CHYTອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ ACຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຈຸດປ້ອງກັນຫນຶ່ງອາດຈະບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບອາຄານຫຼາຍລະດັບ.
ຄື້ນບໍ່ສຸພາບເຂົ້າໄປໃນອາຄານຜ່ານປະຕູທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຟ້າຜ່າ, ການສະຫຼັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ມໍເຕີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະຢຸດ, ຫຼືຄວາມຜິດໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນສາມາດແນະນໍາການ overvoltage ຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າມາໃນອາຄານ, ສາຍໄຟຕົວມັນເອງສາມາດກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງບັນຫາ, ປະຕິບັດຕົວຊົ່ວຄາວໄປສູ່ອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມພາກປະຕິບັດສໍາລັບການວາງແຜນລະບົບໄຟຟ້າ: ອຸປະກອນປ້ອງກັນ AC surge ສາມາດປົກປ້ອງອາຄານທັງຫມົດໄດ້ບໍ?
ໃນການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີສາຍສາຍສັ້ນແລະອຸປະກອນຈໍາກັດ, ອຸປະກອນທີ່ມີຕໍາແຫນ່ງຍຸດທະສາດຫນຶ່ງອາດຈະສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນອາຄານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ການອີງໃສ່ຈຸດປ້ອງກັນດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ວົງຈອນລົງລຸ່ມຖືກເປີດເຜີຍ.
ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເຮັດວຽກໂດຍການຫັນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີແຮງດັນຫຼາຍເກີນໄປອອກຈາກອຸປະກອນແລະໄປສູ່ລະບົບສາຍດິນ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກປ້ອງກັນ, ມັນງ່າຍຕໍ່ການຄວບຄຸມແຮງດັນທີ່ມາຮອດອຸປະກອນນັ້ນ.
ອັນນີ້ຈະກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ສັບສົນຂຶ້ນເມື່ອຕຶກໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
ພິຈາລະນາອາຄານການຄ້າສາມຊັ້ນ. ກະດານແຈກຢາຍຕົ້ນຕໍອາດຈະຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ, ໃນຂະນະທີ່ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມ HVAC, ລະບົບແສງສະຫວ່າງ, ອຸປະກອນການສື່ສານແລະການໂຫຼດເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆຖືກແຈກຢາຍໃນທົ່ວຊັ້ນຫຼາຍ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນແຜງຂາເຂົ້າຫຼັກເທົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດກໍາຈັດທຸກຊົ່ວຄາວໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທັງໝົດໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຄວາມຍາວຂອງສາຍເຄເບີນແມ່ນສໍາຄັນເນື່ອງຈາກວ່າແຮງດັນຍັງສາມາດພັດທະນາຕາມຕົວນໍາໃນລະຫວ່າງການທີ່ໄວ. ດັ່ງນັ້ນອຸປະກອນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີຢູ່ທາງເຂົ້າການບໍລິການອາດຈະຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຈຸດປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມທີ່ຢູ່ໄກລົງລຸ່ມ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຫນຶ່ງໃນການປົກປັກຮັກສາ surge ແມ່ນເຂົ້າໃຈດີກວ່າເປັນລະບົບຫຼາຍກ່ວາອົງປະກອບດຽວ.
ບໍ່ແມ່ນທຸກໆກະແສໄຟຟ້າມີຕົ້ນກຳເນີດ ຫຼືເສັ້ນທາງອັນດຽວກັນ. ເຫດການຟ້າຜ່າໂດຍກົງແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ການສະຫຼັບໄຟຟ້າປະຈໍາວັນຍັງສາມາດສ້າງເງື່ອນໄຂຊົ່ວຄາວ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປປະກອບມີ:
A transient ສາມາດຍ້າຍຈາກລະບົບການແຜ່ກະຈາຍຕົ້ນຕໍເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນສາຂາ. ຖ້າອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນຕັ້ງຢູ່ບາງໄລຍະຈາກຈຸດປ້ອງກັນຕົ້ນຕໍ, ການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມອາດຈະເຫມາະສົມ.
ທັດສະນະທີ່ງ່າຍດາຍຕໍ່ໄປນີ້ຊ່ວຍອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງ:
| ພື້ນທີ່ອາຄານ | ພາລະບົດບາດໄຟຟ້າທົ່ວໄປ | ວິທີການປ້ອງກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ |
|---|---|---|
| ທາງເຂົ້າບໍລິການ | ໄດ້ຮັບພະລັງງານທີ່ເຂົ້າມາ | ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນ |
| ແຜງກະຈາຍຕົ້ນຕໍ | Feeds ວົງຈອນທີ່ສໍາຄັນ | ການປົກປ້ອງທີ່ປະສານງານ |
| ກະດານແຈກຢາຍຍ່ອຍ | ສະຫນອງຊັ້ນສ່ວນບຸກຄົນຫຼືພື້ນທີ່ | ການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມໃນບ່ອນທີ່ຈໍາເປັນ |
| ວົງຈອນອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ | ພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼືລະບົບການຄວບຄຸມ | ການປົກປ້ອງທ້ອງຖິ່ນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ |
| ວົງຈອນເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ | ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນນອກອາຄານ | ການປົກປ້ອງໂດຍອີງໃສ່ການເປີດເຜີຍຂອງວົງຈອນ |
ການຈັດການທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບໄຟຟ້າ, ລະບົບສາຍດິນ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງອຸປະກອນແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ຫນຶ່ງໃນລາຍລະອຽດທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເບິ່ງຂ້າມແມ່ນໄລຍະຫ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍລະຫວ່າງອຸປະກອນປ້ອງກັນແລະການໂຫຼດ.
ຈິນຕະນາການຕຶກອາຄານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີແຜງໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນສ່ວນຫນຶ່ງແລະຕູ້ຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດໃນອີກຫນຶ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າດຽວກັນ, ພວກມັນບໍ່ຄ້າຍຄືກັນກັບໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທອດທີ່ໄວຫຼາຍ.
ຕົວນໍາທີ່ຍາວກວ່າແນະນໍາ impedance. ໃນລະຫວ່າງເຫດການກະໂດດ, ນີ້ສາມາດປະກອບສ່ວນກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນລະຫວ່າງຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງການປ້ອງກັນແລະຈຸດທີ່ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່.
ນີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທຸກເຕົ້າສຽບຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຂອງຕົນເອງ. ແທນທີ່ຈະ, ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງຄວນປະຕິບັດຕາມໂຄງສ້າງຂອງລະບົບການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ.
ສໍາລັບທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກໍາ, ນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນ. ຄໍາຖາມບໍ່ຄວນຈະເປັນພຽງແຕ່, "ຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນການກະຕຸກຫຼາຍເທົ່າໃດ?" ຄໍາຖາມທີ່ດີກວ່າແມ່ນ, "ຈຸດທີ່ພະລັງງານຊົ່ວຄາວສາມາດເຂົ້າໄປໃນ, ເດີນທາງແລະສາມາດບັນລຸການໂຫຼດທີ່ລະອຽດອ່ອນ?"
ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າຫຼາຍບໍ່ໄດ້ອັດຕະໂນມັດສ້າງລະບົບທີ່ດີກວ່າ.
ອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບການແຈກຢາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຄຸນລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼ, ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນແລະການຈັດການຕິດຕັ້ງຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ສົມບູນ.
ການປະສານງານທີ່ບໍ່ດີສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງການຈັດການໂດຍລວມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນທີ່ຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມສາມາດແບ່ງຫນ້າວຽກລະຫວ່າງຈຸດແຈກຢາຍຕົ້ນຕໍແລະວົງຈອນລົງ.
ວິທີການທົ່ວໄປແມ່ນການສ້າງລະດັບການປົກປ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
ການບໍລິການໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າມາແມ່ນຈຸດສໍາຄັນທໍາອິດທີ່ຈະພິຈາລະນາ. ການປົກປ້ອງຢູ່ບ່ອນນີ້ກ່າວເຖິງພະລັງງານຊົ່ວຄາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຂົ້າມາຈາກເຄືອຂ່າຍພະລັງງານພາຍນອກ.
ບ່ອນທີ່ອາຄານມີແຜງແຈກຢາຍແຍກຕ່າງຫາກ, ການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກພິຈາລະນາ. ນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ສາຍເຄເບີ້ນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຍາວຫຼືໃນເວລາທີ່ວົງຈອນລົງລຸ່ມມີອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ລະບົບທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງອາດຈະຕ້ອງການການປົກປ້ອງທີ່ໃກ້ຊິດກັບອຸປະກອນຂອງມັນເອງ. ຕົວຢ່າງສາມາດປະກອບມີລະບົບການຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸປະກອນການສື່ສານ, ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາແລະອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ overvoltage ຊົ່ວຄາວ.
ເປົ້າຫມາຍບໍ່ແມ່ນການຈັດວາງການປົກປັກຮັກສາຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ. ມັນແມ່ນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການຊອກຫາເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ.
ອາຄານຕົວມັນເອງສະຫນອງຂໍ້ຄຶດຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການວາງແຜນການປົກປ້ອງ.
ການທົບທວນຄືນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຄວນປະກອບມີການຕັ້ງຄ່າລະບົບໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄາດວ່າຈະມີ, ໂຄງປະກອບການແຈກຢາຍແລະປະເພດຂອງການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ມັນຍັງມີມູນຄ່າການກໍານົດວ່າວົງຈອນຂະຫຍາຍອອກໄປນອກຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງກ່າວສາມາດປ່ຽນແປງໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
| ດ່ານ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ |
|---|---|
| ແຮງດັນຂອງລະບົບ | ກໍານົດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ |
| ການຈັດວາງດິນ | ຜົນກະທົບຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະພຶດຕິກໍາການປົກປ້ອງ |
| ສະຖານທີ່ກະຈາຍຕົ້ນຕໍ | ກໍານົດຈຸດປ້ອງກັນທໍາອິດ |
| ໄລຍະຫ່າງສາຍ | ມີອິດທິພົນຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ |
| ການໂຫຼດທີ່ລະອຽດອ່ອນ | ຊ່ວຍກໍານົດບ່ອນທີ່ການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ |
| ວົງຈອນກາງແຈ້ງ | ອາດຈະເພີ່ມການສໍາຜັດກັບ surges ພາຍນອກ |
| ສະພາບແວດລ້ອມຟ້າຜ່າ | ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງທີ່ຕ້ອງການ |
| ການປົກປ້ອງທີ່ມີຢູ່ | ປ້ອງກັນການເພີ່ມເຕີມທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຫຼືການປະສານງານທີ່ບໍ່ດີ |
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການກວດສອບເຫຼົ່ານີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍກ່ວາການເລືອກອຸປະກອນໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼືລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ.
ສະຖານະການກາຍເປັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍເມື່ອອຸປະກອນ photovoltaic ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອາຄານ.
ການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນສາມາດແນະນໍາເສັ້ນທາງໄຟຟ້າເພີ່ມເຕີມລະຫວ່າງອຸປະກອນນອກແລະລະບົບການແຈກຢາຍພາຍໃນ. PV arrays, inverters, ສາຍໄຟ DC ແລະວົງຈອນຜົນຜະລິດ AC ທັງຫມົດສາມາດກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສົນທະນາການປົກປ້ອງໂດຍລວມ.
ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບອາຄານທີ່ມີການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນເທິງຫລັງຄາເພາະວ່າອຸປະກອນ PV ແມ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃກ້ຊິດກັບການສໍາຜັດພາຍນອກໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານທີ່ຜະລິດໃນທີ່ສຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງໄຟຟ້າຂອງອາຄານ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຂ້າງ AC ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຮ່ວມກັນກັບການຈັດການປ້ອງກັນ PV ທີ່ກວ້າງຂວາງ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC, DC isolator switches, DC surge protective devices and other photovoltaic protection components addresses other parts of the system and should not be treated as interchangeable.
ສໍາລັບອາຄານທີ່ມີແສງຕາເວັນ, ການທົບທວນຄືນພຽງແຕ່ແຜງຕົ້ນຕໍ AC ສາມາດໃຫ້ຮູບພາບທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ.
ຄວາມດຶງດູດຂອງອຸປະກອນດຽວແມ່ນເຂົ້າໃຈໄດ້. ມັນເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍ, ໃຊ້ພື້ນທີ່ຫນ້ອຍລົງແລະອາດຈະຫຼຸດລົງຈໍານວນຂອງອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານ.
ແຕ່ຄວາມງ່າຍດາຍໄຟຟ້າໃນກະດາດບໍ່ສະເຫມີເທົ່າກັບການປົກປ້ອງທີ່ພຽງພໍໃນພາກສະຫນາມ.
ອາຄານທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ມີເສັ້ນທາງການແຈກຢາຍສັ້ນແລະກົງໄປກົງມາອາດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກໂຮງງານ, ຫ້ອງການ, ຄັງສິນຄ້າຫຼືສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຊັ້ນທີ່ມີກະດານແຈກຢາຍຫຼາຍ.
ດັ່ງນັ້ນຄໍາຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນວ່າອຸປະກອນຫນຶ່ງສາມາດປົກປ້ອງອາຄານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ. ຄໍາຖາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດກວ່ານັ້ນແມ່ນວ່າການຕິດຕັ້ງສະຫນອງການປົກປ້ອງພຽງພໍໃນສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ພະລັງງານຊົ່ວຄາວສາມາດປາກົດຂຶ້ນໄດ້.
ການປ່ຽນແປງໃນທັດສະນະນີ້ສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຜນການປ້ອງກັນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນການກາຍເປັນການຂຶ້ນກັບຈຸດປົກປ້ອງຫນຶ່ງເກີນໄປ.
ເຖິງແມ່ນວ່າອົງປະກອບປ້ອງກັນການກະດ້າງທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງກໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ບໍ່ດີຖ້າການຕິດຕັ້ງບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຕົວນໍາເຊື່ອມຕໍ່ຄວນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງເຫມາະສົມສັ້ນແລະຈັດລຽງຕາມຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຊ້ໄດ້. ການຕິດດິນແລະການຜູກມັດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນເພາະວ່າກະແສໄຟຟ້າຕ້ອງການເສັ້ນທາງຄວບຄຸມຫ່າງຈາກອຸປະກອນປ້ອງກັນ.
ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມກັບການເຮັດວຽກຂອງໄຟຟ້າຂອງຕົນແລະປະສານງານກັບການປ້ອງກັນ overcurrent upstream ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເບິ່ງຂ້າມໃນລະຫວ່າງການເລືອກອົງປະກອບເພາະວ່າພວກມັນບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນປ້າຍຜະລິດຕະພັນ. ແຕ່ພວກເຂົາສາມາດມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິບັດການປົກປ້ອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.
ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຮ່ວມກັນກັບການອອກແບບໄຟຟ້າແທນທີ່ຈະປະຕິບັດອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເປັນອຸປະກອນເສີມທີ່ໂດດດ່ຽວ.
ສໍາລັບທີມງານຈັດຊື້ແລະຜູ້ວາງແຜນໄຟຟ້າ, ການທົບທວນຄືນສາມຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍດາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຊັດເຈນຂຶ້ນ.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ວາງແຜນການແຈກຢາຍພະລັງງານ. ກໍານົດການສະຫນອງຂາເຂົ້າ, ແຜງຕົ້ນຕໍ, ກະດານຍ່ອຍແລະອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນ.
ອັນທີສອງ, ກໍານົດຈຸດສໍາຜັດ. ຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ກາງແຈ້ງ, ແລ່ນສາຍຍາວ, ແສງຟ້າຜ່າ ແລະອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມທົນທານຈຳກັດຕໍ່ແຮງດັນຊົ່ວຄາວ.
ອັນທີສາມ, ປະເມີນການປະສານງານປົກປັກຮັກສາ. ກໍານົດວ່າການປົກປ້ອງຢູ່ທາງເຂົ້າການບໍລິການແມ່ນພຽງພໍຫຼືວ່າຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນລົງລຸ່ມ.
ວິທີການນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການປຽບທຽບສະເພາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍບໍ່ມີການສຸມໃສ່ລາຄາຫຼືຕົວກໍານົດການໄຟຟ້າດຽວ.
ອາຄານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີ "ຈຸດເຂົ້າສູ່ກະແສໄຟຟ້າ." ການ overvoltage ຊົ່ວຄາວສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ແລະປະສິດທິພາບຂອງການປ້ອງກັນແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່, ສາຍໄຟ, ສາຍດິນ, ຄວາມອ່ອນໄຫວອຸປະກອນແລະການປະສານງານ.
ສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍແລະງ່າຍດາຍ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຕິດຕັ້ງຍຸດທະສາດຫນຶ່ງອາດຈະພຽງພໍ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼືສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍມັກຈະຕ້ອງການວິທີການເປັນຊັ້ນເຊິ່ງການປ້ອງກັນຖືກຈັດຕໍາແຫນ່ງຕາມໂຄງສ້າງແລະຄວາມສ່ຽງຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ເມື່ອທົບທວນຄືນອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ AC, ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນເພາະສະນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນ, ແຕ່ບ່ອນທີ່ມັນຖືກຕິດຕັ້ງແລະສ່ວນໃດຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຄາດວ່າຈະປົກປ້ອງ. ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ photovoltaic, ການປະເມີນນີ້ຍັງຄວນລວມເອົາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການປ້ອງກັນ AC ແລະ DC.
ດ້ວຍລະດັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນທີ່ກວມເອົາອົງປະກອບປ້ອງກັນ AC ແລະ DC, ລວມທັງອຸປະກອນປ້ອງກັນ AC surge, breakers DC, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ DC surge, DC isolator switches, DC fuses ແລະກ່ອງຜະສົມຜະສານແສງຕາເວັນ, Zhejiang Dabo Electric Co., Ltd. (CHYT) ໃຫ້ບໍລິບົດຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການພິຈາລະນາການປົກປ້ອງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບການແຜ່ກະຈາຍແລະໄຟຟ້າທີ່ສົມບູນ.