ระบบป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง · คู่มือการเลือก
คู่มือการเลือกอุปกรณ์ป้องกันกระแสตรง: สวิตช์ตัดวงจร, ฟิวส์, SPD และอุปกรณ์แยกวงจร
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงอาจใช้อุปกรณ์ป้องกันหลายชนิดพร้อมกัน แต่อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เดียวกันทั้งหมด.

เบรกเกอร์วงจรและฟิวส์มีหน้าที่หลักในการจัดการกับสภาพกระแสเกิน ส่วนสวิตช์แยกวงจร (Isolators) ใช้เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับการทำงานหรือการบำรุงรักษา ส่วนอุปกรณ์ป้องกันการกระชาก (Surge Protective Devices) ช่วยจำกัดเหตุการณ์แรงดันเกินชั่วคราว.
การเข้าใจฟังก์ชันต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญเมื่อออกแบบหรือเลือกอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบโซลาร์เซลล์ ระบบแบตเตอรี่ วงจรกระแสตรง (DC) ในอุตสาหกรรม และแอปพลิเคชันกระแสตรง (DC) อื่น ๆ.
จุดสำคัญนั้นเรียบง่าย:
เบรกเกอร์วงจร ฟิวส์ อิสโอล레이เตอร์ และ SPD เป็นอุปกรณ์ที่เสริมกัน — ไม่ใช่เวอร์ชันที่สามารถใช้แทนกันได้ของผลิตภัณฑ์เดียวกัน.
คู่มือการเลือกนี้ช่วยผู้ซื้อกำหนดฟังก์ชันการป้องกันที่จำเป็น และเปรียบเทียบกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ภายใน ระบบป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง ตรวจสอบช่วงราคา และตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง การตั้งค่า และเอกสารประกอบอย่างละเอียด ก่อนที่จะขอใบเสนอราคา.
คู่มือการเลือกอุปกรณ์ป้องกันกระแสตรง (DC) แบบสรุป

วิธีที่มีประโยชน์ในการเข้าใจระบบป้องกันกระแสตรงคือการแบ่งระบบออกเป็นสี่ส่วนหลัก.
| กลุ่มอุปกรณ์ | คำถามคัดกรองขั้นต้น | เผยแพร่โดย RITOKS Family | ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องยืนยัน |
|---|---|---|---|
| เบรกเกอร์วงจร DC | วงจรนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินที่สามารถรีเซ็ตได้และอุปกรณ์สวิตช์หรือไม่? | กลุ่มผลิตภัณฑ์ MCB และ MCCB สำหรับกระแสตรง | แรงดันไฟฟ้า DC, กระแสไฟฟ้า, จำนวนขั้ว, ความสามารถในการตัดวงจร, วิธีการติดตั้ง และรุ่นที่ถูกต้อง |
| ฟิวส์ DC / ที่ใส่ฟิวส์ | การออกแบบนี้ใช้ระบบป้องกันกระแสเกินแบบฟิวส์หรือไม่? | สายฟิวส์ gPV ขนาด 10x38 มม. และ 10x65 มม. พร้อมตัวถือ | รูปแบบฟิวส์, แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความสามารถในการตัดกระแส, ความเข้ากันได้กับตัวถือฟิวส์ และรุ่นที่ถูกต้อง |
| DC SPD | ข้อกำหนดของโครงการกำหนดให้ต้องมีการป้องกันแรงดันเกินชั่วคราวหรือไม่? | กลุ่มผลิตภัณฑ์ DC PV SPD ที่ได้รับการเผยแพร่ | ข้อกำหนดของระบบ, แรงดันไฟฟ้า, จำนวนขั้ว, ข้อมูลกระแสปล่อยที่เผยแพร่ และเอกสารประกอบที่ครบถ้วน |
| อุปกรณ์แยก PV DC | ระบบ PV DC จำเป็นต้องมีฟังก์ชันการแยกหรือตัดการเชื่อมต่อที่แยกต่างหากหรือไม่? | กลุ่มสวิตช์แยก DC PV ที่ได้รับการเผยแพร่ | แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ขั้ว, รูปแบบ, ข้อกำหนดการติดตั้ง และเอกสารที่ครบถ้วน |
ฟังก์ชันเหล่านี้ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางไฟฟ้าต่าง ๆ.
ตัวอย่างเช่น การติดตั้ง SPD ไม่ได้ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีระบบป้องกันกระแสเกิน เช่นเดียวกัน อิสโอล레이เตอร์ไม่ควรถูกถือว่าเป็นสิ่งทดแทนสำหรับเบรกเกอร์วงจรหรือฟิวส์โดยอัตโนมัติ.
ในระบบ DC หลายระบบ มักใช้อุปกรณ์เหล่านี้หลายชิ้นร่วมกัน.
1. เริ่มด้วยฟังก์ชันการป้องกัน
เริ่มต้นด้วยการพิจารณาการใช้งานและฟังก์ชันการป้องกันที่วงจรต้องการ จากนั้นเปรียบเทียบกลุ่มอุปกรณ์ที่เหมาะสม ก่อนที่จะตรวจสอบข้อมูลทางไฟฟ้าและข้อมูลการติดตั้งของรุ่นเฉพาะ.
ขั้นตอนการตรวจสอบที่ปฏิบัติได้จริงคือ: การใช้งาน → ฟังก์ชันการป้องกัน → กลุ่มอุปกรณ์ → ข้อกำหนดด้านแรงดันและกระแสไฟฟ้าของระบบ → ค่ากำหนดเฉพาะของอุปกรณ์ → การติดตั้งและการตั้งค่า → เอกสารรายละเอียดรุ่นที่แม่นยำ → การขอเสนอราคา (RFQ).
กระบวนการนี้จัดเรียงข้อมูลที่ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้ถูกต้อง โดยไม่ใช่วิธีการเลือกอัตโนมัติ การคำนวณทางไฟฟ้า หรือการออกแบบระบบสายไฟฟ้า.
2. สวิตช์ตัดวงจรแบบกระแสตรง
เบรกเกอร์กระแสตรง (DC circuit breaker) ใช้เพื่อตัดวงจรกระแสตรงภายใต้เงื่อนไขการทำงานและเงื่อนไขความผิดปกติที่กำหนดไว้.
ต่างจากฟิวส์ ตัวตัดวงจรสามารถตั้งกลับได้ปกติหลังจากทำงานได้ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดแล้ว และอุปกรณ์ดังกล่าวยังคงเหมาะสมสำหรับการใช้งาน.
เบรกเกอร์วงจร DC มักมีจำหน่ายในหลายรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่:
- เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก (MCBs) ของ DC
- เบรกเกอร์วงจรแบบตัวเครื่องหล่อ DC (MCCBs)
- รูปแบบการติดตั้งเบรกเกอร์กระแสตรงหลายขั้ว
ประเภทที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับความต้องการทางไฟฟ้าของระบบ ไม่ใช่เพียงแต่ขนาดของผลิตภัณฑ์เท่านั้น.
เมื่อเลือกเบรกเกอร์วงจรกระแสตรง ผู้ซื้อควรตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ เช่น:
- แรงดันไฟฟ้า DC ของระบบ
- กระแสทำงาน
- จำนวนเสาที่จำเป็น
- ความสามารถในการแตกหัก
- ลักษณะของทริป
- รูปแบบการติดตั้ง
- ข้อกำหนดในการสมัคร
การใช้เบรกเกอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันกระแสตรง (DC) ที่ต้องการนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ควรสมมติว่าอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับกระแสสลับ (AC) เท่านั้น จะมีความสามารถในการสวิตช์ที่เท่ากันเมื่อใช้กับวงจรกระแสตรง (DC).
สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ โปรดดู RITOKS เบรกเกอร์วงจร DC ช่วง.
MCB หรือ MCCB?

MCB และ MCCB ทั้งสองสามารถให้การป้องกันวงจรได้ แต่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันด้านโครงสร้าง การติดตั้ง และระบบป้องกัน.
An MCB อาจเหมาะสำหรับการใช้งานบนราง DIN ที่มีขนาดกะทัดรัด ส่วน MCCB อาจถูกเลือกใช้ในกรณีที่ระบบต้องการช่วงกระแสไฟฟ้า ความสามารถในการตัดวงจร รูปแบบทางกายภาพ หรือการตั้งค่าการป้องกันที่ต่างกัน.
ไม่มีค่ากระแสไฟฟ้าเดียวที่สามารถกำหนดได้อย่างทั่วไปว่าทุกการใช้งานระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ควรใช้ MCB หรือ MCCB.
เราจะกล่าวถึงการตัดสินใจนั้นอย่างแยกต่างหากใน:
วิธีเลือกเบรกเกอร์วงจร DC: MCB vs MCCB
3. ฟิวส์กระแสตรง (DC) และตัวถือฟิวส์
ฟิวส์กระแสตรง (DC) ป้องกันวงจรโดยใช้ส่วนประกอบฟิวส์ที่จะตัดวงจรเมื่อกระแสเกินถึงระดับที่กำหนด.
เมื่อฟิวส์ทำงานแล้ว ส่วนประกอบของฟิวส์จะต้องถูกเปลี่ยนออกตามปกติ.
สิ่งนี้ทำให้ฟิวส์มีรูปแบบการดำเนินงานและการบำรุงรักษาที่แตกต่างจากเบรกเกอร์ที่สามารถรีเซ็ตได้.
ฟิวส์กระแสตรง (DC) ถูกใช้อย่างแพร่หลายในระบบที่การป้องกันด้วยฟิวส์เฉพาะเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบ ซึ่งรวมถึงระบบติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอุตสาหกรรมที่ใช้กระแสตรง (DC) จำนวนมาก.
ระบบฟิวส์อาจประกอบด้วย:
- a ลิงก์ฟิวส์
- ที่เข้ากันได้ ตัวถือฟิวส์ หรือฐานฟิวส์
- สายไฟและขั้วต่อที่เหมาะสมกับวงจร
- อุปกรณ์ตัดต่อหรืออุปกรณ์ป้องกันที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเลือกซื้อฟิวส์กระแสตรง ไม่ควรพิจารณาฟิวส์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาให้ฟิวส์และตัวถือฟิวส์เหมาะสมกัน และเหมาะสมกับวงจรกระแสตรงที่ตั้งใจใช้งาน.
การเลือกควรอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยืนยันแล้วและข้อกำหนดทางไฟฟ้าของระบบการใช้งาน ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า ฟิวส์ DC และตัวถือฟิวส์ ครอบครัวเพื่อดูตัวเลือกที่มีอยู่.
ฟิวส์ DC กับเบรกเกอร์ DC
อุปกรณ์ทั้งสองสามารถให้การป้องกันกระแสเกินได้ แต่ทำงานด้วยวิธีที่แตกต่างกัน.
ฟิวส์ใช้องค์ประกอบที่สามารถเปลี่ยนได้.
เบรกเกอร์วงจรเป็นอุปกรณ์ที่มีกลไกการสลับและป้องกันแบบกลไก ซึ่งโดยปกติสามารถรีเซ็ตได้.
ดังนั้น การเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดจึงขึ้นอยู่กับวงจร คุณสมบัติการป้องกันที่ต้องการ กลยุทธ์การบำรุงรักษา รูปแบบการติดตั้ง และข้อกำหนดอื่นๆ ของระบบ.
ไม่ควรถือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดีกว่าอย่างเด็ดขาด.
เพื่อเปรียบเทียบอย่างละเอียด โปรดดู:
ฟิวส์ DC กับเบรกเกอร์ DC: ควรใช้แบบไหน?
4. อุปกรณ์ป้องกันการกระชากกระแสไฟฟ้าแบบ DC
อุปกรณ์ป้องกันการกระชากกระแสไฟฟ้าแบบ DC (SPD) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว.
ความไม่เสถียรของแรงดันไฟฟ้าที่มีระยะเวลาสั้นเหล่านี้อาจเกิดจากเหตุการณ์ทางไฟฟ้าทั้งจากภายนอกหรือภายใน และอาจทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ถัดไปต้องเผชิญกับระดับแรงดันไฟฟ้าที่เกินกว่าเงื่อนไขการทำงานปกติ.
SPD มีหน้าที่ต่างจากฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร.
การแบ่งประเภทที่มีประโยชน์คือ:
- เบรกเกอร์ / ฟิวส์ → ระบบป้องกันกระแสเกิน
- SPD → ระบบป้องกันแรงดันเกินชั่วคราว
ดังนั้น การติดตั้ง SPD จึงไม่ได้หมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันวงจรอื่น ๆ อีกต่อไป.
การตั้งค่า SPD ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและรูปแบบการป้องกันของระบบโดยรวม ควรตรวจสอบพารามิเตอร์เฉพาะของอุปกรณ์ ข้อกำหนดด้านการประสานงาน และข้อกำหนดการรับรองเสมอ โดยอ้างอิงจากเอกสารของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้จริง.
RITOKS ให้บริการที่ทุ่มเท อุปกรณ์ป้องกันการกระชากกระแสไฟฟ้าแบบ DC หมวดหมู่ ช่วงที่เผยแพร่รวมถึง กลุ่มผลิตภัณฑ์ RTS-SPD40-PV และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ RTS-SPD60-1000-2P.
หน้าเหล่านี้สนับสนุนการเปรียบเทียบเบื้องต้นของรูปแบบการติดตั้งที่ได้รับการเผยแพร่เท่านั้น โปรดตรวจสอบการจัดประเภท SPD ที่ถูกต้อง ข้อมูลการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ข้อกำหนดการติดตั้ง รายละเอียดการติดต่อจากระยะไกล (หากมี) และเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องก่อนการเลือก.
5. สวิตช์แยก PV DC
สวิตช์แยกกระแสตรง (DC isolator) ซึ่งบางครั้งเรียกว่าสวิตช์ตัดกระแสตรง (DC disconnect switch) ใช้เป็นหลักเพื่อสร้างการแยกทางไฟฟ้า.
วัตถุประสงค์ของมันแตกต่างจากการป้องกันกระแสเกิน.
เมื่ออุปกรณ์จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษา ตรวจสอบ หรือตัดการเชื่อมต่อจากส่วนหนึ่งของระบบกระแสตรง (DC) อุปกรณ์แยกวงจรที่เหมาะสมสามารถให้วิธีการแยกวงจรที่กำหนดไว้ได้.
สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษในระบบที่ผู้ติดตั้งหรือเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาจำเป็นต้องแยกส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ออกจากกัน.
ดังนั้น อุปกรณ์แยกกระแสตรง (DC isolator) ไม่ควรถูกพิจารณาโดยอัตโนมัติว่าเป็นสิ่งทดแทนสำหรับ:
- เบรกเกอร์
- ฟิวส์
- SPD
ความสามารถในการสลับจริงและเงื่อนไขการทำงานที่อนุญาตขึ้นอยู่กับแบบการออกแบบของตัวแยกวงจรแต่ละรุ่น.
ด้วยเหตุนี้ การเลือกจึงควรอิงจากคะแนนที่ได้รับการยืนยันและข้อมูลการใช้งานของรุ่นที่ใช้งานอยู่เสมอ.
ตรวจสอบ สวิตช์แยก PV DC หมวดหมู่และที่เผยแพร่ 4P (แบบปิด) และ 2P/4P แบบติดตั้งบนแผง ใช้ครอบครัวเป็นแหล่งอ้างอิงในการจัดหาเบื้องต้น ต้องยืนยันความสามารถในการเปลี่ยนระบบอย่างแม่นยำ การเดินสาย ประเภทการใช้งาน ขอบเขตของตู้ และเอกสารสนับสนุนสำหรับรุ่นที่เลือก.
6. วิธีที่กลุ่มอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานร่วมกัน

พิจารณาระบบกระแสตรง (DC) ที่ถูกทำให้เรียบง่าย:
นี่เป็นเพียงภาพประกอบเพื่อแสดงการทำงานเท่านั้น ตำแหน่งของอุปกรณ์จริงและการประสานงานด้านการป้องกันขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการออกแบบที่เกี่ยวข้อง.
แนวคิดสำคัญคือว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดช่วยจัดการกับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน.
แทนที่จะถามว่า:
อุปกรณ์ใดเพียงเครื่องเดียวที่สามารถปกป้องทุกสิ่งได้?
คำถามที่ดีกว่าคือ:
วงจร DC นี้ต้องการฟังก์ชันการป้องกันใดบ้าง?
คำถามนั้นนำไปสู่กระบวนการเลือกชิ้นส่วนที่เชื่อถือได้มากขึ้น.
7. รายการตรวจสอบการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง
ก่อนที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ให้กำหนดข้อกำหนดทางไฟฟ้าและข้อกำหนดการใช้งานของวงจร และตรวจสอบแต่ละข้อกำหนดที่จำเป็นกับเอกสารของรุ่นที่เลือก.
1. ตรวจสอบแรงดันของระบบ DC
อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์สวิตช์ต้องเหมาะสมกับแรงดันจริงของระบบกระแสตรง.
อย่าเลือกอุปกรณ์เพียงเพราะค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดไว้ดูเหมือนเหมาะสม.
2. กำหนดกระแสไฟฟ้าการทำงานที่คาดการณ์
กำหนดสภาพกระแสไฟฟ้าปกติของวงจร และข้อกำหนดด้านการป้องกันสำหรับอุปกรณ์และสายนำไฟฟ้า.
สิ่งนี้ช่วยจำกัดการเลือกเบรกเกอร์ ฟิวส์ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง.
3. กำหนดระบบป้องกันกระแสเกินที่จำเป็น
ตัดสินใจว่าการออกแบบวงจรจำเป็นต้องมี:
- ฟิวส์
- เบรกเกอร์
- หรือสถาปัตยกรรมการป้องกันที่ใช้หลายอุปกรณ์
การตัดสินใจควรสะท้อนถึงการออกแบบระบบ แทนที่จะพึ่งพาเพียงค่ากระแสไฟฟ้าตามชื่อเท่านั้น.
4. กำหนดว่าจำเป็นต้องดำเนินการแยกตัวแบบมือหรือไม่
ถามว่าส่วนใดของระบบจำเป็นต้องถูกตัดการเชื่อมต่อทางกายภาพเพื่อ:
- การบำรุงรักษา
- การบำรุงรักษา
- การตรวจสอบ
- การเปลี่ยนอุปกรณ์
- การแยกระบบการดำเนินงาน
หากเป็นเช่นนั้น อาจจำเป็นต้องใช้ตัวแยกกระแสตรง (DC isolator) หรืออุปกรณ์ตัดวงจรที่เหมาะสม.
5. ประเมินความต้องการด้านการป้องกันการกระชากไฟฟ้า
หากจำเป็นต้องมีระบบป้องกันแรงดันเกินชั่วคราว ให้เลือก SPD ที่เหมาะสมกับระบบ DC ที่ใช้งานจริงและแบบการออกแบบระบบป้องกัน.
ระบบ SPD ควรได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันโดยรวม ไม่ใช่เพื่อแทนที่ระบบป้องกันกระแสเกิน.
6. ตรวจสอบเอกสารผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด
ก่อนที่จะซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันใด ๆ ให้ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของรุ่นที่ถูกต้อง.
คุณสมบัติสำคัญจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และรุ่น ดังนั้นผู้ซื้อควรหลีกเลี่ยงการสันนิษฐานว่าข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์หนึ่งสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่นได้.
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันกระแสตรง
การถือว่าอุปกรณ์ป้องกันทุกชนิดสามารถใช้แทนกันได้
เบรกเกอร์ ฟิวส์ อิสโอล레이เตอร์ และ SPD ช่วยแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน.
การเปลี่ยนฟังก์ชันหนึ่งด้วยฟังก์ชันอื่นโดยไม่ตรวจสอบข้อกำหนดของวงจร อาจทำให้ส่วนหนึ่งของระบบไม่ได้รับการป้องกัน.
การเลือกโดยใช้ค่ากระแสไฟฟ้าเท่านั้น
กระแสไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการเลือก.
แรงดันไฟฟ้าตรง (DC), ความสามารถในการตัดวงจร, จำนวนขั้ว, รูปแบบการติดตั้ง และฟังก์ชันของอุปกรณ์ ก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจได้เช่นกัน.
สมมติว่าอุปกรณ์ AC สามารถใช้งานกับ DC ได้โดยอัตโนมัติ
การตัดกระแสตรง (DC interruption) ก่อให้เกิดสภาพการสลับที่ต่างกัน.
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรับรองว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับกระแสตรง (DC) ตามวัตถุประสงค์.
การใช้ตัวแยกวงจร (Isolator) เป็นระบบป้องกันกระแสเกินอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์หลักของอุปกรณ์แยกคือเพื่อแยก.
อย่าสมมติว่าผลิตภัณฑ์นี้มีหน้าที่ป้องกันเช่นเดียวกับฟิวส์หรือเบรกเกอร์ เว้นแต่เอกสารของผลิตภัณฑ์นั้นจะระบุหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจน.
การใช้ SPD ในฐานะระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด
SPD ใช้เพื่อป้องกันการเกิดแรงดันเกินชั่วคราว.
สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งทดแทนระบบป้องกันกระแสเกินที่จัดให้โดยฟิวส์หรือเบรกเกอร์ที่เหมาะสม.
กลุ่มผลิตภัณฑ์ RITOKS DC Protection ที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว
ระบบป้องกันกระแสตรง (DC) ที่ได้รับการวางแผนอย่างดีจะเริ่มต้นจากฟังก์ชันต่าง ๆ แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น.
เริ่มด้วยการถามว่า:
- อะไรที่จำเป็นต้องมีระบบป้องกันกระแสเกิน?
- อุปกรณ์ใดที่จำเป็นต้องมีระบบป้องกันไฟกระชาก?
- อะไรที่ต้องแยกออกด้วยมือ?
- แรงดันระบบและเงื่อนไขการทำงานคืออะไร?
- คะแนนผลิตภัณฑ์ใดที่ได้รับการยืนยันว่าเหมาะสมกับการใช้งานนี้อย่างแน่ชัด?
จากจุดนั้น สามารถเลือกเบรกเกอร์ ฟิวส์ SPD และอุปกรณ์ตัดวงจรเป็นชิ้นส่วนเสริมได้.
ปัจจุบัน RITOKS ผลิตและจำหน่ายเบรกเกอร์วงจร DC, ลิงค์ฟิวส์และตัวถือฟิวส์ gPV, อุปกรณ์ป้องกันการกระชากไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ DC และสวิตช์แยกวงจร DC สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ขยายเพิ่มเติมยังรวมถึง สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ เช่น ตระกูล SFCBS-300, กล่องรวม PV เช่น ตระกูล LQX-N, และ ลิงค์ฟิวส์พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ตระกูล MGPV. กลุ่มอุปกรณ์เหล่านี้ยังคงเป็นกลุ่มที่แยกกัน โดยมีฟังก์ชันการแยกกัน การรวมกัน และการป้องกันที่แตกต่างกัน.
สำหรับการจัดหาอุปกรณ์สำหรับโครงการ ผู้ซื้อสามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แรงดันระบบ DC กระแสไฟฟ้าในการทำงาน และประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการ เพื่อให้สามารถระบุรุ่นที่เหมาะสมที่มีอยู่ได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยืนยัน.
ข้อมูลที่ควรระบุในคำขอข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครอง DC
เพื่อตรวจสอบแบบและขอใบเสนอราคา โปรดให้ข้อมูลที่ได้กำหนดไว้แล้วสำหรับโครงการนี้:
- การใช้งานและฟังก์ชันการป้องกันที่จำเป็น
- แรงดันระบบ DC และกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ หรือค่ากำหนดของอุปกรณ์
- กลุ่มอุปกรณ์ที่จำเป็น: สวิตช์ตัดวงจร, ระบบฟิวส์, SPD หรืออุปกรณ์แยกวงจร DC ของระบบ PV
- เสา, รูปแบบฟิวส์ หรือข้อกำหนดด้านการจัดตั้งอื่น ๆ
- ข้อจำกัดในการติดตั้งและจัดวาง
- แบบจำลองที่แม่นยำหรือกลุ่มครอบครัวที่เป็นไปได้
- เอกสารทางเทคนิคที่จำเป็น
- ปริมาณและประเทศปลายทาง
สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับ SPD โปรดระบุข้อกำหนดด้านการป้องกันการกระชากไฟฟ้าของโครงการหรือข้อมูลจำเพาะที่แม่นยำด้วย RITOKS ควรตรวจสอบเอกสารการกำหนดค่าและข้อมูลรุ่นที่มีอยู่และได้รับการเผยแพร่แล้ว แทนที่จะคาดการณ์ค่าเรตติ้งของ SPD หรือการออกแบบการประสานงาน.

คำถามที่มักถูกถาม
ตัวแยก DC (DC Isolator) เหมือนกับเบรกเกอร์วงจร DC (DC Circuit Breaker) หรือไม่?
ไม่ครับ หน้าที่หลักของทั้งสองอุปกรณ์นี้ต่างกัน ตัวตัดวงจร (circuit breaker) มีหน้าที่ป้องกันและตัดวงจรตามการออกแบบ ส่วนตัวแยกวงจร (isolator) มีหน้าที่หลักคือการแยกวงจรไฟฟ้า ให้ตรวจสอบความสามารถของอุปกรณ์แต่ละชนิดเสมอ.
SPD สามารถใช้แทนฟิวส์หรือเบรกเกอร์ได้หรือไม่?
ไม่ SPD ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกินแรงดันชั่วคราว ส่วนฟิวส์และเบรกเกอร์มีหน้าที่ป้องกันการเกินกระแส.
ฟิวส์ดีกว่าเบรกเกอร์สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสตรงหรือไม่?
ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป การเลือกที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับแบบวงจร ข้อกำหนดด้านการป้องกัน วิธีการติดตั้ง และข้อกำหนดด้านการบำรุงรักษา.
สามารถใช้เบรกเกอร์วงจร AC ในวงจร DC ได้หรือไม่?
ใช้อุปกรณ์เฉพาะเมื่อผู้ผลิตระบุอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์และรูปแบบการตั้งค่าดังกล่าวเหมาะสมกับการใช้งานกระแสตรง (DC) ที่ต้องการ อย่าสมมติว่าค่ากำหนดสำหรับกระแสสลับ (AC) จะใช้ได้โดยอัตโนมัติกับการทำงานด้วยกระแสตรง (DC).
ระบบ DC ทุกระบบจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันทั้งสี่ประเภทหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป โครงสร้างการป้องกันที่จำเป็นขึ้นอยู่กับระบบจริง การออกแบบวงจรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องควรเป็นปัจจัยที่กำหนดว่าฟังก์ชันใดเป็นสิ่งจำเป็น.
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันกระแสตรงหรือไม่?
RITOKS จัดหาชิ้นส่วนป้องกันกระแสตรง (DC) สำหรับความต้องการของ OEM ผู้ผลิตแผงควบคุม และภาคอุตสาหกรรม.
หากท่านกำลังเลือกชิ้นส่วนสำหรับโครงการ โปรดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแรงดัน DC ที่ต้องการ กระแสไฟฟ้าในการทำงาน การใช้งาน และประเภทอุปกรณ์ป้องกันที่ท่านต้องการมาให้เรา.
หลังจากนั้น เราสามารถเปรียบเทียบคำขอข้อมูลกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ RITOKS ที่มีอยู่และข้อมูลรุ่นที่ได้รับการยืนยันแล้ว.

