ဟိDC+AC Combiner Box 1000V 2 In 1 OutထံမှSoutyahybrid photovoltaic နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များအတွက် DC input တစ်ခုနှင့် AC input တစ်ခုကို လုံခြုံစွာ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ၊ အကာအကွယ်လိုအပ်ချက်များ၊ လိုက်နာမှုအကိုးအကားများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များနှင့် စနစ်ပေါင်းစည်းသူများအတွက် တပ်ဆင်ခြင်းအလေ့အကျင့်များကို ရှင်းပြထားသည်။
မာတိကာ
ဆောင်းပါးကောက်ကြောင်း
| ဆိုက်ဗိသုကာ | သီးခြား Enclosures နှစ်ခု | DC+AC Combiner Box 1000V |
|---|---|---|
| ကေဘယ်လ်များ | များစွာသော၊ အပိုဂလင်းများနှင့် ပြွန်များ | လျှော့ချပြီး သန့်စင်သော 2-in-1-out topology |
| တပ်ဆင်ချိန် | ပိုမိုမြင့်မားသော၊ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများ | အောက်ပိုင်း၊ ပေါင်းစပ်ယူနစ်တစ်ခု |
| ကာကွယ်ရေးညှိနှိုင်း | DC နှင့် AC SPDs နှင့် fuses များကို ခွဲခြားထားသည်။ | အကန့်တစ်ခုတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော ကာကွယ်မှု |
| နေရာလိုအပ်ချက် | ပိုကြီးတဲ့ ခြေရာ | နံရံ သို့မဟုတ် ထိန်သိမ်းပေါ်တွင် ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် |
| အကွက်အမှားအန္တရာယ် | ဝိုင်ယာကြိုးများဖြင့် ကြီးသည်။ | ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ထည့်သွင်းမှုဇုန်များဖြင့် အောက်ကို လျှော့ပါ။ |
ဆိုလာ-ပေါင်း-သိုလှောင်ရုံရှိ ဓာတ်အားကူးပြောင်းမှုစနစ်သည် ပါဝါရင်းမြစ်နှစ်ခုဖြစ်သည့် PV အခင်းအကျင်းကို ထုတ်ပေးသည့် DC နှင့် ဘက်ထရီအင်ဗာတာ AC လဲလှယ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဟိDC+AC Combiner Box 1000V 2 In 1 Outloads သို့မဟုတ် downstream switchgear နှင့်ချိတ်ဆက်သော output feeder တစ်ခုထုတ်လုပ်ပေးသည့်အကွက်တစ်ခုအတွင်းရှိဤသီးခြားဆားကစ်များကိုချိတ်ဆက်ပါ။
အင်ဂျင်နီယာများအတွက်၊ ဤ topology သည် ဖြန့်ဖြူးသည့် panels အရေအတွက်ကို လျှော့ချပေးသည်၊ ကေဘယ်အရှည်များကို တိုစေကာ အကာအကွယ်ကိရိယာများ၏ ညှိနှိုင်းမှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။ 1000V DC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ကြိုးဗို့အား 800V ထက်ကျော်လွန်ပြီး လက်ရှိနှင့် ကြေးနီဆုံးရှုံးမှုအတွက် ခေတ်မီ photovoltaic array များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ AC ဘက်တွင်၊ ဘောက်စ်သည် အင်ဗာတာအထွက်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပြီး facility network သို့ သန့်ရှင်းသောအကူးအပြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
မှတ်ချက်- DC+AC ပေါင်းစပ်ဘောက်စ်တစ်ခုသည် DC နှင့် AC နှစ်ဖက်စလုံးရှိ အမြင့်ဆုံးစနစ်ဗို့အားအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ရပါမည်။ Soutya ယူနစ်ရှိ 1000V DC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ဗို့အားမြင့် PV အခင်းအကျင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း AC အကန့်သည် အင်ဗာတာ သို့မဟုတ် ဇယားကွက်မျက်နှာပြင်နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
သမားရိုးကျ ဒီဇိုင်းများသည် PV ကြိုးများအတွက် DC ပေါင်းစပ်ဘောက်စ်တစ်ခုနှင့် ဘက်ထရီ အင်ဗာတာ အထွက်အတွက် သီးခြား AC ဖြန့်ဖြူးသည့် သေတ္တာကို အသုံးပြုသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ကေဘယ်ဖြတ်ကျော်မှုများ၊ ရပ်စဲမှတ်များ ပိုမိုများပြားလာပြီး ဆိုက်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ချိန်ပိုကြာစေသည်။ ထပ်လောင်းချိတ်ဆက်မှုတိုင်းသည် လျော့ရဲနေသော terminals များ၊ အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုနှင့် မြေပြင်ချွတ်ယွင်းမှုများ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။
DC input နှင့် AC input ကို ယူနစ်တစ်ခုထဲသို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊ Soutya DC + AC ပေါင်းစပ်ဘောက်စ်သည် တစ်ခုတည်းသော ဝန်ဆောင်မှုရနိုင်သော တည်နေရာကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ နည်းပညာရှင်များသည် လည်ပတ်မှုတစ်ခုတွင် ဆားကစ်နှစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်အတွင်း အထွက်ကို တစ်ကြိမ်တွင် ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်သွားနိုင်သည်။ ဤဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်သည် လူစည်ကားသော အသုံးအဆောင်ခန်းများနှင့် ကွန်တိန်နာစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုယူနစ်များတွင် လိုအပ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာများကိုလည်း လျှော့ချပေးသည်။
အရောင်းအ၀ယ်အဖွဲ့တွေကလည်း အကျိုးရှိတယ်။ အလုပ်သမား၊ ဟာ့ဒ်ဝဲတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြင်ပကေဘယ်ကြိုး စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ DC နှင့် AC အကာအကွယ် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုစလုံးပါရှိသော အရံအတားတစ်ခုသည် အထူးပြုအကန့်နှစ်ခုကို ဝယ်ယူခြင်းထက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။
ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုအတွက် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှုသေတ္တာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားကို စစ်ဆေးခြင်းထက် ပိုလိုအပ်ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာသည် insulation coordination၊ rated impulse ခံနိုင်သော voltage၊ clearance and creepage distances၊ enclosure ingress protection နှင့် full load အောက်ရှိ အပူချိန်မြင့်တက်မှုကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။
1000V DC အပိုင်းအတွက်၊ အတွင်းပိုင်း ဘတ်စ်ဘားများနှင့် တာမီနယ်များသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထွက်လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန်၊ အမြင့် သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုံလောက်သော အကွာအဝေး လိုအပ်ပါသည်။ အရံအတားသည် ပြင်ပတပ်ဆင်မှုများအတွက် အနည်းဆုံး IP65 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် နေရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့သောအခါတွင် UV-တည်ငြိမ်သောအိမ်ရာရှိသင့်သည်။
အပူစီမံခန့်ခွဲမှုသည် ထပ်တူအရေးကြီးပါသည်။ 2-in-1-out ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် PV လက်ရှိနှင့် AC လက်ရှိ နှစ်မျိုးလုံးကို သယ်ဆောင်သည်။ fuses၊ busbars နှင့် surge protective devices များမှ ထုတ်ပေးသော အပူသည် အနီးနားရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို အပူမပေးဘဲ ပျောက်ကွယ်သွားရပါမည်။ အပူမြင့်တက်မှု စမ်းသပ်မှုဒေတာကို တောင်းဆိုပြီး 50°C ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် အထက်တွင်ရှိသော အမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ထားသော လက်ရှိအကွက်ကို ထောက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါ။
အကာအကွယ်ဗိသုကာတစ်ခုအတွင်း၌DC + AC ပေါင်းစပ်ဘောက်စ်ဆားကစ်တိုများ၊ လှိုင်းများ နှင့် arcing faults များကို မည်ကဲ့သို့ စိတ်ချယုံကြည်စွာ ရှင်သန်စေသည့် စနစ်အား ဆုံးဖြတ်သည် ။
DC ဘက်တွင်၊ string fuses သို့မဟုတ် သီးခြား circuit breaker များသည် overcurrent protection ကိုပေးပါသည်။ fuse အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် PV module ဒေတာစာရွက်ပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော အများဆုံးစီးရီး fuse အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ AC ဘက်တွင်၊ overcurrent protection သည် အင်ဗာတာ၏ ကေဘယ်အောက်ပိုင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ကဏ္ဍနှစ်ခုစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဗို့အားအတန်းများအတွက် အသိအမှတ်ပြုထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုသင့်သည်။
မိုးကြိုးပစ်သည့်နေရာများတွင် ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေးသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုစီတွင် SPD များကို ထည့်သွင်းပြီး ၎င်းတို့၏ အမျိုးအစားကို မျှော်လင့်ထားသည့် ထိတွေ့မှုအဆင့်နှင့် ညှိနှိုင်းပါ။ IEC 61643-11 အားကိုးကားချက်သည် AC နှင့် DC နှစ်ဖက်အတွက် SPD စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။ များစွာသောအခြေအနေများတွင်၊ Type 2 SPD သည် လုံလောက်သော်လည်း၊ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းရိုက်နိုင်သောနေရာတွင် Type 1 SPD လိုအပ်ပါသည်။
DC arcing အတွက်၊ အချို့သော ဒေသန္တရကုဒ်များဖြင့် ဆက်တိုက် arc-fault ရှာဖွေရေးကိရိယာ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ UL 1699B စံနှုန်းသည် PV DC arc-fault circuit ကို မည်ကဲ့သို့ အကာအကွယ်ပေးသည်ကို စမ်းသပ်ပြီး ချိတ်ဆက်မှု ပြတ်တောက်သွားမည့် အပြုအမူကို မျှော်လင့်ထားသည်ကို သတ်မှတ်သည်။ AFCI အင်္ဂါရပ်များ တပ်ဆင်ထားသော ပေါင်းစပ်သေတ္တာသည် အမှားကို စောစီးစွာ ခွဲထုတ်နိုင်ပြီး မီးပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
ဟိSoutya DC+AC Combiner Box 1000V 2 In 1 Outကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော ဝါယာကြိုးများနှင့် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်ပေးလိုသော တပ်ဆင်သူများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ DC input နှင့် AC input ကို ယူနစ်တစ်ခုထဲသို့ ယူဆောင်လာခြင်းဖြင့်၊ box သည် field termination အရေအတွက်ကို လျှော့ချပေးပြီး PV side နှင့် storage inverter အကြား ဆက်သွယ်မှုကို တိုစေပါသည်။
Soutya သည် အရံအတားများ၊ ကြေးနီဘတ်စ်ဘားများ၊ အဆက်ဖြတ်ရန်ခလုတ်များ၊ ဖျူးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် SPDs များကို စမ်းသပ်ထားသော စည်းဝေးပွဲတစ်ခုတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အထွက်ဂိတ်အား တံဆိပ်တပ်ထားပြီး မတော်တဆ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် အဝင်ဇုန်နှစ်ခုကို အတွင်းပိုင်းခြားထားသည်။ ဤသေတ္တာသည် နေရာအကန့်အသတ်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ခေါင်မိုးပေါ်ပရောဂျက်များနှင့် ကွန်တိန်နာပါသော ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုစနစ်နှစ်ခုစလုံးနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ထုတ်ကုန်ကို စည်းဝေးပွဲတစ်ခုအဖြစ် ထုတ်လုပ်ပြီး အတည်ပြုထားသောကြောင့်၊ စနစ်ပေါင်းစည်းသူသည် အစမှကာကွယ်ရန် ဒီဇိုင်းဆွဲရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် အင်ဂျင်နီယာအချိန်ကို လျှော့ချပြီး မှတ်တမ်းမှတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ လိုအပ်သော ဒေသစစ်ဆေးရေးမှူးများထံမှ ပရောဂျက်အတည်ပြုချက်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ပရောဂျက်များအတွက် ပေါင်းစပ်သေတ္တာကို စစ်ဆေးသည့်အခါ ဒီဇိုင်နာများနှင့် ဝယ်ယူသူများသည် အသိအမှတ်ပြုထားသော စံနှုန်းများကို ကိုးကားသင့်သည်။
IEC 62548 သည် photovoltaic arrays များအတွက် ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များ၊ ဝါယာကြိုးများ၊ အကာအကွယ်များ၊ overcurrent devices များ၊ earthing နှင့် isolation တို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤစံနှုန်းသည် PV အခင်းအကျင်းတစ်ခုအား ပေါင်းစည်းသည့်ဘောက်စ်တစ်ခုသို့ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံအတွက် အဓိကလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။ IEC 61643-11 သည် 1500V DC သို့မဟုတ် 1000V AC အထိ ဗို့အားနည်းသော ပါဝါစနစ်များအတွက် SPD လိုအပ်ချက်များနှင့် စမ်းသပ်နည်းများကို သတ်မှတ်ပေးထားပြီး Soutya ပေါင်းထည့်သည့်ဘောက်စ်ရှိ DC နှင့် AC ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
ထို့အပြင် DC arc-fault protection အတွက် မြောက်အမေရိကပရောဂျက်များတွင် UL 1699B ကို လက်ခံကျင့်သုံးပါသည်။ ၎င်းသည် IEC စံနှုန်းမဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် PV စနစ်များတွင် DC arc-fault circuit အကာအကွယ်ကို စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းအတွက် ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်လာသည်။ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း အဆိုပါစံနှုန်းများကို အသုံးပြုကြောင်း အတည်ပြုသည့် လက်မှတ်များအတွက် ပေးသွင်းသူများကို မေးမြန်းသင့်သည်။
ဆိုက်အလေ့အကျင့်များ ညံ့လျှင် အကောင်းဆုံး ပေါင်းစပ်ဘောက်စ်ကိုပင် စောစောစီးစီး ပျက်သွားလိမ့်မည်။ တပ်ဆင်သူများသည် 1000V DC ဘက်တွင် ကေဘယ်ကြိုးများကို ရပ်စဲသည့်အခါ မှန်ကန်သော torque ကို အသုံးပြုရပါမည်။ လျော့ရဲသောချိတ်ဆက်မှုများသည် hot spot များကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး insulation ပြိုကွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Combiner Box များကို ဖြစ်နိုင်လျှင် နေရောင် တိုက်ရိုက်မထိအောင် အရိပ်ပေးသင့်ပါသည်။ အပြင်ဘက် အကာအရံများတွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ခံနိုင်ရည်ရှိသော အပေါ်ယံအလွှာများ ပါရှိနေသော်လည်း နေရောင်ခြည် ကျရောက်ပါက အတွင်းပိုင်း အပူချိန်များ မြင့်တက်လာဆဲ ဖြစ်သည်။ ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ အခင်းအကျင်းများအတွက်၊ မြောက်ဘက်မျက်နှာစာနံရံတွင် သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားကို လျှော့ချရန်အတွက် မော်ဂျူးအတန်းအောက်တွင် သေတ္တာကို တပ်ဆင်ပါ။
အချိန်အခါအလိုက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင် fuses အားလုံးကို စစ်ဆေးခြင်း၊ SPD အခြေအနေ ညွှန်ပြချက်များ၊ တံဆိပ် ခိုင်မာမှုနှင့် ကေဘယ်ဂလင်းများ ပါဝင်သင့်သည်။ အစိမ်းရောင်ညွှန်ပြချက်သည် မြင်နေရဆဲဖြစ်သည့်တိုင် ထပ်ခါတလဲလဲ လှိုင်းတက်ပြီးနောက် SPD များသည် ကျဆင်းသွားပါသည်။ ရိုးရှင်းသော နှစ်စဉ်စစ်ဆေးမှုသည် မလိုလားအပ်သော ပိတ်ခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။
စာရွက်စာတမ်းကိစ္စ။ ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်အနီးတွင် ဝါယာကြိုးပုံနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလက်စွဲစာအုပ်ကို ထားရှိပါ။ Soutya box ၏ အဝင်နှစ်ခု၊ တစ်ခုတည်းသော output အပြင်အဆင်သည် ရိုးရှင်းသော်လည်း ရှင်းလင်းသော schematic သည် နည်းပညာရှင်အသစ်များကို ကူညီပေးပြီး အမှားရှာဖွေခြင်းကို မြန်ဆန်စေသည်။
မေး- DC+AC ပေါင်းစပ်ဘောက်စ်တစ်ခုသည် ပုံမှန် PV ကြိုးတွဲပေါင်းစပ်ကိရိယာကို အစားထိုးနိုင်ပါသလား။
A- စနစ်တည်ဆောက်ပုံတွင် AC အရင်းအမြစ်အပြင် DC အရင်းအမြစ်ပါ၀င်သည့်အခါ ၎င်းသည် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သန့်စင်သော PV သီးသန့်ဆိုဒ်များအတွက်၊ စံ DC ပေါင်းစပ်ထည့်သည့်သေတ္တာသည် ပိုအဆင်ပြေပါသည်။ DC + AC ပေါင်းစပ်ဘောက်စ်သည် ပါဝါအမျိုးအစားနှစ်ခုလုံးကို တူညီသောအချက်တွင် ညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်သည့် ဟိုက်ဘရစ် PV နှင့် သိုလှောင်မှုအပလီကေးရှင်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
မေး- '2 In 1 Out' သည် စနစ်ဝိုင်ယာကြိုးအတွက် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
A- ဆိုလိုသည်မှာ အရံအတားတွင် သီးခြားအဝင်ပေါက်နှစ်ခု၊ DC အတွက် တစ်ခုနှင့် AC အတွက် တစ်ခု၊ နှင့် load သို့မဟုတ် distribution point သို့ ပေါင်းစပ်ပါဝါစီးဆင်းမှုကို သယ်ဆောင်ပေးသည့် တစ်ခုတည်းသော output ချိတ်ဆက်မှုကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် ကေဘယ်လ်ထည့်သွင်းမှု စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားပြီး ကာကွယ်မှုညှိနှိုင်းမှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။
မေး- 1000V DC သည် ပေါင်းစပ်ဘောက်စ်တွင် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
A- ပိုမိုမြင့်မားသော DC ဗို့အားသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း အရွယ်အစားနှင့် ခံနိုင်ရည်ဆုံးရှုံးမှုများကို လျော့နည်းစေသည့် တူညီသောပါဝါကို နိမ့်သောလျှပ်စီးသို့ ပို့လွှတ်နိုင်စေပါသည်။ ကြီးမားသောလုပ်ငန်းသုံး PV မော်ဂျူးများနှင့် အင်ဗာတာများသည် 800V အထက် သို့မဟုတ် 800V အထက်တွင် လည်ပတ်နေသောကြောင့် 1000V အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပေါင်းစပ်ဘောက်စ်တစ်ခုသည် လုံလောက်သောအနားသတ်နှင့် အနာဂတ်ကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။
မေး- Soutya DC+AC ပေါင်းစပ်သေတ္တာတွင် လိုအပ်သော ကာကွယ်မှု အစိတ်အပိုင်းများ အားလုံး ပါဝင်ပါသလား။
A- ပေါင်းစပ်ယူနစ်တွင် ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ရန် ခလုတ်များ၊ ဖျစ်များ၊ ရေလှိုင်းများကို အကာအကွယ်ပေးသည့် ကိရိယာများနှင့် ဘတ်စ်ဘားများ ပါဝင်သည်။ ပရောဂျက်၏ တိုတောင်းသော ဆားကစ်လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် SPD အတန်းအစားနှင့် ကိုက်ညီရန် အတိအကျဖွဲ့စည်းပုံအား ထုတ်လုပ်သူနှင့် အတည်ပြုရပါမည်။
ဝိုင်ယာကြိုးများ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပြီး သင်၏ နောက်လာမည့် ဟိုက်ဘရစ် ဆိုလာနှင့် သိုလှောင်မှု ပရောဂျက်အတွက် အကာအကွယ်ကို မြှင့်တင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။Soutya DC+AC Combiner Box 1000V 2 In 1 Out၎င်း၏ထည့်သွင်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် သင်၏အင်ဗာတာနှင့် PV အခင်းအကျင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ အသေးစိတ်ဒေတာစာရွက်နှင့် ဒီဇိုင်းပံ့ပိုးမှုအတွက် Soutya အဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

[1] IEC 62548:2016။ Photovoltaic (PV) arrays - ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များ [S]။ ၂၀၁၆။
[2] IEC 61643-11:2011။ ဗို့အားနိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်ကိရိယာများ - အပိုင်း 11- ဗို့အားနိမ့်ပါဝါစနစ် [S] နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော SPDs။ ၂၀၁၁။
[3] UL 1699B:2018။ Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault Circuit Protection [S]။ 2018 ခုနှစ်။

Jack
Soutya