หม้อแปลงไฟฟ้า QDTB®
All figures are configurator-generated feasibility-level estimates; drawings are schematic deliverables pending refinement by a licensed design institute, not construction documents.
โซลูชันทั้งหมด

800 kW โซลาร์รูฟท็อป: การเชื่อมต่อกริด 0.4 kV พร้อมระบบป้องกันการทำงานแบบเกาะตัวและอ่านค่ามิเตอร์เชิงลึก

800 kWp PV · เชื่อมต่อกริด 0.4 kV · กันการแยกโดด · การวัดสุทธิ · 640 kW ที่มีประสิทธิผล

1 · TL;DR Conclusion

สรุป: PV บนหลังคาขนาด 800 kW นี้เชื่อมต่อที่ 0.4 kV ด้วย PV 800 kWp (640 kW ที่มีประสิทธิผล, 100% หมุนเวียน), ต่อต้านการแยกตัว + การวัดสุทธิ — รวมตัวกำหนดค่า ≈ $230,007, EPC ≈ $440,000, คืนทุน 6 ปี, IRR 18.15%, ROI 345% ใน 25 ปี, หลีกเลี่ยง CO2 487 ตัน/ปี (ระดับความเป็นไปได้).

  • •เชื่อมต่อกริดแรงดันต่ำ 0.4 kV; 800 kWp PV → 640 kW ความต้องการที่มีประสิทธิผล, stdKva 674, สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 100%
  • •ผลผลิต PV ≈812,160 kWh/ปี (P50), การใช้เอง 0.8 → 649,728 kWh ใช้เอง + 162,432 kWh ส่งออก (การวัดสุทธิ)
  • •ป้องกันการแยกตัว + การวัดสุทธิที่ PCC 0.4 kV; ผ่านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ไม่มีความล้มเหลว)
  • •เศรษฐศาสตร์: $440,000 EPC, คืนทุน 6 ปี, IRR 18.15%, ROI 345%, LCOE $0.0562/kWh, NPV $412,017
  • •เฝ้าระวัง V6 (THDi เกินขีดจำกัด → APF/SVG) และ V7 (ผลิตเกิน 160 kW → ส่งออกหรือจัดเก็บ)

2 · Solution Overview

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายบนหลังคาขนาด 800 kW ถูกออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อกับกริดที่ 0.4 kV: อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเข้าบัสแรงดันต่ำ ใช้เองในสถานที่ 80% และส่งออก 20% ผ่านการวัดสุทธิ การป้องกันการแยกโดดจะตัดการเชื่อมต่อเมื่อกริดสูญเสีย และความเสี่ยงหลักในการออกแบบคือระดับกระแสลัดวงจรแรงดันต่ำที่สูง (24.31 kA) ซึ่งบีบอัดขอบเขตความสามารถในการตัดวงจร

0.4 kV LV (3 เฟส)
แหล่งจ่าย
800 kWp
PV
640 kW
กำลังจ่ายที่มีประสิทธิผล
100%
สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน
ป้องกันการแยกตัวเป็นเกาะ + การวัด
การเชื่อมต่อโครงข่าย
812,160 kWh (P50)
การผลิตไฟฟ้ารายปี
0.8
การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเอง
24.31 kA
ระดับกระแสลัดวงจรแรงดันต่ำ
SourceRoleShare kWShare
Grid 0.4 kVbase0 kW0%
Solar PV 800 kWpvariable640 kW100%

3 · Design Process & Rationale

1. การระบุความต้องการ

800 kWp PV บนหลังคาบนการเชื่อมต่อกริด 0.4 kV, การใช้เอง + การส่งออก

2. ความสมดุลโหลดและ PV

ความต้องการของไซต์ 800 kW → 640 kW ที่มีประสิทธิผล (0.8 kd); 800 kWp PV ครอบคลุม 100% พลังงานหมุนเวียน

3. การต่อสตริง PV

800 kWp → อินเวอร์เตอร์สตริงคลาส 250 kW, MPPT 1500 VDC, PR 0.846

4. การเชื่อมต่อแรงดันต่ำ

สวิตช์เกียร์ 0.4 kV + ฟีดเดอร์ 300 mm²; 640 kW ที่ 0.4 kV → ระดับความผิดพลาด 24.31 kA

5. การป้องกันการแยกตัวและมาตรวัด

อินเวอร์เตอร์เชื่อมกริด + รีเลย์ป้องกันการแยกตัวที่ PCC; 162,432 kWh ส่งออกผ่านการวัดสุทธิ

6. คุณภาพพลังงาน

THDi ถูกตั้งค่าสถานะ (V6) → APF/SVG; PFC สำหรับการชดเชยรีแอกทีฟ

7. การผลิตเกิน

160 kW การผลิตเกินชั่วขณะ (800 กับ 640) → ส่งออกผ่านการวัด (หรือจำกัด/จัดเก็บ)

Pain Points → Solution → Evidence

Pain

การส่งออก PV ต้องไม่ทำให้กริดเป็นเกาะ

Solution

รีเลย์ป้องกันการเป็นเกาะ + อินเวอร์เตอร์เชื่อมกริดที่ PCC

Evidence

ผ่านการปฏิบัติตาม; การอนุมัติเชื่อมต่อกริดใน toConfirm

Pain

ฮาร์มอนิกจากอินเวอร์เตอร์ปนเปื้อนบัสแรงดันต่ำ

Solution

การกรองแบบแอกทีฟ APF/SVG

Evidence

V6 THDi เกินขีดจำกัด (คำเตือน)

Pain

800 kWp ผลิตเกินความต้องการ 640 kW

Solution

ส่งออก 160 kW ผ่านการวัดสุทธิ (หรือเพิ่มการจัดเก็บ)

Evidence

V7 ผลิตเกิน 160 kW; การส่งออกเชิงเศรษฐกิจ 162,432 kWh

Pain

ระดับความผิดพร่อง 0.4 kV รุนแรง

Solution

อุปกรณ์ 25 kA + สายเคเบิล 300 mm² ตรวจสอบ Ssc

Evidence

ikLv 24.31 kA ระยะขอบ 1× (ตึง)

4 · Key Parameter Deep-Read

ParameterValueBasisImpact & Boundary
กำลังการผลิต PV800 kWp812,160 kWh/ปี (P50), PR 0.846พลังงานหมุนเวียน 100%, LCOE $0.0562
จำกัดโดยพื้นที่ / ทิศทางหลังคา
การจ่ายไฟที่มีประสิทธิผล640 kW800 × 0.8 ความหลากหลายstdKva 674
ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ความต้องการ
การใช้เอง0.8ค่าเริ่มต้นใช้เอง 649,728 kWh, ส่งออก 162,432 kWh
สูงขึ้นเมื่อมีการเก็บพลังงาน
ความผิดพร่อง LV24.31 kA0.4 kV + 800 kW25 kA กำลังตัด = ระยะขอบ 1× (ตึง)
ยืนยัน Ssc; อาจต้องใช้อุปกรณ์ 36/50 kA
การเชื่อมต่อกริด0.4 kV + กันการแยกโดดPV แบบกระจายส่งออกแบบมิเตอร์สุทธิ
การอนุมัติรหัสกริด
คุณภาพไฟฟ้าTHDi (V6 เตือน)ฮาร์มอนิกอินเวอร์เตอร์ต้องใช้ APF/SVG
การกำหนดขนาดฟิลเตอร์
เศรษฐศาสตร์$440,000 EPCPV + การเชื่อมต่อ LVคืนทุน 6 ปี, IRR 18.15%
อัตราค่าไฟ / การจำกัดการผลิต

5 · Drawing Deep-Read

Dwg 3/23แผนภาพเส้นเดียว — 800 kWp PV → อินเวอร์เตอร์สตริง → บัส 0.4 kV → PCC (ป้องกันการแยกโดด + มาตรวัด)
Why: แผนภาพเส้นเดียวแสดงโครงกระดูกการเชื่อมต่อ 0.4 kV: PV → อินเวอร์เตอร์ → บัสแรงดันต่ำ → PCC พร้อมรีเลย์ป้องกันการแยกโดดและมิเตอร์สองทิศทางที่จุดเชื่อมต่อ — แหล่งโครงสร้างของการเชื่อมต่อกริดที่ปลอดภัย
Dwg 4/23โทโพโลยีระบบ — PV · กริด → บัส 0.4 kV → โหลดในสถานที่ + ส่งออก
Why: โทโพโลยีแสดงภาพว่า PV และกริดพบกันบนบัส 0.4 kV — ใช้เองก่อน ส่วนเกินส่งออก — พร้อมการจัดการ EMS จุดลงจอดของการจัดการพลังงาน PV แบบกระจาย
Dwg 7/23การคำนวณลัดวงจร — ความผิดพลาด 0.4 kV 24.31 kA · 25 kA ตัด (margin 1×)
Why: ระดับความผิดพลาดของ PV 0.4 kV ขนาดใหญ่ถึง 24.31 kA บังคับอุปกรณ์แรงดันต่ำ 25 kA ด้วย margin เพียง 1× — พื้นฐานเชิงปริมาณของเส้นความปลอดภัยความสามารถตัด; เปลี่ยนเป็น 36/50 kA หาก Ssc สูงกว่า
Dwg 13/23การกำหนดค่าการป้องกัน — กระแสเกิน 50/51 + ป้องกันการแยกโดด 81U/81O + มาตรวัด
Why: การป้องกันเป็นแนวป้องกันที่สองสำหรับ PV แบบกระจาย: การจัดลำดับกระแสเกิน + ป้องกันการแยกโดด (IEC 62116 / IEEE 1547) + มาตรวัด ensures การกำจัดความผิดพลาดและการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
Dwg 19/23การถ่ายโอนไมโครกริด — PCC · ป้องกันการแยกโดด + มาตรวัด · ตัดการเชื่อมต่อเมื่อกริดหาย
Why: ภาพวาดไมโครกริดแสดงตัวอย่างการทำงานป้องกันการแยกโดดเมื่อกริดหาย: อินเวอร์เตอร์เชื่อมกริด + รีเลย์ป้องกันการแยกโดดตัดการเชื่อมต่อทันทีเพื่อป้องกันการแยกโดด — แกนความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ 0.4 kV

The following drawings are shown for reference (full set in the configurator “View design document”):

Dwg 18 · การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟและฮาร์มอนิกDwg 11 · การประเมินคุณภาพไฟฟ้าDwg 14 · เส้นโค้งการประสานงาน TCCDwg 15 · ระบบต่อลงดินDwg 16 · การป้องกันฟ้าผ่าและแรงดันเกินDwg 17 · แผนผังการจัดวางอุปกรณ์Dwg 9 · ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์หลักDwg 23 · ระบบจ่ายไฟเสริม DC

6 · Operation Demo (Deep-Read)

การไหลของพลังงาน

PV 800 kW จ่ายให้ไซต์ 640 kW ก่อน ส่วนเกิน 160 kW ส่งออกผ่านมิเตอร์; กริดเติมส่วนที่ขาด; กันการแยกโดดตัดการเชื่อมต่อเมื่อกริดหาย — การใช้เอง + การส่งออกในพริบตา

เศรษฐศาสตร์

812,160 kWh/ปี ประหยัด $87,713/ปี; $440,000 EPC คืนทุน 6 ปี IRR 18.15% LCOE $0.0562/kWh NPV $412,017 หลีกเลี่ยง CO2 487.3 ตัน/ปี

คุณภาพไฟฟ้า

THDi เกินขีดจำกัด (V6) ต้องใช้ APF/SVG; PFC ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ — จุดคุณภาพไฟฟ้าสำคัญสำหรับ PV 0.4 kV ขนาดใหญ่

ความผิดพร่องและการป้องกัน

ความผิดพร่อง 0.4 kV 24.31 kA ตัด 25 kA (margin 1× แน่น); กันการแยกโดด 81U/81O ตัดเมื่อกริดหาย — แกนความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ

Other views (shown): โปรไฟล์แรงดันไฟฟ้า · คุณสมบัติของแผนผัง · LCC (ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน) · สิ่งแวดล้อม

7 · Economics & Payback

EPC ≈ $440,000 (800 kWp PV + การเชื่อมต่อ 0.4 kV) PV ประหยัด ≈$87,713/ปี (การใช้เองที่ $0.12/kWh + 0.2 ส่งออกที่ $0.06/kWh); คืนทุน 6 ปี, IRR 18.15%, ROI 25 ปี 345%, LCOE $0.0562/kWh, NPV $412,017, หลีกเลี่ยง CO2 487.3 ตัน/ปี อัตราการใช้เองที่สูง (0.8) เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการคืนทุนที่แข็งแกร่ง

$440,000
การลงทุน EPC
6 ปี
ระยะเวลาคืนทุน
18.15%
IRR
345%
ROI 25 ปี
$0.0562/kWh
LCOE
487.3 ตัน/ปี
CO2 ที่หลีกเลี่ยงได้
Key assumptions driving these numbers
$0.12/kWh
Electricity price
$0.06/kWh
Feed-in tariff
812160 kWh
Annual generation (P50)
80%
Self-consumption

8 · FAQ

สามารถเชื่อมต่อ PV 800 kW ที่ 0.4 kV ได้หรือไม่?
ได้ แต่ระดับความผิดพร่องสูงถึง 24.31 kA — อุปกรณ์แรงต่ำมาตรฐาน 25 kA มีระยะขอบเพียง 1× เท่านั้น ยืนยัน Ssc และพิจารณาอุปกรณ์ 36/50 kA
ผลิตได้เท่าไร?
≈812,160 kWh/ปี (P50, PR 0.846) โดย 649,728 kWh ใช้เอง และ 162,432 kWh ส่งออกที่การใช้เอง 0.8
ระยะเวลาคืนทุนเท่าไร?
คืนทุน 6 ปี, IRR 18.15%, ROI 25 ปี 345%, LCOE $0.0562/kWh, NPV $412,017 จาก EPC $440,000
ต้องมีการป้องกันแอนติไอส์แลนดิ้งหรือไม่?
ใช่ — อินเวอร์เตอร์เชื่อมกริด + รีเลย์แอนติไอส์แลนดิ้งตัดการเชื่อมต่อเมื่อกริดหาย ต้องได้รับการอนุมัติเชื่อมต่อกริดก่อนจ่ายไฟ
แล้วฮาร์มอนิกของอินเวอร์เตอร์ล่ะ?
V6 แจ้ง THDi เกินขีดจำกัด — เพิ่มการกรองแบบแอคทีฟ APF/SVG บนบัส 0.4 kV
เกิดอะไรขึ้นกับ 160 kW ที่ผลิตเกิน?
ที่ 800 kWp เทียบกับความต้องการ 640 kW มีส่วนเกินทันที 160 kW — ส่งออกผ่านการวัดสุทธิ หรือเพิ่มการจัดเก็บ/ลดกำลัง (V7)
การส่งออกวัดอย่างไร?
การวัดสุทธิที่ PCC บันทึกการส่งออก 162,432 kWh/ปี; อัตราค่าไฟป้อน $0.06/kWh เทียบกับ $0.12/kWh ขายปลีก
ใช้สายเคเบิลและสวิตช์เกียร์อะไร?
สายป้อน 300 mm², สวิตช์เกียร์แรงต่ำ + PFC + รีแอคเตอร์ดีทูน; ความสามารถในการตัด 25 kA
หลีกเลี่ยง CO2 ได้เท่าไร?
≈487.3 ตัน/ปี ประมาณรอยเท้าประจำปีของรถยนต์นั่ง ~106 คัน

Special Considerations

  • ระดับความผิดพลาดแรงดันต่ำ 24.31 kA เหลือระยะขอบเพียง ~1× บนอุปกรณ์มาตรฐาน 25 kA — ยืนยันค่า Ssc จริงของกริดและพิจารณาสวิตช์เกียร์ 36/50 kA
  • THDi ของ V6 เกินขีดจำกัด (ฮาร์มอนิกจากอินเวอร์เตอร์) — เพิ่มการกรองแบบแอคทีฟ APF/SVG บนบัสแรงดันต่ำ
  • V7 บ่งชี้การผลิตเกินชั่วขณะ 160 kW (800 kWp เทียบกับความต้องการ 640 kW) — ส่งออกผ่านการวัดสุทธิ หรือเพิ่มการจัดเก็บเพื่อดูดซับ
  • การป้องกันการแยกโดดและการอนุมัติเชื่อมต่อกริดเป็นสิ่งบังคับ (toConfirm: ประมวลกริดท้องถิ่น) — อย่าจ่ายไฟโดยไม่มีการอนุมัติจากสาธารณูปโภค
  • ระดับความเป็นไปได้; แบบร่างรอสถาบันออกแบบที่ได้รับใบอนุญาต

Turn this into your project

Open this exact scenario pre-loaded in the Power System Configurator, then generate the full design document or the operation & techno-economic assessment.

Open in Power System Configurator →

การจัดหาอุปกรณ์ทั่วไปและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

ตั้งแต่การออกแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น หม้อแปลง สวิตช์เกียร์ สถานีไฟฟ้าย่อย และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดและใบเสนอราคาในที่เดียว ใช้เครื่องคิดเลขของเราเพื่อรับรายการวัสดุและราคา FOB ที่สมบูรณ์