ບົດນຳ
ການເລືອກ ສາຍໄຟຕໍ່ Pvs ແມ່ນຫຼາຍກວ່າເລື່ອງຂອງຄວາມຍາວ ຫຼື ແບບຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບພວກມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບແຜງໂຊລາເຊວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສອບຂະໜາດຂອງຕົວນໍາ, ແຮງດັນ ແລະ ອັດຕາກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ປະເພດການສນວນ, ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບສາມາດຮັບພະລັງງານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຫຼັກທີ່ກໍານົດວ່າສາຍໄຟຈະເຮັດວຽກກັບແຜງທີ່ກໍານົດໃຫ້ຫຼືບໍ່, ບ່ອນທີ່ມັກເກີດຄວາມບໍ່ກົງກັນ, ແລະ ວິທີທີ່ຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານັ້ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນຜະລິດພະລັງງານ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟໄໝ້. ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານຈະມີຂອບການເຮັດວຽກທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການເລືອກສາຍໄຟຕໍ່ທີ່ເໝາະສົມກັບທັງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ ແລະ ຮູບແບບທາງກາຍະພາບຂອງການຕິດຕັ້ງໂຊລາເຊວ.
ເປັນຫຍັງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສາຍໄຟຕໍ່ PV ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ
ບໍ່ວ່າຈະຕິດຕັ້ງລະບົບຫລັງຄາເຮືອນ 5kW ຫຼືຟາມແສງອາທິດຂະໜາດ 50MW ສຳລັບສາທາລະນູປະໂພກ, ຮັບປະກັນ ສາຍໄຟຕໍ່ PV ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ເປັນພື້ນຖານຕໍ່ທັງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່. ແຜງໂຊລາເຊວຜະລິດໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC), ເຊິ່ງຕ້ອງເດີນທາງຢ່າງມີປະສິດທິພາບຈາກອາເຣໂມດູນໄປຫາອິນເວີເຕີ ຫຼື ຕົວຄວບຄຸມການສາກ. ເນື່ອງຈາກລະບົບ DC ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານໃນໄລຍະການສົ່ງສັນຍານທີ່ຍາວນານ, ລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ໄຟຟ້າຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານສາຍໄຟບໍ່ສາມາດຖືວ່າເປັນການຄິດພາຍຫຼັງໄດ້. ການຈັບຄູ່ທີ່ເໝາະສົມຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາຄໍຂວດຮ້າຍແຮງໃນຜົນຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟໄໝ້ທີ່ສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ DC.
ຄຳນິຍາມຫຼັກເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ຊັດເຈນກ່ອນໄວອັນຄວນ
ການເຂົ້າໃຈຄຳສັບທາງອຸດສາຫະກຳແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດໄປສູ່ການບັນລຸການເຊື່ອມໂຍງລະບົບທີ່ລຽບງ່າຍ. ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງຂອງຕົວນຳ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວວັດແທກໃນ American Wire Gauge (AWG) ຫຼື ຕາລາງມິນລິແມັດ (ມມ²), ກຳນົດກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ສາຍສາມາດຮັບໄດ້ຢ່າງປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນມາດຕະຖານສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ສາຍໄຟຂະໜາດ 4 ມມ² (12 AWG) ຫຼື 6 ມມ² (10 AWG), ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ທອງແດງທີ່ມີສາຍເປັນກົ່ວເພື່ອ ຕ້ານການຜຸພັງນອກຈາກນັ້ນ, ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນອາໄສຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ ກົນໄກການຕິດຕໍ່ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບ MC4 ທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປມີການອອກແບບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງຕົວຜູ້ ແລະ ຕົວແມ່ສະເພາະ ເຊິ່ງຕ້ອງຈັບຄູ່ກັນຢ່າງສົມບູນເພື່ອຮັກສາການປະທັບຕາທີ່ກັນອາກາດ ແລະ ກັນນ້ຳຈາກອົງປະກອບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປຂອງສາຍໄຟທີ່ບໍ່ກົງກັນ
ການນຳໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ການດຳເນີນງານ ແລະ ໄຟໄໝ້. ຖ້າສາຍໄຟມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປສຳລັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (Isc) ຂອງແຜງໂຊລາເຊວ, ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍເກີນໄປ. ອຸນຫະພູມຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີສາມາດເກີນລະດັບການກັນຄວາມຮ້ອນມາດຕະຖານ 90°C ຫາ 120°C ຂອງຊັ້ນນອກສາຍໄຟຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະລາຍ, ຄວາມຜິດພາດຂອງອາກ, ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄຟຟ້າທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ກົງກັນຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດນຳໄປສູ່ຊ່ອງຫວ່າງຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເຂົ້າໄປໄດ້. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນຢ່າງໄວວາ ແລະ ແຮງດັນຫຼຸດລົງເກີນຂອບເຂດອຸດສາຫະກຳທີ່ຍອມຮັບໄດ້ 2% ຫາ 3%. ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ແປໂດຍກົງໄປສູ່ການສູນເສຍພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ 25 ປີຂອງແຜງໂຊລາເຊວ.
ເງື່ອນໄຂທາງເທັກນິກສຳລັບການຈັບຄູ່ສາຍໄຟຕໍ່ PV
ການເລືອກສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງລະບົບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສະເພາະທາງໄຟຟ້າ. ໂມດູນແສງຕາເວັນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານ, ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີສາຍໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຢ່າງຊັດເຈນສຳລັບ 1000V DC ຫຼື 1500V ສະພາບແວດລ້ອມ DC. ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຈັດລຽງຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງສາຍໄຟຕໍ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບສູງສຸດ ແລະ ຜົນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທັງໝົດເສຍຫາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮັບປະກັນອຸປະກອນທີ່ມີລາຄາແພງ.
ວິທີການປຽບທຽບຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຂະໜາດຕົວນຳ ແລະ ການຈັດອັນດັບ
ປັດໄຈທາງດ້ານເຕັກນິກຫຼັກໃນການເລືອກສາຍໄຟແມ່ນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ພາກຕັດຂວາງຂອງຕົວນຳ, ແລະ ການຈັດອັນດັບຄວາມທົນທານຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕ້ອງກວດສອບວ່າສາຍໄຟຕໍ່ໃຊ້ມາດຕະຖານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄວາມທົນທານຄືກັນກັບແຜງໂຊລາເຊວ—ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ Stäubli MC4 ຕົ້ນສະບັບ ຫຼື ລຸ້ນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ—ເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພ, ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ IP67 ຫຼື IP68. ຂະໜາດຂອງຕົວນຳຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງຊຸດ; ຕົວຢ່າງ, ສາຍໄຟ 10 AWG ສາມາດຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 30 ແອມເປີໃນທໍ່ສົ່ງໄຟຟ້າມາດຕະຖານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍໄຟ 12 AWG ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖືກຈຳກັດຢູ່ທີ່ 20 ແອມເປີພາຍໃຕ້ສະພາບຄວາມຮ້ອນດຽວກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເປືອກນອກຕ້ອງມີໂພລີເອທິລີນເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທົນທານຕໍ່ UV (XLPE) ຫຼື ໂພລີໂອເລຟິນເຊື່ອມຕໍ່ (XLPO) ເພື່ອທົນທານຕໍ່ການສຳຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງໂອໂຊນໂດຍບໍ່ມີການແຕກ.
ສິ່ງທີ່ຕາຕະລາງປຽບທຽບສາຍໄຟຄວນປະກອບມີ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຈັດຊື້ ແລະ ວິສະວະກຳມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ, ຜູ້ຈັດການໂຄງການຄວນນຳໃຊ້ຕາຕະລາງມາດຕະຖານເພື່ອປະເມີນວິທີແກ້ໄຂສາຍໄຟທີ່ມີທ່າແຮງທຽບກັບຮູບແບບຂອງສະຖານທີ່. ຕາຕະລາງປຽບທຽບທີ່ຄົບຖ້ວນຕ້ອງມີລາຍລະອຽດ ຂະໜາດຕົວນຳ, ຄວາມຈຸກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ແລະ ຂອບເຂດໄລຍະຫ່າງທີ່ແນະນຳເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງຜະລິດໄຟຟ້າສູງສຸດ.
| ຂະໜາດສາຍໄຟ | ຄວາມຈຸສູງສຸດ | ອັດຕາແຮງດັນສູງສຸດ | ຄວາມໄວສູງສຸດທີ່ແນະນຳ (10A, ຫຼຸດລົງ |
|---|---|---|---|
| 4 ມມ² (12 AWG) | 20A | 1000V DC | 15 ແມັດ (50 ຟຸດ) |
| 6 ມມ² (10 AWG) | 30A | 1500V DC | 23 ແມັດ (75 ຟຸດ) |
| 10 ມມ² (8 AWG) | 45A | 1500V DC | 40 ແມັດ (130 ຟຸດ) |
| 16 ມມ² (6 AWG) | 65A | 1500V DC | 65 ແມັດ (213 ຟຸດ) |
ເມຕຣິກດັ່ງກ່າວຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າອົງປະກອບທີ່ເລືອກໄວ້ນັ້ນຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງໄຟຟ້າຂອງການຕັ້ງຄ່າຂອງແຜງແສງອາທິດສະເພາະຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເມື່ອວາງແຜນການແລ່ນທີ່ເກີນ 40 ແມັດ, ຜູ້ອອກແບບລະບົບຕ້ອງປ່ຽນໄປໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ມີຂະໜາດໜັກກວ່າເພື່ອຮັກສາແຮງດັນໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງລະບົບໃຫ້ຕໍ່າກວ່າຄວາມທົນທານສູງສຸດ 3% ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລະຫັດໄຟຟ້າສາກົນສ່ວນໃຫຍ່.
ວິທີການກວດສອບການຈັດຊື້ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໃຫ້ເໝາະສົມ
ນອກເໜືອໄປຈາກຂໍ້ກຳນົດທາງທິດສະດີ ແລະ ຕາຕະລາງຂະໜາດແລ້ວ, ການຮັບປະກັນວັດສະດຸທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະບວນການກວດສອບທີ່ເຂັ້ມງວດໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້ ແລະ ການຈັດສົ່ງ. ການຈັດຊື້ອົງປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຸ່ນດ່ຽງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ການຂົນສົ່ງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະຍາວສຳລັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.
ຂະບວນການກວດສອບຜູ້ຊື້ແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ
ຂະບວນການກວດສອບຢ່າງເປັນລະບົບເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກວດສອບຢ່າງລະອຽດ ໃບຢັ້ງຢືນຫ້ອງທົດລອງຂອງຜູ້ຜະລິດຜູ້ຊື້ທາງການຄ້າຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ UL 4703 ໃນອາເມລິກາເໜືອ ຫຼື EN 50618 ໃນເອີຣົບ, ເຊິ່ງກຳນົດໃຫ້ມີການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດສຳລັບ ສາຍໄຟ PV ຄວາມທົນທານ, ການຕ້ານທານໄຟ, ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ. ຕໍ່ໄປ, ປະເມີນຕົວກໍານົດການຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ; ຜູ້ຊື້ວິສາຫະກິດຄວນພິຈາລະນາປະລິມານການສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ (MOQs) ໂດຍທົ່ວໄປຕັ້ງແຕ່ 1,000 ຫາ 5,000 ແມັດສໍາລັບຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ພ້ອມກັບເວລາການຜະລິດທີ່ສາມາດໃຊ້ເວລາ 3 ຫາ 6 ອາທິດຂຶ້ນກັບຄວາມພ້ອມຂອງທອງແດງທົ່ວໂລກ. ເມື່ອຈັດສົ່ງ, ຊ່າງເຕັກນິກພາກສະໜາມຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ ແລະ ກົນຈັກ. ນີ້ລວມທັງການໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກດິຈິຕອນເພື່ອທົດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຈາກຕົ້ນທາງຫາທ້າຍ ແລະ ການກວດສອບວ່າກົນໄກການລັອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມີສຽງຄລິກທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດໄດ້ຍິນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເໝາະສົມຄວນຜ່ານການທົດສອບຄວາມແຮງດຶງມາດຕະຖານ, ຕ້ານທານກັບແຮງດຶງອອກຂັ້ນຕ່ຳ 89 ນິວຕັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຍກອອກຈາກກັນ.
ວິທີການປະເມີນການແລກປ່ຽນກ່ອນການຄັດເລືອກສຸດທ້າຍ
ຜູ້ຕັດສິນໃຈມັກຈະປະເຊີນກັບການແລກປ່ຽນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຜົນຜະລິດພະລັງງານໄລຍະຍາວ. ໃນຂະນະທີ່ສາຍໄຟຂະໜາດໜາ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພຣີມຽມ ອາດຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໂຄງການໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເລັກນ້ອຍ, ພວກມັນຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ປ້ອງກັນການແຊກແຊງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ 25 ປີຂອງລະບົບ.
ບົດຮຽນຫຼັກ
- ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການຈັບຄູ່ສາຍໄຟຕໍ່ PV ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້
- ລາຍລະອຽດສະເພາະ, ການປະຕິບັດຕາມ, ແລະ ການກວດສອບຄວາມສ່ຽງທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະກວດສອບກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈ
- ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ຜູ້ອ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າສາຍໄຟຕໍ່ PV ກົງກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແຜງໂຊລາເຊວຂອງຂ້ອຍ?
ກວດສອບວ່າທັງສອງໃຊ້ມາດຕະຖານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ດຽວກັນ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງການຈັບຄູ່ທີ່ແນ່ນອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ MC4 ຕົ້ນສະບັບ ຫຼື ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບ MC4 ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ IP67/IP68 ທີ່ປິດສະໜິດ.
ຂະໜາດສາຍໄຟຂະໜາດໃດທີ່ນິຍົມໃຊ້ສຳລັບແຜງໂຊລາເຊວທີ່ຢູ່ອາໄສ?
ລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ທອງແດງກະປ໋ອງຂະໜາດ 4 ມມ² (12 AWG) ຫຼື 6 ມມ² (10 AWG), ເຊິ່ງເລືອກໂດຍອີງໃສ່ກະແສໄຟຟ້າຂອງແຜງ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ.
ຂ້ອຍຄວນເລືອກສາຍຕໍ່ PV 1000V DC ຫຼື 1500V DC ບໍ?
ຈັບຄູ່ສາຍໄຟກັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງລະບົບຂອງທ່ານ. ໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ມີລະດັບ 1500V ສຳລັບອາເຣທີ່ມີແຮງດັນສູງ; ຢ່າໃຊ້ລະດັບແຮງດັນຕ່ຳກວ່າທີ່ອາເຣກຳນົດ.
ຂ້ອຍຈະຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໃນການແລ່ນສາຍໄຟຂະຫຍາຍ PV ໄດ້ແນວໃດ?
ໃຊ້ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ຮັກສາການແລ່ນໃຫ້ສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ພະຍາຍາມຮັກສາລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງປະມານ 2% ຫາ 3% ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີຂຶ້ນ.
ວັດສະດຸຫຸ້ມສາຍໄຟຊະນິດໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນກາງແຈ້ງ?
ເລືອກສາຍ PV ທີ່ມີຊັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນ XLPE ຫຼື XLPO ທີ່ທົນທານຕໍ່ UV. ມັນຮັບມືກັບແສງແດດ, ໂອໂຊນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມໄດ້ດີກ່ວາສາຍທົ່ວໄປທີ່ນຳໃຊ້ກາງແຈ້ງ.


ວັອດສະປອດ 










