ข่าว

คุณอยู่ที่นี่: บ้าน / ข่าว / โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ DC 1500V: เหตุใดแรงดันไฟฟ้าของระบบจึงมีความสำคัญสำหรับการออกแบบ PV ระดับยูทิลิตี้

โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ DC 1500V: เหตุใดแรงดันไฟฟ้าของระบบจึงมีความสำคัญสำหรับการออกแบบ PV ระดับยูทิลิตี้

การเข้าชม: 0     ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 15-08-2569 ที่มา: เว็บไซต์

สอบถาม

ปุ่มแชร์เฟสบุ๊ค
ปุ่มแชร์ทวิตเตอร์
ปุ่มแชร์ไลน์
ปุ่มแชร์วีแชท
ปุ่มแชร์ของ LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแชร์ Whatsapp
แชร์ปุ่มแชร์นี้

การเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรม 1,000V เป็น 1500V ถือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบถาวร มันไม่ใช่กระแสที่หายวับไปอีกต่อไป ปัจจุบันสิ่งนี้ถือเป็นบรรทัดฐานที่จำเป็นสำหรับการทำกำไรในระดับสาธารณูปโภค นักพัฒนามักจะไล่ตามอัตรากำไรทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น การใช้แรงดันไฟฟ้าของระบบที่สูงขึ้นจะรับประกันประสิทธิภาพของเงินทุนมหาศาล ช่วยให้คุณสร้างพลังงานได้มากขึ้นโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพน้อยลง

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าเหล่านี้ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางวิศวกรรมที่เข้มงวดอย่างน่าทึ่ง คุณไม่สามารถสลับแผงได้ง่ายๆ แม้แต่การออกแบบที่ไม่ตรงแนวเล็กน้อยก็สามารถลบการประหยัดเงินที่คุณตั้งใจไว้ได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาทำสิ่งนี้ผ่านอุปกรณ์ที่ไม่ตรงกันอย่างละเอียด พวกมันทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกอย่างไม่คาดคิด พวกมันอาจกระตุ้นให้แผงเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

บทความนี้จะให้ข้อมูล EPC ผู้ออกแบบระบบ และผู้พัฒนาโครงการเกี่ยวกับกรอบงานทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ คุณจะได้เรียนรู้วิธีประเมินสายไฟฟ้าแรงสูง คุณจะเห็นวิธีการผสานรวมเข้ากับการใช้งานภาคสนามขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น เราสำรวจวิธีการลด LCOE ของแท้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีรักษาการปฏิบัติตามรหัสที่เข้มงวด เรารับรองว่าคุณจะได้รับการดำเนินงานที่ปลอดภัยตั้งแต่วันแรก

ประเด็นสำคัญ

  • การลด LCOE: ระบบ 1500V ลดต้นทุนโครงการโดยรวมโดยอนุญาตให้สายยาวขึ้นสูงสุด 50% ซึ่งลดส่วนประกอบ Balance of System (BOS) ลงอย่างมาก
  • ประสิทธิภาพการเดินสายไฟ: แรงดันไฟฟ้าของระบบที่สูงขึ้นจะช่วยลดกระแสไฟตรง ลดแรงดันตกคร่อม และช่วยให้สายเคเบิลมีขนาดเล็กลงและคุ้มค่ามากขึ้น
  • การจัดการความเสี่ยง: การทำงานที่ 1500V จะทำให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดการสลายตัว (PID) รุนแรงขึ้น โดยต้องมีการประเมินคุณภาพโมดูลและ BOM (รายการวัสดุ) อย่างเข้มงวด
  • การทำงานร่วมกันของระบบ: การตระหนักถึงผลกำไรทางการเงินจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความเข้ากันได้อย่างเข้มงวดระหว่างอินเวอร์เตอร์ กล่องรวมสัญญาณ และ การสนับสนุนทางเทคนิคของโมดูลแสงอาทิตย์ เชิงรุก.

วิศวกรรมทางการเงิน: แผงโซลาร์เซลล์ 1500V ลด LCOE ได้อย่างไร

นักพัฒนาระดับยูทิลิตี้ต้องเผชิญกับอัตรากำไรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดทั่วโลก การลด CapEx โดยไม่สูญเสียพลังงานในระยะยาวยังคงเป็นเกณฑ์ความสำเร็จหลัก การบรรลุความสมดุลที่แม่นยำนี้จำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมอันชาญฉลาด บูรณาการที่เชื่อถือได้ แผงโซลาร์เซลล์ 1500V บรรลุเป้าหมายนี้ โดยพื้นฐานแล้วจะเปลี่ยนแปลงโทโพโลยีระบบทั้งหมดของคุณให้ดีขึ้น

สตริงที่ยาวขึ้นและการเชื่อมต่อที่น้อยลง

วิศวกรต้องเข้าใจข้อได้เปรียบทางคณิตศาสตร์หลักที่นี่ โดยทั่วไประบบ 1,000V มาตรฐานจะมีสูงสุดประมาณ 20 โมดูลต่อสตริง การเปลี่ยนไปใช้ขีดจำกัด 1500V อย่างปลอดภัยจะทำให้สามารถรองรับโมดูลได้สูงสุด 30 โมดูลต่อสาย สิ่งนี้จะสร้างความยาวสายอักขระเพิ่มขึ้นอย่างมาก 50% คุณรวมการผลิตพลังงานไว้ในการเชื่อมต่อแบบขนานที่น้อยลงทั่วทั้งอาเรย์ได้ทันที

จำนวนสตริงที่น้อยลงทำให้เกิดผลกระทบทางการเงินมหาศาลสำหรับนักพัฒนา คุณต้องมีกล่องรวมที่กระจัดกระจายทั่วทั้งไซต์น้อยลงมาก ร่องลึกของสายเคเบิล DC หดตัวอย่างมีนัยสำคัญในความยาวเชิงเส้นทั้งหมด ผู้ติดตั้งใช้เวลาทำงานต่อเมกะวัตต์น้อยลงมากในการยกเลิกการเชื่อมต่อเหล่านี้ การออมแบบรวมเหล่านี้ช่วยลดรายจ่ายฝ่ายทุนเริ่มแรกลงอย่างมาก คุณสร้างความจุเมกะวัตต์เท่าเดิมโดยใช้ฮาร์ดแวร์น้อยลงอย่างมาก

การเพิ่มประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์

แรงดันไฟฟ้าของระบบที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อโทโพโลยีอินเวอร์เตอร์ส่วนกลางของคุณ อินเวอร์เตอร์ 1500V แบบรวมศูนย์ทำงานที่ความหนาแน่นพลังงานสูงกว่ามาก พวกเขาประมวลผลพลังงานทั้งหมดมากขึ้นภายในพื้นที่ทางกายภาพที่เล็กลง ในที่สุดคุณจะติดตั้งสถานีอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดน้อยลงทั่วทั้งโรงงาน

สถานีที่น้อยลงหมายความว่าคุณจะเทแผ่นคอนกรีตหนักน้อยลง คุณลดเวลาการเช่าเครื่องจักรกลหนักในระหว่างการคัดแยกไซต์งาน งานบูรณาการ AC ที่ซับซ้อนจะลดลงตามสัดส่วนพร้อมกับจำนวนอินเวอร์เตอร์ เค้าโครงบล็อกที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้ช่วยเร่งการเริ่มต้นใช้งานโครงการโดยรวม คุณถึงวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้น การเชื่อมต่อกริดที่เร็วขึ้นหมายถึงการสร้างรายได้ที่เร็วขึ้นสำหรับเจ้าของสินทรัพย์

ไดอะแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบระบบ 1500V ระดับยูทิลิตี้

การเอาชนะแรงดันไฟฟ้าตก: การกำหนดขนาดสายไฟและการประหยัดทองแดง

เค้าโครงไซต์ขนาดใหญ่นำเสนอข้อจำกัดทางกายภาพที่ชัดเจนสำหรับนักออกแบบ สายเคเบิลมักจะทอดยาวในระยะทางอันกว้างใหญ่ในโครงการสาธารณูปโภค การผลักดันพลังงานในระยะทางไกลเหล่านี้ทำให้เกิดการสูญเสียความต้านทานไฟฟ้าตามธรรมชาติ คุณต้องจัดการแนวต้านนี้เพื่อปกป้องผลผลิต

โหนดทางเทคนิค (การประยุกต์ใช้กฎของโอห์ม)

เราอาศัยกฎของโอห์มเพื่อแก้ไขการลงโทษระยะห่างนี้ กำลังไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าคูณด้วยกระแสไฟฟ้า หากคุณเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของระบบเป็น 1500V คุณจะลดกระแสที่ต้องการตามสัดส่วน คุณรักษากำลังขับทั้งหมดเท่าเดิม กระแสไฟต่ำเคลื่อนผ่านตัวนำทองแดงได้ง่ายกว่ามาก กระแสไฟฟ้าสูงทำให้เกิดแรงเสียดทานทางไฟฟ้า การเสียดสีนี้ปรากฏเป็นความร้อน เราต้องการขจัดความร้อนนั้นออกไป

โหนดต้นทุน

กระแสไฟต่ำแปลโดยตรงเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน วิศวกรเรียกการสูญเสีย I⊃2;R เหล่านี้ เนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีค่าเป็นกำลังสองในสูตร การลดค่าลงจะช่วยประหยัดค่าเป็นทวีคูณได้ วิศวกรสามารถระบุขนาดสาย AWG ที่เล็กลงได้อย่างปลอดภัย คุณสามารถอยู่ภายในขีดจำกัดแรงดันตกคร่อมมาตรฐาน 2% ถึง 3% ได้อย่างง่ายดาย

ลวดขนาดเล็กต้องใช้วัสดุทองแดงดิบน้อยกว่ามาก การจัดซื้อทองแดงมักมีอิทธิพลเหนือความสมดุลทางไฟฟ้าของงบประมาณระบบ การตัดเกจสายไฟช่วยประหยัดเงินโครงการได้มหาศาล คุณจะได้รับประสิทธิภาพการเดินสายสูงสุดโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ข้อได้เปรียบทางคณิตศาสตร์นี้เพียงอย่างเดียวทำให้สามารถอัพเกรดสถาปัตยกรรมได้

ความเข้ากันได้ของส่วนประกอบในการออกแบบระบบ PV ระดับยูทิลิตี้

การอัพเกรดแผงของคุณจะเป็นตัวกำหนดการอัพเกรดระบบนิเวศทางไฟฟ้าทั้งหมด ส่วนประกอบทางไฟฟ้าทุกชิ้นจะต้องรับมือกับความเครียดทางไฟฟ้าที่สูงขึ้นได้อย่างสะดวกสบาย เชื่อถือได้ การออกแบบระบบ PV ระดับอรรถประโยชน์ ต้องการการเชื่อมโยงที่อ่อนแอเป็นศูนย์ เกียร์ที่ไม่ตรงกันทำให้เกิดความล้มเหลวในสนามอย่างรุนแรง

การจัดอันดับความสมดุลของระบบ (BOS)

ทีมจัดซื้อจะต้องปฏิบัติตามรายการตรวจสอบการตรวจสอบที่เข้มงวด เกียร์มาตรฐาน 1,000V จะล้มเหลวอย่างรุนแรงภายใต้ความเครียดต่อเนื่อง 1500V

  • ฟิวส์: จะต้องขัดขวางกระแสไฟตรงที่ผิดปกติที่สูงขึ้นอย่างปลอดภัยโดยไม่มีการอาร์ค
  • ตัวแยกกระแสตรง: สวิตช์ต้องมีช่องว่างภายในที่ขยายออกไปเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าแรงสูง
  • สวิตช์: บัสบาร์ภายในต้องการพิกัดการแยกย่อยอิเล็กทริกที่สูงกว่ามาก
  • กล่องรวม: สิ่งห่อหุ้มจะต้องแยกแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงต่อเนื่องที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณต้องตรวจสอบใบรับรองการทำงานต่อเนื่อง 1500V DC ที่ชัดเจน อย่าพึ่งพาการจัดอันดับไฟกระชากชั่วขณะ ผู้ผลิตจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการจัดการโหลดอย่างต่อเนื่อง

การรวมโมดูล PV แบบสองหน้า 1500V

เทคโนโลยีเซลล์ขั้นสูงทำให้การจัดการแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าซับซ้อนยิ่งขึ้น มีความทันสมัย โมดูล PV แบบสองหน้า 1500V จับแสงแดดจากทั้งสองด้าน อัตราผลตอบแทนด้านหลังนี้เรียกว่าอัลเบโด้ ช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานทั้งหมด แสงสะท้อนจากพื้นและกระทบเซลล์ด้านหลัง

อย่างไรก็ตาม อัลเบโด้จะดันกระแสไฟในการทำงานให้สูงขึ้นมากในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน กระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าเมื่อจับคู่กับขีดจำกัด 1500V ต้องใช้วิศวกรรมที่แม่นยำ นักออกแบบจะต้องคำนวณอัตราส่วน DC/AC อย่างไม่มีที่ติ คุณต้องจับคู่อินพุตอินเวอร์เตอร์ Maximum Power Point Tracking (MPPT) อย่างระมัดระวัง หากอินพุตของคุณสูงสุด คุณจะประสบกับการสูญเสียที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุณสูญเสียพลังงานพิเศษที่คุณจ่ายเพื่อสร้าง

การลดความเสี่ยงในการใช้งาน 1500V: PID และความปลอดภัยของระบบ

ระบบไฟฟ้าแรงสูงทำให้เกิดความเครียดทางกายภาพอย่างมากกับวัสดุพื้นฐาน เราต้องจัดการกับความเป็นจริงเหล่านี้เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ในระยะยาว การเพิกเฉยต่อหลักฟิสิกส์ทำให้ผลผลิตเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว

PID (การย่อยสลายที่เหนี่ยวนำให้เกิดศักยภาพ)

มีความต่างศักย์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 1500V ทั่วทั้งโมดูล ตั้งอยู่ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์แบบแอคทีฟและกรอบอะลูมิเนียมแบบต่อสายดิน ความแตกต่างที่รุนแรงนี้ทำให้เกิดการรั่วไหลของอิเล็กตรอนที่เป็นอันตรายอย่างรุนแรง กระแสไฟรั่วจะทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไป เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Potential Induced Degradation (PID) โซเดียมไอออนจะเคลื่อนที่ผ่านแก้วและทำลายรอยต่อของเซลล์

ผู้ซื้อจะต้องมองหาเกณฑ์การลด PID ที่เฉพาะเจาะจง แผงงบประมาณมาตรฐานมักจะไม่ผ่านการทดสอบระยะยาวอันเข้มงวดเหล่านี้ โมดูลความต้องการผ่านโปรโตคอลการทดสอบ IEC 62804 PID ที่เข้มงวด ค้นหาผลลัพธ์ที่ทดสอบภายใต้สภาวะความเครียดด้านสิ่งแวดล้อม 1500V เฉพาะ สารห่อหุ้มโพลีโอเลฟินอีลาสโตเมอร์ (POE) มีความต้านทานการรั่วซึมได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ EVA มาตรฐาน การออกแบบกระจกสองชั้นป้องกันความชื้นซึมเข้าไปได้ดีกว่าแผ่นหลังโพลีเมอร์แบบดั้งเดิม

พารามิเตอร์การประเมินความเสี่ยง PID สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง

พารามิเตอร์ ระบบ สถาปัตยกรรม 1000V สถาปัตยกรรม 1500V ข้อกำหนดการลดผลกระทบ
ความเครียดศักย์ไฟฟ้า ระดับความเครียดปานกลาง มีความเครียดต่อเนื่องสูง วัสดุอิเล็กทริกที่ได้รับการอัพเกรด
ความเสี่ยงจากกระแสไฟรั่ว โปรไฟล์ความเสี่ยงพื้นฐาน ความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างมาก การรับรองการทดสอบ IEC 62804 ที่เข้มงวด
สารห่อหุ้มที่ต้องการ อีวามาตรฐาน POE (โพลีโอเลฟิน อีลาสโตเมอร์) มั่นใจได้ถึงความต้านทานไฟฟ้าในปริมาณสูง
ช่องโหว่ของความชื้น แผ่นหลังมาตรฐานก็เพียงพอแล้ว มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากแรงดันไฟฟ้า โครงสร้างโมดูลกระจกสองชั้น

โปรโตคอลความปลอดภัย

การทำงานที่ 1500V จะเพิ่มความเสี่ยงต่ออาร์คฟอลต์ตามธรรมชาติ ส่วนโค้งกระแสตรงรักษาตัวเองได้ง่ายกว่ามากที่แรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องที่สูงขึ้น คุณต้องมีเครือข่ายสายดินที่แข็งแกร่งและออกแบบมาอย่างดีทั่วทั้งอาเรย์ ความสามารถในการปิดระบบอย่างรวดเร็วยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งหากเขตอำนาจศาลท้องถิ่นกำหนดไว้ การฝึกอบรมการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาเฉพาะทาง (O&M) ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานในไซต์งาน ช่างเทคนิคจะต้องเข้าใจข้อกำหนดระยะห่างไฟฟ้าแรงสูงอย่างละเอียด พวกเขาต้องการอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการโต้ตอบกับแรงดันไฟฟ้า 1500V

การเลือกผู้ขาย: เหตุใดการสนับสนุนทางเทคนิคของโมดูลแสงอาทิตย์จึงมีความสำคัญ

การย้ายจากการจัดซื้อเบื้องต้นไปสู่การดำเนินการภาคสนามจริงเน้นย้ำถึงความจริงหลัก ฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียวไม่เคยรับประกันว่าโครงการยูทิลิตี้จะประสบความสำเร็จ คุณต้องการการสนับสนุนการบูรณาการที่ชาญฉลาด

วิศวกรรมก่อนการขาย

คุณต้องร่วมมือกับผู้ผลิตที่นำเสนอทรัพยากรทางวิศวกรรมเชิงลึก การตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบเค้าโครงไซต์จะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในฟิลด์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างไม่น่าเชื่อ เครื่องคำนวณขนาดสตริงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจับคู่สัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่แม่นยำ สภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดทำให้แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น วิศวกรจะต้องตรวจสอบความเข้ากันได้กับอินเวอร์เตอร์แบรนด์หลักๆ ล่วงหน้า การตรวจสอบก่อนการขายนี้ช่วยลดการคาดเดาในการบูรณาการโดยสิ้นเชิง

ความรับผิดชอบหลังการขาย

ประเมินเงื่อนไขการรับประกันอย่างเป็นทางการภายใต้ความเครียดในการทำงานที่รุนแรง 1500V เส้นโค้งการย่อยสลายจะต้องสะท้อนความเป็นจริงของสนามไฟฟ้าแรงสูงอย่างแม่นยำ เชื่อถือได้และตอบสนอง การสนับสนุนทางเทคนิคของโมดูลแสงอาทิตย์ มีความสำคัญอย่างมากในระหว่างการก่อสร้าง ทีมผู้จำหน่ายที่เชี่ยวชาญสามารถบรรเทาความล่าช้าในการว่าจ้างที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว พวกเขารับประกันการรับประกันผลตอบแทนระยะยาวยาวนานหลายทศวรรษ อย่าประมาทคุณค่าของความร่วมมือเชิงรุกทางเทคนิค พวกเขาปกป้องการลงทุนของคุณ

บทสรุป

การเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบระบบ 1500V ต้องใช้ความสมดุลที่คำนวณอย่างรอบคอบ คุณชั่งน้ำหนักการประหยัดต้นทุน BOS ได้มหาศาลเทียบกับขีดจำกัดความเข้ากันได้ของส่วนประกอบที่เข้มงวด คุณต้องจัดการความเสี่ยงในการย่อยสลายทางกายภาพ เช่น PID ในเชิงรุก คุณทำได้โดยการเลือกใช้วัสดุที่เหนือกว่า

ปรึกษาทีมวิศวกรรมเทคนิคภายในของคุณวันนี้ รันการจำลอง LCOE เฉพาะไซต์โดยใช้พารามิเตอร์การออกแบบ 1500V โดยละเอียด ดาวน์โหลดคำแนะนำความเข้ากันได้ของส่วนประกอบ 1500V ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สรุปรายละเอียดทางวิศวกรรมที่แน่นอนเหล่านี้ก่อนลงนามในสัญญา EPC ที่สำคัญ การเตรียมการอย่างละเอียดรับประกันความสำเร็จในระดับสาธารณูปโภคของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: อะไรคือข้อได้เปรียบหลักของแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1500V ที่เหนือกว่าแผงขนาด 1000V?

ตอบ: ข้อได้เปรียบหลักคืออนุญาตให้ใช้สายยาวขึ้นได้ถึง 50% คุณสามารถเชื่อมต่อได้ประมาณ 30 โมดูลต่อสตริง แทนที่จะเป็น 20 โมดูล การลดลงอย่างมากของสตริงนี้ทำให้จำนวนกล่องรวมสัญญาณ สายเคเบิล DC และชั่วโมงการทำงานที่ต้องการลดลง ท้ายที่สุด จะช่วยลดต้นทุน Balance of System (BOS) ได้อย่างมาก

ถาม: การย้ายไปใช้ระบบ 1500V เพิ่มความเสี่ยงของ PID หรือไม่

ตอบ: ใช่ แรงดันไฟฟ้าของระบบที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเครียดทางไฟฟ้าและกระแสรั่วไหลอย่างมาก สิ่งนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการย่อยสลายที่อาจเกิดขึ้น (PID) คุณสามารถบรรเทาปัญหานี้ได้โดยการจัดหาโมดูลที่สร้างด้วยวัสดุป้องกัน PID ที่ทันสมัย การระบุการออกแบบกระจกสองชั้นและสารห่อหุ้ม POE ช่วยให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือในระยะยาวภายใต้สภาวะ 1500V

ถาม: ฉันสามารถใช้อินเวอร์เตอร์พิกัด 1000V กับแผงโซลาร์เซลล์ 1500V ได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ คุณต้องไม่ผสมพิกัดแรงดันไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามรหัสต้องการให้โซ่ DC ทั้งหมดจัดการกับแรงดันไฟฟ้าของระบบสูงสุด อินเวอร์เตอร์ ฟิวส์ ตัวแยกกระแส และสายเคเบิลต้องมีใบรับรองการทำงานต่อเนื่อง 1500V อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่เป็นภัยพิบัติ

ถาม: 1500V ส่งผลกระทบต่อการขุดร่องสายเคเบิลในรูปแบบยูทิลิตี้อย่างไร

ตอบ: การใช้สายที่ยาวขึ้นหมายความว่าคุณมีวงจรแบบขนานน้อยลง ส่งผลให้ต้องเดินสายเคเบิล DC กลับไปยังกล่องรวมสัญญาณน้อยลง ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถลดปริมาณการขุด ข้อกำหนดเกี่ยวกับท่อร้อยสาย และต้นทุนแรงงานคนทั่วทั้งแผนผังไซต์สาธารณูปโภคได้อย่างมาก

ได้รับการติดต่อ

สินค้า

สนับสนุน

ติดต่อเรา

เพิ่ม ทั่วโลก : อาคาร A4, No.1 Qingsheng Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China
 
ออสเตรเลีย เพิ่ม: หน่วย 4, 134 - 136 Argus Street, Cheltenham VIC 3192 ออสเตรเลีย
 
ลิขสิทธิ์ © 2024 GAC ENERGY สงวนลิขสิทธิ์ แผนผังเว็บไซต์. นโยบายความเป็นส่วนตัว.