
I. შედარება
ახალი ენერგიის წყაროების და ელექტრომობილების (EV) ჩართვის უნიკალის სწრაფი განვითარების პირობებში, დირექტული სისტემები უფრო მაღალი მოთხოვნები ითვლება უსაფრთხოების დაცვის ხელსაწყოებისთვის. ტრადიციული ალტერნატიული სისტემების დარჩენილები არ არის ეფექტური დირექტული შეცდომის დენის შეწყვეტისთვის, რითაც შეიძლება გამოიწვიოს სპეციალიზებული დირექტული დარჩენილი ხელსაწყოების უნიკალის უნდობელი მოთხოვნა. ეს ხელსაწყო პროფესიული დაცვის კონფიგურაციები არის შემუშავებული ორი სამუშაო სცენარისთვის: ფოტოვოლტაიკურ (PV) ენერგიის წარმოების სისტემებისთვის და EV ჩართვის საშუალებებისთვის.
II. PV ენერგიის წარმოების სისტემებისთვის დირექტული დაცვის ხელსაწყო
- აპლიკაციის გამოწვევების ანალიზი
• ფოტოვოლტაიკური მასივების დირექტული მხარეს შემოკლების დენი შეიძლება მიიღწიოს 20 kA-მდე, რაც შეერთებული დარჩენილების შეწყვეტის შესაძლებლობის ზედიზედ არის.
• დირექტული დარტყმის შეცდომები ადვილად იწვევს ხანძრებს.
• შეცდომის ლოკალიზაცია რთულია, საშუალო შეცდომის გამოსაძებნად საჭიროა 2 საათზე მეტი დრო.
• ალტერნატიული სისტემების დარჩენილები დირექტული აპლიკაციებში არის დარტყმის გასაშუქებისა და დარჩენილის შეწყვეტის სიჩქარის შესაძლებლობების შემცირება. 
- ხელსაწყოს მახასიათებლები
ძირითადი ხელსაწყო: 1500V დირექტული დედაქალაქი
• გამოიყენება მაგნიტური დარტყმის გასაშუქების ტექნოლოგია დირექტული შეცდომის დენის ეფექტური შეწყვეტისთვის.
• ინტეგრირებული არის ანტი-ილექტრონის დაცვა PV სისტემებისთვის ქსელის მუშაობის უსაფრთხოების დასარწმუნებლად.
• შედგება შემუშავებული დარტყმის გამოძებნვის მოდული (AFCI) დირექტული დარტყმის ხანძრების ეფექტური პრევენციისთვის.
• მოდულური დიზაინი მხარს უჭერს სწრაფი ჩანაცვლების და სერვისის დროის შემცირებისთვის. 
- ტექნიკური პარამეტრები
• რეიტინგული დარტყმა: DC 1500V
• შეწყვეტის შესაძლებლობა: 25 kA (PV სისტემების მაქსიმალური შემოკლების დენის 20% ზე)
• დაცვის რეიტინგი: IP65 (გარეთ), საშუალება არის მძიმე გარემოებისთვის
• მუშაობის დრო: ≥8,000 ციკლი
• შეცდომის ლოკალიზაცია: მხარდაჭერს შორი კომუნიკაციას და შეცდომის ინდიკაციას. 
- რეალიზაციის შედეგები
100MW PV ელექტროსადგურის შემთხვევაში ჩვენი:
• შეცდომის ლოკალიზაციის დრო შემცირდა 2 საათიდან 5 წუთამდე.
• წლიური შესაძლო შეცდომის დრო შემცირდა 45%.
• დირექტული მხარის ხანძრის რისკი შემცირდა 70%. 
III. EV ჩართვის საშუალებებისთვის დირექტული დაცვის ხელსაწყო
- აპლიკაციის მოთხოვნების ანალიზი
• მხარდაჭერს 350 kW-ზე მეტი ძალის სწრაფი ჩართვის სისტემებს.
• პრევენცირებს დირექტული შემოკლების შეცდომებს ჩართვის პროცესში.
• კომპატიბილური არის მთავარ ჩართვის პროტოკოლის სტანდარტებთან.
• ხელსაწყო არის მაღალი დენის მუშაობის ტემპერატურის ამაღლების პრობლემების ამოსახსნელად. 
- ხელსაწყოს მახასიათებლები
ძირითადი ხელსაწყო: ლიკვიდური დირექტული დარჩენილი
• გამოიყენება ლიკვიდური დაშლის ტექნოლოგია 500A დენის უწყვეტ მუშაობის მხარდაჭერისთვის.
• ინტეგრირებული არის ჩართვის კომუნიკაციის პროტოკოლები, როგორიცაა CCS/CHAdeMO.
• ინტელექტუალური დაზეგების დაცვის სისტემა (ავტომატურად შემცირებს ტვირთს 85°C-ზე).
• ორდობითი დაცვის არქიტექტურა: მთავარი დარჩენილი + ბრანჩის დაცვა. 
- ტექნიკური პარამეტრები
• რეიტინგული დარტყმა: DC 1000V
• რეიტინგული დენი: 500A (მთავარი დარჩენილი), 250A (ბრანჩის დაცვა)
• შეწყვეტის დრო: <5 ms (უსაშუალოდ სწრაფი დაცვა)
• მუშაობის დრო: 10,000 ციკლი (დარწმუნებული არის საშუალო გამეორებაზე)
• კომუნიკაციის ინტერფეისი: CAN ავტობუს/Ethernet 
- ტიპიური კონფიგურაცია
350 kW ჩართვის საშუალების დაცვის ხელსაწყო:
• მთავარი დაცვა: 500A ლიკვიდური დირექტული დარჩენილი (1 ერთეული)
• ბრანჩის დაცვა: 250A დირექტული დარჩენილი (2-4 ერთეული)
• მხარდაჭერს სისტემის უზიანო სწრაფი ჩართვის 4 განზომილებით ერთდროულად. 
IV. ტექნიკური ადვილებების შეჯამება
- მაღალი შეწყვეტის შესაძლებლობა: 25 kA შეწყვეტის შესაძლებლობა დასახელებული დირექტული სისტემების მოთხოვნების შესასრულებლად.
 
- სწრაფი შეწყვეტა: <5 ms შეწყვეტის სიჩქარე ეფექტურად შეზღუდავს შეცდომის გავრცელებას.
 
- ინტელექტუალური ინტეგრაცია: შედგება დარტყმის გამოძებნვის, ტემპერატურის დაცვის და კომუნიკაციის ფუნქციებით.
 
- მაღალი დამუშავება: IP65 დაცვის რეიტინგი და გრძელი მომსახურების დიზაინი.
 
- სისტემური კომპატიბილიტეტი: მხარდაჭერს მთავარ პირების PV სისტემებს და ჩართვის საშუალებების სტანდარტებს.
 
V. შეჯამება
ეს დირექტული დარჩენილის ხელსაწყო უზრუნველყოფს ახალი ენერგიის სექტორის კონკრეტული მოთხოვნები სპეციალიზებული დირექტული შეცდომის დაცვის ხელსაწყოებით. ეს ეფექტურად ამართლებს დირექტული სისტემების შეწყვეტის პრობლემებს, საშუალებას უძლიერებს სისტემის უსაფრთხოებას და მუშაობის დამუშავებას, და მიძღვნის კრიტიკული უსაფრთხოების მხარდაჭერას PV ენერგიის წარმოების და EV ჩართვის ინფრასტრუქტურას.