Leave Your Message
ການລົງທຶນອອນໄລນ໌
96e198b8-6ab0-4730-aadb-4c296519ddb6ວັອດສະປອດ
80e8328c-6359-41c5-98d3-93dab53c7f9fວັອດສະປອດ
6503fd048f54d46697
ວິທີແກ້ໄຂຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ PNTech: ການຍຶດໝັ້ນໃນຕະຫຼາດທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ, ເສີມສ້າງສະຖານະການໃໝ່ຂອງການເກັບຮັກສາ ແລະ ການສາກໄຟດ້ວຍແສງອາທິດ
ຂ່າວ
ໝວດໝູ່ຂ່າວ
ຂ່າວເດັ່ນ

ວິທີແກ້ໄຂຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ PNTech: ການຍຶດໝັ້ນໃນຕະຫຼາດທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ, ເສີມສ້າງສະຖານະການໃໝ່ຂອງການເກັບຮັກສາ ແລະ ການສາກໄຟດ້ວຍແສງອາທິດ

2026-07-30

ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະຫຍາຍອອກໄປຈາກຫຼັງຄາເຮືອນໄປສູ່ສະຖານທີ່ສາກໄຟສຳລັບການຄ້າ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ DC ແຕ່ລະຄັ້ງກຳລັງກາຍເປັນບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບແຖວໜ້າ. ການຂະຫຍາຍພະລັງງານແສງຕາເວັນ ສາຍໄຟບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອຸປະກອນເສີມເທົ່ານັ້ນ; ມັນເປັນຂົວທີ່ນຳເອົາຜົນຜະລິດ PV ແຮງດັນສູງຜ່ານຄວາມຮ້ອນ, ການສຳຜັດກັບ UV, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍວ່າສາຍໄຟ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປະກອບໄວ້ລ່ວງໜ້າຂອງ PNTech ຮອງຮັບການນຳໃຊ້ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການສາກໄຟດ້ວຍແສງອາທິດໄດ້ແນວໃດ, ເປັນຫຍັງການຮັບຮອງເຊັ່ນ UL 4703, IEC 62852, ແລະ TÜV 2 PfG ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ, ແລະ ວິທີທີ່ຜູ້ຕິດຕັ້ງຄວນຄິດກ່ຽວກັບຂະໜາດຕົວນຳ, ການຈັດອັນດັບແຮງດັນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງສາຍໄຟຂະຫຍາຍ PV ແລະ ສາຍໄຟຂ້າງແບັດເຕີຣີ.

ສາຍໄຟແສງອາທິດ 16.pngສາຍໄຟແສງອາທິດ 15.png

ວິທີແກ້ໄຂຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຂະຫຍາຍພະລັງງານແສງຕາເວັນ PNTech

ລະບົບແສງອາທິດ (PV) ແລະ ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານສາຍໄຟທີ່ແຂງແຮງ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳລະບົບທີ່ສົມບູນກວມເອົາສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ສາຍໄຟຕໍ່ຂອງແຜງແສງອາທິດພາຍນອກ ແລະ ສາຍຮັດແບັດເຕີຣີພາຍໃນ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແຕ່ຫົວທີ: ສາຍໄຟຕໍ່ Pvs ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ DC ແຮງດັນສູງຈາກແຜງ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MC4, ໃນຂະນະທີ່ສາຍໄຟແບັດເຕີຣີຈັດການກັບການເຊື່ອມຕໍ່ການເກັບຮັກສາກະແສໄຟຟ້າສູງ ແລະ ແຮງດັນຕ່ຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້, PNTech ສະເໜີຜະລິດຕະພັນທີ່ປະກອບລ່ວງໜ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນສາຍໄຟແສງອາທິດ ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ອອກແບບດ້ວຍຕົວເລືອກເສື້ອຄຸມພິເສດສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ວິທີແກ້ໄຂຂອງ PNTech ຕອບສະໜອງການຮັບຮອງທີ່ເຂັ້ມງວດ - ເຊັ່ນ IEC 62852, ແລະ TÜV 2 PfG - ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆການນຳໃຊ້ຈະດຳເນີນງານຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ.

ສາຍໄຟແສງອາທິດ 3.png

ບົດບາດໃນລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ພາຍໃນລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງອາທິດທີ່ທັນສະໄໝ, ການປະກອບສາຍໄຟຂະຫຍາຍ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ຕົວຄວບຄຸມການສາກ. ເນື່ອງຈາກຊຸດປະກອບເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MC4 ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ພວກມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການສົ່ງຕໍ່, ຮັບປະກັນວ່າພະລັງງານ DC ສູງສຸດໄປຮອດອິນເວີເຕີ. ສາຍໄຟທີ່ລະບຸໄວ້ບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ານທານທີ່ສຳຄັນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການສ້າງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ.

ການປະກອບທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຕໍ່າ ແລະ ແຮງສຽບ ແລະ ແຮງດຶງທີ່ເໝາະສົມ, ປ້ອງກັນບັນຫາຄໍຂວດພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການສ່ອງແສງຕາເວັນສູງສຸດ. ລະບົບ DC ແຮງດັນສູງຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງອາກ; ດັ່ງນັ້ນ, ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການຈັດອັນດັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕິດຕັ້ງ PV ລວມ ແລະ ການເກັບຮັກສາ. ໂດຍການນຳໃຊ້ຕົວນຳທອງແດງທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ພະລັງງານຈະຖືກໂອນຍ້າຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າ, ການປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ DC ທີ່ສັບສົນເຊັ່ນ: ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕົວປະສົມສາຍ, ປັດໄຈການຫຼຸດລະດັບຂອງທໍ່ສົ່ງທີ່ເຂັ້ມງວດ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຮງດັນຫຼຸດລົງຂອງອາເຣທີ່ຊັດເຈນ.

ສາຍໄຟແສງອາທິດ 2.png

ເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຫຼັກສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນຄົວເຮືອນ

ການນຳທາງ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຳສັບສາຍໄຟທີ່ສຳຄັນ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂະໜາດຂອງຕົວນຳ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວວັດແທກໃນພື້ນທີ່ຕັດຂວາງ (ມມ²) ຫຼື ເທົ່າກັບ American Wire Gauge (AWG). ການຕິດຕັ້ງ PV ທີ່ຢູ່ອາໄສມາດຕະຖານມັກຈະໃຊ້ຕົວນຳ 4.0 ມມ² ຫຼື 6.0 ມມ² ຂຶ້ນກັບກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າສູງສຸດຂອງອິນເວີເຕີ. ສຳລັບດ້ານການເກັບຮັກສາ, ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນລວມມີການຈັບຄູ່ແຮງດັນລົດເມແບັດເຕີຣີ ແລະ ການຍຶດໝັ້ນກັບຂໍ້ກຳນົດແຮງບິດຂອງວົງແຫວນ-ຂົ້ວທີ່ແນ່ນອນເພື່ອປ້ອງກັນຈຸດຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ.

"ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ລະບຸ" ຂອງລະບົບ - ເຊິ່ງມັກຈະເປັນ 1000V DC ຫຼື 1500V DC ສຳລັບເສົາຄ້ຳຫລັງຄາທີ່ທັນສະໄໝ - ກຳນົດລະດັບການກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອປະສົມປະສານຢ່າງປອດໄພກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກົນໄກການລັອກທາງກາຍະພາບໃນຊຸດສາຍໄຟຕ້ອງກົງກັບຮາດແວການຈັບຄູ່. ການເຂົ້າໃຈຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕ້ອງສັງເກດຢ່າງຊັດເຈນວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ "ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MC4" ຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ທົ່ວໄປ; ການປະສົມຊິ້ນສ່ວນ Stäubli MC4 ແທ້ກັບສຳເນົາຂອງພາກສ່ວນທີສາມສາມາດລະເມີດລະຫັດໄຟຟ້າ, ຍົກເລີກການຮັບປະກັນ, ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໄຟໄໝ້ຮ້າຍແຮງ.

ລາຍລະອຽດຂອງສາຍໄຟຕໍ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ສຳຄັນ

ລາຍລະອຽດຂອງສາຍໄຟຕໍ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ສຳຄັນ

ການປະເມີນລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານສາຍໄຟແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມສຳເລັດໃນການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ. ການເລືອກຕົວກຳນົດທີ່ຖືກຕ້ອງມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ຜົນຜະລິດພະລັງງານ, ຄວາມປອດໄພໂດຍທຳມະຊາດ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ. ການເບິ່ງຂ້າມຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການເສື່ອມສະພາບທາງຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຕ້ານທານເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ການຢຸດເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.

ຄວາມຈຸໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂະໜາດສາຍໄຟ

ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ampacity ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ເພື່ອກຳນົດຂະໜາດສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມ. ເມື່ອກຳນົດຂະໜາດລະບົບ, ຕົວນຳໄຟຟ້າຕ້ອງຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນສູງສຸດຂອງແຜງແສງອາທິດຄູນດ້ວຍຕົວຄູນຄວາມປອດໄພ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 1.25 ຫາ 1.56 ຂຶ້ນກັບລະຫັດໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ).

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງປຽບທຽບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການປັບຂະໜາດໂດຍສະເລ່ຍສຳລັບ ສາຍໂພລີໂອເລຟິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (XLPO) ອີງຕາມມາດຕະຖານອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ 60°C:

ຂະໜາດສາຍໄຟ (ມມ²) AWG ທຽບເທົ່າທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຊ່ວງຄວາມຈຸທົ່ວໄປ (A) ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ 20°C (Ω/km)
4.0 12 40 - 55 5.09
6.0 10 50 - 70 3.39
10.0 8 (ໝາຍເຫດ: ຕົກຢູ່ລະຫວ່າງ 8 ແລະ 6 AWG) 70 - 98 1.95

ໝາຍເຫດ: ຕົວເລກຄວາມຈຸທີ່ສະໜອງໃຫ້ແມ່ນຂອບເຂດພື້ນຖານໂດຍສົມມຸດວ່າລະດັບອຸນຫະພູມຂອງຕົວນຳສະເພາະ (ເຊັ່ນ 90°C) ແລະ ລະດັບອາກາດເສລີ, ບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມລະຫັດທົ່ວໄປ. ການນຳໃຊ້ການຝັງໂດຍກົງ, ຂອບເຂດການຕື່ມທໍ່, ການມັດສາຍໄຟ, ລະດັບຄວາມສູງ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງດິນ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການການຫຼຸດລະດັບເພີ່ມເຕີມນອກເໜືອຈາກລະດັບອາກາດລ້ອມຮອບ 60°C ດຽວທີ່ສະແດງ. ໃຫ້ປຶກສາລະຫັດໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເໝີສຳລັບຂອບເຂດຄວາມຈຸທີ່ແນ່ນອນໂດຍອີງໃສ່ລະດັບອຸນຫະພູມຂອງຕົວນຳສະເພາະ ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງ.

ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ປັດໄຈການຫຼຸດແຮງດັນທີ່ຈຳເປັນ, ສາຍໄຟທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປໃນໄລຍະຍາວ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກພາຍໃນຕົວກຳນົດທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ການແລກປ່ຽນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມທົນທານ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງ

ການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມທົນທານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິສະວະກຳວັດສະດຸທີ່ລະມັດລະວັງ. ວັດສະດຸທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍລຳແສງເອເລັກຕຣອນໃຫ້ສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງຕັ້ງແຕ່ -40°C ເຖິງ +90°C, ແລະ ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະສັ້ນເຖິງ 120°C.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີການແລກປ່ຽນໂດຍທຳມະຊາດລະຫວ່າງຄວາມທົນທານສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຕິດຕັ້ງ. ເສື້ອກັນໜາວທີ່ໜາກວ່າ ແລະ ມີເກາະຫຸ້ມຢ່າງໜາແໜ້ນໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານ UV ແລະ ໂອໂຊນທີ່ດີກວ່າສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງທີ່ຮຸນແຮງ, ແຕ່ພວກມັນຕ້ອງການລັດສະໝີໂຄ້ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ຜູ້ຕິດຕັ້ງຄວນຮັກສາລັດສະໝີໂຄ້ງຂັ້ນຕ່ຳໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 4 ຫາ 6 ເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງສາຍໄຟ. ສຳລັບຕູ້ຄອນເວີເຕີທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ແໜ້ນໜາ, ແຂງແຮງ ປ້ອງກັນສະພາບອາກາດໄດ້ມາດຕະຖານ IP68—ເຊິ່ງໃຊ້ໄດ້ສະເພາະກັບການປະກອບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງສົມບູນແທນທີ່ຈະເປັນເສື້ອກັນໜາວສາຍໄຟພຽງຢ່າງດຽວ—ຕ້ອງມີຄວາມສົມດຸນກັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງສາຍໄຟທີ່ພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຕໍ່ຂໍ້ຕໍ່ ແລະ ຕົວຂົ້ວ.

ວິທີການເລືອກສາຍໄຟຕໍ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນ PNTech ທີ່ເໝາະສົມ

ການເລືອກພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາຍໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ເປັນລະບົບທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງໂຄງການ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດຕັ້ງສະຖານທີ່ການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ອາໄສຂະໜາດກະທັດຮັດ, ຂະບວນການຈັດຊື້ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ປະສິດທິພາບ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ການລະບຸສີເສື້ອຄຸມທີ່ກຳນົດເອງຂອງ PNTech ຫຼື ຄວາມຍາວພິເສດ ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ແນ່ນອນໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສົມບູນຂອງໄຟຟ້າ.

ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຕົວຈິງຕາມສະຖານະການການນຳໃຊ້

ຂະບວນການຄັດເລືອກເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ການວັດແທກໄລຍະຫ່າງທາງກາຍະພາບລະຫວ່າງແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ອິນເວີເຕີ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຄິດໄລ່ແຮງດັນຫຼຸດລົງທີ່ຄາດໄວ້ໄດ້. ແທນທີ່ຈະເປັນກົດລະບຽບ "ຮັກສາໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 2%", ຜູ້ຕິດຕັ້ງຄວນໃຊ້ສູດແຮງດັນຫຼຸດລົງມາດຕະຖານຂອງ DC: ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ (V) = (2 × ຄວາມຍາວເປັນກິໂລແມັດ × ກະແສໄຟຟ້າເປັນ A × ຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍເຄເບີ້ນເປັນ Ω/ກິໂລແມັດ)ຕົວຢ່າງ, ການແລ່ນ 50 ແມັດ (0.05 ກິໂລແມັດ) ແບກກະແສໄຟຟ້າ 20A ໃສ່ສາຍ 6.

ບົດຮຽນຫຼັກ

  • ລະບຸສາຍໄຟຕໍ່ PV ແລະສາຍໄຟແບັດເຕີຣີແຍກຕ່າງຫາກ ເພາະວ່າສາຍໄຟແບບອາເຣແຮງດັນສູງ ແລະ ສາຍໄຟເກັບຮັກສາກະແສໄຟຟ້າສູງມີຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ການປ້ອງກັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
  • ໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເຊັ່ນ: ສາຍໄຟ UL 4703 PV, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ IEC 62852, ແລະ ການອອກແບບສາຍໄຟ TÜV 2 PfG ເພື່ອຮອງຮັບການດຳເນີນງານກາງແຈ້ງທີ່ປອດໄພ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະຫັດ.
  • ເລືອກຂະໜາດຕົວນຳເຊັ່ນ 4.0 ມມ² ຫຼື 6.0 ມມ² ຫຼັງຈາກກວດສອບກະແສໄຟຟ້າຂາເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ, ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ, ແຮງດັນຫຼຸດລົງ, ແລະ ປັດໄຈການຫຼຸດລະດັບການຕິດຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ.
  • ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MC4 ທັງໝົດສາມາດປະສົມປະສານກັນໄດ້, ເນື່ອງຈາກຍີ່ຫໍ້ທີ່ປະສົມກັນອາດຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານລະຫັດ, ການຮັບປະກັນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້.
  • ຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານຢູ່ທຸກໆຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ, ກົນໄກການລັອກທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ແຮງບິດຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ສາຍໄຟຂະຫຍາຍພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຊ້ເຮັດຫຍັງ?

ສາຍໄຟຂະຫຍາຍພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະສົ່ງພະລັງງານ DC ແຮງດັນສູງຈາກໂມດູນ PV ໄປຫາຕົວຄວບຄຸມການສາກໄຟ, ອິນເວີເຕີ, ຫຼືກ່ອງປະສົມ. ມັນຂະຫຍາຍສາຍໄຟແບບອາເຣໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພ ແລະ ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດເມື່ອມີຂະໜາດ ແລະ ການຮັບຮອງທີ່ເໝາະສົມ.

ສາຍຕໍ່ PV ແຕກຕ່າງຈາກສາຍໄຟແບັດເຕີຣີແນວໃດ?

ສາຍໄຟຕໍ່ PV ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຮັບກະແສໄຟຟ້າ DC ແຮງດັນສູງຈາກແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MC4. ສາຍໄຟແບັດເຕີຣີຈະຈັດການກັບການເຊື່ອມຕໍ່ເກັບຮັກສາແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງ ແລະ ຕ້ອງການຂົ້ວຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການຄວບຄຸມແຮງບິດ, ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ.

ການຮັບຮອງໃດທີ່ສຳຄັນສຳລັບສາຍໄຟຕໍ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນ?

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ສຳຄັນລວມມີ TUV ສຳລັບສາຍໄຟ PV, IEC 62852 ສຳລັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ TÜV 2 PfG ສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງສາຍໄຟ photovoltaic. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຢືນຢັນການກັນຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມທົນທານ, ແລະຄວາມປອດໄພພາຍໃຕ້ສະພາບອາກາດແສງຕາເວັນກາງແຈ້ງ.

ສາຍໄຟຂະໜາດໃດທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ຢູ່ອາໄສ?

ລະບົບ PV ທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼາຍລະບົບໃຊ້ຕົວນຳຂະໜາດ 4.0 ມມ² ຫຼື 6.0 ມມ², ຂຶ້ນກັບກະແສໄຟຟ້າຂາເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ, ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ, ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນຕົກ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງລະຫັດໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MC4 ທັງໝົດສາມາດປະສົມເຂົ້າກັນໄດ້ບໍ?

ບໍ່. ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ MC4 ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ສະເໝີໄປ. ການປະສົມປະສານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MC4 ແທ້ກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພາກສ່ວນທີສາມສາມາດລະເມີດລະຫັດ, ຍົກເລີກການຮັບປະກັນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟໄໝ້ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດຈາກກະແສໄຟຟ້າ.