
Q6: PV fuses ຄວນຖືກກວດສອບເລື້ອຍໆເທົ່າໃດ?
ຄວາມຖີ່ຂອງການກວດກາແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຖານທີ່ ແລະແຜນການບໍາລຸງຮັກສາ. ລະບົບທີ່ສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນເກືອ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຫຼືການຖີບລົດຫນັກອາດຈະຕ້ອງການກວດສອບເລື້ອຍໆ. ການກວດສອບສາຍຕາຄວນປະກອບມີຕົວຍຶດຟິວ, ປາຍ, ການປ່ຽນສີ, ການກັດກ່ອນ, ແລະອາການຂອງຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ.
ຄໍາຖາມທີ 7: ຂ້ອຍຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່ເມື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຟິວ?
ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດປະກອບມີແຮງດັນຂອງລະບົບ, ສະຕຣິງປະຈຸບັນ, ຈໍານວນຂອງສາຍຂະຫນານ, ຮູບແບບປ່ອງລວມ, ປະເພດການຖືຟິວ, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ, ແລະປະລິມານການທົດແທນທີ່ຄາດວ່າຈະ. ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຫຼາຍ, ຄໍາແນະນໍາທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍ.
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຫລາຍພັນລາຍລະອຽດ, ແລະການເລືອກຟິວແມ່ນຫນຶ່ງໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ຄວນປະໄວ້ກັບການຄາດເດົາ. ເໝາະສົມການປົກປ້ອງຟິວແສງຕາເວັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວທີ່ປອດໄພກວ່າ.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງເລືອກ fuses ສໍາລັບໂຄງການ PV, ການຍົກລະດັບການປ້ອງກັນກ່ອງປະສົມປະສານ, ການປຽບທຽບທາງເລືອກໃນການປົກປ້ອງ DC, ຫຼືຊອກຫາຜູ້ຜະລິດທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຕ້ອງການໃນການປະຕິບັດ,Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd.ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທົບທວນການແກ້ໄຂຟິວທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບຂອງທ່ານ. ສໍາລັບສະຫນັບສະຫນູນການຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນ, ການປຶກສາຫາລືໂຄງການ, ຫຼືລາຍລະອຽດວົງຢືມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາມື້ນີ້ແລະບອກພວກເຮົາວ່າໂຄງການປ້ອງກັນແສງຕາເວັນຂອງທ່ານຕ້ອງການຫຍັງ.