Ang pagsasama-samahin ng surge Protection Device ang pagsasama ng isang photovoltaic system ay hindi lamang isang bagay na kailangang i-plug ang isang bahagi at ipagpatuloy na. Kailangan nito ng isang sinasadyang, batay sa inhinyeriyang pamamaraan na sumasalamin sa natatanging mga elektrikal na katangian ng parehong AC at DC na panig ng instalasyon. Ang mga transients na dulot ng kidlat, mga switching surges, at mga pagkabali ng grid ay maaaring magdulot ng mga nakakasirang voltage spikes na dumaan sa sistema, na nagpapadamage sa mga inverter, combiner boxes, mga kagamitan sa pagmomonitor, at kahit sa mismong mga PV module. Nang walang tamang paglalagay ng mga surge protection device sa parehong panig, ang isang transitoryo na pangyayari ay maaaring magresulta sa mahal na pagkawala ng operasyon at pagpapalit ng kagamitan.

Ang artikulong ito ay naglalakbay sa buong lohika ng integrasyon para sa pag-deploy ng mga device na pang-proteksyon laban sa surge sa parehong DC string at array side, at sa AC grid-connection side ng isang PV system. Kung ikaw man ay nagdidisenyo ng isang rooftop commercial installation o isang utility-scale ground-mount project, ang pag-unawa kung saan ilalagay ang bawat surge protection device, kung paano pumili ng tamang specifications, at kung paano i-wire at panatilihing maayos ang mga komponenteng ito ay mahalaga para sa pangmatagalang reliability ng sistema. Ang gabay dito ay nakabase sa praktikal na field engineering at sumasunod sa mga pamantayan ng IEC 61643 at IEC 62305 na nangangasiwa sa surge protection sa mga photovoltaic environment.
Pag-unawa sa mga Panganib na Dulot ng Surge sa mga PV System
Bakit Lalo Pang Mahina ang mga PV System Laban sa Surge
Ang mga photovoltaic system ay patuloy na nakalantad sa kapaligiran sa labas, kaya sila ay likas na mahina sa mga pagkabagsak ng kidlat at mga pangyayari ng atmospheric discharge. Ang mahabang mga kable na nag-uugnay sa mga PV array at sa mga inverter ay gumagana bilang mga antenna, na kumukuha ng induced electromagnetic energy mula sa mga malapit na pagkabagsak ng kidlat kahit na walang direktang pagkabagsak. Ang induced energy na ito ay dumadaloy bilang isang transient overvoltage sa parehong DC cabling mula sa mga module at sa AC cabling patungo sa punto ng koneksyon sa grid.
Sa DC side, ang open-circuit voltage ng isang PV string ay maaari nang umabot sa ilang daang volts sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Kapag ang isang transient ay idinadagdag sa baseline voltage na ito, ang pinagsamang spike ay maaaring madaling lumampas sa kakayahan ng inverter input stages, bypass diodes, at junction box mga komponente. Sa AC side, ang mga pagbabago sa grid, ang operasyon ng capacitor bank, at ang mga kawalan ng serbisyo ng utility ay nagdudulot ng mabilis na pataas na transients na maaaring sirain ang output stage ng inverter at anumang nakakabit na kagamitan para sa pagsukat o komunikasyon.
Ang isang naaayos na napiling at na-install na surge protection device sa bawat side ay sumis intercept sa mga transients na ito bago pa man sila dumating sa sensitibong elektronika. Ang device ay pinipigilan ang voltage sa isang ligtas na antas at dinidivert ang surge current patungo sa ground, upang protektahan ang downstream equipment. Nang walang ganitong layer ng proteksyon, kahit ang isang katamtaman lamang na transient ay maaaring paburutin ang insulation, mag-trigger ng hindi kinakailangang tripping, o magdulot ng agarang pagkabigo ng komponente.
Ang Dalawang-Sided na Kalikasan ng PV Surge Exposure
Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali sa pagpaplano ng proteksyon laban sa surges sa mga sistema ng photovoltaic (PV) ay ang pagtrato sa sistema bilang may iisang punto lamang na madaling masira. Sa katunayan, maaaring pumasok ang mga surge mula sa alinman sa dalawang direksyon. Ang isang kaganapan ng kidlat malapit sa array ay nagpapasok ng enerhiya sa gilid ng DC, habang ang isang kaguluhan sa grid o ang pagbabago ng load sa industriya sa malapit na lugar ay nagpapasok ng enerhiya mula sa gilid ng AC. Dapat protektahan nang hiwalay ang parehong landas gamit ang isang nakatuon na device para sa proteksyon laban sa surge sa bawat lokasyon.
Ang inverter ay nakaupo sa pagitan ng dalawang gilid na ito at ito ang pinakamahal na solong komponente sa karamihan ng mga instalasyon ng PV. Ito rin ang pinakamatagalang bahagi, dahil ang mga power electronics nito ay gumagana malapit sa kanilang mga limitasyon sa boltahe habang normal ang operasyon. Ang isang device para sa proteksyon laban sa surge sa mga DC input terminals ng inverter at isa pa sa mga AC output terminals nito ay lumilikha ng isang protektibong saklaw sa paligid ng mahalagang komponenteng ito. Ang paraang ito na may dalawang gilid ay hindi opsyonal para sa mga sistema sa mga lugar na may mataas na panganib sa kidlat o para sa anumang instalasyon kung saan ang mga gastos dahil sa pagkaantala ay malaki.
Integrasyon ng Device na Panprotekta Laban sa Patakaran sa DC Side
Paglalagay sa String Combiner Box
Ang unang at pinakamahalagang lokasyon para sa isang device na panprotekta laban sa patakaran sa DC side ay nasa string kahon ng Combiner , na tinatawag ding DC combiner o array junction box. Ito ang lugar kung saan pinagsasama-sama ang maraming PV string bago ang pinagsamang DC output na dadalhin papunta sa inverter. Ang paglalagay ng isang device na panprotekta laban sa patakaran dito ay humihinto sa mga transients sa pinakasimula pa ng DC circuit, upang maiwasan ang pagpapalaganap nila pa lalo sa sistema.
Para sa posisyong ito, ang device na pang-proteksyon laban sa surge ay dapat may rating para sa maximum na DC open-circuit voltage ng array sa ilalim ng pinakamasamang kondisyon ng temperatura. Para sa mga sistema na gumagana sa 1000 V DC, ang device ay dapat may voltage protection rating at maximum continuous operating voltage na malinaw na lumalampas sa halagang ito. Ang karaniwang mga rating na ginagamit sa utility-scale at komersyal na PV installation ay kasama ang 1000 V DC at 1500 V DC na mga variant, kasama ang impulse current rating na 20 kA o 40 kA depende sa classification ng site sa lightning protection zone.
Ang device na pang-proteksyon laban sa surges sa combiner box ay dapat ikonekta sa pagitan ng bawat DC pole at ng protective earth conductor. Sa isang dalawang-pole na konfigurasyon, ibig sabihin nito ay isang device sa pagitan ng positive rail at ng lupa, at isa naman sa pagitan ng negative rail at ng lupa. Ang ilang mga instalasyon ay gumagamit ng tatlong-pole o kombinadong device na nakakapag-handle ng parehong poles nang sabay-sabay. Ang pagpili ay nakasalalay sa sistema ng grounding configuration at sa partikular na disenyo ng produkto ng surge protection device.
Pwesto sa DC Input ng Inverter
Kahit na may nakainstalang device na pang-proteksyon laban sa surge sa combiner box, malakas na inirerekomenda ang ikalawang device sa DC input terminals ng inverter para sa mga sistema na may mahabang cable runs sa pagitan ng combiner at ng inverter. Ang inductance ng cable ay naglilimita sa kahusayan ng isang remote surge protection device na i-clamp ang mabilis na umuusbong transient sa mga terminal ng inverter. Ang residual voltage na lumilitaw sa input ng inverter matapos gumana ang device sa combiner box ay maaaring pa ring sapat na mataas upang bigyan ng stress ang mga input capacitor at IGBT module ng inverter.
Ang device na pangproteksyon laban sa surge sa DC input ng inverter ay gumagana bilang ikalawang linya ng depensa, na hinuhuli ang anumang natitirang enerhiya mula sa transients na hindi lubos na na-absorb ng device sa upstream. Ang ganitong kaharap na pamamaraan, na minsan ay tinatawag na Type 1 plus Type 2 coordination scheme, ay karaniwang gawain sa mga maayos na dinisenyo na PV installation. Ang device sa input ng inverter ay karaniwang isang Type 2 surge protection device na may mas mababang discharge current rating, dahil ang device sa upstream ay nakapag-absorb na ng karamihan ng enerhiya mula sa surge.
Mahalaga ang tamang pagkakabit ng DC-side surge protection device. Dapat gawin ang mga koneksyon sa pagitan ng device at ng DC bus nang maikli hangga't maaari, na ideal na hindi lalampas sa 50 cm, upang mabawasan ang inductive voltage drop na nagdaragdag sa clamping voltage na nararanasan ng inverter. Ang paggamit ng pinakamaikling posibleng haba ng lead at ang pag-iwas sa mga di-nakakailang baluktot sa wiring ng koneksyon ay mga praktikal na hakbang na lubos na nagpapabuti sa epekto ng instalasyon ng surge protection device.
Pagsasama ng Device para sa Proteksyon Laban sa Panlamig sa AC Side
Pagkakalagay sa AC Output ng Inverter
Sa AC side, ang pangunahing lokasyon para sa device na proteksyon laban sa panlamig ay nasa AC output ng inverter, karaniwang nasa loob o diretso sa tabi ng AC disconnect o combiner panel. Ang posisyon na ito ay nagpoprotekta sa output stage ng inverter mula sa mga transients na darating mula sa grid at nagpoprotekta rin sa anumang kagamitang pang-monitoring, pang-measurement, o pang-komunikasyon na nakakabit sa AC bus sa puntong ito.
Ang device para sa proteksyon laban sa panlamig na pipiliin para sa AC side ay dapat may rating na katumbas ng AC voltage ng sistema, na karaniwang 230 V single-phase o 400 V three-phase para sa karamihan ng komersyal at industriyal na PV installation. Dapat din na compatible ang device sa frequency ng grid at may maximum continuous operating voltage na sumasaklaw sa normal na pagbabago ng voltage ng grid. Para sa mga three-phase system, kinakailangan ang isang three-pole o four-pole surge protection device na sumasakop sa lahat ng line conductor at ng neutral.
Ang rating ng agos na pambungad para sa device ng proteksyon laban sa anumang biglaang pagtaas ng kuryente sa AC-side ay dapat piliin batay sa lightning protection zone at sa distansya mula sa pangunahing pasukan ng serbisyo. Ang isang Type 2 na device ng proteksyon laban sa anumang biglaang pagtaas ng kuryente na may rating na 20 kA o 40 kA ay angkop para sa karamihan ng mga aplikasyon ng PV AC output. Kung ang instalasyon ay nasa mataas na panganib na lightning zone o kung mahaba ang AC cable run patungo sa pangunahing switchboard, maaaring kinakailangan ang isang Type 1 na device na may mas mataas na impulse current rating sa antas ng pangunahing switchboard.
Pagkakalagay sa Pangunahing AC Switchboard o sa Point of Common Coupling
Para sa mas malalaking sistema ng PV na nagpapakain sa pangunahing switchboard o sa point of common coupling kasama ang iba pang mga load, ang karagdagang device ng proteksyon laban sa anumang biglaang pagtaas ng kuryente sa antas ng switchboard ay nagbibigay ng proteksyon sa buong sistema. Ang device na ito ay nakakapagdala ng mga surge na pumapasok mula sa gilid ng utility grid at pinipigilan ang mga ito na abutin ang inverter at ang iba pang sensitibong load na konektado sa parehong switchboard.
Ang koordinasyon sa pagitan ng device na pang-proteksyon laban sa surge sa AC output ng inverter at ng device sa pangunahing switchboard ay sumusunod sa parehong lohika ng cascade tulad ng nasa DC side. Ang device sa antas ng switchboard, na karaniwang isang Type 1 o kombinasyon ng Type 1 at Type 2, ay humahawak sa unang mataas-na-enerhiyang surge, samantalang ang device sa antas ng inverter ay humuhuli sa natitirang enerhiya. Ang nakatutungkong pamamaraan na ito ay nagpapagarantiya na walang iisang device ang nababahaan at na nananatiling epektibo ang proteksyon sa buong hanay ng mga sukat at anyo ng surge.
Kapag pinipili ang device na pang-proteksyon laban sa surge para sa pangunahing switchboard, mahalaga na i-verify na ang antas ng proteksyon sa boltahe ng device ay nakasinkronisa sa impulse withstand voltage ng inverter at ng iba pang kabit na kagamitan. Ang antas ng proteksyon ng surge protection device ay dapat na mas mababa kaysa sa withstand voltage ng kagamitan upang matiyak na ang device ay magpapadulas (clamps) ng transients bago pa man ito makasira. Ang pagsusuri ng koordinasyon na ito ay isang obligatoryong hakbang sa anumang propesyonal na disenyo ng PV surge protection.
Mga Pinakamahusay na Pamamaraan sa Pagkonekta sa Lupa, Pagkakawad, at Instalasyon
Ang Tungkulin ng Isang Ground System na may Mababang Impedance
Ang isang device na pang-proteksyon laban sa surge ay maaari lamang magampanan ang kanyang tungkulin nang epektibo kung mayroon itong mababang-impedance na daanan patungo sa lupa kung saan maaari nitong i-divert ang kasalukuyang surge. Ang sistema ng pag-ground ng PV installation ay kaya't kasing mahalaga rin gaya ng sarili nitong surge protection device. Ang mataas na resistance o mahinang bonded na ground connection ay magdudulot ng mataas na voltage sa mga terminal ng surge protection device habang ito ay gumagana, na nababawasan ang kanyang epekto at posibleng pahintulutan ang nakakasirang voltage na abutin ang mga protektadong kagamitan.
Para sa mga instalasyon ng PV, ang sistema ng pagkakalubog ay dapat kasama ang isang tiyak na electrode ng lupa sa lokasyon ng array, na nakakabit sa sistemang pang-mounting ng istruktura at sa terminal ng lupa ng device ng proteksyon laban sa surges sa gilid ng DC. Ang device ng proteksyon laban sa surges sa gilid ng AC ay dapat nakakabit sa pangunahing conductor ng proteksyon laban sa kuryente ng gusali o pasilidad. Dapat gamitin ang mga conductor na may angkop na sukat para sa lahat ng koneksyon sa lupa, karaniwang 6 mm² o mas malaki para sa mga ground lead ng device ng proteksyon laban sa surges, upang mabigyan ng sapat na kapasidad ang daloy ng impulse current nang hindi lumalala ang voltage drop.
Ang equipotential bonding sa pagitan ng ground ng DC, ng ground ng AC, at ng structural ground ng sistema ng mounting ng PV ay mahalaga upang maiwasan ang pagtaas ng ground potential habang may surge event. Kapag ang iba’t ibang bahagi ng sistema ay nasa magkaibang ground potential habang may transient, ang voltage difference sa pagitan nila ay maaaring sirain ang kagamitan kahit na ang bawat isa sa mga device ng proteksyon laban sa surges ay gumagana nang tama. Ang isang pinag-isang, mababang impedance na sistema ng ground ang nag-aalis ng panganib na ito.
Pagsusuri at Pagpapanatili ng mga Naka-install na Device
Ang surge protection device ay isang kagamitang pang-proteksyon na dapat palitan. Bawat beses na ito ay sumisipsip ng isang surge event, nababawasan ang kanyang kapasidad na magprotekta. Matapos ang isang malakas na kidlat o isang serye ng mas maliit na surge, maaaring umabot na ang device sa dulo ng kanyang buhay na operasyon at kailangan nang palitan. Ang karamihan sa mga modernong surge protection device mGA PRODUKTO ay may kasamang visual status indicator, karaniwang isang bintana na nagbabago ng kulay o isang bandila na bumababa, upang ipaalam kung ang device ay nawala na ang proteksyon nito at kailangan nang palitan.
Ang pagkabilang ng pagsusuri sa katayuan ng mga device na pangprotekta laban sa surge sa regular na pamantayan ng pagpapanatili ng sistema ng PV ay isang simpleng ngunit madalas na nakakaligtaan na gawain. Ang panibagong inspeksyon sa lahat ng naka-install na device bawat tatlong buwan, kasama ang inspeksyon matapos ang anumang malakas na aktibidad ng kidlat sa lugar, ay nagpapatitiyak na ang proteksyon ay nananatiling aktibo. Ang ilang advanced na modelo ng surge protection device ay mayroon ding remote monitoring contacts na maaaring ikonekta sa SCADA o platform ng pagmomonitor ng sistema, na nagpapahintulot sa awtomatikong mga alerto kapag kailangan nang palitan ang isang device.
Dapat agad na ipalit ang isang nasira o nabawasan ang epekto ng surge protection device. Ang pagpapatakbo ng sistema ng PV na may nasirang surge protection device sa alinman sa AC o DC side ay nagpapahayaan sa inverter at kaugnay na kagamitan na lubos na mapaharap sa susunod na transitoryo na pangyayari. Dahil ang halaga ng surge protection device ay medyo mababa kumpara sa gastos ng pagpapalit ng inverter o sa pagkawala ng operasyon ng sistema, ang tamang pagpapanatili ay isang simpleng desisyong pang-ekonomiya.
Pagpili ng Tamang Device sa Proteksyon Laban sa Patak na Kuryente para sa mga Aplikasyon ng PV
Mga Pangunahing Parameter sa Kuryente na Dapat Suriin
Ang pagpili ng tamang device sa proteksyon laban sa patak na kuryente para sa isang aplikasyon ng PV ay nangangailangan ng pagsusuri sa ilang pangunahing parameter sa kuryente. Ang pinakamataas na tuloy-tuloy na operating voltage ng device ay dapat lumampas sa pinakamataas na voltage na magpapakita sa kanyang mga terminal sa ilalim ng normal na kondisyon ng operasyon, kasama ang anumang toleransya sa grid voltage. Para sa mga device sa DC-side, ibig sabihin nito ang pagkuha ng maximum open-circuit voltage ng PV array sa pinakamababang inaasahang ambient temperature, dahil ang voltage ng PV module ay tumataas habang bumababa ang temperatura.
Ang nominal na kasalukuyang paglabas at ang mga rating ng maximum na impulse na kasalukuyan ay nagtatakda kung gaano kalaki ang surge energy na kayang matugunan ng device sa proteksyon laban sa surge. Ang mga rating na ito ay dapat tugma sa klase ng lightning protection zone ng lokasyon ng pag-install, na tinutukoy batay sa lokal na density ng lightning ground flash at sa pisikal na katangian ng istruktura. Ang isang device sa proteksyon laban sa surge na may rating na 40 kA para sa impulse current ay nagbibigay ng mas mataas na safety margin kaysa sa isang device na may rating na 20 kA at angkop para sa mga nakalantad na lokasyon o mga instalasyon na may mataas na halaga.
Ang antas ng proteksyon laban sa boltahe ng device na pangproteksyon laban sa surge, na ipinapahayag sa kilovolt, ay nagpapakita ng pinakamataas na boltahe na lalabas sa mga terminal ng device habang isinasagawa ang isang standard na surge test. Ang halagang ito ay dapat na mas mababa kaysa sa impulse withstand voltage ng kagamitan na pinoprotektahan. Para sa mga PV inverter, ang DC input impulse withstand voltage ay karaniwang tinutukoy sa product datasheet, at ang surge protection device ay dapat piliin upang ang antas ng proteksyon nito ay magbigay ng sapat na margin sa ilalim ng halagang ito.
Mga Pamantayan sa Pagkakasunod at mga Kinakailangan sa Sertipikasyon
Para sa mga aplikasyon ng PV, ang device na pang-proteksyon laban sa surge ay dapat sumunod sa IEC 61643-11 para sa mga device sa AC-side at sa IEC 61643-31 para sa mga device sa DC-side. Ang mga pamantayan na ito ay nagtatakda ng mga paraan ng pagsubok, mga kinakailangang pagganap, at mga kinakailangan sa pagmamarka para sa mga device na pang-proteksyon laban sa surge na ginagamit sa mga low-voltage power system at sa mga instalasyon ng PV ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod. Ang pagsunod sa mga pamantayang ito ay nagsisiguro na ang device ay napagdaanan na ng independiyenteng pagsubok at binatikan na ang kanyang pagganap ay sumusunod sa tinukoy sa ilalim ng mga standard na kondisyon ng surge.
Bukod sa pagsunod sa IEC, maraming merkado at mga teknikal na tuntunin ng proyekto ang nangangailangan ng CE marking at TUV certification para sa mga product na device na pang-proteksyon laban sa surge na ginagamit sa mga sistema ng PV. Ang mga sertipikasyong ito ay nagbibigay ng karagdagang garantiya sa kalidad ng produkto at pagkakapare-pareho ng produksyon. Kapag tinutukoy ang isang device na pang-proteksyon laban sa surge para sa isang komersyal o utility-scale na proyektong PV, ang pagpapatunay na ang produkto ay may angkop na mga sertipikasyon para sa target na merkado ay isang mahalagang hakbang sa proseso ng pagbili.
Ang ilang operator ng grid at mga provider ng insurance ay may partikular na mga kinakailangan para sa pag-installa ng device na pang-proteksyon laban sa surge sa mga grid-connected na PV system. Ang pagsusuri sa mga kinakailangang ito nang maaga sa proseso ng disenyo ay nagpapatiyak na ang napiling surge protection device ay sumusunod sa lahat ng naaangkop na pamantayan at ang paraan ng pag-installa ay sumusunod sa lokal na mga code sa kuryente. Ang mga hindi sumusunod na pag-installa ay maaaring makaranas ng mga problema sa proseso ng pag-apruba para sa grid connection o sa mga claim sa insurance matapos ang isang insidente ng loss dulot ng surge.
Madalas Itanong
Kailangan ko ba ng surge protection device sa parehong AC at DC na gilid ng aking PV system?
Oo. Ang mga surges ay maaaring pumasok sa isang PV system mula sa alinman sa dalawang direksyon — mula sa gilid ng array habang may kidlat o mula sa gilid ng grid habang may switching transients. Ang pag-install ng isang surge protection device sa iisang gilid lamang ay iniwan ang inverter at ang kaugnay na kagamitan nito na hindi protektado laban sa mga transients mula sa hindi protektadong gilid. Ang isang kumpletong estratehiya ng proteksyon ay nangangailangan ng isang surge protection device sa DC combiner o sa DC input ng inverter at isa pa sa AC output ng inverter o sa pangunahing switchboard.
Anong voltage rating ang dapat kong piliin para sa isang DC-side surge protection device?
Ang device na pangprotekta laban sa surge ay dapat may maximum continuous operating voltage na mas mataas sa maximum open-circuit voltage ng PV array sa ilalim ng pinakamalamig na inaasahang kondisyon ng temperatura. Para sa mga sistema na idinisenyo para gumana sa 1000 V DC, kailangan ang surge protection device na may rating na 1000 V DC o mas mataas. Para sa mga sistemang 1500 V DC, dapat gamitin ang device na may rating na 1500 V DC. Lagi nang idagdag ang safety margin sa itaas ng kinakalkulang maximum array voltage kapag pinipili ang rating ng device.
Gaano kadalas dapat inspeksyunin o palitan ang surge protection device sa isang PV installation?
Dapat isagawa ang pansamantalang pag-inspeksyon sa lahat ng naka-install na yunit ng surge protection device kada tatlong buwan at pagkatapos ng anumang malaking aktibidad ng kidlat sa lugar. Ang karamihan sa mga device ay may kasamang indicator ng katayuan na nagbabago ng itsura kapag nabawasan na ang kakayahan ng device. Dapat pabilisin ang pagpapalit ng anumang surge protection device na nagpapakita ng indikasyon ng kahinaan. Kahit walang nakikitang pagbaba ng kalidad, maaaring kailanganin pa ring palitan ang mga device sa mga lugar na may mataas na aktibidad ng kidlat bawat lima hanggang pitong taon bilang preventive measure.
Maaari ba akong gamitin ang isang standard na AC surge protection device sa DC side ng isang PV system?
Hindi. Ang mga karaniwang produkto ng AC surge protection device ay hindi angkop para sa mga aplikasyon na DC. Ang mga circuit na DC ay walang natural na zero-crossing ng kasalukuyan, kung saan nangangahulugan na kapag nagsimula nang mag-conduct ang isang surge protection device, kailangan nitong aktibong i-interrupt ang sumunod na kasalukuyan upang maiwasan ang patuloy na arko. Ang mga produkto ng surge protection device na may rating para sa DC ay partikular na idinisenyo na may mga mekanismo para pawiin ang arko at mga rating ng komponente na angkop para sa mga katangian ng voltage at kasalukuyan ng DC. Ang paggamit ng isang AC device sa isang DC circuit ay nagdudulot ng malubhang panganib sa sunog at kaligtasan.
Talaan ng Nilalaman
- Pag-unawa sa mga Panganib na Dulot ng Surge sa mga PV System
- Integrasyon ng Device na Panprotekta Laban sa Patakaran sa DC Side
- Pagsasama ng Device para sa Proteksyon Laban sa Panlamig sa AC Side
- Mga Pinakamahusay na Pamamaraan sa Pagkonekta sa Lupa, Pagkakawad, at Instalasyon
- Pagpili ng Tamang Device sa Proteksyon Laban sa Patak na Kuryente para sa mga Aplikasyon ng PV
-
Madalas Itanong
- Kailangan ko ba ng surge protection device sa parehong AC at DC na gilid ng aking PV system?
- Anong voltage rating ang dapat kong piliin para sa isang DC-side surge protection device?
- Gaano kadalas dapat inspeksyunin o palitan ang surge protection device sa isang PV installation?
- Maaari ba akong gamitin ang isang standard na AC surge protection device sa DC side ng isang PV system?