ບົດນຳ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ອາດຈະມີຂະໜາດນ້ອຍ, ແຕ່ໃນລະບົບ PV ທີ່ທັນສະໄໝ ພວກມັນນຳເອົາພະລັງງານ DC ແຮງດັນສູງຜ່ານຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນ, ການສຳຜັດກັບ UV, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ເກືອ, ແລະ ການປົນເປື້ອນທາງເຄມີເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ. ຄວາມທົນທານຂອງພວກມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ຜົນຜະລິດພະລັງງານ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕິດຕັ້ງຂະໜາດສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ການຄ້າທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອພຽງອັນດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟທັງໝົດເສຍຫາຍໄດ້. ບົດຄວາມນີ້ກວດສອບຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແສງຕາເວັນປະເຊີນ, ວັດສະດຸ ແລະ ຍຸດທະສາດການປະທັບຕາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນຕ້ານທານກັບຄວາມເກົ່າແກ່ ແລະ ການກັດກ່ອນ, ແລະ ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ປາກົດຂຶ້ນເມື່ອການປ້ອງກັນເຫຼົ່ານັ້ນຂາດແຄນ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະພາບສະໜາມທີ່ທ້າທາຍ.
ເປັນຫຍັງຄວາມທົນທານຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແສງອາທິດເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນໃນແຜງໄຟຟ້າແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ສົ່ງພະລັງງານຢ່າງປອດໄພໃນໄລຍະຫຼາຍທົດສະວັດຂອງການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຍ້ອນວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບອຸດສາຫະກຳໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 1500V ກະແສໄຟຟ້າ DC ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານໃຫ້ສູງສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ວາງໄວ້ໃນອົງປະກອບຂະໜາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກທຳລາຍພຽງຄັ້ງດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດພະລັງງານຂອງສາຍທັງໝົດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເປັນສິ່ງຈຳເປັນຢ່າງແທ້ຈິງແທນທີ່ຈະເປັນການປັບປຸງທາງເລືອກ.
ຜົນກະທົບຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່
ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ທົນທານແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ວິທີແກ້ໄຂແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຍ້ອນວ່າ ອົງປະກອບຕ່າງໆຕ້ອງທົນທານຕໍ່ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນປະຈໍາວັນ ໃນອຸນຫະພູມອາກາດຕັ້ງແຕ່ -40°C ຫາ +85°C. ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານໂຄງການມາດຕະຖານ 25 ປີ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການຫົດຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ປະທັບຕາກົນຈັກ ແລະ ໜ້າຕິດຕໍ່ໂລຫະອ່ອນເພຍລົງໄດ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ລັງສີອັນຕຣາໄວໂອເລັດ (UV) ໃນລະດັບສູງ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນໂພລີເມີທີ່ບໍ່ດີເສື່ອມສະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການແຕກຫັກງ່າຍ ແລະ ການແຕກຂະໜາດນ້ອຍ. ການຕິດຕັ້ງ PV ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ, ການກະເສດ, ຫຼື ລອຍນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ທາງເຄມີເພີ່ມເຕີມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝອກເກືອ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແອມໂມເນຍສູງ, ເຊິ່ງເລັ່ງການກັດກ່ອນຂອງໄຟຟ້າຖ້າອົງປະກອບນຳໄຟຟ້າພາຍໃນຖືກປິດຜະນຶກບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ອາຍແກັສ.
ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການດຳເນີນງານ
ເມື່ອການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມລົ້ມເຫຼວ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານການດຳເນີນງານຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວຂອງຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່. ຖ້າຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຜ່ານວົງແຫວນ O-ring ທີ່ຖືກທຳລາຍ, ການຜຸພັງຈະເກີດຂຶ້ນເທິງຂາໂລຫະພາຍໃນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ສູງກວ່າມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ 0.5 mΩ. ຄວາມຕ້ານທານນີ້ສ້າງຄວາມຮ້ອນທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງວົງຈອນການຕອບສະໜອງຄວາມຮ້ອນທີ່ທຳລາຍ.
ໃນທີ່ສຸດ, ການເສື່ອມສະພາບຢ່າງຮຸນແຮງຈະສະແດງອອກເປັນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ, ການເກີດອາກຣິນຂະໜາດນ້ອຍ, ຫຼື ການລະລາຍຢ່າງສົມບູນຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໂພລີເມີ. ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຂອງອຸດສາຫະກຳຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ DC ທີ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ເສື່ອມສະພາບ, ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສາເຫດຂອງໄຟໄໝ້ລະບົບ PV ຫຼາຍກວ່າ 70%. ສະຖິຕິນີ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ການສູນເສຍລາຍຮັບທີ່ສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມອງຂ້າມຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້.
ສິ່ງທີ່ກຳນົດຄວາມທົນທານຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ PV ແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທະຍາສາດວັດສະດຸທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ວິສະວະກຳທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມນຳໄຟຟ້າກັບຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອົງປະກອບຕ່າງໆຈະຢູ່ລອດໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດຂອງການສຳຜັດທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດພະລັງງານໂດຍລວມ ຫຼື ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ.
ປັດໄຈຫຼັກໃນການອອກແບບ, ວັດສະດຸ ແລະ ການຮັບຮອງ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພຣີມຽມແມ່ນເຮັດດ້ວຍການສີດຂຶ້ນຮູບຈາກສ່ວນປະສົມ Polyphenylene Ether (PPE) ຫຼື Polycarbonate (PC). ພລາສຕິກພິເສດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຕ້ານທານ UV ທີ່ດີກວ່າ ແລະ ບັນລຸລະດັບຄວາມຕິດໄຟສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຕະຖານ UL94 V-0. ພາຍໃນ, ໝຸດນຳໄຟຟ້າແມ່ນຫລໍ່ຈາກໂລຫະປະສົມທອງແດງທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ ແລະ ເຄືອບດ້ວຍກົ່ວ ຫຼື ເງິນທີ່ໜາແໜ້ນເພື່ອປ້ອງກັນການຜຸພັງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມນຳໄຟຟ້າທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ຳໃນໄລຍະຍາວ.
ການຮັບຮອງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານຈຸດປະສົງສຳລັບການປະເມີນຄວາມທົນທານ. ອົງປະກອບຕ່າງໆຕ້ອງຕອບສະໜອງມາດຕະຖານສາກົນທີ່ເຂັ້ມງວດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ IEC 62852 ແລະ UL 6703. ໂປໂຕຄອນເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈະທົດສອບການແກ່ໄວ, ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງຄວາມຮ້ອນຊຸ່ມ (ໂດຍປົກກະຕິ 85°C ທີ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສຳພັດ 85% ເປັນເວລາ 1,000 ຊົ່ວໂມງ) ແລະ ການສຳຜັດກັບ UV ທີ່ຮຸນແຮງ, ເພື່ອຢືນຢັນວ່າຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງການກັນຄວາມຮ້ອນແບບໄດອີເລັກຕຣິກຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງ.
ວິທີການປຽບທຽບລາຍລະອຽດ, ວັດສະດຸ ແລະ ການປະທັບຕາ
ເມື່ອປະເມີນລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກ, ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງພິຈາລະນາເກີນກວ່າການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານພື້ນຖານ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ລະດັບສູງມີວົງແຫວນຊິລິໂຄນ O-rings ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການອອກແບບນັອດລັອກເພື່ອຮັກສາການປ້ອງກັນການເຂົ້າ IP68 ທີ່ແທ້ຈິງ, ຮັບປະກັນວ່າພວກມັນຍັງຄົງກັນນ້ຳໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຈົມຢູ່ໃນຄວາມເລິກ 1 ແມັດເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ.
| ຄຸນສົມບັດ | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງ |
|---|---|---|
| ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ | PA/ໄນລອນພື້ນຖານ | ສ່ວນປະສົມ PPE/PPO ພຣີມຽມ |
| ການປ້ອງກັນການເຂົ້າ | IP67 (ກັນນ້ຳ/ຝົນ) | IP68 (ມາດຕະຖານການຈົມນ້ຳ) |
| ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ | ||
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -40°C ຫາ +70°C | -40°C ຫາ +90°C |
| ການຮັບຮອງໝອກເກືອ | ບໍ່ບັງຄັບ | IEC 61701 ລະດັບ 6 |
ການປຽບທຽບຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຊື້ເລືອກວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມກັບໂປຣໄຟລ໌ສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການລະບຸຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ທີ່ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ການປ້ອງກັນການເຂົ້າທີ່ດີກວ່າ ປ້ອງກັນການທົດແທນອົງປະກອບກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານໃນລະດັບໄລຍະຍາວ (LCOE).
ວິທີການກວດສອບຄວາມທົນທານຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃນການປະຕິບັດ
ເຖິງແມ່ນວ່າອົງປະກອບທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງແຂງແຮງທີ່ສຸດກໍ່ຈະລົ້ມເຫຼວຖ້າພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມາຈາກສາຍການຜະລິດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. ການຮັບປະກັນຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງພາກສະໜາມ ແລະ ວິທີການທີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນເພື່ອກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ຂາຍ.
ການກວດກາ, ການທົດສອບ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການກວດສອບການບຳລຸງຮັກສາ
ຄວາມທົນທານຂອງສະໜາມແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງທີ່ຊັດເຈນ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືບີບທີ່ຜູ້ຜະລິດປັບລະດັບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟກັບຂາເຊື່ອມຕໍ່ຕອບສະໜອງຂອບເຂດແຮງດຶງທີ່ຕ້ອງການ, ເຊິ່ງຄຳແນະນຳມາດຕະຖານກຳນົດວ່າຕ້ອງເກີນ 310N ສຳລັບສາຍໄຟ PV ຂະໜາດ 4 ມມ² ມາດຕະຖານ. ການບີບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເຮັດໃຫ້ເກີດຮູນ້ອຍໆ ບ່ອນທີ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສາມາດສະສົມໄດ້, ເຊິ່ງເລັ່ງການກັດກ່ອນຂອງສາຍໄຟພາຍໃນຢ່າງໄວວາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຊ່າງເຕັກນິກຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແຮງບິດທີ່ແນ່ນອນສຳລັບຕ່ອມສາຍຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່—ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຢູ່ລະຫວ່າງ 2.5 Nm ແລະ 3.0 Nm. ການຮັດແໜ້ນເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວເຮືອນພາດສະຕິກແຕກໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ການຮັດແໜ້ນໜ້ອຍເກີນໄປບໍ່ສາມາດປິດປະທັບຕາ IP68 ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການກວດສອບການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສຳຄັນຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບວ່າການຈັບຄູ່ແບບຂ້າມ (ການເຊື່ອມຕໍ່ປລັກຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ) ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ການຈັບຄູ່ແບບຂ້າມຈະເຮັດໃຫ້ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານກົດລະບຽບບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສາມາດເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ໄດ້ເຖິງ 300% ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ກົງກັນຂອງມິຕິຂະໜາດກ້ອງຈຸລະທັດ.
ການປະເມີນຜູ້ສະໜອງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຊື້
ເມື່ອຄັດເລືອກຜູ້ສະໜອງສຳລັບການນຳໃຊ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງກວດສອບໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງລະອຽດ. ການປະເມີນຜູ້ສະໜອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົບທວນອັດຕາຂໍ້ບົກພ່ອງໃນອະດີດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວນຈະຕໍ່າກວ່າ 50 ສ່ວນຕໍ່ລ້ານ (PPM) ສຳລັບອົງປະກອບ DC ທີ່ສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງແບບຊຸດຕໍ່ຊຸດ.
ທີມງານຈັດຊື້ຄວນປະເມີນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ໂດຍສັງເກດວ່າປະລິມານການສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ (MOQs) ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 1,000 ຫາ 5,000 ໜ່ວຍ ສຳລັບການສັ່ງຊື້ໂດຍກົງຈາກໂຮງງານ. ຜູ້ຊື້ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງບົດລາຍງານການທົດສອບແບບ batch ຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ຄົບຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະຍອມຮັບການຈັດສົ່ງ. ສຸດທ້າຍ, ການຮັບປະກັນ ຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຫາ 15 ປີ ໂດຍກົງຈາກຜູ້ຜະລິດຮັບປະກັນວ່າມາດຕະຖານຄວາມທົນທານທີ່ລະບຸໄວ້ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການປົກປ້ອງທາງດ້ານການເງິນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະການດຳເນີນງານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງໂຄງການ.
ບົດຮຽນຫຼັກ
- ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການຮັບປະກັນຄວາມທົນທານ: ວິທີການທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ
- ລາຍລະອຽດສະເພາະ, ການປະຕິບັດຕາມ, ແລະ ການກວດສອບຄວາມສ່ຽງທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະກວດສອບກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈ
- ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ຜູ້ອ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ເປັນຫຍັງຄວາມທົນທານຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນລະບົບ PV?
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເສື່ອມໂຊມສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສ້າງຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດຂອງສາຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ DC ທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ເສຍຫາຍສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດອາກ, ການລະລາຍ, ຫຼື ໄຟໄໝ້.
ສະພາບແວດລ້ອມໃດທີ່ທຳລາຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼາຍທີ່ສຸດ?
ໄພຂົ່ມຂູ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນການໝູນວຽນຄວາມຮ້ອນ, ການສຳຜັດກັບລັງສີ UV, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ໝອກເກືອ, ແລະ ແອມໂມເນຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮືອນເຄື່ອງແຕກ, ເຮັດໃຫ້ປະທັບຕາອ່ອນແອລົງ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ໜ້າຕິດຕໍ່ໂລຫະເສື່ອມສະພາບໄປຕາມການເວລາ.
ຜູ້ຊື້ຄວນກວດສອບສະເປັກໃດກ່ອນ?
ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC 62852 ຫຼື UL 6703, ການປະທັບຕາ IP68, ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຕໍ່າ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ PPE/PC ທີ່ທົນທານຕໍ່ UV, ແລະ ຂອບເຂດການປະຕິບັດງານທີ່ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ: -40°C ຫາ +90°C.
ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລ ຫຼື ກະສິກຳ?
ກວດສອບການປະທັບຕາທີ່ແຂງແຮງບວກກັບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ. ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ຮຸນແຮງ, ໃຫ້ເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການປ້ອງກັນ IP68, ໜ້າຕິດຕໍ່ທອງແດງທີ່ຊຸບດ້ວຍກົ່ວ ຫຼື ເງິນ, ແລະ ການຮັບຮອງໝອກເກືອເຊັ່ນ IEC 61701 ລະດັບ 6.
ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຊ້ໄດ້ດົນຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
ໃຊ້ພຽງແຕ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກົງກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຮັບປະກັນການຈັບຄູ່ ແລະ ການລັອກທີ່ສົມບູນ, ຫຼີກລ່ຽງການປະທັບຕາທີ່ເສຍຫາຍ, ແລະ ກວດສອບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ການອອກແບບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງລົ້ມເຫຼວໄດ້.


ວັອດສະປອດ 










