ອຸປະກອນປ້ອງກັນສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PLTS) ກຳລັງຖືກນຳໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຮືອນ, ອາຄານການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ. ນອກຈາກເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ອຸດົມສົມບູນແລ້ວ, PLTS ຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັບລະບົບໄຟຟ້າອື່ນໆ, PLTS ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ: ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ຟ້າຜ່າທາງອ້ອມ, ຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງອົງປະກອບຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍາວນານຂອງລະບົບ.
ບົດຄວາມນີ້ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນຫຼັກໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ໜ້າທີ່ຂອງມັນ, ແລະຫຼັກການຈັດຕຳແໜ່ງທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ.
ເປັນຫຍັງລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດຈຶ່ງຕ້ອງການການປົກປ້ອງ?
ໂຮງງານໄຟຟ້າແສງອາທິດ (PLTS) ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍອົງປະກອບຄື: ໂມດູນແສງອາທິດ (PV), ສາຍໄຟ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ DC, ກ່ອງລວມໄຟຟ້າ, ອິນເວີເຕີ, ແບັດເຕີຣີ (ຖ້າເປັນລະບົບປະສົມ/ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ), ແລະ ແຜງແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ AC ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຫຼດ ຫຼື ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ PLN. ແຕ່ລະອົງປະກອບມີລັກສະນະ ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຝ່າຍ DC ສາມາດມີແຮງດັນສູງ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສືບຕໍ່ໄຫຼເມື່ອມີແສງສະຫວ່າງ, ສະນັ້ນການຂັດຂວາງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການຈັດການຄວາມຜິດພາດຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກຝ່າຍ AC. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຝ່າຍ AC ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງฉนวน, ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ.
ຖ້າບໍ່ມີການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ, ການລົບກວນເລັກນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອິນເວີເຕີ, ສາຍໄຟລັດວົງຈອນ, ໄຟໄໝ້, ຫຼືແມ່ນແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນອາຄານ. ການປົກປ້ອງທີ່ເໝາະສົມຍັງເຮັດໃຫ້ການບຳລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນ: ລະບົບສາມາດແຍກອອກເປັນພາກສ່ວນໆ, ຄວາມຜິດພາດສາມາດຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນໃດໜຶ່ງ, ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
1) ຟິວ DC ແລະ AC
ຟິວແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ. ໜ້າທີ່ຂອງມັນແມ່ນເພື່ອຢຸດກະແສໄຟຟ້າໃນກໍລະນີທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າເກີນ ຫຼື ລັດວົງຈອນ. ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PLTS), ຟິວ DC ມັກຈະຖືກຕິດຕັ້ງໃສ່ແຕ່ລະແຜງ (ຊຸດໂມດູນ) ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນກ່ອງລວມ ຫຼື ອິນເວີເຕີ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນເພາະວ່າຖ້າສາຍໜຶ່ງເກີດຂໍ້ບົກພ່ອງ, ກະແສໄຟຟ້າປີ້ນກັບຈາກສາຍອື່ນໆສາມາດໄຫຼໄປຫາສາຍທີ່ເສຍຫາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາຍ ຫຼື ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ.
ຟິວ AC ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານອອກຂອງອິນເວີເຕີເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນ AC ຈາກກະແສໄຟຟ້າເກີນ. ການເລືອກຟິວຄວນພິຈາລະນາເຖິງລະດັບກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຕັດຂາດ, ແລະ ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບ DC ຫຼື AC. ຟິວ DC ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນດ້ວຍຟິວ AC ໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະວ່າການດັບໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າ DC ເປັນເລື່ອງຍາກກວ່າ.
2) MCB ແລະ MCCB (ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ)
MCBs (ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍ) ແລະ MCCBs (ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແບບແມ່ພິມ) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ແລະ ການລັດວົງຈອນ, ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນເຄື່ອງຕັດດ້ວຍມືໄດ້. ໃນດ້ານ AC, MCBs ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບວົງຈອນໂຫຼດ ແລະ ສາຍແຈກຈ່າຍ. ໃນດ້ານ DC, ມີ MCBs DC ພິເສດທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບແຮງດັນ DC ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງອາກ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ດີກ່ວາຟິວແມ່ນວ່າພວກມັນສາມາດຕັ້ງຄ່າໃໝ່ໄດ້ຫຼັງຈາກການຕັດ (ຕາບໃດທີ່ສາເຫດຂອງຄວາມຜິດພາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນ PV ມັກຈະລວມຟິວ ແລະ ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນເຂົ້າກັນໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການອອກແບບ, ການຈັດອັນດັບກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າສາຍ.
3) SPD (ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະແທກ) ຫຼື ຕົວຈັບກະແສໄຟຟ້າກະແທກແຮງດັນ
SPDs ປົກປ້ອງອຸປະກອນຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າທາງອ້ອມ, ການສະຫຼັບການໂຫຼດຂະໜາດໃຫຍ່, ຫຼື ການລົບກວນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດທຳລາຍອິນເວີເຕີ, MPPT, ລະບົບຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານ. ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PLTS), SPDs ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ:
- ດ້ານ DC: ໃກ້ກັບກ່ອງ combiner ຫຼື input inverter (SPD DC).
- ດ້ານ AC: ຢູ່ເທິງແຜງແຈກຈ່າຍຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີ (SPD AC).
- ເສັ້ນທາງການສື່ສານ: ethernet/RS485 ຖ້າມີອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
ການເລືອກ SPD ຄຳນຶງເຖິງຊັ້ນ (ປະເພດ 1/ປະເພດ 2), ແຮງດັນຂອງລະບົບ, ແລະ ຄວາມຈຸຂອງກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຟ້າຜ່າສູງ ຫຼື ອາຄານທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ການປະສານງານລະຫວ່າງ SPD ແລະ ລະບົບຕໍ່ສາຍດິນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.
4) RCD/ELCB/RCCB (ການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ)
RCD (ອຸປະກອນກະແສໄຟຟ້າຕົກຄ້າງ) ຫຼື ELCB/RCCB ກວດພົບການຮົ່ວໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າລົງພື້ນດິນ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າຊັອດ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້. ໃນລະບົບ AC, RCD ມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງມະນຸດຈາກການສຳຜັດທາງອ້ອມ. ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ການນຳໃຊ້ຂອງມັນຕ້ອງການການພິຈາລະນາປະເພດຂອງອິນເວີເຕີ (ບໍ່ໃຊ້ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຫຼື ບໍ່ໃຊ້ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ) ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງອົງປະກອບການຮົ່ວໄຫຼຂອງ DC ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງ RCD.
ໃນບາງລະບົບ, RCD ປະເພດສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, ປະເພດ A ຫຼື ປະເພດ B) ຖືກນໍາໃຊ້ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດອິນເວີເຕີ ແລະ ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງ. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນວ່າ RCD ຈະບໍ່ເກີດການສະດຸດລົ້ມ ແຕ່ຍັງຄົງມີປະສິດທິພາບໃນກໍລະນີທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
5) ຕົວແຍກ DC (ສະວິດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ DC)
ຕົວແຍກໄຟຟ້າກະແສตรงແມ່ນສະວິດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊ່າງເຕັກນິກສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ອິນເວີເຕີໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາອິນເວີເຕີ, ການປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນ, ຫຼື ການກວດກາ. ເນື່ອງຈາກວ່າດ້ານຂອງ PV ຈະສືບຕໍ່ຜະລິດໄຟຟ້າເມື່ອຖືກແສງແດດ, ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປ້າຍຊື່ທີ່ຊັດເຈນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຂອງການຊ໊ອດໄຟຟ້າ ແລະ ການເກີດອາກຕິກຂອງໄຟຟ້າກະແສກົງ.
ຕົວແຍກໄຟຟ້າ DC ຕ້ອງມີລະດັບແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບໄຟຟ້າ DC ເພື່ອດັບໄຟອາກ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຈະຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບອິນເວີເຕີ, ແລະ ໃນບາງຮູບແບບ, ພວກມັນຍັງຕັ້ງຢູ່ໃນກ່ອງລວມໄຟຟ້າ.
6) ການປ້ອງກັນແບັດເຕີຣີ: BMS, ຟິວ ແລະ ເບຣກເກີວົງຈອນ
ໃນລະບົບທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີ (ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ແບບປະສົມ), ການປົກປ້ອງແບັດເຕີຣີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າແບັດເຕີຣີເກັບຮັກສາພະລັງງານໄດ້ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສູງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງວົງຈອນສັ້ນ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນທົ່ວໄປປະກອບມີ:
– BMS (ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບັດເຕີຣີ): ຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນຂອງແຕ່ລະເຊວ, ອຸນຫະພູມ, ກະແສໄຟຟ້າສາກ/ປ່ອຍ, ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຖ້າພາລາມິເຕີເກີນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ.
– ຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ DC ເທິງສາຍແບັດເຕີຣີ: ປົກປ້ອງສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນຈາກກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ.
- ຄອນແທັກເຕີ ຫຼື ຣີເລ: ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
ການປົກປ້ອງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຊວ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮົ່ວໄຫຼໃນແບັດເຕີຣີບາງປະເພດ.
7) ການຕໍ່ສາຍດິນ (ການຕໍ່ສາຍດິນ/ການຕໍ່ສາຍດິນ) ແລະ ການຜູກມັດ
ການຕໍ່ສາຍດິນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການ "ສຽບສາຍໄຟເຂົ້າກັບດິນ" ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ແມ່ນລະບົບທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງປອດໄພ, ຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນໄຟຟ້າຕິດຕໍ່, ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ SPD ແລະ ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ. ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ການຕໍ່ສາຍດິນປະກອບມີ:
- ການຕໍ່ສາຍດິນຂອງກອບໂມດູນ ແລະ ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງ
- ການຕໍ່ສາຍດິນຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ ແຜງໄຟຟ້າ
- ການຍຶດຕິດລະຫວ່າງຊິ້ນສ່ວນໂລຫະເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ
ການອອກແບບການຕໍ່ສາຍດິນແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປະເພດລະບົບ (grid-tie, hybrid), ປະເພດ inverter, ແລະມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນ. ການຕໍ່ສາຍດິນທີ່ບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ SPD ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ໄຟຟ້າເກີນ.
8) ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສາຍໄຟ
ນອກຈາກອຸປະກອນໄຟຟ້າແລ້ວ, ປັດໄຈກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຮ້ອນກໍ່ມີບົດບາດສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ສາຍໄຟ DC ທີ່ຕາກແດດ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ, ຫຼື ການວາງສາຍໄຟທີ່ບໍ່ດີສາມາດນຳໄປສູ່ຈຸດຮ້ອນ, ການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ໄຟໄໝ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ສຳຄັນບາງຢ່າງລວມມີ:
- ການເລືອກສາຍໄຟ PV ທີ່ມີฉนวนກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ທົນທານຕໍ່ UV ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ
– ການໃຊ້ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ ຫຼື ສາຍໄຟປ້ອງກັນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ
– ຈັດແຈງສາຍໄຟໃຫ້ບໍ່ຖືກບີບ, ບໍ່ຕິດກັບຂອບແຫຼມ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
– ກວດສອບວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MC4 (ຫຼື ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ) ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕາມແຮງບິດ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍ, ແຕ່ການປະຕິບັດນີ້ມັກຈະເປັນກຸນແຈສຳຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະຍາວ.
ຫຼັກການຂອງການຈັດວາງການປົກປ້ອງທີ່ດີ
ໂດຍທົ່ວໄປ, ການປ້ອງກັນແມ່ນຖືກວາງໄວ້ໃຫ້ໃກ້ກັບແຫຼ່ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ແຫຼ່ງພະລັງງານ: ຟິວສາຍໃກ້ກັບເຄື່ອງປະສົມ, SPD ໃກ້ກັບອິນເວີເຕີ/ແຜງ, ຕົວຕັດແບັດເຕີຣີໃກ້ກັບແບັດເຕີຣີ, ແລະ ຕົວແຍກໄຟຟ້າຢູ່ຈຸດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍໃນເວລາສຸກເສີນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປະສານງານລະຫວ່າງອຸປະກອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ: ການຈັດອັນດັບຂອງ MCB, ຟິວ, ແລະ ສາຍໄຟຕ້ອງຖືກຈັດລຽງໃຫ້ກົງກັນເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ໃກ້ກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ສຸດສາມາດຕັດໄດ້, ແທນທີ່ຈະປິດລະບົບທັງໝົດ.
ເອກະສານຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປົກປ້ອງ: ປ້າຍຊື່, ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການປິດລະບົບສຸກເສີນຊ່ວຍໃຫ້ຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ.
Penutup
ອຸປະກອນປ້ອງກັນສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນການລົງທຶນທີ່ກຳນົດຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ. ຟິວ, MCBs/MCCBs, SPDs, RCDs, ຕົວແຍກໄຟຟ້າ DC, ການປົກປ້ອງແບັດເຕີຣີຜ່ານ BMS, ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການວາງແຜນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຂອງການອອກແບບ. ດ້ວຍການປົກປ້ອງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງມາດຕະຖານ, ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະບໍ່ພຽງແຕ່ຜະລິດພະລັງງານທີ່ສະອາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີການລົບກວນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະຍາວ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ຂ້ອຍສາມາດດັດແປງບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ເປັນສະບັບດ້ານວິຊາການຫຼາຍຂຶ້ນ (ພ້ອມດ້ວຍຕົວຢ່າງຂອງໂຄງການປົກປ້ອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການໃຫ້ຄະແນນທົ່ວໄປ) ຫຼື ສະບັບທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າສໍາລັບຜູ້ອ່ານທົ່ວໄປ.