छत फोटोवोल्टिक प्रणालीहरूको लागि बिजुली र शल्य संरक्षण


वर्तमानमा, धेरै PV प्रणालीहरू स्थापना गरिएका छन्। यस तथ्यको आधारमा कि आत्म-उत्पन्न बिजुली सामान्यतया सस्तो हुन्छ र ग्रिडबाट उच्च डिग्रीको बिजुली स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ, PV प्रणाली भविष्यमा विद्युतीय स्थापनाहरूको अभिन्न अंग हुनेछ। यद्यपि, यी प्रणालीहरू सबै मौसम अवस्थामा पर्दछन् र दशकौंसम्म तिनीहरूलाई सामना गर्नुपर्नेछ।

PV प्रणालीहरूको केबलहरू प्राय: भवनमा प्रवेश गर्दछन् र लामो दूरीमा विस्तार गर्दछ जबसम्म तिनीहरू ग्रिड कनेक्शन पोइन्टमा पुग्दैनन्।

चट्या disc्गको डिस्चार्जले क्षेत्र-आधारित र आयोजित विद्युतीय हस्तक्षेप गराउँछ। यो प्रभाव बढ्दो केबल लम्बाइ वा कन्डक्टर लूपहरूको सम्बन्धमा बढ्छ। सर्जेसहरूले PV मोड्युलहरू, इन्भर्टरहरू र उनीहरूका अनुगमन इलेक्ट्रोनिक्सहरूलाई मात्र बिगार्दैन, भवन निर्माणमा उपकरणहरू पनि।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, औद्योगिक भवनहरूको उत्पादन सुविधाहरू पनि सजिलै बिगार्न सक्छ र उत्पादन रोकिन्छ।

यदि सर्जेस पावर ग्रिडबाट टाढा रहेका प्रणालीहरूमा ईन्जेक्सन गरिएको छ, जसलाई स्ट्यान्ड-अलोन पीभी प्रणाली पनि भनिन्छ, सौर्य बिजुली द्वारा संचालित उपकरणहरूको सञ्चालन (जस्तै मेडिकल उपकरण, पानी आपूर्ति) अवरोध हुन सक्छ।

एक छत बिजुली संरक्षण प्रणाली को आवश्यकता

बिजुली स्राव द्वारा जारी ऊर्जा आगो को एक लगातार कारण हो। त्यसकारण, भवनमा सिधा बिजुली हडतालको मामिलामा व्यक्तिगत र फायर सुरक्षा अनमोल महत्त्वको छ।

एक PV प्रणाली को डिजाइन चरण मा, यो एक बिजली सुरक्षा प्रणाली एक भवन मा स्थापित छ कि छैन स्पष्ट छ। केही देशहरूका भवन नियमहरूले सार्वजनिक भवनहरू (उदाहरणका लागि सार्वजनिक सम्मेलनका स्थानहरू, स्कूलहरू, र अस्पतालहरू) लाई बिजुली संरक्षण प्रणालीले सुसज्जित पार्नु पर्छ। औद्योगिक वा निजी भवनहरूको मामलामा, यो तिनीहरूको स्थान, निर्माणको प्रकार र उपयोगमा निर्भर गर्दछ कि बिजुली संरक्षण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्दछ कि पर्दैन। यस अन्तको लागि, यो निर्धारण गर्नु पर्छ कि बिजुलीको प्रहारको आशा गरिन्छ वा गम्भीर परिणामहरू हुन सक्छ। संरक्षणको खाँचो भएका संरचनाहरू स्थायी रूपमा प्रभावकारी बिजुली संरक्षण प्रणालीको साथ प्रदान गर्नु पर्छ।

वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञानको स्थिति अनुसार, पीभी मोड्युलहरूको स्थापनाले बिजुलीको हड्तालको जोखिमलाई बढाउँदैन। तसर्थ, बिजुली सुरक्षा उपायहरूको लागि अनुरोध PV प्रणालीको मात्र अस्तित्वबाट सीधै प्राप्त गर्न सकिदैन। यद्यपि पर्याप्त प्रणालीको हस्तक्षेप यी प्रणालीहरूको माध्यमबाट भवनमा ईन्जेक्सन हुन सक्छ।

त्यसकारण, आईईसी 62305२2०62305-२ (EN 2२XNUMX० per-२) अनुसार बिजुलीको हडतालबाट हुने जोखिम निर्धारण गर्न र PV प्रणाली स्थापना गर्दा यस जोखिम विश्लेषणबाट परिणाम लिनु आवश्यक छ।

जर्मन डीआईएन एन 4.5२ standard०5- 62305 मानकको पूरक of को सेक्शन 3. ((जोखिम व्यवस्थापन) ले वर्णन गर्दछ कि LPS III (LPL III) को कक्षाको लागि डिजाइन गरिएको बिजुली संरक्षण प्रणालीले PV प्रणालीहरूको लागि सामान्य आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। थप रूपमा, पर्याप्त बिजुली संरक्षण उपायहरू जर्मन बीडीएस २०१० दिशानिर्देश (जोखिम उन्मुख बिजुली र बृद्धि संरक्षण) मा जर्मन बीमा संघ द्वारा प्रकाशित छ। यस दिशानिर्देशलाई LPL III को आवश्यकता छ र यसैले LPS III को कक्षा अनुसार एक बिजुली संरक्षण प्रणाली छत पीवी प्रणाली (> १० किलोवाटको लागि स्थापित) हुनुपर्छp) र त्यो वृद्धि सुरक्षा उपायहरू लिइनेछ। सामान्य नियमको रूपमा, रूफटप फोटोभोल्टिक प्रणालीहरूले विद्यमान विद्युतीय सुरक्षा उपायहरूमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।

PV प्रणालीहरूको लागि वृद्धि सुरक्षाको आवश्यकता

चट्या disc्गको डिस्चार्जको मामलामा सर्जेस इलेक्ट्रिकल कन्डक्टरहरूमा प्रलोभित हुन्छन्। एसी, डीसी र डाटा पक्षमा सुरक्षित गर्नका लागि उपकरणहरूको अपस्ट्रीम स्थापना गर्नै पर्छ सर्ज प्रोटेक्टिव डिभाइसहरू (एसपीडीहरू) यी विनाशकारी भोल्टेज चुचुरोबाट विद्युतीय प्रणालीहरूको रक्षा गर्न निकै प्रभावकारी साबित भएका छन्। सेन्लेक सीएलसी / टीएस 9.1०50539 12 -60364-१२ मापदण्डको सेक्शन .4 .१ (छनौट र अनुप्रयोग सिद्धान्तहरू - फोटोभोल्टिक प्रतिष्ठानहरुमा जडान भएको एसपीडी) ले जोखिम विश्लेषण प्रदर्शन नगरेसम्म एसपीडीहरू आवश्यक छैन भनेर वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरणहरूको स्थापनाको लागि कल गर्दछ। आईईसी 44०60364-4--44--5 (एचडी 62305०3--XNUMX-XNUMX) मानकका अनुसार व्यावसायिक र औद्योगिक भवनहरू जस्तै कृषि सुविधाहरू बाहिरी बिजुली संरक्षण प्रणाली बिना भवनहरूका लागि वृद्धि सुरक्षा उपकरणहरू पनि स्थापना गर्नुपर्दछ। जर्मन DIN EN XNUMX-XNUMX मानकको पूरक XNUMX मा SPDs का प्रकार र तिनीहरूको स्थापनाको स्थानको विस्तृत विवरण प्रदान गर्दछ।

PV प्रणालीहरूको केबल राउटि।

केबलहरू यस्तो मार्गमा हुर्काउनुपर्दछ कि ठूला कन्डक्टर लूपहरू वेवास्ता गरिनेछ। स्ट्रिंगको लागि डीसी सर्किटहरू मिलाउँदा र धेरै स्ट्रि interहरू आपसमा कनेक्ट गर्दा यो अवलोकन गरिनु पर्छ। यसबाहेक, डाटा वा सेन्सर लाइनहरू धेरै तारमा राउट हुनु हुँदैन र स्ट्रि lines लाइनहरूको साथ ठूलो कन्डक्टर लूप बनाउँदछ। यो पनि ग्रिड जडान गर्न इनभर्टर जडान गर्दा अवलोकन गर्न पर्छ। यस कारणका लागि, पावर (डीसी र एसी) र डाटा लाइनहरू (उदाहरण रेडिएसन सेन्सर, उपज निगरानी) उनीहरूको सम्पूर्ण मार्गमा इक्स्पोटेंसिअल बन्डि conduct कन्डक्टरसँगै एक साथ राउट हुनुपर्दछ।

PV प्रणालीको अर्थिंग

पीभी मोड्युलहरू सामान्यतया मेटल माउन्टि systems प्रणालीहरूमा निश्चित हुन्छन्। आईसी 60364०4--41-5१ मानकमा आवश्यक भए अनुसार dc साइडमा प्रत्यक्ष PV कम्पोनेन्टहरू डबल वा प्रबलित इन्सुलेशन (अघिल्लो सुरक्षात्मक इन्सुलेशनसँग तुलना गर्न सकिन्छ) फिचर गर्दछ। मोड्युल र इन्भर्टर साइडमा असंख्य प्रविधिहरूको संयोजन (जस्तै गाल्भेनिक अलगावको साथ वा बिना) भिन्न ईयररि requirements आवश्यकताहरूको परिणाम दिन्छ। यसका साथै, इन्भर्टरमा एकीकृत इन्सुलेशन मोनिटरिंग प्रणाली स्थायी रूपमा मात्र प्रभावी हुन्छ यदि माउन्टिंग सिस्टम पृथ्वीमा जडित छ। व्यावहारिक कार्यान्वयन को बारे मा जानकारी जर्मन DIN EN 62305-3 मानक को पूरक 7 मा प्रदान गरीन्छ। धातु संरचना ढally्गले earthes छ यदि PV प्रणाली वायु समाप्ति प्रणाली को संरक्षित मात्रा मा स्थित छ र अलग दूरी राखिएको छ। पूरक of को सेक्सन लाई कम्तिमा mm मिमीको क्रस-सेक्शनको साथ तामाको कन्डक्टरहरू चाहिन्छ2 वा कार्यात्मक अर्थिंगको लागि बराबर (चित्र १)। माउन्टिंग रेलहरू पनि यो क्रस-सेक्सनको कन्डक्टरको माध्यमबाट स्थायी रूपमा एक अर्कासँग जोड्नुपर्दछ। यदि माउन्टिंग प्रणाली सिधै बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणालीमा जडित छ भन्ने तथ्यका कारण विभाजन दूरी s कायम गर्न सकिदैन, यी कन्डक्टरहरू बिजुली उपकरणको बन्धन प्रणालीको हिस्सा बन्छन्। फलस्वरूप, यी तत्वहरू बिजुली धाराहरू बोक्न सक्षम हुनुपर्छ। LPS III को कक्षाको लागि डिजाइन गरिएको बिजुली संरक्षण प्रणालीको लागि न्यूनतम आवश्यकता १ copper मिमीको क्रस-सेक्शन सहितको एक तामाको कन्डक्टर हो।2 वा बराबर। साथै, यस अवस्थामा माउन्टि rail रेलहरू स्थायी रूपमा यस क्रस-सेक्सनको कन्डक्टरको माध्यमले आपसमा जोडिएको हुनुपर्दछ (चित्र २)। कार्यात्मक अर्थिंग / बिजुली इक्विपोटेंशियल बोन्डि conduct कन्डक्टर समानान्तर र डीसी र एसी केबलहरू / लाइनहरू सकेसम्म नजिकको मार्गमा हिड्नुपर्दछ।

UNI अर्थिंग क्ल्याम्प्स (चित्र)) सबै सामान्य आरोहण प्रणालीहरूमा फिक्स गर्न सकिन्छ। तिनीहरू जडान गर्दछन्, उदाहरणका लागि, तामा कन्डक्टरहरू or वा १ mm मिलिमिटरको क्रस-सेक्सनको साथ2 र to देखि १० मिलिमिटर व्यासको भुँइमा तारहरू माउन्टि system प्रणालीमा यस्तो प्रकारले खोल्नुहोस् कि उनीहरू बिजुलीका धाराहरू बोक्न सक्दछन्। एकीकृत स्टेनलेस स्टील (V8A) सम्पर्क प्लेटले एल्युमिनियम आरोहण प्रणालीहरूको क्षरण संरक्षण सुनिश्चित गर्दछ।

विभाजन दूरी s आईईसी 62305२-3०62305- as अनुसार (3२XNUMX०XNUMX- EN) separa.२ बिभिन्न दूरी s लाई बिजुली संरक्षण प्रणाली र PV प्रणालीको बीचमा कायम राख्नु पर्छ। यसले अनियन्त्रित फ्ल्यासओभरबाट जोगिन आवश्यक दूरी परिभाषित गर्दछ बाहिरी बिजुली संरक्षण प्रणालीमा बिजुलीको हडतालको परिणामस्वरूप नजिकको धातु भागहरूमा। सबैभन्दा खराब अवस्थामा, त्यस्तो अनियन्त्रित फ्ल्यासओभरले भवनलाई आगो लगाउन सक्छ। यस अवस्थामा, PV प्रणालीमा क्षति अप्रासंगिक हुन्छ।

चित्र - मोड्युल र एयर-टर्मिनेसन रडको बीचमा दूरीसौर्य कोशिकामा कोर छाया

सौर जेनरेटर र बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणाली बीच दूरी अत्यधिक छायांकन रोक्न बिल्कुल आवश्यक छ। द्वारा प्रसारित छायाहरू उदाहरणका लागि, ओभरहेड लाइनहरू, PV प्रणाली र उत्पादनलाई खासै प्रभाव गर्दैन। यद्यपि मूल छायाको मामलामा, गाढा स्पष्ट रूपले रेखांकित छायाँ वस्तुको पछाडि सतहमा कास्ट गरिन्छ, PV मोड्युलहरूको माध्यमबाट बहाएको वर्तमान परिवर्तन गर्दै। यस कारणका लागि, सौर सेलहरू र सम्बन्धित बाइपास डायोड कोर छायाबाट प्रभावित हुनुहुन्न। पर्याप्त दूरी कायम गरेर यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि एक एयर-टर्मिनेसन रड १० मिलिमिटर व्याडको एक मोड्युल शेड गर्दछ भने कोर छायाँ स्थिर रूपमा घट्दछ जब मोड्युलबाट दूरी बढ्छ। ०.०10 मिटर पछि मात्र एउटा डिफ्यूज छाया काँडा मोड्युलमा राखिन्छ (चित्र))। जर्मन डीआईएन एन 1.08२4०5- standard मानकको पूरक of को एनेक्स A ले कोर छायाहरूको गणनाको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ।

चित्र 5 - बुनियादी परम्परागत dc स्रोतको विशेषताफोटोभोल्टाइक प्रणालीहरूको एक साइडको लागि DC को लागि विशेष वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरणहरू

U / I फोटोभोल्टिक वर्तमान स्रोतहरूको विशेषताहरू परम्परागत डीसी स्रोतहरू भन्दा धेरै फरक छन्: तिनीहरूसँग एक गैर-रेखाचित्र विशेषता रहेको छ (चित्र)) र प्रज्वलित चापको दीर्घकालीन दृढताको कारण। PV वर्तमान स्रोतहरूको यस अनौठो प्रकृतिलाई केवल ठूलो PV स्विच र PV फ्यूजको आवश्यकता छैन, तर सर्फ प्रोटेक्टिव उपकरणको लागि विच्छेदनकर्ता पनि हो जुन यो अद्वितीय प्रकृतिमा अनुकूल छ र PV प्रवाहहरूको साथ सामना गर्न सक्षम छ। जर्मन डीआईएन एन 5२5०-62305- standard मानक (उप 3..5.6.1.१, तालिका १) को पूरक ले पर्याप्त एसपीडीको चयन वर्णन गर्दछ।

प्रकार १ एसपीडी को छनोट गर्न को लागी, तालिका १ र २ ले आवश्यक बिजुली आवेग वर्तमान बोक्ने क्षमता I लाई देखाउँदछ।छोटा सा LPS को वर्गमा निर्भर गर्दै, बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणालिका साथसाथै SPD प्रकार (भोल्टेज-सीमित वारिस्टर-आधारित आरेस्टर वा भोल्टेज-स्विचिंग स्पार्क-गैप-आधारित अर्रेस्टर) को एक संख्याको कन्डक्टरहरू। एसपीडीहरू जुन लागू ईएन 50539०11 -9.2.2.7 -११ मा मानकको पालना गर्दछ। CENELEC सीएलसी / TS 50539०12 XNUMX -XNUMX१-१२ को उप ction .२.२.। ले पनि यो स्तरलाई जनाउँछ।

PV प्रणालीहरूमा प्रयोग गर्नका लागि टाइप गर्नुहोस् १ dc arrester:

मल्टिपोल प्रकार १ + प्रकार २ संयुक्त dc arrester FLP1-PV। यस डीसी स्विचिंग उपकरणमा थर्मो डायनामिक कन्ट्रोल र बाइपास मार्गमा फ्यूजको साथ संयुक्त बिच्छेदन र छोटो सर्किटिंग उपकरण हुन्छ। यस सर्किटले ओभरलोडको मामलामा जेनेरेटर भोल्टेजबाट अर्रेस्टर सुरक्षित रूपमा विच्छेदन गर्दछ र विश्वसनीयरित्या डीसी चाप बुझाउँदछ। यसैले यसले PV जेनरेटरहरूलाई १००० A सम्म थप ब्याकअप फ्यूज बिना सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यस arrester एक बिजुली वर्तमान arrester र एकल उपकरणमा एक वृद्धि arrester संयोजन, यसरी टर्मिनल उपकरणको प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित। यसको डिस्चार्ज क्षमता I को साथकुल १२..12.5 केए (१०/10० μ s) को, यो LPS को उच्च वर्गहरूको लागि लचिलो रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। FLP350-PV भोल्टेज यू को लागी उपलब्ध छCPV V०० V, १००० V, र १600०० V को र चौडाइ मात्र mod मोड्युलको छ। तसर्थ, FLP1000-PV फोटोभोल्टिक पावर सप्लाई प्रणालीमा प्रयोगको लागि आदर्श प्रकार १ संयुक्त arrester हो।

भोल्टेज-स्विचिंग स्पार्क-ग्याप-आधारित प्रकार १ एसपीडीहरू, उदाहरणका लागि, FLP1-PV, अर्को शक्तिशाली प्रविधि हो जसले डीसी पीभी प्रणालीहरूको मामलामा आंशिक बिजुली धारालाई डिस्चार्ज गर्न अनुमति दिन्छ। यसको स्पार्क ग्याप टेक्नोलोजी र एक डीसी लोप हुने सर्किटलाई धन्यवाद जसले डाउनस्ट्रिम इलेक्ट्रोनिक प्रणालीलाई दक्षताका साथ सुरक्षा गर्न मद्दत गर्दछ, यस अरेस्टर श्रृंखलामा अत्यधिक उच्च विद्युतीय वर्तमान डिस्चार्ज क्षमता I छ।कुल k० केए (१०/50० μs) जुन बजारमा अद्वितीय छ।

PV प्रणालीहरूमा प्रयोग गर्नका लागि टाइप गर्नुहोस् २ dc arrester: SLP2-PV

टाइप २ ले वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरणहरू प्रयोग गर्दा dc PV सर्किटमा SPD हरूको अपर्याप्त अपरिहार्य पनि अपरिहार्य छ। यस लक्ष्यको लागि, SLP2-PV श्रृंखला वृद्धि arresters पनि एक दोष प्रतिरोधी वाई सुरक्षात्मक सर्किट सुविधा र पनि एक अतिरिक्त बैकअप फ्यूज बिना 40 A सम्म PV जेनरेटर संग जोडिएको छ।

यी arresters मा संयुक्त धेरै प्रविधिहरूले PV सर्किटमा इन्सुलेशन गल्तीहरूको कारण वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरणलाई क्षति रोक्दछ, एक अत्यधिक भारित बलात्कारको आगोको जोखिम र पीआर प्रणालीको संचालनमा बाधा नपुर्‍याई सुरक्षित बिजुलीको अवस्थामा राख्छ। सुरक्षात्मक सर्किटको लागि धन्यवाद, भोल्टेज-सीमित विशेषता भैरिस्टरहरू पूर्ण रूपमा पीभी प्रणालीहरूको डीसी सर्किटमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, स्थायी रूपमा सक्रिय वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरणले धेरै साना भोल्टेज चुचुराहरूलाई न्यूनतम गर्दछ।

भोल्टेज संरक्षण स्तर यू अनुसार एसपीडीहरूको चयनp

DV मा अपरेटिभ भोल्टेज PV प्रणालीको छेउमा प्रणाली देखि प्रणाली फरक छ। वर्तमानमा, १1500०० V सम्मको मानहरू सम्भव छ। फलस्वरूप, टर्मिनल उपकरणहरूको डाइलेक्ट्रिक शक्ति पनि फरक हुन्छ। यो सुनिश्चित गर्न PV प्रणाली विश्वसनीय रूपमा सुरक्षित छ, भोल्टेज सुरक्षा स्तर यूp एसपीडीमा पीवी प्रणालीको डाइलेक्ट्रिक शक्ति भन्दा कम हुनुपर्दछ यसले सुरक्षा गर्नु पर्दछ। CENELEC CLC / TS 50539०12 20 -1-१२ मानक आवश्यक छ PV प्रणालीको डाइलेक्ट्रिक शक्ति भन्दा माथि कम्तिमा २०% कम छ। टाइप १ वा टाइप २ एसपीडीहरू टर्मिनल उपकरणहरूको इनपुटसँग ऊर्जा-समन्वयित हुनुपर्दछ। यदि एसपीडी पहिले नै टर्मिनल उपकरणमा एकीकृत गरिएको छ भने, टाइप २ एसपीडी र टर्मिनल उपकरणहरूको इनपुट सर्किट बीचको समन्वय निर्माता द्वारा सुनिश्चित गरिएको छ।

अनुप्रयोग उदाहरण:चित्र १२ - बाह्य LPS बिना निर्माण - स्थिति A (DIN EN को 12२ 5०62305- standard को पूरक))

बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणाली बिना भवन (स्थिति ए)

चित्र १२ ले बाहिरी बिजुली संरक्षण प्रणाली बिना भवनमा स्थापित PV प्रणालीको लागि वृद्धि सुरक्षा अवधारणा देखाउँदछ। खतरनाक surges पीवी प्रणाली प्रवेश प्रवेशीकरण सम्मिश्रण कारण नजिकैको बिजुली स्ट्राइक वा उपभोक्ताको स्थापना को सेवा प्रवेश द्वारबाट विद्युत आपूर्ति प्रणाली बाट यात्रा को परिणामस्वरूप। टाइप २ एसपीडीहरू निम्न स्थानहरूमा स्थापना गर्न सकिन्छ:

- मोडुलहरू र inverters को dc साइड

- inverter को ac आउटपुट

- मुख्य कम भोल्टेज वितरण बोर्ड

- तार संचार ईन्टरफेस

इन्भर्टरको प्रत्येक डीसी इनपुट (MPP) टाइप २ वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरण द्वारा सुरक्षित गर्नुपर्दछ, उदाहरणका लागि, SLP2-PV श्रृंखला, जसले DV लाई PV प्रणालीको पक्षलाई विश्वसनीयतापूर्वक सुरक्षित गर्दछ। CENELEC सीएलसी / TS 40०50539 12 -2-१२ मानकलाई आवश्यक पर्दछ यदि अतिरिक्त प्रकार २ dc arrester मोड्युल छेउमा स्थापना गरिएको छ यदि inverter इनपुट र PV जेनरेटर बीचको दूरी १० मिटर भन्दा बढि छ।

Inverters को एसी परिणामहरु पर्याप्त सुरक्षित हुन्छ यदि PV इन्भर्टर र ग्रिड कनेक्शन बिन्दुमा टाइप २ arrester को स्थापना को स्थान को दूरी (कम भोल्टेज infeed) १० m भन्दा कम छ भने। अधिक केबल लम्बाइ को मामला मा, एक अतिरिक्त प्रकार 2 वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरण, उदाहरण को लागी, SLP10-2 श्रृंखला, CENELEC सीएलसी / टीएस 40०275 50539 -12१-१२ अनुसार इन्भर्टरको इनपुटको AC को अपस्ट्रीम स्थापना गर्नु पर्छ।

यसबाहेक, एक प्रकार २ SLP2-40 श्रृंखला वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरण कम भोल्टेज infeed को मिटर को अपस्ट्रीम स्थापना गर्नुपर्छ। CI (सर्किट अवरोध) को अर्थ बमोजिमको सुरक्षात्मक मार्गमा एकीकृत समन्वय फ्यूज हो, अतिरिक्त ब्यअप फ्यूज बिना एरिएस सर्किटमा सर्फ प्रयोग गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। SLP275-40 श्रृंखला प्रत्येक कम भोल्टेज प्रणाली कन्फिगरेसन (TN-C, TN-S, TT) को लागि उपलब्ध छ।

यदि इन्भर्टरहरू डाटा र सेन्सर लाइनहरूमा उपज अनुगमन गर्न जडित छन् भने, उपयुक्त वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरणहरू आवश्यक छ। FLD2 श्रृंखला, जो दुई जोडी को लागी टर्मिनल सुविधाहरु, उदाहरण को लागी आगमन र बहिर्गमन डाटा लाइनहरु को लागी, RS 485 मा आधारित डाटा प्रणाली को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।

बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणालीको साथ निर्माण र पर्याप्त छुट्याउने दूरी s (स्थिति बी)

चित्रा 13 बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणाली र PV प्रणाली र बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणाली बिच पर्याप्त छुट्याउने दूरी PV प्रणालीको लागि वृद्धि सुरक्षा अवधारणा देखाउँदछ।

प्राथमिक सुरक्षा लक्ष्य भनेको व्यक्ति र सम्पत्तीलाई क्षतिबाट जोगाउनु हो (बिजुली प्रहार) जसको परिणामस्वरूप भवन निर्माण भयो। यस सन्दर्भमा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि PV प्रणालीले बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्दैन। यसबाहेक, पीभी प्रणाली आफैंलाई प्रत्यक्ष बिजुली स्ट्राइकबाट जोगाउनु पर्छ। यसको मतलव बाह्य विद्युत संरक्षण प्रणालीको संरक्षित खण्डमा PV प्रणाली स्थापना हुनुपर्दछ। यो संरक्षित भोल्युम एयर-टर्मिनेसन प्रणालीहरू द्वारा गठन गरिएको छ (उदाहरणका लागि एयर-टर्मिनेसन रडहरू) जसले PV मोड्युलहरू र केबल्समा प्रत्यक्ष बिजुलीको प्रहार रोक्दछ। सुरक्षात्मक कोण विधि (चित्र)) वा गोलाकार विधि रोलि। (चित्र)) यस protected.२ 5.2.2- ((EN 62305२3०62305--3) मानकको उप XNUMX.२.२ मा वर्णन गरिए अनुसार सुरक्षित गरिएको भोल्युम निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। PV प्रणालीको सबै चालक भागहरू र बिजुली सुरक्षा प्रणाली बीच एक निश्चित छुट्टि दूरी राख्नु पर्छ। यस सन्दर्भमा, मुख्य छायाहरूलाई रोक्न आवश्यक छ, उदाहरणका लागि, एयर-टर्मिनेसन रडहरू र PV मोड्युल बीच पर्याप्त दूरी कायम गर्दै।

लाइटनिंग इक्विपोटेन्शियल बन्धन बिजुली संरक्षण प्रणालीको अभिन्न अंग हो। यो सबै प्रवाहकीय प्रणालीहरू र भवनहरूमा प्रवेश गर्ने लाइनहरूका लागि लागू गरिएको हुनुपर्दछ जसले बिजुलीका धाराहरू बोक्दछ। यो प्रत्यक्ष रूपमा सबै धातु प्रणालीहरू जडान गरेर र अप्रत्यक्ष रूपमा सबै ऊर्जा प्रणालीहरू प्रकार १ विद्युत् वर्तमान arresters को माध्यमबाट पृथ्वी समाप्ति प्रणालीमा जडान गरेर हासिल गरिएको हो। बिजुलीको आंशिक विद्युतीय प्रवाहलाई भवनमा प्रवेश गर्नबाट रोक्नको लागि भवनमा प्रवेश बिन्दुको जति सक्दो नजिकै कार्यान्वयन गरिनु पर्छ। ग्रिड कनेक्शन पोइन्ट बहुपूल स्पार्क-ग्याप-आधारित प्रकार १ एसपीडी द्वारा सुरक्षित गरिएको हुनुपर्दछ, उदाहरणका लागि, एक प्रकार १ FLP1GR संयुक्त arrester। यस arrester एक बिजुली वर्तमान arrester र एकल उपकरणमा एक वृद्धि arrester संयोजन। यदि एरेस्टर र इनभर्टर बीचको केबल लम्बाई १० मिटर भन्दा कम छ भने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गरिएको छ। अधिक केबल लम्बाइ को मामला मा, अतिरिक्त प्रकार 1 वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरण एसी को अपस्ट्रीम इन्भर्टरको इनपुटको स्थापना को स्थापना गर्नु पर्छ CENELEC सीएलसी / TS 1०25 10 -2-१२।

प्रत्येक डीसी इनभर्टरको इनपुट एक टाइप २ PV arrester द्वारा सुरक्षित गर्नुपर्दछ, उदाहरणका लागि, SLP2-PV श्रृंखला (चित्र १ 40)। यो ट्रान्सफार्मर रहित उपकरणहरूमा पनि लागू हुन्छ। यदि इन्भर्टरहरू डाटा लाइनमा जडित छन्, उदाहरणका लागि, उपज निगरानी गर्न, डाटा ट्रान्समिशन जोगाउन वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरणहरू स्थापना गर्नुपर्दछ। यस उद्देश्यका लागि, FLPD16 श्रृंखला RS2 जस्ता एनालग संकेत र डाटा बस प्रणालीहरूको साथ लाइनहरूको लागि प्रदान गर्न सकिन्छ। यसले उपयोगी संकेतको अपरेटिंग भोल्टेज पत्ता लगाउँदछ र भोल्टेज सुरक्षा स्तरलाई यस अपरेटिंग भोल्टेजमा समायोजित गर्दछ।

चित्र १ 13 - बाह्य LPS र पर्याप्त छुट्याउने दूरीको साथ भवन निर्माण - स्थिति B (DIN EN को 5२62305०3- standard मानकको पूरक))
चित्र १ 14 - सुरक्षात्मक प्रयोग गरी संरक्षित खण्डको निर्धारण
चित्र १ 15 - रोलि sp्ग स्फेयर विधि बनाम सुरक्षात्मक कोण विधि बनाइएको संरक्षित भोल्युम निर्धारण गर्न

उच्च-भोल्टेज-प्रतिरोधी, इन्सुलेटेड HVI कन्डक्टर

छुट्याउने दूरी कायम राख्न अर्को सम्भावना उच्च-भोल्टेज-प्रतिरोधक, इन्सुलेटेड एचभीआई कन्डक्टरहरू प्रयोग गर्नु हो जुन हावामा ०.0.9 मिटरसम्मको दूरी छुट्याउन अनुमति दिन्छ। HVI कन्डक्टरहरूले सिलिंग अन्तिम दायरा को तल प्रवाह PV प्रणालीमा सिधा सम्पर्क गर्न सक्दछ। HVI कन्डक्टरहरूको अनुप्रयोग र स्थापनाको बारेमा अधिक विस्तृत जानकारी यस बिजुली संरक्षण गाइड वा प्रासंगिक स्थापना निर्देशनहरूमा प्रदान गरिन्छ।

अपर्याप्त अलग दूरी (स्थिति सी) को साथ बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणालीको साथ निर्माण गर्दैचित्र १ 17 - बाह्य LPS र अपर्याप्त छुट्याउने दूरीको साथ निर्माण गर्दै - स्थिति C (DIN EN को 5२62305०3- standard को पूरक))

यदि छत धातु बाट बनेको छ वा पीवी प्रणाली आफैंले गठन गरेको हो भने, छुट्टिएर को दूरी राख्न सक्दैन। PV माउन्टि system सिस्टमको मेटल कम्पोनेन्टहरू बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणालीसँग जोडिएको हुनुपर्छ त्यस्तै गरी कि तिनीहरूले बिजुली धाराहरू लिन सक्दछ (कम्तिमा १ mm मिमीको क्रस-सेक्सनसहित तामाको कन्डक्टर)।2 वा बराबर)। यसको मतलव बिजुली इक्स्पोटेंशियल बन्धन पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ PV लाईन बाहिरबाट भवनमा प्रवेश गर्नका लागि (चित्र १))। जर्मन DIN EN 17-5 मानक र CENELEC सीएलसी / TS 62305०3 50539 -12-१२ मानकको पूरक standard अनुसार, DV लाइनहरू PV प्रणालीहरूको लागि टाइप १ SPD द्वारा सुरक्षित गर्नुपर्दछ।

यस उद्देश्यका लागि, एक प्रकार १ र प्रकार २ FLP1-PV संयुक्त arrester प्रयोग गरिएको छ। लाइटनिंग इक्विपोटेन्शियल बन्धन पनि कम भोल्टेज infeed मा लागू गरेको हुनु पर्छ। यदि पीभी इन्भर्टर (हरू) ग्रिड जडान पोइन्टमा स्थापना गरिएको प्रकार १ एसपीडी भन्दा १० मिटर भन्दा बढी अवस्थित छ भने, थप प्रकार १ एसपीडी इन्भर्टर (हरू) को एसी साइडमा स्थापना भएको हुनुपर्दछ (उदाहरणका लागि टाइप १ + प्रकार २ FLP2GR संयुक्त arrester)। उपज अनुगमनको लागि उपयुक्त डाटा लाइनहरू सुरक्षित गर्न उपयुक्त वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरणहरू पनि स्थापना गर्नुपर्दछ। FLD7 श्रृंखला वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरणहरु डाटा प्रणाली को रक्षा गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ, उदाहरणका लागि, RS 10 1 मा आधारित।

माइक्रोइन्भर्टरहरूको साथ PV प्रणालीहरूचित्र १ 18 - उदाहरण बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणाली बिना भवन, जडान बाकसमा अवस्थित माइक्रोइन्भर्टरको लागि सुरक्षा सुरक्षा

माइक्रोइन्भर्टरहरूलाई बिभिन्न वृद्धि संरक्षण अवधारणा चाहिन्छ। यस अन्तको लागि, मोड्युलको मोडल वा मोड्युलको जोडी सीधा सानो आकारको इन्भर्टरमा जडित छ। यस प्रक्रियामा, अनावश्यक कन्डक्टर लूपहरू त्याग्नै पर्छ। त्यस्ता साना डीसी संरचनाहरूमा आगमनात्मक कपलिंगको सामान्यतया कम ऊर्जावान विनाश सम्भावना हुन्छ। माइक्रोइन्भेटरहरू भएको पीभी प्रणालीको विस्तृत क्याबलिंग एसी साइडमा स्थित छ (चित्र १ 18)। यदि माइक्रोइन्भर्टर सिधा मोड्युलमा फिट छ भने, वृद्धि सुरक्षात्मक उपकरणहरू मात्र एसी साइडमा स्थापना गर्न सकिन्छ:

- बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणाली बिना बिल्डिंगहरू = टाइप २ SLP2-40 आरेस्टरहरू वैकल्पिक / तीन चरणको वर्तमानको लागि करीव माइक्रोइन्भेटरहरू नजिक र SLP275-40 कम भोल्टेज इनफेडमा।

- बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणाली र पर्याप्त छुट्याउने दूरी s = प्रकार २ arresters संग भवनहरू, उदाहरण को लागी, SLP2-40, micininverters निकटतामा र बिजुली वर्तमान वाहक प्रकार 275 aresters कम भोल्टेज infeed मा, उदाहरणका लागि, FLP1GR।

- बाह्य बिजुली संरक्षण प्रणाली र अपर्याप्त पृथक दूरी s = प्रकार १ arresters संग भवनहरू, उदाहरण को लागी, SLP1-40, micininverters निकटतामा र विद्युतीय वर्तमान बोकेको प्रकार 275 FLP1GR arresters कम भोल्टेज infeed।

विशेष उत्पादकहरूको स्वतन्त्र, माइक्रोइन्वेटरहरूले डाटा मोनिटरिंग प्रणाली सुविधा दिन्छ। यदि डाटा माइक्रोइन्भर्टरहरू मार्फत एसी लाइनहरूमा परिमार्जन गरिएको छ भने, एक सर्फ सुरक्षात्मक उपकरण अलग प्राप्तकर्ता इकाईहरूमा प्रदान गर्नुपर्नेछ (डाटा निर्यात / डाटा प्रोसेसिंग)। समान स्ट्रिम बस प्रणालीहरू र उनीहरूको भोल्टेज आपूर्ति (उदाहरण इथरनेट, ISDN) को साथ इन्टरफेस जडानहरूमा लागू हुन्छ।

सौर्य उर्जा उत्पादन प्रणाली आजको विद्युतीय प्रणालीहरूको अभिन्न अंग हो। तिनीहरू पर्याप्त बिजुली प्रवाह र बृद्धि arresters संग सुसज्जित हुनुपर्दछ, यस प्रकारले विद्युत् को यी स्रोतहरु को दीर्घकालीन दोष रहित संचालन सुनिश्चित।