DC Circuit Breaker နှင့် AC Circuit Breaker: စွမ်းအင်အခြေအနေအသစ်များတွင် အဓိကကွာခြားချက်များ

photovoltaic (PV) ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့် လျှပ်စစ်ယာဉ် (EV) အားသွင်းစခန်းများကဲ့သို့သော စွမ်းအင်အသစ်စီမံကိန်းများ၏ အလျင်အမြန်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များ၏ "DCization" လမ်းကြောင်းသည် ပိုမိုထင်ရှားလာပါသည်။ သို့သော်၊ ရွေးချယ်မှုတွင် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတစ်ခု ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်- DC အခြေအနေများတွင် AC circuit breaker များကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခြင်းသည် arc extinction failure နှင့် protection ineffectiveness ကဲ့သို့သော ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ မကိုက်ညီသော circuit breaker များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော short circuit ကြောင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်စခန်းတစ်ခုသည် သန်းပေါင်းများစွာသော ဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် တကယ့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအရ အသွင်အပြင်ဆင်တူသော်လည်း DC နှင့် AC circuit breaker များသည် ဒီဇိုင်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter များနှင့် အသုံးချမှုအခြေအနေများတွင် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ၎င်းတို့၏ အဓိကကွာခြားချက်များကို ရှုထောင့် ၅ ခုတွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပြီး စွမ်းအင်အသစ်စီမံကိန်းရွေးချယ်မှုအတွက် လက်တွေ့လမ်းညွှန်မှုပေးပါသည်။

အဓိကနှိုင်းယှဉ်ချက်- DC နှင့် AC ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများကို နားလည်ရန် ရှုထောင့် ၅ ခု

အောက်ပါဇယားတွင် အမျိုးအစားနှစ်ခုကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားပြီး စွမ်းအင်အသစ်အခြေအနေနှင့် သက်ဆိုင်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြရန် နောက်ဆက်တွဲရှင်းလင်းချက်များ ပါရှိသည်။

နှိုင်းယှဉ်မှု အတိုင်းအတာ AC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာ DC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာ စွမ်းအင်အခြေအနေအသစ်များတွင် အဓိကသက်ရောက်မှုများ
Arc မျိုးသုဉ်းခြင်းခက်ခဲမှု AC လျှပ်စီးကြောင်းတွင် "သုညဖြတ်မှတ်များ" (10ms တစ်ကြိမ်) ရှိပြီး၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် သဘာဝအဝန်းပျောက်ကွယ်သွားစေသည် DC တွင် သုညဖြတ်မှတ်များ မရှိပါ။ စက်ဝိုင်းများသည် မြင့်မားသော စွမ်းအင်ဖြင့် ပိုမိုကြာရှည်စွာ တည်ရှိနေသောကြောင့် အထူးပြု ငြိမ်းသတ်ယန္တရားများ (ဥပမာ၊ သံလိုက်ပေါက်ကွဲမှု၊ လေဟာနယ် ဖြတ်တောက်ကိရိယာ) လိုအပ်ပါသည်။ စွမ်းအင်သစ် DC ဘက်ခြမ်းများ (ဥပမာ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များ) တွင် ဗို့အား/လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်မားခြင်းသည် AC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်စက်များဖြင့် arc ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်များကို တိုးမြင့်စေပြီး စက်ပစ္စည်းဘေးကင်းရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။
ဗို့အား/လက်ရှိ ဝိသေသလက္ခဏာများ AC sine waves များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 220V/380V/10kV အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားများ တည်ငြိမ်သော DC လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ကိုက်ညီသည်၊ "ပြောင်းလဲမှုသက်ရောက်မှု" ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး 500V/1000V/1500V (စွမ်းအင်အသစ်အလိုက်) အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားများ Series-connected PV module များသည် DC voltages 1000V အထက်သို့ ရောက်ရှိပြီး AC circuit breaker များ၏ voltage resistance capacity မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် insulation breakdown ဖြစ်စေပါသည်။
ကာကွယ်ရေးယုတ္တိဗေဒ ဝန်အားလွန်ကဲခြင်းနှင့် ရှော့တိုက်ကာကွယ်မှုကို အာရုံစိုက်သည်၊ AC ဝန်အားဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်အခြေခံ၍ ခလုတ်တိုက်မှုမျဉ်းကွေးများ အခြေခံကာကွယ်မှုတွင် "polarity protection"၊ "commutation failure protection" နှင့် "DC inrush current suppression" ကို ထည့်သွင်းထားသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် အားသွင်းခြင်း/အားလျော့ခြင်းအတွင်း DC inrush current များကို ထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ AC circuit breaker များသည် ပစ်မှတ်ထားကာကွယ်မှု မရှိသောကြောင့် false tripping သို့မဟုတ် failure ဖြစ်စေသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း ရိုးရှင်းသော အာ့ခ် မီးငြိမ်းသတ်ခန်း၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသည် အားဖြည့်ထားသော arc extinction + insulation ဒီဇိုင်း၊ AC counterparts များထက် အရွယ်အစား အနည်းငယ်ပိုကြီးပြီး ကုန်ကျစရိတ်ပိုများသည် စွမ်းအင်စီမံကိန်းအသစ်များသည် အလွန်အမင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို လိုအပ်ပြီး DC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်စက်များ၏ အထူးပြုဖွဲ့စည်းပုံသည် ရေရှည်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်
သက်တမ်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသော AC အခြေအနေများတွင် ~၁၀ နှစ်သက်တမ်း DC အခြေအနေများတွင် ၈-၁၀ နှစ်သက်တမ်း၊ ပိုမိုမြင့်မားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစံနှုန်းများဖြင့် ပုံမှန် arc chamber စစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်သည် ကြီးမားသော PV/စွမ်းအင်သိုလှောင်စက်ရုံများသည် လည်ပတ်မှုအချိန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် သက်တမ်းရှည် DC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်သူများကို ဦးစားပေးကြသည်။

နောက်ဆက်တွဲရှင်းလင်းချက်-

အသစ်ထွက် စွမ်းအင် DC အခြေအနေများ (ဥပမာ၊ PV ကြိုးဘေးများ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီအစုအဝေးများ၊ EV အားသွင်းကိရိယာ DC အထွက်များ) တွင် "သုညဖြတ်မှတ်မရှိ၊ ဗို့အားမြင့်မားပြီး လျှပ်စီးကြောင်းကြီးမားခြင်း"—AC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်စက်များ၏ အာ့ခ်ကျွတ်ခြင်းနှင့် ဗို့အားခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်များထက် ကျော်လွန်သော အခြေအနေများ ပါရှိသည်။ ၎င်းက အသစ်ထွက် စွမ်းအင်အသုံးချမှုများအတွက် သီးသန့် DC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်စက်များ လိုအပ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းအင်အလိုက် DC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်စက်အသစ်များသည် 500V-1500V ကို လွှမ်းခြုံထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားများဖြင့် vacuum arc extinction + magnetic blowout နည်းပညာ (arc extinction time ≤2ms) ကို အသုံးပြုထားပြီး PV၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် EV အားသွင်းမှု အခြေအနေများနှင့် ချောမွေ့စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

စွမ်းအင်အခြေအနေအသစ်များအတွက် လက်တွေ့ရွေးချယ်မှုမူများ

၁။ လက်ရှိအမျိုးအစားအလိုက် Core ဦးတည်ရာကို လော့ခ်ချပါ။DC ဆားကစ်များ (ဥပမာ- PV ကြိုးများ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီထုပ်များ၊ အားသွင်းကိရိယာ DC အထွက်များ) သည် DC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ AC ဆားကစ်များ (ဥပမာ- အင်ဗာတာအထွက်များ၊ ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်များ၊ ဗို့အားနည်းဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်များ) သည် AC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုကြသည် - ရောနှောအသုံးပြုခြင်းကို တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။

၂။ ဇာတ်လမ်းကန့်သတ်ချက်များအလိုက် ရွေးချယ်မှုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။:

①PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ- "ကျယ်ပြန့်သော ဗို့အားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း (500V-1000V) + ပြောင်းပြန်ချိတ်ဆက်မှုကာကွယ်မှု" ရှိသော DC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်သူများကို ဦးစားပေးပါ။

②စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ- ဘက်ထရီပတ်လမ်းတိုအန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားရန် "မြန်ဆန်စွာဖြတ်တောက်ခြင်း (≤2ms) + inrush current suppression" ရှိသော မော်ဒယ်များကို ရွေးချယ်ပါ။

③EV အားသွင်းစခန်းများ- အပြင်ဘက်တပ်ဆင်မှုအတွက် "ကျစ်လစ်သော + မြင့်မားသောကာကွယ်မှု (IP67)" DC ဆားကစ်ဖြတ်တောက်စက်များကို ရွေးချယ်ပါ။

၃။ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များဖြင့် အန္တရာယ်များကို လျှော့ချပါစွမ်းအင်သစ်စီမံကိန်း လိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် GB/T 14048.3-2017 (DC circuit breaker အမျိုးသားစံနှုန်း)၊ CE (ဥရောပဈေးကွက်များအတွက်) နှင့် UL (မြောက်အမေရိကဈေးကွက်များအတွက်) တို့ဖြင့် ကိုက်ညီသော ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ပါ။

ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု- မှားယွင်းသောရွေးချယ်မှု၏အန္တရာယ်များနှင့် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှု၏တန်ဖိုး 

100MW PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုသည် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်အတွက် DC ဘက်ခြမ်းတွင် AC circuit breaker များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ လည်ပတ်ပြီး ၃ လအကြာတွင် arc extinction failure ကြောင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တိုက်ရိုက်ဆုံးရှုံးမှု ယွမ် ၂ သန်းရှိခဲ့သည်။ သီးသန့် DC circuit breaker များသို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက် စက်ရုံသည် ၂ နှစ်တာ ချို့ယွင်းချက်မရှိဘဲ တည်ငြိမ်စွာ လည်ပတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 1500V DC circuit breaker များကို အသုံးပြုသည့် နောက်ထပ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစီမံကိန်းတစ်ခုသည် ဘက်ထရီ cluster short-circuit အန္တရာယ် ၃ ခုကို fast breaking မှတစ်ဆင့် အောင်မြင်စွာရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းပျမ်းမျှနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကို ၄၀% လျှော့ချပေးခဲ့သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များက circuit breaker မှန်ကန်စွာရွေးချယ်မှုသည် စွမ်းအင်အခြေအနေအသစ်များတွင် ဘေးကင်းရေးနှင့် ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာရေးကို သေချာစေကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။

နိဂုံးချုပ်- ကူးပြောင်းရေးလမ်းညွှန်ချက် + အရင်းအမြစ်အခွင့်အာဏာပေးအပ်ခြင်း

စွမ်းအင်စီမံကိန်းအသစ်များတွင် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုဘေးကင်းရေးသည် သင့်လျော်သော ဆားကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာ ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါသည်။ ဆားကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာ ဖြေရှင်းချက်များတွင် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့်လူတွေPV၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် EV အားသွင်းခြင်းအပလီကေးရှင်းများအတွက် DC ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ အမျိုးအစားအပြည့်အစုံကို ပေးဆောင်ပြီး စိတ်ကြိုက် parameter ဒီဇိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။အခမဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ရွေးချယ်မှုပံ့ပိုးမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံများကို ဆက်သွယ်ပါ။

လူတွေ

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်
  • tiktok
  • တွစ်တာ x
  • အင်စတာဂရမ်
  • ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်
  • လင့်ခ်အင်
  • ယူကျု့ဘ်