ດ້ວຍການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຂອງໂຄງການພະລັງງານໃໝ່ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານໄຟຟ້າແສງອາທິດ (PV), ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະ ສະຖານີສາກໄຟລົດໄຟຟ້າ (EV), ແນວໂນ້ມ "DCization" ຂອງລະບົບການແຈກຢາຍພະລັງງານໄດ້ກາຍເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປຍັງຄົງຢູ່ໃນການເລືອກ: ການໃຊ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AC ໂດຍກົງໃນສະຖານະການ DC, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ: ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ arc extinction ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ. ກໍລະນີຕົວຈິງໄດ້ເຫັນສະຖານີເກັບຮັກສາພະລັງງານປະສົບກັບການສູນເສຍຫຼາຍລ້ານຍ້ອນວົງຈອນສັ້ນທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ກົງກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຮູບລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ແລະ AC ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງພື້ນຖານໃນການອອກແບບ, ພາລາມິເຕີທາງເທັກນິກ, ແລະ ສະຖານະການການນຳໃຊ້. ບົດຄວາມນີ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງພວກມັນໃນ 5 ມິຕິເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການເລືອກໂຄງການພະລັງງານໃໝ່.
ການປຽບທຽບຫຼັກ: 5 ມິຕິເພື່ອເຂົ້າໃຈ DC ທຽບກັບ AC Circuit Breakers
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທາງສາຍຕາລະຫວ່າງສອງປະເພດ, ພ້ອມດ້ວຍຄຳອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະຖານະການພະລັງງານໃໝ່:
| ມິຕິການປຽບທຽບ | ເບຣກເກີວົງຈອນ AC | ເບຣກເກີວົງຈອນ DC | ຜົນກະທົບຫຼັກໃນສະຖານະການພະລັງງານໃໝ່ |
| ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສູນພັນຂອງ Arc | ກະແສໄຟຟ້າ AC ມີ "ຈຸດຂ້າມສູນ" (ທຸກໆ 10 ມິນລິວິນາທີ), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສູນພັນຂອງກະແສໄຟຟ້າຕາມທຳມະຊາດມີໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍ | ບໍ່ມີຈຸດຕັດກັນສູນໃນ DC; ກະແສໄຟຟ້າຈະຢູ່ໄດ້ດົນກວ່າດ້ວຍພະລັງງານສູງກວ່າ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກົນໄກການດັບສູນພິເສດ (ເຊັ່ນ: ການແຕກຂອງແມ່ເຫຼັກ, ຕົວຂັດຂວາງສູນຍາກາດ) | ແຮງດັນ/ກະແສໄຟຟ້າສູງໃນດ້ານ DC ພະລັງງານໃໝ່ (ເຊັ່ນ: ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ) ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເບີດຂອງອາກດ້ວຍເບຣກເກີວົງຈອນ AC, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ |
| ລັກສະນະແຮງດັນ/ກະແສໄຟຟ້າ | ປັບຕົວເຂົ້າກັບຄື້ນໄຊນ໌ AC; ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 220V/380V/10kV | ເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າ DC ທີ່ໝັ້ນຄົງ; ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສູງເຖິງ 500V/1000V/1500V (ສະເພາະພະລັງງານໃໝ່) ດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ "ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງ" | ໂມດູນ PV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຊຸດສາມາດບັນລຸແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຫຼາຍກວ່າ 1000V, ບ່ອນທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ພຽງພໍຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AC ເຮັດໃຫ້ການສະນວນກັນຄວາມຮ້ອນແຕກຫັກ. |
| ເຫດຜົນດ້ານການປົກປ້ອງ | ສຸມໃສ່ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ ແລະ ການລັດວົງຈອນ; ເສັ້ນໂຄ້ງການສະດຸດໂດຍອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະການໂຫຼດ AC | ເພີ່ມ "ການປ້ອງກັນຂົ້ວ," "ການປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປ່ຽນສັນຍານ," ແລະ "ການສະກັດກັ້ນກະແສໄຟຟ້າ DC" ໃສ່ໃນການປ້ອງກັນພື້ນຖານ | ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານສ້າງກະແສໄຟຟ້າ DC ໃນລະຫວ່າງການສາກ/ປ່ອຍປະຈຸ; ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AC ຂາດການປ້ອງກັນເປົ້າໝາຍ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການສະດຸດລົ້ມ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. |
| ການອອກແບບໂຄງສ້າງ | ຫ້ອງດັບເພີງໄຟຟ້າແບບງ່າຍໆ; ຂະໜາດກະທັດຮັດ ແລະ ລາຄາຕໍ່າ | ການຕັດໄຟຟ້າດ້ວຍເຫຼັກເສີມ + ການອອກແບບການກັນຄວາມຮ້ອນ; ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າເລັກນ້ອຍ ແລະ ລາຄາສູງກວ່າ AC | ໂຄງການພະລັງງານໃໝ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດ; ໂຄງສ້າງພິເສດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ |
| ອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ | ອາຍຸການໃຊ້ງານ ~10 ປີໃນສະຖານະການເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ | ອາຍຸການໃຊ້ງານ 8-10 ປີໃນສະຖານະການ DC; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາຫ້ອງໂຄ້ງເປັນປະຈຳດ້ວຍມາດຕະຖານການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສູງກວ່າ | ໂຮງງານເກັບມ້ຽນພະລັງງານ/ແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ |
ຄຳອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ:
ສະຖານະການພະລັງງານ DC ໃໝ່ (ເຊັ່ນ: ດ້ານຂ້າງຂອງສາຍໄຟ PV, ກຸ່ມແບັດເຕີຣີເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ຜົນຜະລິດ DC ຂອງເຄື່ອງສາກໄຟ EV) ມີ "ບໍ່ມີຈຸດຂ້າມສູນ, ແຮງດັນສູງ, ແລະກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍ" - ເງື່ອນໄຂທີ່ເກີນກວ່າຄວາມສາມາດໃນການດັບສູນຂອງອາກ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງດັນຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AC. ສິ່ງນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານໃໝ່.
ເບຣກເກີວົງຈອນ DC ສະເພາະພະລັງງານລຸ້ນໃໝ່ຂອງພວກເຮົາຮັບຮອງເອົາເທັກໂນໂລຢີການດັບໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າສູນຍາກາດ + ການລະເບີດແມ່ເຫຼັກ (ເວລາດັບໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າ ≤2ms) ດ້ວຍແຮງດັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບທີ່ກວມເອົາ 500V-1500V, ພວກມັນປັບຕົວເຂົ້າກັບສະຖານະການສາກໄຟ PV, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະ EV ໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ.
ຫຼັກການຄັດເລືອກຕົວຈິງສຳລັບສະຖານະການພະລັງງານໃໝ່
1. ລັອກທິດທາງແກນຕາມປະເພດກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນ DC (ເຊັ່ນ: ສາຍ PV, ຊຸດແບັດເຕີຣີເກັບພະລັງງານ, ຜົນຜະລິດ DC ຂອງເຄື່ອງສາກໄຟ) ຕ້ອງການຕົວຕັດວົງຈອນ DC; ວົງຈອນ AC (ເຊັ່ນ: ຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ວົງຈອນແຈກຈ່າຍແຮງດັນຕ່ຳ) ໃຊ້ຕົວຕັດວົງຈອນ AC—ຫ້າມໃຊ້ແບບປະສົມຢ່າງເດັດຂາດ.
2. ປັບປຸງການຄັດເລືອກຕາມພາລາມິເຕີສະຖານະການ:
①ໂຮງງານໄຟຟ້າ PV: ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ທີ່ມີ "ການປັບແຮງດັນໄຟຟ້າກວ້າງ (500V-1000V) + ການປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ແບບປີ້ນກັບກັນ."
②ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ: ເລືອກຮຸ່ນທີ່ມີ "ການຫັກໄວ (≤2ms) + ການສະກັດກັ້ນກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າ" ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງຈາກການລັດວົງຈອນແບັດເຕີຣີ.
③ສະຖານີສາກໄຟ EV: ເລືອກໃຊ້ເບຣກເກີວົງຈອນ DC "ກະທັດຮັດ + ການປ້ອງກັນສູງ (IP67)" ສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍນອກ.
3. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ວຍໃບຢັ້ງຢືນເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ສອດຄ່ອງກັບ GB/T 14048.3-2017 (ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC), CE (ສຳລັບຕະຫຼາດເອີຣົບ), ແລະ UL (ສຳລັບຕະຫຼາດອາເມລິກາເໜືອ) ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະຕິບັດຕາມໂຄງການພະລັງງານໃໝ່.
ການສຶກສາກໍລະນີ: ຄວາມສ່ຽງຂອງການເລືອກທີ່ຜິດພາດ ທຽບກັບ ມູນຄ່າຂອງການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ
ໂຮງງານໄຟຟ້າ PV 100MW ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AC ໃນດ້ານ DC ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການດັບສູນຂອງກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານ 3 ເດືອນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສູນເສຍໂດຍກົງ 2 ລ້ານຢວນ. ຫຼັງຈາກປ່ຽນໄປໃຊ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ສະເພາະ, ໂຮງງານໄດ້ດໍາເນີນງານຢ່າງໝັ້ນຄົງເປັນເວລາ 2 ປີໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ. ໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານອີກອັນໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC 1500V ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຫຼີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງຈາກການລັດວົງຈອນຂອງກຸ່ມແບັດເຕີຣີ 3 ໜ່ວຍຜ່ານການຢຸດເຮັດວຽກໄວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາລົງ 40% ເມື່ອທຽບກັບຄ່າສະເລ່ຍຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ຢືນຢັນວ່າການເລືອກເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວໃນສະຖານະການພະລັງງານໃໝ່.
ສະຫຼຸບ: ຄຳແນະນຳການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ + ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊັບພະຍາກອນ
ຄວາມປອດໄພຂອງການແຈກຈ່າຍພະລັງງານໃນໂຄງການພະລັງງານໃໝ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເລືອກເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ເໝາະສົມ. ໃນຖານະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ,ຄົນສະເໜີເບຣກເກີວົງຈອນ DC ຢ່າງຄົບຊຸດສຳລັບ PV, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະ ການນຳໃຊ້ສາກໄຟ EV, ຮອງຮັບການອອກແບບພາລາມິເຕີທີ່ກຳນົດເອງ.ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບການສະໜັບສະໜູນການຄັດເລືອກສະເພາະໂຄງການໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ!
ເວລາໂພສ: ກຸມພາ-02-2026





