သတင်း

DC Molded Case Circuit Breakers ဖြင့် ဆိုလာဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် စက်ရပ်ချိန်ကို 60% လျှော့ချနည်း

ဖောက်သည်နောက်ခံ

ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ အလတ်စား ဆိုလာဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် photovoltaic ပမာဏ 50 မဂ္ဂါဝပ် လည်ပတ်ပြီး ၎င်း၏ DC ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင် အမြဲမပြတ် ပျက်ကွက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ စက်ရုံ၏လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံသည် DC ဘက်ခြမ်းရှိ overcurrent protection အတွက် သမားရိုးကျ fuses များနှင့် အဟောင်း-magnetic circuit breakers များပေါ်တွင် အားကိုးအားထားပြုပါသည်။ ကြိုးပေါင်း 200 ကျော်နှင့် ပေါင်းစည်းသည့်သေတ္တာများစွာဖြင့်၊ စက်ရုံသည် အလုပ်ချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဓာတ်အားဝယ်ယူမှုသဘောတူညီချက်များကို ပြည့်မီရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသော DC အကာအကွယ် လိုအပ်ပါသည်။

လက်ရှိ DC ကာကွယ်မှုဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများ

စက်ရုံသည် လွင့်နေသော ဖျစ်များနှင့် သမားရိုးကျ DC ဘရိတ်ကာများ၏ တုန်ခါမှုဒဏ်ကြောင့် လေးပုံတစ်ပုံလျှင် ပျမ်းမျှ မစီစဉ်ထားဘဲ ပိတ်ခြင်း ၁၂ ကြိမ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ပိတ်လိုက်တိုင်း မအောင်မြင်သော အစိတ်အပိုင်းကို ရှာဖွေပြီး အစားထိုးရန် နည်းပညာရှင်နှစ်ဦး လိုအပ်သည်- အမှားတစ်ခုလျှင် ၄၅ မိနစ်ကြာသည်။ ဆက်တိုက်ရပ်နားချိန်သည် ဆုံးရှုံးသွားသောဝင်ငွေနှင့် လုပ်အားအတွက် လေးပုံတစ်ပုံလျှင် $18,000 ကုန်ကျသည်။ fuse-based system သည် ပျက်ကွက်မှုကို အရိပ်အယောင်မရှိစေဘဲ နောက်စောင့်ကြည့်သည့်စက်ဝန်းအထိ ထောက်လှမ်းမှုကို နှောင့်နှေးစေသည်။

Arc-flash အန္တရာယ်များသည် နောက်ထပ်စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ ရှိပြီးသား ဘရိတ်ကာများသည် ဗို့အားမြင့် DC ကြိုးများ (1000 Vdc အထိ) အတွက် လုံလောက်သော အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိ၍ terminals များကို ပျက်စီးစေပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများသော ပြုပြင်မှုများ ရံဖန်ရံခါ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ စက်ရုံ၏ဘေးကင်းရေးအရာရှိက ၎င်းအား လျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေးအစီအစဉ်တွင် အရေးကြီးသောကွာဟချက်အဖြစ် အလံပြခဲ့သည်။

Soutya DC Molded Case Circuit Breakers များကို အဘယ်ကြောင့်နည်း။

အီလက်ထရွန်းနစ် ခရီးစဉ်ယူနစ်များနှင့် အဆင့်မြှင့်ထားသော fuse ကိုင်ဆောင်သူများ အပါအဝင် ရွေးချယ်စရာများစွာကို အကဲဖြတ်ပြီးနောက်၊ စက်ရုံ၏ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့က Soutya ၏ DC Molded Case Circuit Breakers များကို အသုံးဝင်မှုအတိုင်းအတာဖြင့် ဆိုလာအသုံးချမှုများအတွက် သက်သေပြထားသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် အဓိကအချက်များ-

  • 1000 Vdc အထိ DC အပလီကေးရှင်းများအတွက် UL 489 စာရင်းသွင်းခြင်း၊ လိုက်နာမှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေသည်
  • ကြိုးတန်းအဆင့်ပြတ်ရွေ့လျှပ်စီးကြောင်းများအတွက် မြင့်မားသော အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်စွမ်း (1000 Vdc တွင် 25 kA)
  • သတ်မှတ်ထားသော string configurations များနှင့်ကိုက်ညီရန် ချိန်ညှိနိုင်သော အပူနှင့် သံလိုက် ခရီးဆက်တင်များ
  • ကျစ်လျစ်သောခြေရာသည် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ လက်ရှိသံမဏိအကာများအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုထားသည်။
  • ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် လျော်ကြေးပေးခြင်းသည် ပူပြင်းသော သဲကန္တာရ အခြေအနေများတွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးသည်။

အဖွဲ့သည် အပြည့်အ၀ဖြန့်ကျက်ခြင်းမပြုမီ ပေါင်းစပ်ကိရိယာနှစ်ခုတွင် စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Soutya breakers များသည် အပြိုင်ကြိုးများပေါ်တွင် ရှိပြီးသား fuse block များကို 2 လကြာ အစမ်းအတွင်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ခရီးစဉ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်

ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးပရောဂျက်သည် ၃ ပတ်ကြာပြီး အင်ဗာတာတုံး ၃ ခုတွင် ပေါင်းစပ်သေတ္တာ ၄၈ လုံးကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မှုအဆင့်များ-

  1. စာရင်းစစ်နှင့်မြေပုံဆွဲ- DC ဌာနခွဲဆားကစ်အားလုံးကို ဖော်ထုတ်ပြီး လက်ရှိ fuse အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကေဘယ်အရွယ်အစားများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
  2. Breaker ရွေးချယ်မှု- module Isc နှင့် cable ampacity ပေါ်မူတည်၍ string တစ်ခုစီအတွက် ရွေးချယ်ထားသော ခရီးအကွေ့အကောက်များနှင့် လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ။
  3. တပ်ဆင်ခြင်း။- ရှိပြီးသား busbar များနှင့် lug kits များကို အသုံးပြု၍ Soutya DC MCCBs ဖြင့် အစားထိုးထားသော fuse ကိုင်ဆောင်သူများ။ ပေါင်းစပ်စက်တစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှ အစားထိုးချိန်သည် 1.5 နာရီဖြစ်သည်။
  4. စမ်းသပ်ခြင်း။- ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏အထွက်တွင်စမ်းသပ်မှုလက်ရှိကိုထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ခရီးစဉ်ညှိနှိုင်းမှုကိုအတည်ပြုပါ။ အင်ဗာတာ ကာပတ်စီတာများမှ အလျင်အမြန်သွားခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် သံလိုက်ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိထားသည်။
  5. စာတမ်းပြုစုခြင်း။- တစ်လိုင်းပုံများကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး ခရီးစဉ်ဆက်တင်များဖြင့် breaker တစ်ခုစီကို အညွှန်းတပ်ပါ။

အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ အင်ဗာတာ၏ DC ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် breaker ဆက်တင်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြိုးအများအပြားသည် နံနက်ပိုင်းစတင်သည့်အချိန်အတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော အရှိန်အဟုန်မြင့်မားစွာ ရှိနေသောကြောင့် ဖြတ်ပိုင်းများ ချက်ချင်းသွားနိုင်သည်။ ဖြေရှင်းချက်မှာ ဆိုက်တွင် တိုင်းတာခြင်းကိရိယာများ လိုအပ်သည့် တိုင်းတာသည့် inrush peak ထက် 30% သံလိုက်ခရီးကို သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ချိန်ညှိပြီးသည်နှင့် နောက်ထပ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ခရီးစဉ်များ မဖြစ်ပေါ်ပါ။

အရေအတွက် ရလဒ်များ

Soutya DC MCCBs နှင့် 6 လကြာလည်ပတ်ပြီးနောက်-

  • မစီစဉ်ရသေးသော ပိတ်မှုများသည် 60% ကျဆင်းသွားသည်- လေးပုံတစ်ပုံလျှင် 12 မှ 4.8 အထိ၊ ဇယားကွက်ပြတ်တောက်မှုကဲ့သို့ ပြင်ပဖြစ်ရပ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျန်ပိတ်မှုများ။
  • ပျမ်းမျှအမှားအယွင်းဖြေရှင်းချိန်ကို 45 မိနစ်မှ 15 မိနစ်သို့လျှော့ချခဲ့သည်။- breaker ၏မြင်သာသောခရီးစဉ်အလံနှင့်ဒေသခံအခြေအနေညွှန်ပြချက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
  • နှစ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု 28,000 ဒေါ်လာ- ဖယ်ထုတ်ထားသော ဖျစ်အစားထိုးမှုများ (တစ်နှစ်လျှင် fuses 1,200 တစ်လုံးလျှင် $8) နှင့် တစ်နှစ်လျှင် လုပ်အားနာရီ 200 လျှော့ချသည်။
  • Arc-flash ဖြစ်ရပ်များသည် သုညသို့ ကျဆင်းသွားသည်။- ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီ တစ်နှစ်လျှင် အသေးစားဖြစ်ရပ်နှစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။

စက်ရုံစုစုပေါင်းရရှိနိုင်မှုမှာ 98.2% မှ 99.4% အထိ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး နှစ်စဉ် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု 580 MWh— PPA နှုန်းဖြင့် $58,000 ကျော်တန်ဖိုးရှိသည်။

ဖောက်သည် သက်သေခံချက်

"Soutya breakers များသည် DC ဘက်တွင် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မထင်ထားသည့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအဆင့်ကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ နွေရာသီအပူရှိန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြောက်ခဲ့ရဖူးသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဘရိတ်ပေါက်ဟောင်းများအားလုံး ခရီးထွက်မည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ပေါင်းစည်းသေတ္တာများကို ဖြတ်၍ နေရာတိုင်းတွင် အစိမ်းရောင် အညွှန်းများကို မြင်နေရပါသည်။ ဤပြန်လည်ပြင်ဆင်မှု၏ ပြန်ဆပ်ရမည့်ကာလမှာ 8 လအောက်ဖြစ်သည်။" - စက်ရုံလည်ပတ်မှုမန်နေဂျာ

သင်ခန်းစာများနှင့် အကြံပြုချက်များ

အလားတူ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် စဉ်းစားနေသည့် အခြားသော ဆိုလာစက်ရုံ အော်ပရေတာများအတွက်

  1. တကယ့် inrush ရေစီးကြောင်းကို တိုင်းတာပါ။- ကေဘယ်အလျား သို့မဟုတ် မော်ဂျူး လက္ခဏာများ ကွဲပြားပါက ခရီးဆက်တင်များအတွက် ထုတ်လုပ်သူဒေတာကို အားကိုး၍ မရပါ။ ဆိုက်တွင် စမ်းသပ်ခြင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ထိုက်တန်ပါသည်။
  2. တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းထားရှိခြင်းအတွက် အစီအစဉ်ဆွဲပါ။- ချိန်ညှိနိုင်သော ဘရိတ်ကာများဖြင့်၊ နောင်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေရန် ယူနစ်တစ်ခုစီအတွက် သီးခြားဆက်တင်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန် အရေးကြီးသည်။
  3. ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်ကို ကျဆင်းအောင် ဆင်ခြင်ပါ။- Soutya breakers များသည် အပူချိန်အတွက် လျော်ကြေးပေးသော်လည်း၊ အကာအရံများသည် အပူပြင်းသောဒေသများတွင် လုံလောက်သောလေဝင်လေထွက်ရှိစေရန် သေချာပါစေ။

ဤပရောဂျက်သည် Soutya မှ ခေတ်မီ DC ပုံသွင်းထားသော ကာစ်ပတ်စ်ဘရိတ်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ဘေးကင်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေပြီး လျင်မြန်သော ROI ထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်း သရုပ်ပြပါသည်။

ကိုးကား

1. UL 489 Ed ။ 14-2025 - Molded-Case Circuit Breakers၊ Molded-Case Switches နှင့် Circuit-Breaker Enclosures။ ANSI ဝဘ်စတိုး။

2. UL 1699B:2018 – Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault Circuit Protection UL စံနှုန်းများကို ဝယ်ယူပါ။

DC Molded Case Circuit Breaker

ဆက်စပ်သတင်း
ငါ့ကို မက်ဆေ့ချ် ထားခဲ့ပါ။
သတင်းအကြံပြုချက်များ
X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ငြင်းပယ်ပါ။လက်ခံပါတယ်။