ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນຫຼັງຄາ ມີບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນເອກະລັກ ເຊິ່ງລະບົບອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບບສູນກາງ (central solar inverter systems) ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ປັດຈຸບັນບໍ່ສາມາດຈັດການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການເລືອກໃຊ້ລະຫວ່າງອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບບສູນກາງ (centralized) ຫຼື ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບບແຈກຢາຍ (distributed) ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການບໍາຮັກສາ, ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະຍາວ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບບມີໂຄງສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ (micro inverters) ແມ່ນເປັນວິທີແກ້ໄຂທີ່ທັນສະໄໝ ສຳລັບການປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ໂດຍຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ ໂດຍເປັນພິເສດສຳລັບບ້ານ ແລະ ອາຄານທຸລະກິດທີ່ມີຫຼັງຄາຫຼາຍສ່ວນ ຫຼື ມີບັນຫາເງົາຈາກວັດຖຸອື່ນ.

ການເຂົ້າໃຈເຫດຜົນທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຕ້ອງມີການວິເຄາະວິທີທີ່ເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈັດການການບັນທຸກໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານະການຂໍ້ບົກຂາດທົ່ວທັງການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ ໂດຍປ່ຽນໄຟຟ້າແບບ direct current (DC) ຈາກແຜງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າ alternating current (AC) ທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ສຳລັບອາຄານຂອງທ່ານ ຫຼື ລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຮູບແບບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງທ່ານ—ວ່າຈະເປັນແບບສູນກາງ ຫຼື ແບບແຈກຢາຍ—ຈະກຳນົດປະສິດທິພາບໃນການປ່ຽນແປງນີ້ ໃນການຈັດການກັບສະຖານະການເງົາເຄື່ອງ, ຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນກັນຂອງແຜງ, ການລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນ, ແລະ ສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາ ໃນໄລຍະເວລາທັງໝົດທີ່ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງທ່ານເຮັດວຽກ.
ການປ້ອງກັນຂໍ້ບົກຂາດຂອງໄຟຟ້າ DC Arc ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟຟ້າ
ວິທີການທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບດັ້ງເດີມ ເຄື່ອງປ່ຽນ ການອອກແບບສ້າງຄວາມສ່ຽງ
ລະບົບເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບກາງເຊີນເທີເລີສ ຈະລວມເອົາໄຟຟ້າດີຊີທັງໝົດຈາກແຕ່ລະແຜ່ນໃນບ່ອນຕິດຕັ້ງທີ່ຫຼັງຄາ ຜ່ານທໍ່ໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງໆເສັ້ນດຽວໄປຍັງຈຸດດຽວ. ການອອກແບບນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຄື່ອງປ່ຽນແປງແບບດັ້ງເດີມຈະປຸງແຕ່ງໄຟຟ້າດີຊີຫຼາຍຮ້ອຍໂວນທ໌ ໃນໄລຍະທາງທີ່ຍາວຂອງທໍ່ໄຟຟ້າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດທີ່ອາດຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຫຼາຍຈຸດ ໂດຍທີ່ໄຟຟ້າອາດຈະລຸກລາມ (arc) ແລະ ກະຈາຍໄປທົ່ວ. ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (NEC) ປັດຈຸບັນໄດ້ກຳນົດໃຫ້ຕ້ອງມີລະບົບການກວດຈັບໄຟຟ້າລຸກລາມ (arc fault detection) ສຳລັບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປ່ຽນແປງແສງຕາເວັນໃນບ້ານ ໂດຍເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກລະບົບກາງເຊີນເທີເລີສ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟໄໝ້ສູງຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ຈິງ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງແສງຕາເວັນຈຶ່ງກາຍເປັນຈຸດດຽວທີ່ເງື່ອນໄຂຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງອາດຈະລຸກລາມໄປທົ່ວທັງໝົດຂອງທ່ານ.
ສະຖາປັດຕະຍາຄວາມປອດໄພແບບແຈກຢາຍດ້ວຍເຄື່ອງປ່ຽນແປງແສງຕາເວັນຈຸລະພາກ
ວິທີການເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບແຈກຢາຍຈະຈັດໃຫ້ອຸປະກອນປ່ຽນແປງຢູ່ບໍລິເວນແຕ່ລະແຜ່ນຂອງເຄື່ອງຮັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ໂດຍທົ່ວໄປຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ແຖວຂອງຫຼັງຄາ. ຮູບແບບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນນີ້ຈະປ້ອງກັນການເດີນທາງຂອງໄຟຟ້າ DC ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງເປັນເວລາດົນດ້ວຍການປ່ຽນເປັນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມກົດຕິການປອດໄພສຳລັບການໃຊ້ງານໃນບ້ານ ໃນເວລາທີ່ຢູ່ຕົ້ນທາງ. ແຕ່ລະໆໂມດູນຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະເຮັດວຽກຢ່າງເອກະລາດ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າເກີດບັນຫາກັບເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນໜຶ່ງ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການຜະລິດພະລັງງານຂອງແຜ່ນດຽວນັ້ນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບທັງໝົດ. ລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄຟຟ້າພາຍໃນແຕ່ລະເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະຕ່ຳກວ່າລະບົບທີ່ມີການລວມສູນກາງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດລັກສະນະໄຟຟ້າລຸກລາມ (arc) ແລະ ສາມາດຈັດການກັບອັນຕະລາຍທາງໄຟຟ້າໄດ້ດີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາ ຫຼື ໃນສະຖານະການฉຸກເຊີນ.
ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ແສງເງົາ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງລະບົບ
ບັນຫາຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງແຜ່ນໃນລະບົບເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບດັ້ງເດີມ
ການຈັດຕັ້ງລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ຫຼັງຄາມັກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບແສງຕາເວັນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນທົ່ວທຸກໆແຜ່ນ ເນື່ອງຈາກທໍ່ໄຟ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ແສງເງົາຈາກຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ສິ່ງກໍ່ສ້າງຂ້າງເຄີ່ງ. ເມື່ອລະບົບເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບດັ້ງເດີມເກີດມີການບັງແສງເພີຍງແຕ່ແຜ່ນດຽວໃນຊຸດ (string) ແຜ່ນນັ້ນຈະກາຍເປັນຈຸດຄັບຄອງທາງໄຟຟ້າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແຜ່ນທັງໝົດໃນຊຸດນັ້ນຫຼຸດລົງ—ເຫດການນີ້ເອີ້ນວ່າ “ຜົນກະທົບຈາກຄວາມບໍ່ເທົ່າກັນ”. ການທີ່ໄຟຟ້າຖືກບັງຄັບໃຫ້ລະບົບຜ່ານແຜ່ນທີ່ຖືກບັງແສງຈະເກີດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນແຜ່ນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ ແລະ ອາດເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນບ່ອນທີ່ເປັນເອກະລັກ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນສູນກາງຈະຕ້ອງຄວບຄຸມຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານ (voltage) ແລະ ຄ່າປະຈຸບັນ (current) ທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕົ້ນການຮັບເຂົ້າທັງໝົດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວເພີ່ມຂຶ້ນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລະບົບ.
ການເຮັດວຽກຢ່າງເອກະລາດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນສະຖານະການທີ່ຖືກບັງແສງເພີຍງສ່ວນໜຶ່ງ
ແຕ່ລະເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸດທິຈຸລະພາກແຕ່ລະເຄື່ອງຈະປັບປຸງຄ່າຄວາມຕ້ານແລະຄ່າປະຈຸບັນຈາກແຜ່ນສຸດທິເດີ່ມຂອງຕົນຢ່າງເອກະລາດ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ເກີດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນລະດັບສາຍເລີຍທັງໝົດ. ເມື່ອແຜ່ນສຸດທິເດີ່ມຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸດທິເດີ່ມເຄື່ອງໜຶ່ງເຂົ້າໄປໃນບ່ອນເງົາ, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸດທິເດີ່ມນັ້ນຈະຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດຂອງຕົນຕາມສ່ວນສັດສ່ວນ—ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸດທິເດີ່ມອື່ນໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຈະຍັງຄົງເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ຄວາມເອກະລາດນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການເງົາເພີຍງເທົ່ານັ້ນຈະຫຼຸດຜ່ອນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຜ່ນດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນໃນໂຄງການທັງໝົດຂອງທ່ານ, ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບແລະຮູບແບບຄວາມຮ້ອນເສື່ອມຄຸນນະພາບ. ວິທີການຈັດຕັ້ງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸດທິເດີ່ມແບບແຈກຢາຍຈະປ້ອງກັນໂຄງການທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງທ່ານຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງຈາກຮູບແບບຂອງເງົາທີ່ເກີດຂຶ້ນຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ.
ການຕິດຕັ້ງ ການບໍາຮຸງຮັກສາ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ເຂົ້າໃນເຫດການฉຸກເຮີບ
ອັນຕະລາຍຈາກຄວາມຕ້ານສູງ DC ໃນເວລາບໍາຮຸງຮັກສາ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໃນເຫດການฉຸກເຮີບ
ລະບົບເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ສູນກາງ ສາມາດຮັກສາຄ່າຄວາມຕ້ານທາງ DC ທີ່ອັນຕະລາຍໄວ້ໃນສ່ວນທີ່ເປັນຕົວນຳໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ປິດສະຫຼັບຫຼັກແລ້ວກໍຕາມ ເມື່ອມີແສງຕາເວັນສ່ອງໄປທີ່ແຜ່ນດັກແສງ. ພະນັກງານດູແລ ແລະ ພະນັກງານສຸກເສີນເຮັດວຽກໃນເວລາເກີດເຫດໄຟໄໝ້ເທິງຫຼັງຄາ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງຫຼັງຄາ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນ ໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງສ່ວນທີ່ມີຄວາມຕ້ານສູງຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນຢ່າງປອດໄພ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງໃນເວລາທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກເທິງຫຼັງຄາ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນເພີ່ງດຽວ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ານເຖິງຮ້ອຍໂ volt ຢູ່ໃນຕົວນຳໄຟທີ່ພະນັກງານສຸກເສີນຄາດວ່າຈະປອດໄພ, ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ.
ຄວາມປອດໄພທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບຈຸລະພາກໃນເວລາດຳເນີນການບໍລິການ
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸມໃນທີ່ຕັ້ງທີ່ແບ່ງຢູ່ຕາມແຕ່ລະຈຸດ ຂັບໄລ່ຄວາມສ່ຽງນີ້ອອກໄປຕາມການອອກແບບ—ບໍ່ມີໄຟຟ້າລະດັບສູງ DC ໃນສ່ວນຫຼັງຄານອກຈາກກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຖວແສງຕາເວັນເທິງ. ການປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ອາດເກີດອັນຕະລາຍທັງໝົດເກີດຂຶ້ນພາຍໃນແຕ່ລະໆເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸມທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ແຖວແສງຕາເວັນ. ນັກບໍລິການ ແລະ ຜູ້ຕອບສະໜອງເຫດສຸກເສີນສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ເທິງຫຼັງຄາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຈີກັບເສັ້ນໄຟຟ້າທີ່ມີໄຟຟ້າລະດັບສູງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກການໄຟຟ້າຊ໊ອກ ຫຼື ລູກຄົນໄຟຟ້າລະເບີດ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸມທີ່ຮັກສາໄຟຟ້າ DC ໃນເຂດທີ່ແຖວແສງຕາເວັນເທິງເທົ່ານັ້ນ ຈະປ່ຽນການບໍລິການຫຼັງຄາຈາກກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ໃຫ້ເປັນການດຳເນີນງານທີ່ຄວບຄຸມໄດ້.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຫຼັກການໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸມປອດໄພສຳລັບການຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ?
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ປອດໄພຈະຫຼຸດຜ່ອນການສຳຜັດກັບໄຟຟ້າລະດັບສູງ DC, ມີລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແສງໄຟ (arc fault) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຈັດແຍກບັນຫາອອກຈາກຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶດທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກສະພາບການທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນຄວນຈະຮັກສາໄຟຟ້າທີ່ອັນຕະລາຍໃຫ້ຫ່າງຈາກບໍລິເວນທີ່ບຸກຄະລາກອນດູແລຮັກສາ ຫຼື ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຂົ້າໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນດຳເນີນການ. ເຕັກໂນໂລຢີເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບມີໂຄຣງສ້າງຈຸລະພາກ (distributed micro solar inverter) ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານໂຄຣງສ້າງທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ.
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບກາງ (centralized solar inverter) ສາມາດບັນລຸມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ທັນສະໄໝໄດ້ຫຼືບໍ່?
ລະບົບເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸຣິຍະທີ່ມີການຈັດຕັ້ງສູນກາງທີ່ທັນສະໄໝ ລວມເຖິງອຸປະກອນປ້ອງກັນຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ອຸປະກອນຮວມສາຍ (string combiners), ອຸປະກອນປິດຢ່າງໄວວ່າ (rapid shutdown devices), ແລະ ອຸປະກອນການກວດຫາຂໍ້ຜິດພາດຂອງການແຕກ (arc fault detection) ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານໄຟຟ້າ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີ່ມເຫຼົ່ານີ້ເປັນການຈັດການກັບອາການເທົ່ານັ້ນ ແທນທີ່ຈະເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຈາກການອອກແບບເດີມ—ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸຣິຍະທີ່ມີການຈັດຕັ້ງສູນກາງຍັງຄົງເຮັດໃຫ້ການລວບລວມກະແສໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນດຽວ ແລະ ສ້າງເສັ້ນທາງໄຟຟ້າ DC ມີຄ່າຄວາມຕ້ານສູງຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້. ເທັກໂນໂລຊີເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸຣິຍະທີ່ຖືກອອກແບບມາຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອການເຮັດວຽກແບບການແຈກຢາຍ (distributed operation) ຈະຫຼີກລ່ຽງບັນຫາທີ່ເກີດຈາກສະຖາປັດຕະຍາການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ.
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸຣິຍະແບບຈຸລະພາກ (micro solar inverter) ຈະເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດເມື່ອມີການບັງເງົາເພີ່ງເທິງເຄື່ອງ ຫຼື ເມື່ອເຄື່ອງເກີດຂໍ້ບົກເບື່ອນ?
ເມື່ອມີການບັງເງົາເພີ່ງເທິງເຄື່ອງ ຫຼື ເມື່ອເຄື່ອງເກີດຂໍ້ບົກເບື່ອນ, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸຣິຍະແບບຈຸລະພາກທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ກັບເຄື່ອງນັ້ນຈະຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດພະລັງງານຂອງຕົວມັນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ເຄື່ອງອື່ນໆ. ແຕ່ລະເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸຣິຍະເຮັດວຽກຢ່າງເປັນເອກະລາດ, ດັ່ງນັ້ນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸຣິຍະໜຶ່ງເຄື່ອງ ຫຼື ເຄື່ອງສຸຣິຍະໜຶ່ງເຄື່ອງຈະເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍປະສິດທິພາບເທົ່ານັ້ນໃນເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບລົດຕໍ່ລົງ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານ ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ລະບົບຮັກສາຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນເອກະລັກໃນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງຫຼັງຄາໃນທັງໝົດຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານ.
Table of Contents
- ການປ້ອງກັນຂໍ້ບົກຂາດຂອງໄຟຟ້າ DC Arc ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟຟ້າ
- ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ແສງເງົາ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງລະບົບ
- ການຕິດຕັ້ງ ການບໍາຮຸງຮັກສາ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ເຂົ້າໃນເຫດການฉຸກເຮີບ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ຫຼັກການໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸມປອດໄພສຳລັບການຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ?
- ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບກາງ (centralized solar inverter) ສາມາດບັນລຸມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ທັນສະໄໝໄດ້ຫຼືບໍ່?
- ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານສຸຣິຍະແບບຈຸລະພາກ (micro solar inverter) ຈະເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດເມື່ອມີການບັງເງົາເພີ່ງເທິງເຄື່ອງ ຫຼື ເມື່ອເຄື່ອງເກີດຂໍ້ບົກເບື່ອນ?