ຮັບປະກັນວ່າລະບົບແຜງໂຊລາເຊວໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ວຍອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ.

ການຮັບປະກັນວ່າລະບົບແຜງໂຊລາເຊວໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ວຍອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການຕິດຕັ້ງແຜງໂຊລາເຊວ (PLTS) ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າ, ເພີ່ມຄວາມເປັນເອກະລາດດ້ານພະລັງງານ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ. ​​ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼາຍຄົນສຸມໃສ່ຄວາມສາມາດຂອງໂມດູນ ແລະ ອິນເວີເຕີ, ໂດຍສົມມຸດວ່າລະບົບຈະປອດໄພໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອມັນເປີດໃຊ້ງານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບໄຟຟ້າໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລະບົບປະສົມ, ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້ານອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ - ເຮັດວຽກດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບພາຍນອກເຊັ່ນ: ຄວາມຮ້ອນ, ຝົນ, ຟ້າຜ່າ, ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຖ້າບໍ່ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ, ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ, ປະສິດທິພາບທີ່ຫຼຸດລົງ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ໄຟໄໝ້ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້.

ບົດຄວາມນີ້ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນຫຼັກໆທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບແຜງໂຊລາເຊວ, ວິທີການເລືອກພວກມັນ, ແລະ ການປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ.

ເປັນຫຍັງການປົກປ້ອງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?

ລະບົບແຜງໂຊລາເຊວປະກອບດ້ວຍຫຼາຍອົງປະກອບຄື: ໂມດູນ PV, ສາຍ DC, ກ່ອງລວມໄຟຟ້າ, ອິນເວີເຕີ, ແບັດເຕີຣີ (ຖ້າມີ), ແຜງແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ AC, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ແຕ່ລະອົງປະກອບມີຄວາມສ່ຽງສະເພາະ. ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນຟ້າຜ່າ ຫຼື ການສະວິດ, ກະແສໄຟຟ້າເກີນຍ້ອນວົງຈອນສັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ, ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປ, ແລະ ການລົບກວນຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ລ້ວນແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອົງປະກອບທີ່ມີລາຄາແພງ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການປົກປ້ອງອຸປະກອນແລ້ວ, ການປົກປ້ອງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຊ່າງເຕັກນິກ. ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຈາກວົງຈອນແຜງສາມາດສູງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ເພາະວ່າກະແສໄຟຟ້າ DC ມັກຈະຍາກທີ່ຈະຂັດຂວາງກ່ວາໄຟຟ້າ AC. ດັ່ງນັ້ນ, ມາດຕະການປ້ອງກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນເພີ່ມເຕີມໃນພາຍຫຼັງ.

1) ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ: ຟິວ ແລະ MCB/MCCB

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າເກີນຄວາມຈຸຂອງກະແສໄຟຟ້າ. ໃນລະບົບ PV, ການປ້ອງກັນນີ້ມັກຈະຖືກວາງໄວ້ທັງດ້ານ DC ແລະ AC.

ກ) ຟິວ DC ສຳລັບສາຍແຜງ
ຟິວສ່ວນໃຫຍ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບທີ່ມີສາຍຫຼາຍສາຍຂະໜານ. ຖ້າສາຍໜຶ່ງເກີດຂໍ້ບົກພ່ອງ, ກະແສໄຟຟ້າຈາກສາຍອື່ນສາມາດໄຫຼກັບໄປ ແລະ ທໍາລາຍສາຍທີ່ມີບັນຫາໄດ້. ຟິວສາຍຈະຂັດຂວາງການໄຫຼກັບນີ້. ໃຊ້ຟິວທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສໍາລັບ DC PV, ຍ້ອນວ່າຄວາມສາມາດໃນການດັບໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າຂອງ DC ແຕກຕ່າງຈາກ AC.

READ  ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນເຮັດວຽກແນວໃດໃນລະບົບແຜງໂຊລາເຊວ?

ຂ) DC MCB/MCCB
ຕ້ອງມີ DC MCB ສຳລັບການປົກປ້ອງ ແລະ/ຫຼື ການຂັດຂວາງວົງຈອນໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ. ໃນບາງການອອກແບບ, ຟິວ ແລະ MCB ຖືກນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. DC MCB/MCCB ຕ້ອງມີລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ພຽງພໍສໍາລັບແຮງດັນໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງສາຍ PV.

ຄ) MCB/MCCB ແບບ AC
ຢູ່ດ້ານຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີ (AC), MCBs/MCCBs ປົກປ້ອງສາຍຈາກກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ວົງຈອນສັ້ນ. ການເລືອກເສັ້ນໂຄ້ງການເດີນທາງ (ເຊັ່ນ: B/C/D) ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດໄຟຟ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບລັກສະນະການໂຫຼດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

ໝາຍເຫດສຳຄັນ: ຢ່າໃຊ້ AC MCB ໃນສາຍ DC. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນອາດເບິ່ງຄືວ່າ "ຄ້າຍຄືກັນ", ອຸປະກອນ AC ອາດຈະລົ້ມເຫຼວໃນການລົບກວນກະແສໄຟຟ້າ DC ແລະເປັນອັນຕະລາຍ.

2) ຕົວຕັດ/ແຍກການໂຫຼດ: ຕົວຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສະວິດ DC

ລະບົບ PV ທີ່ດີຄວນມີຕົວແຍກໄຟຟ້າ DC ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ແຜງສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກອິນເວີເຕີໃນລະຫວ່າງການກວດກາ, ເຫດສຸກເສີນ, ຫຼື ການວາງແຜນການດັບໄຟຟ້າ. ຕົວແຍກໄຟຟ້າ DC ແຕກຕ່າງຈາກ MCB ໂດຍມັນສຸມໃສ່ການຂັດຂວາງກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດຢ່າງປອດໄພທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ສູງ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ເຄື່ອງແຍກໄຟຟ້າຈະຖືກຕິດຕັ້ງ:
– ໃກ້ກັບອິນເວີເຕີ (ເພື່ອໃຫ້ຊ່າງເຕັກນິກສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ DC ກ່ອນການບໍລິການ),
- ຫຼື ໃນກ່ອງປະສົມຂຶ້ນກັບການອອກແບບ.

ເລືອກເຄື່ອງແຍກໄຟຟ້າທີ່ມີລະດັບແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການຮັບຮອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຕູ້ທີ່ເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ (ພາຍໃນ/ພາຍນອກ).

3) ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟกระชาก (SPD)

SPDs ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຟ້າຜ່າ ຫຼື ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດມາຈາກສອງທິດທາງ:
- ຈາກດ້ານ DC (ການກະຕຸ້ນຟ້າຜ່າໃນສາຍແຜງ/ໂມດູນ),
- ຈາກທາງ AC (ກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນໂຫຼດຂະໜາດໃຫຍ່).

ປະເພດທົ່ວໄປຂອງ SPD:
- DC SPD (PV SPD): ສຳລັບເສັ້ນທາງຈາກແຜງໄປຫາກ່ອງອິນເວີເຕີ/ເຄື່ອງລວມໄຟຟ້າ.
- SPD AC: ສຳລັບແຜງແຈກຈ່າຍ AC/ຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີ.

ໃນທາງປະຕິບັດ, SPDs ມັກຈະຖືກຕິດຕັ້ງ:
– ໃນກ່ອງປະສົມ DC,
– ໃກ້ກັບອິນເວີເຕີ,
- ຢູ່ໃນແຜງເຄື່ອງປັບອາກາດຫຼັກ.

ເພື່ອໃຫ້ SPD ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ລະບົບການຕໍ່ດິນທີ່ດີແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ. ສາຍຕໍ່ດິນຂອງ SPD ຄວນຈະສັ້ນ ແລະ ຊື່ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານ.

4) ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ: RCD/RCBO ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການກັນຄວາມຮ້ອນ

READ  ແບັດເຕີຣີປະເພດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ໃນດ້ານ AC, RCD (ອຸປະກອນກະແສໄຟຟ້າຕົກຄ້າງ) ຫຼື RCBO (ການລວມກັນຂອງ MCB ແລະ RCD) ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງຄົນຈາກໄຟຟ້າຊັອດທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງພື້ນດິນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທັງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນລະບົບທີ່ມີອິນເວີເຕີບາງຊະນິດ, ຕ້ອງເລືອກປະເພດ RCD ຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນ: ປະເພດ A ຫຼື ປະເພດ B), ເພາະວ່າກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼອາດຈະມີອົງປະກອບ DC. ອິນເວີເຕີທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະມີຄຳແນະນຳສະເພາະ; ການປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຂອງຜູ້ຜະລິດແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນ.

ໃນບາງລະບົບ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາການສນວນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຄວາມຕ້ານທານຂອງການສນວນຢູ່ດ້ານ DC ໄດ້.

5) ການປົກປ້ອງແບັດເຕີຣີ (ສຳລັບລະບົບໄຮບຣິດ/ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ)

ຖ້າລະບົບໃຊ້ແບັດເຕີຣີ (ລິທຽມ ຫຼື ທາດຕະກົ່ວກົດ), ການປົກປ້ອງຕ້ອງມີລະບຽບວິໄນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ມີຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າ.

ອຸປະກອນປ້ອງກັນທົ່ວໄປ:
– ຟິວ DC/MCB ໃກ້ກັບແບັດເຕີຣີ (ປົກປ້ອງສາຍໄຟ ແລະ ປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິຂະໜາດໃຫຍ່).
- ສະວິດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການບຳລຸງຮັກສາ.
- BMS (ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບັດເຕີຣີ) ໂດຍສະເພາະສຳລັບແບັດເຕີຣີລິທຽມ: ຄວບຄຸມການດຸ່ນດ່ຽງ, ຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງເຊວ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອສະພາບການບໍ່ປອດໄພ.
- ການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ ແລະ ການລະບາຍອາກາດ: ຫ້ອງແບັດເຕີຣີຕ້ອງການການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ພຽງພໍ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບບາງປະເພດ.

ໂດຍຫລັກການແລ້ວ, ການວາງຟິວຄວນໃກ້ກັບຂົ້ວແບັດເຕີຣີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ (ໃນຂະນະທີ່ຍັງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມປອດໄພທາງກົນຈັກ) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

6) ການຕໍ່ສາຍດິນ, ການຜູກມັດ, ແລະ ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ

ການຕໍ່ສາຍດິນແມ່ນພື້ນຖານຂອງການປົກປ້ອງ. ມີສອງລັກສະນະຫຼັກຄື:
– ການຕໍ່ສາຍດິນ/ການຕໍ່ສາຍດິນທາງໄຟຟ້າ: ຮັບປະກັນວ່າກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິມີເສັ້ນທາງທີ່ປອດໄພໄປສູ່ພື້ນດິນ.
- ການຍຶດຕິດ: ການລວມຊິ້ນສ່ວນໂລຫະ (ກອບແຜງ, ການຕິດຕັ້ງ, ການປິດລ້ອມ) ໃຫ້ມີທ່າແຮງດຽວກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຊ໊ອກ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ SPD.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຟ້າຜ່າສູງ (ອາຄານສູງ, ພື້ນທີ່ເປີດກວ້າງ), ໃຫ້ພິຈາລະນາລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກ ເຊັ່ນ: ສາຍລວດຟ້າຜ່າ ແລະ ສາຍລວດນຳໄຟຟ້າທີ່ຖືກອອກແບບມາຕາມມາດຕະຖານ. ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າພາຍນອກແຕກຕ່າງຈາກ SPDs; ທັງສອງຢ່າງນີ້ເສີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

7) ສິ່ງປິດລ້ອມ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່: ລາຍລະອຽດນ້ອຍໆທີ່ກຳນົດຄວາມປອດໄພ

ນອກເໜືອໄປຈາກອຸປະກອນ "ຫຼັກ", ຍັງມີອົງປະກອບສະໜັບສະໜູນທີ່ມັກຈະຖືກປະເມີນຄ່າຕໍ່າເກີນໄປ:
- ກ່ອງປະສົມທີ່ມີລະດັບ IP ຕາມສະຖານທີ່ (ຕົວຢ່າງ: IP65 ສຳລັບກາງແຈ້ງ).
– ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ DC ມາດຕະຖານ PV (ເຊັ່ນ: ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່) ເພື່ອປ້ອງກັນການສຳຜັດທີ່ວ່າງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ.
- ຕ່ອມສາຍໄຟ, ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ, ແລະ ການຈັດການສາຍໄຟ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍໄຟຖືກລອກ ຫຼື ກັດໂດຍສັດ.
- ການຕິດປ້າຍ ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາ: ເຄື່ອງໝາຍ “DC Hazard”, ທິດທາງຂອງຕົວແຍກ, ແລະ ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ ຈະຊ່ວຍໃນລະຫວ່າງການກວດກາ ແລະ ເຫດສຸກເສີນ.

READ  ວິທີການເຮັດວຽກຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບແຜງໂຊລາເຊວ

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງແມ່ນສາເຫດທົ່ວໄປຂອງຈຸດຮ້ອນ ແລະ ໄຟໄໝ້ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຸນນະພາບຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ເຕັກນິກການບີບຮັດ, ແລະ ແຮງບິດທີ່ຮັດຕ້ອງຕອບສະໜອງຕາມສະເປັກ.

ວິທີການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ

ດັ່ງນັ້ນການປົກປ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ "ຢູ່ທີ່ນັ້ນ", ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ກັບຫຼັກການຕໍ່ໄປນີ້:
1. ຈັບຄູ່ການຈັດອັນດັບ (ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດໄຟຟ້າ) ກັບການອອກແບບລະບົບ, ບໍ່ແມ່ນການຄາດຄະເນ.
2. ໃຊ້ອຸປະກອນ PV/DC ສະເພາະສຳລັບດ້ານ DC.
3. ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດອິນເວີເຕີ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ RCD/RCBO ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ.
4. ຮັບປະກັນການປະສານງານການປ້ອງກັນ: ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການລົບກວນຄວນສະດຸດກ່ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ໄຟຟ້າດັບ.
5. ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮັບຮອງ: ອຸປະກອນລາຄາຖືກທີ່ບໍ່ມີມາດຕະຖານທີ່ຊັດເຈນສາມາດລົ້ມເຫຼວໄດ້ເມື່ອເກີດການກະທົບກະເທືອນ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດ.

ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການທົດສອບເປັນໄລຍະ

ການປົກປ້ອງທີ່ດີຍັງຕ້ອງການການກວດກາເປັນປະຈຳ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:
- ກວດສອບຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຂົ້ວຕໍ່ (ແຮງບິດ),
- ກວດກາດ້ວຍຕາເພື່ອຊອກຫາອາການຂອງຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ,
- ຮັບປະກັນວ່າ SPD ຍັງເປີດໃຊ້ງານຢູ່ (ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະ),
- ທົດສອບ RCD ເປັນໄລຍະ,
- ຕິດຕາມກວດກາບັນທຶກຄວາມຜິດພາດຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ BMS.

ລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບຳລຸງຮັກສາຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສື່ອມສະພາບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ການກັດກ່ອນ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້.

Penutup

ການຮັບປະກັນວ່າລະບົບແຜງໂຊລາເຊວໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງນັ້ນມີຫຼາຍກວ່າການຕິດຕັ້ງແຜງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ອິນເວີເຕີ. ມັນຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນຄື: ກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ການຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດ, ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະແທກ, ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ, ການປ້ອງກັນແບັດເຕີຣີ, ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມທີ່ເໝາະສົມ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງການລົງທຶນຂອງທ່ານຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີລາຄາແພງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຊ່າງເຕັກນິກ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງອີກດ້ວຍ.

ຖ້າທ່ານກຳລັງວາງແຜນການຕິດຕັ້ງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ໃຫ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການອອກແບບການປ້ອງກັນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າການຕິດຕັ້ງແມ່ນດຳເນີນໂດຍຊ່າງເຕັກນິກທີ່ມີຄວາມສາມາດຕາມມາດຕະຖານໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ວິທີນີ້, ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ປອດໄພ ແລະ ດີທີ່ສຸດສຳລັບຫຼາຍປີຕໍ່ໜ້າ.

ຂຽນຄຳເຫັນ