Leave Your Message
ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ PV ລະດັບລະບົບ: ເປັນຫຍັງ SPD ຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນ
ບລັອກ
ໝວດໝູ່ບລັອກ
    ບລັອກທີ່ໂດດເດັ່ນ
    0102030405

    ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ PV ລະດັບລະບົບ: ເປັນຫຍັງ SPD ຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນ

    2025-11-14

    ຂ້ອຍຈະບໍ່ລືມມື້ທີ່ຟ້າຜ່າຄັ້ງດຽວໄດ້ທຳລາຍກຳໄລຫົກເດືອນຢູ່ສະຖານທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າ 5 ເມກາວັດໃນລັດ Arizona. ໄຟສາຍຄັ້ງດຽວໄດ້ທຳລາຍເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າ 42 ເຄື່ອງ - ແລະໂບນັດ Q4 ຂອງພວກເຮົາກໍ່ຫາຍໄປກັບພວກມັນ. ເຫດການນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ຂ້ອຍອອກແບບທຸກໆສະຖານທີ່.

    ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າແຮງກະແທກ (SPD) ແມ່ນວິທີດຽວທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອສະກັດກັ້ນພະລັງງານຟ້າຜ່າຈາກການເດີນທາງຜ່ານສາຍ DC ແລະກ່ອງປະສົມ AC.ປະຈຸບັນຂ້ອຍຕິດຕັ້ງພວກມັນຢູ່ທັງສອງສົ້ນຂອງທຸກໆສາຍເຄເບີ້ນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ການຮຽກຮ້ອງຄ່າປະກັນໄພຂອງຂ້ອຍໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອສູນ.

    ຖ້າທ່ານຈັດການພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼາຍກວ່າ 500 kW, ໃຫ້ອ່ານຕໍ່ໄປ. ຂ້ອຍຈະສະແດງວິທີທີ່ແນ່ນອນທີ່ຂ້ອຍເລືອກ, ວາງ ແລະ ຊື້ SPDs ເພື່ອໃຫ້ການປະທ້ວງກາຍເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫດການ.

     SPD ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຢືນຢູ່ໂດດດ່ຽວໃນ ລະບົບ PV LPS

    ຂ້ອຍເຄີຍປະຕິບັດຕໍ່ SPDs ຄືກັບຟິວທີ່ທັນສະໄໝ - ບີບມັນເຂົ້າ, ຮັດຫູໃຫ້ແໜ້ນ, ແລະ ສິ້ນສຸດມື້. ສິ່ງນັ້ນສິ້ນສຸດລົງຫຼັງຈາກການໂຈມຕີໂດຍກົງຂ້າມ SPDs "ໂດດດ່ຽວ" ສາມອັນ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ PC ຕິດຕາມກວດກາຂອງຂ້ອຍໄໝ້. ຄວາມລົ້ມເຫຼວນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງຂ້ອຍປ່ຽນໄປຕະຫຼອດການ.

    SPD ເປັນພຽງອົງປະກອບໜຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສົມບູນ ລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (LPS).ມັນຕ້ອງເຮັດວຽກກັບການຍຶດຕິດ, ການປ້ອງກັນ, ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງສ້າງທັງໝົດລຸກຂຶ້ນ ແລະ ຕົກລົງຮ່ວມກັນໃນລະຫວ່າງການເກີດກະແສໄຟຟ້າກະແທກ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນທິດສະດີ - ນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງຂອງພາກສະໜາມ.

    ຕູ້ໂລຫະທີ່ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າແຮງດັນທີ່ຜູກມັດສຳລັບລະບົບ PV

    ເປັນຫຍັງແນວຄິດ “SPD ດ່ຽວ” ຈຶ່ງລົ້ມເຫລວ

    ຟ້າຜ່າບໍ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບເອກະສານຂໍ້ມູນ - ມັນຕິດຕາມເສັ້ນທາງຄວາມຕ້ານທານ. ເມື່ອຂ້ອຍຕິດຕັ້ງ SPD 1 000 V ໃນຕູ້ພາດສະຕິກທີ່ບໍ່ມີແຜ່ນໂລຫະດ້ານຫຼັງ, ການກະທົບພຽງແຕ່ໂຄ້ງໄປຫາສະກູທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ແລະ ພົບເສັ້ນທາງຂອງມັນໄປຫາ MLPE ຂອງຂ້ອຍ. SPD ມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ ລະບົບລົ້ມເຫຼວເພາະວ່າຕູ້ປິດລອຍຢູ່ທີ່ 40 kV ເປັນເວລາ 3 µs.

    ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຢືນຢັນໃນປັດຈຸບັນສຳລັບທຸກໆໂຄງການ:

    1. ຕູ້ໂລຫະຕິດກັບແຖບດິນດຽວກັນກັບອິນເວີເຕີ.

    2. ຄວາມຍາວຂອງສາຍຕ່ຳກວ່າ 0.5 ແມັດ ທັງໃນສາຍ ແລະ ສາຍດິນ.

    3.ວົງແຫວນທອງແດງເປົ່າ 6 AWG ເຊື່ອມຕໍ່ທຸກໆກອບໂມດູນ.

    ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ມີລາຄາຕໍ່າກວ່າ 12 ໂດລາຕໍ່ສະຕຣິງ—ແຕ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການໂທອອກໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຂ້ອຍລົງ 80%.

    ລະບົບຕ່ອງໂສ້ສີ່ສ່ວນທີ່ຜູ້ກວດກາທຸກຄົນຢາກເຫັນ

    ຂ້ອຍກວດສອບສີ່ລາຍການກ່ອນທີ່ບໍລິສັດສາທາລະນູປະໂພກຈະປິດການເຊື່ອມຕໍ່:

    1. ສະຖານີທາງອາກາດຂ້າງເທິງຕົວຕິດຕາມທີ່ສູງທີ່ສຸດ.

    2. ຕົວນຳໄຟຟ້າລົງຕິດກັບຕາຂ່າຍດິນ 5 Ω.

    3. ການຜູກມັດທີ່ມີທ່າແຮງເທົ່າກັນຂອງທຸກໆອົງປະກອບໂລຫະ.

    4.SPD ໃນສາຍ DC, AC, ແລະສາຍສັນຍານ—ແຕ່ລະອັນມີການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ IP66.

    ຖ້າພາດລິ້ງໜຶ່ງອັນ ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບປ້າຍສີແດງ. ຕອນນີ້ຂ້ອຍຖ່າຍຮູບແຕ່ລະບາດກ້າວ ແລະ ຕິດມັນໃສ່ປື້ມ O&M. ທະນາຄານມັກເອກະສານຫຼາຍ - ແລະ ເງື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນຂອງຂ້ອຍຫຼຸດລົງຈາກ 60 ມື້ ເປັນ 21 ມື້.

    ອົງປະກອບ

    ມາດຕະຖານທີ່ຂ້ອຍປະຕິບັດຕາມ

    ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ 100 kW

    ສະຖານີທາງອາກາດ

    IEC 62305-3

    240 ໂດລາ

    ຕົວນຳລົງ

    ທອງແດງ 50 ມມ²

    180 ໂດລາ

    ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໂລກ

    5 ໂອມ, 3 ຣອດ

    320 ໂດລາ

    ໄຟຟ້າສະຖິດ DC

    IEC 61643-31

    560 ໂດລາ

    AC SPD

    IEC 61643-11

    380 ໂດລາ

    ວິທີການເລືອກ SPD ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງ PV ຂອງທ່ານ

    ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ສະໜອງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂ້ອຍເລືອກໃຊ້ໜ່ວຍ 600 V ທີ່ “ລາຄາຖືກ ແລະ ສະບາຍ” ສຳລັບສາຍໄຟ 1 000 V. ສອງອາທິດຕໍ່ມາ, ການປະທ້ວງທີ່ຢູ່ໃກ້ໆນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ MOVs—ແລະການຮັບປະກັນຂອງອິນເວີເຕີກໍ່ເປັນໂມຄະ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບເອົາການສູນເສຍ ແລະ ສ້າງລາຍການກວດສອບນີ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນອີກ.

    ຂ້ອຍຈັບຄູ່ສາມຄ່າກັບທຸກໆສະຖານທີ່ຄື: ແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສตรงສູງສຸດ, ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ແລະ ລະດັບການສຳຜັດກັບຟ້າຜ່າ.ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ້ອຍເລືອກ SPD ທີ່ມີ Uc ຢ່າງໜ້ອຍ 20% ສູງກວ່າ Voc ແລະ Iimp 12.5 kA (10/350 µs) ຫຼືສູງກວ່າ.

    ການຈັດອັນດັບແຮງດັນ: ກົດ 1 200 V

    ຂ້ອຍວັດແທກ Voc ໃນຕອນເຊົ້າທີ່ໜາວທີ່ສຸດຂອງປີ ແລະ ບວກ 20%. ໃນ Denver ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນ 1 080 V, ສະນັ້ນຂ້ອຍໄດ້ຍ້າຍຂຶ້ນໄປໃຊ້ 1 200 V SPD. ການປະຫຍັດ $4 ໂດຍການເລືອກ 1 000 V ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ - ຄວາມລົ້ມເຫຼວໜຶ່ງຄັ້ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ 500 SPDs.

    ການໃຫ້ຄະແນນໃນປະຈຸບັນ: ເປັນຫຍັງ 6.25 kA ຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍສຳລັບຟາມຂະໜາດໃຫຍ່

    NEC 690 ຕ້ອງການພຽງແຕ່ 6.25 kA (8/20 µs), ແຕ່ຟາມ PV ຂະໜາດໃຫຍ່ປະສົບກັບເຫດການຫຼາຍຈັງຫວະ. ຂ້ອຍປັບຂະໜາດ Iimp ໂດຍໃຊ້ຕາຕະລາງນີ້:

    ຂະໜາດຟາມ

    ຈຸດສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ kA

    ສັ່ງຊື້ SPD Iimp I

    12.5 kA

    25 kA

    100 kW–1 MW

    25 kA

    50 kA

    > 1 ເມກາວັດ

    50 kA

    100 kA

    ການໃຫ້ຄະແນນສອງເທົ່າເພີ່ມປະມານ 9 ໂດລາຕໍ່ໜ່ວຍ - ແຕ່ບໍລິສັດປະກັນໄພຂອງຂ້ອຍໄດ້ຫຼຸດຄ່າປະກັນໄພລົງ 15%. ສ່ວນຫຼຸດດຽວນັ້ນກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ SPD ໃນສະຖານທີ່ 6 MW.

    ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການສົ່ງສັນຍານໄລຍະໄກ

    ຂ້ອຍເຄີຍເສຍສາຍໄຟ 75 kW ເພາະວ່າ MOV ຮ້ອນເກີນໄປແລະເກີດໄຟໄໝ້. ດຽວນີ້ຂ້ອຍຊື້ແຕ່ SPD ທີ່ມີລະບົບຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຮ້ອນບວກກັບລະບົບເຕືອນໄພແບບແຫ້ງເທົ່ານັ້ນ. ຂ້ອຍເຊື່ອມຕໍ່ມັນເຂົ້າກັບ SCADA ເພື່ອໃຫ້ທີມງານໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນກ່ອນທີ່ກິ່ນຂອງພາດສະຕິກໄໝ້ຈະໄປເຖິງເພື່ອນບ້ານ.

    ຈຸດຕິດຕັ້ງ SPD ທີ່ສຳຄັນສຳລັບ PV LPS ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື

    ຂ້ອຍເຄີຍເຫັນລູກເຮືອຕິດຕັ້ງ SPDs ຢູ່ເທິງ ປະຕູຂອງຕູ້ອິນເວີເຕີ. ສາຍໄຟຍາວ 1 ແມັດເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບເສົາອາກາດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຍັງເຂົ້າໄປໃນລົດເມ DC. ສຸດທ້າຍຂ້ອຍໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໃໝ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຂ້ອຍເອງ - ແລະ ຂຽນກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຂຶ້ນຊ້ຳອີກ.

    ຮັກສາສາຍໄຟໃຫ້ຢູ່ຕ່ຳກວ່າ 0.5 ແມັດ, ບິດສາຍ ແລະ ສາຍດິນເປັນຄູ່, ແລະ ຕິດຕັ້ງ SPDs ໃສ່ແຜ່ນໂລຫະດຽວກັນກັບອິນເວີເຕີ.ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນທີ່ປ່ອຍຜ່ານຕ່ຳກວ່າ 600 V—ປອດໄພສຳລັບເຊມິຄອນດັກເຕີ 1 200 V.

    ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າແຮງດັນພາຍໃນກ່ອງປະສົມ PV ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

    ສະຖານທີ່, ສະຖານທີ່, ສະຖານທີ່

    ຂ້ອຍວາງ DC SPDs ໄວ້ໃນກ່ອງລວມ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ທີ່ອິນເວີເຕີ. ນັ້ນຫຼຸດຄວາມຍາວຂອງສາຍລົງເຫຼືອ 25 ຊມ. ຢູ່ດ້ານ AC, ຂ້ອຍຕິດຕັ້ງ SPD ໃນແຜງຕັດການໂຫຼດທັນທີຫຼັງຈາກເບກເກີຫຼັກ—ປົກປ້ອງທັງອິນເວີເຕີ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກລາຍຮັບ.

    ຮູບຊົງເລຂາຄະນິດຂອງດິນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນແທ້ໆ

    ເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວຕໍ່ສາຍດິນ SPD ເຂົ້າກັບແຖບທອງແດງດຽວກັນກັບຕົວເຄື່ອງອິນເວີເຕີ. ໃຊ້ສາຍ 16 ມມ² ບິດໃຫ້ໄດ້ 20 Nm, ຈາກນັ້ນແລ່ນທອງແດງເປົ່າ 50 ມມ² ໄປຫາແກນສາຍດິນໂດຍກົງ. ຄວາມຕ້ານທານຈາກ SPD ໄປຫາສາຍດິນຕ້ອງ

    ຂ້ອຍຖ່າຍຮູບການອ່ານໄມໂຄຣໂອມມີເຕີ - ມັນຊ່ວຍລົບລ້າງການໂຕ້ວາທີກັບວິສະວະກອນທີ່ເລືອກຍາກ.

    ການປະທັບຕາສະພາບອາກາດ ແລະ ການປ້ອງກັນ UV

    ໃນປະເທດອິນເດຍທີ່ອຸນຫະພູມ 45°C, ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟ IP20 ໄດ້ເປັນສີເຫຼືອງ ແລະ ແຕກພາຍໃນຫົກເດືອນ. ຕອນນີ້ຂ້ອຍລະບຸກ່ອງ IP66 ແລະ ທໍ່ທີ່ທົນທານຕໍ່ UV. ຄ່າເພີ່ມ 3 ໂດລາຕໍ່ໜ່ວຍແມ່ນລາຄາຖືກກວ່າການຂຶ້ນເຮລິຄອບເຕີໄປຫາສະຖານທີ່ທະເລຊາຍ.

    ໜ້າວຽກ

    ເຄື່ອງມືທີ່ຂ້ອຍໃຊ້

    ເວລາຕໍ່ສະຕຣິງ

    ສາຍໄຟແຖບ

    ເຄື່ອງລອກອັດຕະໂນມັດ

    30 ວິນາທີ

    ປຸ່ມບີບອັດ

    ໄຮໂດຼລິກ 6 ໂຕນ

    45 ວິນາທີ

    ສະກູແຮງບິດ M8

    ປະແຈແຮງບິດ 20 Nm

    15 ວິນາທີ

    ການທົດສອບວົງແຫວນໂລກ

    ຟຼຸກ 1625

    2 ນາທີ

    ການທົດສອບການຕິດຕໍ່ແຫ້ງ SCADA

    ແລັບທັອບ

    1 ນາທີ

    ເວລາຕິດຕັ້ງທັງໝົດແມ່ນຕໍ່າກວ່າຫົກນາທີຕໍ່ສາຍ, ສະນັ້ນຄ່າແຮງງານຈຶ່ງຕໍ່າກວ່າ 4 ໂດລາ. ນັ້ນເຮັດໃຫ້ການປະມູນ EPC ຂອງຂ້ອຍມີຄວາມຄົມຊັດ ແລະ PM ຂອງຂ້ອຍພໍໃຈ.

    ປະເພດ SPD ແລະ ການຈັດອັນດັບທີ່ແນະນຳສຳລັບລະບົບ PV

    ຂ້ອຍເອົາເຈ້ຍນ້ອຍໆຕິດໄວ້ໃນຕູ້ລັອກເກີ. ມັນຊ່ວຍຢຸດຂ້ອຍຈາກການຄິດຫຼາຍເກີນໄປເມື່ອພະນັກງານຂາຍຍື່ນໂບຣຊົວທີ່ເຫຼື້ອມເປັນເງົາໃຫ້.

    ສຳລັບສາຍ PV ≤ 1 500 V, I ລະບຸປະເພດ 1+2, 1 200 V Uc, 50 kA Iimp, IP66, ພ້ອມດ້ວຍການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ.
    ສຳລັບໄຟຟ້າ AC 480 V, ຂ້ອຍໃຊ້ໄຟຟ້າ 600 V Uc ທີ່ມີ Imax 100 kA ເພາະວ່າກະແສໄຟຟ້າມີຄວາມແຂງ.

    ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະແທກປະເພດ 1+2 1200V ສຳລັບສາຍ PV

    ບັນຊີລາຍຊື່ສັ້ນຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບຮູບແບບທີ່ພິສູດແລ້ວໃນພາກສະໜາມ

    ລະຫັດລຸ້ນ

    ແຮງດັນ

    ອິມພ໌ 10/350

    ໄອແມັກ 8/20

    ສັນຍານໄລຍະໄກ

    ລາຄາ FOB ເວີນໂຈວ

    LKX-PV50

    1200V

    50 kA

    100 kA

    ແມ່ນແລ້ວ

    $18.90

    LKX-PV100

    1200V

    100 kA

    200 kA

    ແມ່ນແລ້ວ

    $29.50

    LKX-AC100

    600V

    100 kA

    160 kA

    ແມ່ນແລ້ວ

    $22.00

    ຂ້ອຍມີລຸ້ນ 50 kA ສຳລັບວຽກ 90%. ຖ້າສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລຂອງລັດຟລໍຣິດາ, ຂ້ອຍຈະປ່ຽນໄປໃຊ້ 100 kA. ເວລານຳສົ່ງຈາກໂຮງງານຂອງຂ້ອຍແມ່ນ 12 ມື້, ແລະທຸກໆໜ່ວຍຈະຈັດສົ່ງພ້ອມກັບບົດລາຍງານການທົດສອບ ແລະໃບຢັ້ງຢືນ UL 1449 CB. ເອກະສານນັ້ນສາມາດຜ່ານດ່ານພາສີໃນ Hamburg, Los Angeles, ແລະ Mumbai ໂດຍບໍ່ມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ.

    ໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນທີ່ກຳນົດເອງສຳລັບ OEM ຂະໜາດໃຫຍ່

    ເມື່ອ EPC ຂອງເຢຍລະມັນຕ້ອງການຮຸ່ນ 1 500 V ທີ່ມີສາຍໄຟ MC4 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລ່ວງໜ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງມັນພາຍໃນເຈັດມື້. ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມໝາຍເລກລຳດັບບາໂຄດ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສະແກນແຕ່ລະໜ່ວຍເຂົ້າໃນ SAP. MOQ ແມ່ນພຽງແຕ່ 200 ຊິ້ນ, ແລະລາຄາພິເສດແມ່ນ $1.20. ພວກເຂົາໄດ້ປະຫຍັດເງິນໄດ້ $8 000 ໃນແຮງງານພາກສະໜາມ, ດັ່ງນັ້ນວຽກທີ່ກຳນົດເອງຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໃນການຂົນສົ່ງຄັ້ງທຳອິດ.

    ບ່ອນທີ່ຈະຊື້ SPDs ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບການປ້ອງກັນ PV ແສງຕາເວັນ

    ຂ້ອຍເຄີຍຊື້ສິນຄ້າຈາກພໍ່ຄ້າຊາວ Shenzhen ຜູ້ທີ່ສັນຍາວ່າ "UL ມື້ອື່ນ". ໃບຢັ້ງຢືນບໍ່ເຄີຍມາຮອດ, ແລະຕູ້ຄອນເທນເນີຂອງຂ້ອຍຖືກເກັບໄວ້ໃນ Oakland ເປັນເວລາຫ້າອາທິດ. ດຽວນີ້ຂ້ອຍຊື້ໂດຍກົງຈາກໂຮງງານ - ແລະຊີວິດກໍ່ງ່າຍຂຶ້ນ.

    ຂ້ອຍຊື້ SPDs ໂດຍກົງຈາກໂຮງງານ Leikexing ໃນ Wenzhou.ພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງເອກະສານ UL, ດຳເນີນການທົດສອບການໃຊ້ງານ 100%, ແລະ ສະເໜີການຂົນສົ່ງ EXW ຫຼື DDP. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ 24 ເດືອນ ແລະ ຊຸດອາໄຫຼ່ 2% ສຳລັບທຸກໆການສັ່ງຊື້.

    ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງຂ້າມ Alibaba ສຳລັບການສັ່ງຊື້ຈຳນວນຫຼາຍ

    Alibaba ແມ່ນດີເລີດສຳລັບຕົວຢ່າງ - ບໍ່ແມ່ນສຳລັບການສັ່ງຊື້ $80,000. ຂ້ອຍບິນໄປເມືອງເວີນໂຈວ, ກວດກາໂຮງງານຂະໜາດ 2,000 ຕາແມັດ, ພົບກັບ QC, ແລະເຊັນສັນຍາກອບ. ການເດີນທາງ $900 ນັ້ນຮັບປະກັນການສະໜອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ລາຄາຄົງທີ່ເປັນເວລາ 18 ເດືອນ.

    ເງື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນທີ່ປົກປ້ອງທັງສອງຝ່າຍ

    ຂ້ອຍເຮັດວຽກກັບເງິນດາວນ໌ 30% ແລະ 70% ທຽບກັບໃບບິນຂົນສົ່ງ. ຫຼັງຈາກການສັ່ງຊື້ຄັ້ງທີສອງຂອງຂ້ອຍ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະນຸມັດເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ. ສຳລັບສິນເຊື່ອ, ເຂົາເຈົ້າເປີດໃຫ້ກູ້ຢືມໄດ້ເຖິງ 1 ລ້ານໂດລາເມື່ອປະລິມານເງິນຕໍ່ປີເກີນ 200,000 ໂດລາສະຫະລັດ—ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງທະນາຄານຂອງຂ້ອຍ.

    ຕົວເລືອກດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ຂ້ອຍໃຊ້

    ໂໝດ

    ເວລາຂົນສົ່ງ

    ລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍ (10,000 ຊິ້ນ)

    ລະດັບຄວາມສ່ຽງ

    ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງທະເລ LCL

    28 ມື້

    0.38 ໂດລາ

    ຕ່ຳ

    ທະເລ FCL

    24 ມື້

    0.18 ໂດລາ

    ຕ່ຳ

    ອາກາດ DDP

    7 ມື້

    $1.40

    ປານກາງ

    ລົດໄຟໄປ DE

    18 ມື້

    0.55 ໂດລາ

    ຕ່ຳ

    ສຳລັບວຽກໃນລັດເທັກຊັສ, ຂ້ອຍຈອງ FCL ໄປ Houston. ສຳລັບລູກຄ້າເຢຍລະມັນ, ຂ້ອຍເລືອກລົດໄຟໄປ Duisburg ແລະ ຜ່ານດ່ານພາສີຂອງ EU ພາຍໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງ. ບໍ່ວ່າຈະແນວໃດກໍຕາມ, ທີມງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈະສົ່ງການຕິດຕາມ GPS ແລະ ເອກະສານພາສີໃຫ້ຂ້ອຍກ່ອນທີ່ຕູ້ຄອນເທນເນີຈະມາຮອດ. ຂ້ອຍສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນນັ້ນໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຂ້ອຍ, ແລະ ຂ້ອຍເບິ່ງຄືກັບວິລະຊົນໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕະພາເລັດ.

    ສະຫຼຸບ

    ຢ່າລໍຖ້າໃຫ້ພາຍຸຄັ້ງຕໍ່ໄປມາຕັດສິນງົບປະມານການບຳລຸງຮັກສາຂອງທ່ານ.
    ຕິດຕໍ່ຫາ ໄລເຄີຊິງສຳລັບລາຄາ OEM, ຕົວຢ່າງ 1 500 V, ຫຼື ໃບສະເໜີລາຄາ PV SPD ເຕັມຮູບແບບ.
    ອີເມວໜຶ່ງສະບັບສາມາດຊ່ວຍປະຢັດເວັບໄຊທ໌ຂອງເຈົ້າໄດ້ 20,000 ໂດລາໃນເຫດການຟ້າຜ່າຄັ້ງຕໍ່ໄປ - ໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາໂຮງງານພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງເຈົ້າໃຫ້ມີລາຍໄດ້, ບໍ່ແມ່ນການເຜົາໄໝ້.

    ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

    1. ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະແທກ PV ແມ່ນຫຍັງ?

    ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະແທກ PV ປົກປ້ອງລະບົບແສງອາທິດຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ ຫຼື ເຫດການສະຫຼັບ.

    2. ເປັນຫຍັງການປ້ອງກັນໄຟຟ້າແຮງດັນຈາກແສງອາທິດຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ລະບົບ PV?

    ການປ້ອງກັນໄຟกระชากຈາກແສງອາທິດຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອິນເວີເຕີ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສາຍ DC, ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານ, ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໃນໄລຍະຍາວ.

    3. ຂ້ອຍຕ້ອງການອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟกระชากທັງ DC ແລະ AC ສຳລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນບໍ?

    ແມ່ນແລ້ວ. ກ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟกระชาก DC ສຳລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ປົກປ້ອງດ້ານຂອງອາເຣ PV, ໃນຂະນະທີ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟกระชาก AC ສຳລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ປົກປ້ອງຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

    4. ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະແທກປະເພດ 1+2 ເວລາໃດ?

    ປະເພດ 1 + 2 SPD ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເມື່ອລະບົບ PV ຖືກຟ້າຜ່າໂດຍກົງ ຫຼື ໃກ້ຄຽງ, ເຊິ່ງສະເໜີການປົກປ້ອງລວມກັນໃນອຸປະກອນດຽວ.

    5. ເປັນຫຍັງ IEC 61643 ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ PV?

    ເທ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟกระชาก IEC 61643 ມາດຕະຖານຮັບປະກັນວ່າ SPD ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບທົ່ວໂລກສຳລັບການຕິດຕັ້ງ PV.