ဆက်သွယ်ရေးတာဝါများအတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်- လက်တွေ့ကျသော ဒီဇိုင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်
ဆက်သွယ်ရေးတာဝါများအတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် ဂျင်နရေတာလည်ပတ်ချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး စွမ်းအင်မှီခိုမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း ပြားများတစ်ခုတည်းဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆက်သွယ်ရေးဓာတ်အားစနစ်တစ်ခုကို မဖန်တီးနိုင်ပါ။ ဒီဇိုင်းသည် လုပ်ငန်းခွင်၏ တိုင်းတာထားသော ဝန်အား၊ အဆိုးရွားဆုံးရာသီ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပစ်မှတ်၊ DC ဗို့အားပြတင်းပေါက်၊ ဘက်ထရီကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပြန်လည်ရယူရေးလိုအပ်ချက်တို့နှင့် ကိုက်ညီရမည်။ နေရာများစွာတွင် အကောင်းဆုံးအဖြေမှာ ဂျင်နရေတာမပါသော လုပ်ငန်းခွင်ထက် စီမံခန့်ခွဲထားသော hybrid စနစ်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး ဆိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်၊ တွက်ချက်နိုင်သည့်အရာနှင့် တိုင်းတာရန်ကျန်ရှိနေသေးသည့်အရာကို ခွဲခြားထားပါသည်။ နေ့စဉ်စွမ်းအင်နှင့် ယာယီ PV အရွယ်အစားကို အစောပိုင်းတွင် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဘက်ထရီလျှပ်စီးကြောင်း၊ အပူချိန်အပြုအမူ၊ နေရောင်ခြည်နည်းပါးစွာ ပြန်လည်ရရှိမှုနှင့် နောက်ဆုံးကာကွယ်မှုဒီဇိုင်းတို့သည် ဆိုက်ဒေတာနှင့် ထုတ်ကုန်မျဉ်းကွေးများ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုခြားနားချက်သည် အစောပိုင်းခန့်မှန်းချက်ကို ဝယ်ယူမှုသတ်မှတ်ချက်အဖြစ်သို့ တိတ်တဆိတ်မပြောင်းလဲစေရန် တားဆီးပေးပါသည်။
ဘာကြောင့် Telecom Solar ဟာ သာမန် Commercial Solar နဲ့ ကွာခြားတာလဲ
စီးပွားဖြစ် အမိုးပေါ်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းကို စွမ်းအင်ကြားခံအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ အခြေစိုက်စခန်းမှာတော့ ဒီလိုဇိမ်ခံမှုမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလဟာ မျှော်မှန်းထားတာထက် စွမ်းအင်နည်းပြီး ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဝန်အားပြတ်တောက်သွားတဲ့အထိ ဒါမှမဟုတ် အရန်ရင်းမြစ်တစ်ခု မစတင်မချင်း ဘက်ထရီအားအခြေအနေဟာ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ ကျဆင်းသွားပါတယ်။
တယ်လီကွန်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေမှာလည်း သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ ရေဒီယိုဆိုက်တစ်ခုမှာ တည်ငြိမ်တဲ့အခြေခံဝယ်လိုအား၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှု၊ ပါဝါအမြင့်ဆုံးတိုတောင်းမှုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နောက်ကို လိုက်လာတဲ့ အအေးပေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ပိတ်ဆို့မီးများ၊ စောင့်ကြည့်ရေး၊ ဝင်ရောက်ခွင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကက်ဘိနက်အပူပေးစက်များသည် အလွယ်တကူလွတ်သွားနိုင်သော သေးငယ်သည့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ပေါင်းထည့်ပေးပါသည်။ အနာဂတ်ရေဒီယိုထပ်ထည့်မှုများသည် ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှု၏ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ထက် ပိုအရေးကြီးနိုင်ပါသည်။
ပြီးတော့ DC interface ရှိပါသေးတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်အများစုဟာ အမည်ခံ -48 V DC bus ပေါ်မှာ လည်ပတ်ပါတယ်။ ဗိသုကာလက်ရာက ခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာ PV ဟာ ဘက်ထရီကို အားသွင်းနိုင်ပြီး မလိုအပ်ဘဲ DC-to-AC-to-DC ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ MPPT controller နဲ့ DC power system မှတစ်ဆင့် DC load တွေကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ AC load တွေအတွက် inverter တစ်ခု လိုအပ်ပေမယ့် အလေ့အကျင့်အနေနဲ့ ထည့်သွင်းတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
အစိတ်အပိုင်းများကို အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ လည်ပတ်မှုဗိသုကာပုံစံကို ရွေးချယ်ပါ
နေရာခွဲခြားခြင်းသည် ဦးစားပေးဖြစ်သည်။ ဓာတ်အားလိုင်းအရည်အသွေး၊ လောင်စာရရှိနိုင်မှု၊ ရရှိနိုင်သောမြေနေရာ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်နှင့် ပြတ်တောက်မှုအကျိုးဆက်များသည် မည်သည့်ဗိသုကာလက်ရာကို အသေးစိတ်မော်ဒယ်လ်ပြုလုပ်သင့်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
| ဗိသုကာအတတ်ပညာ | ပုံမှန်အားဖြင့် သင့်တော်တဲ့နေရာမှာ | အဓိကအားသာချက် | ထိန်းချုပ်ရန်အန္တရာယ် |
|---|---|---|---|
| ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး | အသုံးဝင်သော နေ့ခင်းဘက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားလိုင်းပါရှိသော ယုံကြည်စိတ်ချရသော သို့မဟုတ် အသင့်အတင့် အားနည်းသော ဓာတ်အားလိုင်း | ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပတွင် ကြာရှည်စွာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် မလိုအပ်ဘဲ တင်သွင်းလာသော စွမ်းအင်ကို လျှော့ချပေးသည် | ပို့ကုန်စည်းမျဉ်းများ၊ လွှဲပြောင်းမှုအပြုအမူနှင့် ပြတ်တောက်မှုအတွင်း ဆိုလာစွမ်းအင် ရရှိနိုင်မှု ရှိမရှိ |
| PV plus ဘက်ထရီ | ကောင်းမွန်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်နှင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော၊ ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသော ဝန်အားရှိသည့် ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာ | ပုံမှန်လောင်စာဆီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကို ဖယ်ရှားပေးသည် | နေသာသောရက်များ ဆက်တိုက်ကျဆင်းခြင်းနှင့် ရေနက်စွာစွန့်ထုတ်ပြီးနောက် နှေးကွေးစွာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်း |
| PV၊ ဘက်ထရီနှင့် ဒီဇယ် | ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်းအလွန်အားနည်းသောနေရာ | ဂျင်နရေတာသည် ထူးကဲသော စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသော်လည်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် လည်ပတ်ချိန်ကို လျှော့ချပေးသည် | စတင်မှုယုတ္တိဗေဒညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ဂျင်နရေတာတင်ဆောင်မှု မထိရောက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လျစ်လျူရှုထားခြင်း |
| PV၊ ဘက်ထရီနှင့် ဂျင်နရေတာ အရန်ပါသည့် ဂရစ် | ယုံကြည်စိတ်ချရသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုရှိသည့် ရရှိနိုင်မှုမြင့်မားသောနေရာ | စွမ်းအင်လမ်းကြောင်းများစွာနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော လည်ပတ်မှုမူဝါဒ | ထိန်းချုပ်မှုရှုပ်ထွေးမှုနှင့် မရှင်းလင်းသောရင်းမြစ်ဦးစားပေးမှု |
| ဖြန့်ကျက်နိုင်သော သို့မဟုတ် ကွန်တိန်နာစနစ် | အရေးပေါ်ကွန်ရက်၊ ယာယီလွှမ်းခြုံမှု သို့မဟုတ် အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း | စက်ရုံပေါင်းစည်းမှုနှင့် ပိုမိုမြန်ဆန်သော လယ်ကွင်းဖြန့်ကျက်မှု | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကန့်သတ်ချက်များ၊ ကျောက်ချခြင်း၊ ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် နေရာအလိုက် နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု |
လောင်စာဆီများကို ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့် သန့်စင်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စနစ်တစ်ခုသည် spreadsheet တွင် ဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အသင့်အတင့် standby generator တစ်လုံးသည် ရှားပါးသော ရက်ပေါင်းများစွာ ရာသီဥတုဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ကာမိစေရန် လုံလောက်သော PV နှင့် ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို တပ်ဆင်ခြင်းထက် စျေးသက်သာနိုင်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ကြာရှည်စွာ ပေါ့ပါးစွာလည်ပတ်သော အရွယ်အစားကြီးမားသော generator သည် လောင်စာဆီဖြုန်းတီးပြီး ရှောင်ရှားနိုင်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြဿနာများကို ခံစားရနိုင်သည်။ တစ်နာရီလျှင် မော်ဒယ်တစ်ခုသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နည်းသော အခြေအနေများကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး အော်ပရေတာသည် ကျန်ရှိနေသော ပြတ်တောက်မှုအန္တရာယ်ကို လက်ခံသည်အထိ နောက်ဆုံးအရန်အရင်းအမြစ်ကို ဖယ်ရှားရန် ကျွန်ုပ် အကြံပြုလိုပါသည်။
တိုင်းတာထားသော ဝန်အားနှင့် ဒီဇိုင်းကာလ ရာသီဥတုဖြင့် စတင်ပါ
အနည်းဆုံးတော့၊ ဆိုက်ကိုဩဒိနိတ်များ၊ တစ်နာရီ သို့မဟုတ် ၁၅ မိနစ် ဝန်အား၊ အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအား၊ DC နှင့် AC အင်တာဖေ့စ်များ၊ ပြတ်တောက်မှုမှတ်တမ်း၊ ဂျင်နရေတာမှတ်တမ်းများ၊ ဗီရိုအပူချိန်၊ ရရှိနိုင်သော PV ဧရိယာနှင့် စီစဉ်ထားသော ကွန်ရက်တိုးချဲ့မှုကို စုဆောင်းပါ။ မှတ်တမ်းသုံးခုသည် အထူးထင်ရှားသည်- ဝန်အားခြေရာခံမှု၊ ဂျင်နရေတာလည်ပတ်ချိန်နှင့် ပို့ဆောင်ပေးသောလောင်စာမှတ်တမ်း။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသောဇာတ်လမ်းများကို ပြောပြသောအခါ၊ စက်ပစ္စည်းများ၏ အရွယ်အစားကို မသတ်မှတ်မီ စွမ်းအင်အခြေခံကို ယာယီအဖြစ်သဘောထားပြီး အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေပါ။
ကြားကာလဒေတာ မရရှိနိုင်ပါက၊ nameplate အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တိုင်းကို ၂၄ နာရီဖြင့် မြှောက်မည့်အစား subsystem အလိုက် အချိန်ဇယားတစ်ခု တည်ဆောက်ပါ။ ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုစီကို တိုင်းတာ၊ တွက်ချက် သို့မဟုတ် ယူဆချက်အဖြစ် မှတ်သားပါ။ ထိုသေးငယ်သော စည်းကမ်းသည် နောက်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
E_load = Σ(P_i × h_i)နေ့စဉ်စွမ်းအင်ကို PV နှင့် ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို ခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုသည်။ အမြင့်ဆုံးပါဝါကို သီးခြားစီစစ်ဆေးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ rectifier၊ inverter၊ cable၊ busbar နှင့် protection ratings များကို ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် အရေးကြီးသည်- နေ့စဉ်ပျမ်းမျှနိမ့်သောနေရာတစ်ခုသည် မြင့်မားသောကာလတိုလျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်လုပ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
PV စစ်ဆေးခြင်း တွက်ချက်မှု
P_PV = E_source ÷ (PSH_design × K_PV)E_source ရွေးချယ်ထားသော စနစ်နယ်နိမိတ်တွင် ထောက်ပံ့ပေးရမည့် စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ PSH_design သည် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှမဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ နေနည်းသောလအတွက် အမြင့်ဆုံးနေဝင်ချိန်တန်ဖိုး။ K_PV အပူချိန်၊ ဖုန်၊ မကိုက်ညီမှု၊ ဝါယာကြိုးများ၊ MPPT စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရိပ်ကဲ့သို့သော PV-side ဆုံးရှုံးမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ဆုံးရှုံးမှုနယ်နိမိတ်များကို မြင်သာအောင်ထားပါ။ Rectifier နှင့် distribution losses များသည် downstream power path တွင်ရှိပြီး module အပူချိန်နှင့် အညစ်အကြေးများသည် PV ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် မရေမရာသော “safety factor” တစ်ခုအတွင်း ဝှက်ထားပါက ၎င်းတို့ကို နှစ်ကြိမ်ရေတွက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် လုံးဝလွတ်သွားနိုင်သည်။
ဘက်ထရီစစ်ဆေးခြင်းတွက်ချက်မှု
C_bat = E_autonomy ÷ (DoD × η_path × F_EOL × F_temp)E_autonomy ရွေးချယ်ထားသော အရင်းအမြစ်များ ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိစဉ်တွင် လိုအပ်သော ဝန်စွမ်းအင် ဖြစ်သည်။ DoD ခွင့်ပြုထားသော စွန့်ထုတ်မှုအနက်၊ η_path ဘက်ထရီမှ ဝန်တင်ခြင်းအထိ စွမ်းဆောင်ရည်၊ F_EOL သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် လိုအပ်သော ထိန်းသိမ်းထားသည့် စွမ်းရည်ဖြစ်ပြီး၊ F_temp ဒီဇိုင်းအပူချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ထုတ်ကုန်၏ ကြေညာထားသော အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်တွင် ထည့်သွင်းပြီးသားဖြစ်ပါက အချက်တစ်ခုကို ထပ်မံအသုံးမပြုပါနှင့်။
အလုပ်လုပ်သော စစ်ဆေးမှု ဥပမာတစ်ခု
ပျမ်းမျှ ၁.၅ kW ရှိသော ယူဆချက်ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာတစ်ခုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ၎င်း၏ ပေးပို့သောဝန်သည် တစ်နေ့လျှင် ၃၆ kWh ဖြစ်သည်။ အောက်ပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် ၈၈% ရှိပြီး စီမံကိန်းခွင့်ပြုချက်သည် ၁၀% ရှိသည်ဟု ယူဆပါ။ ထို့နောက် အရင်းအမြစ်ဘက်ခြမ်း စွမ်းအင်ပစ်မှတ်သည် တစ်နေ့လျှင် ၄၅ kWh ခန့်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းအမြင့်ဆုံးနေရောင်ခြည် ၄.၀ နာရီနှင့် PV derating factor ၀.၇၈ ဖြင့် ကနဦး array သည် ၁၄.၄ kWp ခန့်ရှိသည်။
ယခု ဘက်ထရီသည် 1.5 kW ဝန်ကို ၁၂ နာရီကြာ သယ်ဆောင်ရမည်ဟု ယူဆပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ 18 kWh ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ခွင့်ပြုထားသော စွန့်ထုတ်မှုအနက် 80%၊ လမ်းကြောင်းထိရောက်မှု 94% နှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် 80% ထိန်းသိမ်းမှုတွင်၊ မော်ဂျူးကို လုံးလုံးလျားလျား လှည့်ပတ်ခြင်းနှင့် အပူချိန်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုမီ ကနဦး nameplate လိုအပ်ချက်မှာ 29.9 kWh ခန့်ဖြစ်သည်။ ၂၄ နာရီ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လိုအပ်ချက်သည် ထိုကိန်းဂဏန်းကို နှစ်ဆခန့် မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
| စစ်ဆေးခြင်းအဆင့် | ရေတွက်ခြင်း | ရလဒ် |
|---|---|---|
| နေ့စဉ်ပို့ဆောင်ပေးသော ဝန်အား | 1.5 kW × 24 h |
၀.၇၅ kWh/day |
| အရင်းအမြစ်စွမ်းအင်ပစ်မှတ် | 36 ÷ 0.88 × 1.10 |
၀.၇၅ kWh/day |
| PV ခင်းကျင်းခြင်း။ | 45 ÷ (4.0 × 0.78) |
14.4 kWp |
| ၁၂ နာရီကြာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် စွမ်းအင် | 1.5 × 12 |
၁၈.၀ kWh ပို့ဆောင်ပေးသည် |
| အပူချိန်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုမီ ကနဦးဘက်ထရီ | 18 ÷ (0.80 × 0.94 × 0.80) |
အမည်ခံ ၂၉.၉ kWh |
ဤနံပါတ်များသည် ကိုးကားချက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ယူဆချက်တစ်စုံကို ဖော်ပြထားပြီး အားလုံးကို ဇယားတွင် မြင်တွေ့နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် နာရီအလိုက် ဘက်ထရီအားသွင်းမှုအခြေအနေ၊ ဆက်တိုက်ဆိုးရွားသောရာသီဥတုရက်များ၊ အပူချိန်၊ ဝန်အားတိုးလာမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြတ်တောက်မှုများကို တုပရမည်။ ၎င်းသည် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီမော်ဂျူးများဆီသို့လည်း လုံးဝန်းပြီး အနည်းဆုံးလည်ပတ်မှုဗို့အားတွင် လျှပ်စီးကြောင်းကို အတည်ပြုရမည်။
ပြန်လည်ရရှိရေးဆိုတာ လူတွေမေ့လျော့နေတဲ့အရာပါ
လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု သို့မဟုတ် နေရောင်နည်းပါးသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုပြီးနောက်၊ ဘက်ထရီအားပြန်သွင်းနေစဉ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ဥပမာတွင်၊ 92% အားသွင်းလမ်းကြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ခြောက်နာရီအတွင်း 18 kWh ကို ပြန်လည်ရရှိရန် အားသွင်းရန်အတွက် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3.3 kW လိုအပ်သည်။ ဆက်လက်ရှိနေသော 1.5 kW site load ကိုထည့်လိုက်လျှင် ရရှိနိုင်သောရင်းမြစ်သည် အခြားဆုံးရှုံးမှုများနှင့် headroom မတိုင်မီ အနည်းဆုံး 4.8 kW ကို ပေးပို့ရမည်။
ထို့ကြောင့် ဘက်ထရီသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက် လုံလောက်သော အရွယ်အစားရှိနိုင်သော်လည်း နောက်ဖြစ်ရပ်မတိုင်မီ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန် PV သို့မဟုတ် rectifier စွမ်းရည် အလွန်နည်းပါးလွန်းခြင်းနှင့် တွဲဖက်ထားသည်။ အားသွင်းအခြေအနေ သရုပ်ဖော်မှုသည် အနိမ့်ဆုံးသိုလှောင်မှုနှင့် ၎င်းကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန် လိုအပ်သောအချိန် နှစ်မျိုးလုံးကို ပြသသင့်သည်။
လယ်ကွင်းယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိခိုက်စေသော အစိတ်အပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များ
PV နေရာချထားမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ
မျှော်စင်ပေါ်တွင် မော်ဂျူးများကို တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ခြင်းသည် မြေပြင်နေရာချွေတာနိုင်သော်လည်း မျှော်စင်အမြင့်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို အလိုအလျောက်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမည်မဟုတ်ပါ။ အင်တင်နာများ၊ သံမဏိလုပ်ငန်း၊ ကြိုးများနှင့် အနီးအနားရှိ သစ်ပင်များသည် ရှုပ်ထွေးသောအရိပ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လေတိုက်ဧရိယာတိုးလာခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရခက်ခဲခြင်းနှင့် အမြင့်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ဝင်ရောက်ခြင်းတို့က နေရာချွေတာမှုကို ပိုများစေနိုင်သည်။ နည်းပညာရှင်တစ်ဦးသည် မော်ဂျူးတစ်ခုကို ဘေးကင်းစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ပါက ၎င်း၏သီအိုရီအရ ထွက်ရှိမှုသည် အသုံးမဝင်ပါ။ မြေပြင်တွင်တပ်ဆင်ထားသော အစုအဝေးများသည် ခြံဝင်းတွင် လုံခြုံပြီး အရိပ်မရှိသောမြေပြင်ရှိပါက မကြာခဏဆိုသလို ဦးတည်ရာ၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ချဲ့ထွင်ခြင်းတို့ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။
လေ၊ နှင်း၊ သံချေး၊ မြေဆီလွှာ သို့မဟုတ် အခြေခံအခြေအနေများနှင့် အအေးအပူချိန်ကြိုးဗို့အားကို စစ်ဆေးပါ။ သစ်ပင်ပန်းမန်ထိန်းချုပ်မှုသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်။ စတင်အသုံးပြုချိန်တွင် ရှင်းလင်းသော အကန့်တန်းတစ်ခုကို တစ်နှစ်အကြာတွင် အရိပ်ပေးနိုင်သည်။
ဘက်ထရီနှင့် BMS
လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ကို ၎င်း၏ သံသရာသက်တမ်းနှင့် အပူဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးသိုလှောင်မှုအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စဉ်းစားကြသော်လည်း ဓာတုဗေဒသည် ကောင်းမွန်သောစနစ်တစ်ခုအတွက် အာမမခံနိုင်ပါ။ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်း၊ အပူချိန်နိမ့်အားသွင်းကန့်သတ်ချက်များ၊ အပူချိန်မြင့်လျှော့ချခြင်း၊ BMS ကာကွယ်မှု၊ ဆဲလ် သို့မဟုတ် မော်ဂျူးဟန်ချက်ညီမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးအရန်နှင့် အာမခံအခြေအနေများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
ပါရီဘက်ထရီများတွင် အတည်ပြုထားသော လျှပ်စီးကြောင်းမျှဝေခြင်း မဟာဗျူဟာ၊ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော firmware နှင့် တစ်ဦးချင်း branch protection ရှိသင့်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုမပြုမီ၊ လျှပ်စီးကြောင်းစီးဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ရှောင်ရှားရန် အားသွင်းမှုအခြေအနေ ကွာခြားချက်များကို ထိန်းချုပ်ရမည်။
DC ပါဝါလမ်းကြောင်းနှင့် ဟိုက်ဘရစ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
PV သည် ဝန်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် ဖြည့်ဆည်းပေးသည်၊ ဘက်ထရီကို အားသွင်းသည်၊ ဂျင်နရေတာကို စတင်သည် သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်းကို အသုံးပြုသည်ကို ထိန်းချုပ်ကိရိယာက ဆုံးဖြတ်သည်။ ၎င်း၏ ဦးစားပေးများသည် ယေဘုယျစက်ရုံမှ ပုံမှန်မဟုတ်သော စံနှုန်းထက် ဝန်ဆောင်မှုမူဝါဒကို ထင်ဟပ်သင့်သည်။ အရေးကြီးသော လောင်စာဆီချွေတာသည့် ዑደብကို ပုံမှန်လောင်စာဆီချွေတာသည့် ዑደብများမှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ အလားတူပင် ဂျင်နရေတာ စတင်ခြင်းနှင့် ရပ်တန့်ခြင်း ዑደብများသည် အလျင်အမြန်လည်ပတ်မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ထိရောက်သော အားသွင်းပိတ်ဆို့ခြင်းကို ခွင့်ပြုသင့်သည်။
-48 V telecom load၊ rectifier setpoints နှင့် low-voltage disconnect တို့နှင့် ဘက်ထရီဗို့အားအပြည့်အကွာအဝေးကို အတည်ပြုပါ။ AC နှင့် DC ရောနှောထားသောနေရာများအတွက်၊ conversion stage တစ်ခုစီနှင့် ၎င်း၏ efficiency ကို map လုပ်ပါ။
အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
အပြင်ဘက်ဝင်းတစ်ခုသည် ထိပ်တန်း IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် ပိုမိုလိုအပ်သည်။ နေရောင်ခြည်ရရှိမှု၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း၊ ဆား၊ ဖုန်မှုန့်၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၊ ကေဘယ်လ်ဝင်ပေါက်များ၊ ရေနုတ်မြောင်းများနှင့် အတွင်းပိုင်းအပူများအားလုံးသည် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများသည် ဝင်ပေါက်အနီးရှိလေကိုသာမက ဘက်ထရီမော်ဂျူးများနှင့် ပူသောအစိတ်အပိုင်းများကို ကိုယ်စားပြုသင့်သည်။
အပူပေးခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်းတို့သည် စွမ်းအင်ကို သုံးစွဲသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဝန်အားပုံစံတွင် ထည့်သွင်းပါ။ အပူပေးသည့်နေရာများတွင် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ကာကွယ်ပေးသော ဗီရိုတစ်ခုသည် နေ့စဉ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကိုလည်း မြင့်တက်စေနိုင်သည်။ အအေးပေးသည့်နေရာများတွင် အားသွင်းခြင်းမပြုမီ ထိန်းချုပ်ထားသော အပူပေးမှု လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်ဆီသို့ ဦးတည်သော စောင့်ကြည့်ခြင်း
အသုံးဝင်သော အဝေးထိန်းဒေတာများတွင် အရင်းအမြစ်စွမ်းအင်၊ ဆိုက်ဝန်အား၊ ဘက်ထရီအားသွင်းမှုအခြေအနေ၊ ဆဲလ် သို့မဟုတ် မော်ဂျူးပျံ့နှံ့မှု၊ အပူချိန်၊ ဂျင်နရေတာစတင်မှု၊ လောင်စာအဆင့်၊ အကာအကွယ်ဖြစ်ရပ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကျန်းမာရေးတို့ ပါဝင်သည်။ ၁၀၀% အားသွင်းမှုအခြေအနေကိုပြသသည့် ဒက်ရှ်ဘုတ်သည် ဘက်ထရီသည် ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအင်ကို ပေးပို့နိုင်ကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။ စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှုများ၊ အဖြစ်အပျက်မှတ်တမ်းနှင့် လမ်းကြောင်းဒေတာများသည် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုမီ အချက်ပေးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုအချိန်များကို သတ်မှတ်ပြီး cloud သို့မဟုတ် backhaul ချိတ်ဆက်မှု မရရှိနိုင်သည့်အခါ ဒေသတွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာပါစေ။
ဆက်သွယ်ရေးဆိုက်များကို အထူးအာရုံစိုက်ထားသော နောက်ထပ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် ဝယ်ယူသူများနှင့် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် ဤနေရာများတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆက်သွယ်ရေး ဓာတ်အားစနစ် အရင်းအမြစ်များ ၎င်းတို့၏ ဆိုက်မေးခွန်းများကို ပြင်ဆင်သည့်အခါ ဒုတိယကိုးကားချက်အဖြစ်။
ပြားများနှင့် ဒီဇယ်နှင့်သာမက စုစုပေါင်းသက်တမ်းစက်ဝန်းကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တွင် လောင်စာဆီပြေစာမရှိသော်လည်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွင် အရင်းအနှီး၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အစားထိုးကုန်ကျစရိတ်များ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီဇယ်နှိုင်းယှဉ်မှုများအတွက် အမျိုးသားအဆင့် ပန့်ဈေးနှုန်းမဟုတ်ဘဲ တာဝါတွင် ပို့ဆောင်ပေးသော လောင်စာဆီဈေးနှုန်းကို အသုံးပြုပါ။ လမ်းအခြေအနေ၊ အကွာအဝေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ပို့ဆောင်မှုတစ်ခုစီ၏ အရွယ်အစားသည် အရေအတွက်ကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ တရားမျှတသော နှိုင်းယှဉ်မှုမှာ စီမံကိန်းကာလအတွင်း လိုအပ်သော ရရှိနိုင်မှုကို ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၏ လျှော့စျေးကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။
| ကုန်ကျစရိတ် အမျိုးအစား | မကြာခဏ လွဲချော်လေ့ရှိသော ပစ္စည်းများ | အဘယ်ကြောင့်အရေးပါ |
|---|---|---|
| ကနဦးစနစ် | စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ အရပ်ဘက်လုပ်ငန်းများ၊ ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ မတင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အပိုပစ္စည်းများ | ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာတစ်ခုသည် စက်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းက အကြံပြုထားသည်ထက် ဖြန့်ကျက်ရန် ပိုမိုကုန်ကျနိုင်သည် |
| ဒီဇယ်လည်ပတ်မှု | လောင်စာဆီဈေးနှုန်း၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ခိုးယူခံရမှုများ၊ ဂျင်နရေတာဝန်ဆောင်မှုနှင့် အရေးပေါ်ခရီးစဉ်များကို ပေးပို့ခြင်း | စက်ရုံမှာ လောင်စာဆီဝယ်ရင် ဂိုဒေါင်မှာ လောင်စာဆီဝယ်တာထက် အများကြီးပိုကုန်ကျနိုင်ပါတယ် |
| ဘက်ထရီသက်တမ်း | အပူချိန်ထိတွေ့မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ၊ ပြက္ခဒိန်သက်တမ်းရင့်ခြင်းနှင့် အစားထိုးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး | ကြော်ငြာထားသော စက်ဘီးအရေအတွက်သည် တကယ့်တာဝန်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိနိုင်ပါ။ |
| နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု | သန့်ရှင်းရေး၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပျက်စီးနေသော မော်ဂျူးများ၊ ချိတ်ဆက်မှု လျော့ရဲခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ စစ်ဆေးခြင်း | နည်းပညာရှင်တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ လုပ်ငန်းခွင်သို့ မလာရောက်သည့်အခါ အထွက်နှုန်းဆုံးရှုံးမှုအနည်းငယ် စုပုံလာသည် |
| ကွန်ရက်သက်ရောက်မှု | ပြတ်တောက်မှုပြစ်ဒဏ်များ၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု၊ ဖောက်သည်တိုင်ကြားမှုများနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ | ရရှိနိုင်မှု ကျဆင်းပါက အသက်သာဆုံး စွမ်းအင်ဒီဇိုင်းသည် ဈေးကြီးနိုင်သည် |
| အသက်တာ၏အဆုံး | ဘက်ထရီဖယ်ရှားခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း | ဝယ်ယူမှုမပြုလုပ်မီ တာဝန်ယူမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်ပေးသင့်သည် |
အနည်းဆုံး ကိစ္စရပ်သုံးခုကို လုပ်ဆောင်ပါ- လက်ရှိလည်ပတ်မှုပုံစံ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး hybrid ဒီဇိုင်းနှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဒီဇိုင်း။ စမ်းသပ်လောင်စာဆီဈေးနှုန်း၊ ဘက်ထရီအစားထိုးနှစ်၊ ယာဉ်အသွားအလာတိုးတက်မှု၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ယူဆချက်များ။ ရလဒ်ဘေးတွင် ယူဆချက်များကို ပြသလိုပါသည်။ တစ်ခုတည်းသော ပြန်အမ်းငွေနံပါတ်သည် အလွန်အကျွံဖုံးကွယ်ထားသည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ လုံခြုံရေးနှင့် အသိုင်းအဝိုင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
အဝေးထိန်းစောင့်ကြည့်ခြင်းသည် မလိုအပ်သော ခရီးသွားလာမှုကို လျှော့ချပေးသော်လည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို မဖယ်ရှားပါ။ စမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် polarity၊ protection၊ torque၊ alarm mapping၊ controller states၊ generator start၊ battery recovery နှင့် actual energy flow ကို အတည်ပြုသင့်သည်။ ထို့နောက် low-voltage alarm ကို စောင့်ဆိုင်းမည့်အစား data ကို trend လုပ်ပါ။ ပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သည် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်သင့်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် မှားယွင်းသော setpoints၊ မမျှော်လင့်ထားသော shading နှင့် စစ်တမ်းတွင် မပါဝင်သော loads များကို ဖော်ထုတ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခိုးယူမှုနှင့် ခိုးဝှက်မှုတို့သည် ဒီဇိုင်းကို အာရုံစိုက်သင့်သည်။ ပြားများ၊ ဘက်ထရီများ၊ လောင်စာဆီနှင့် ကြေးနီတို့သည် ခိုးယူမှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း၊ ခိုးဝှက်မှုရှာဖွေခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ထားသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအမှတ်အသားပြုခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ထားသော ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော စက်ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်းတို့ကို အတူတကွ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ လုံခြုံရေးအစီအမံများသည် ဘေးကင်းသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အရေးပေါ်အထီးကျန်မှုကို ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်ရမည်။
ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအင်စီမံကိန်းတစ်ခုသည် မြေယာများကိုလည်း သိမ်းပိုက်ထားပြီး ဒေသခံအလုပ်ပုံစံများကို ပြောင်းလဲစေသည်။ မြေပိုင်ရှင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများနှင့် အစောပိုင်းဆွေးနွေးခြင်းသည် ဝင်ရောက်ခွင့်၊ သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ အလင်းပြန်ခြင်း၊ ဆူညံသံနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့ကျသည့်နေရာတွင် ဒေသခံနည်းပညာရှင်များကို လေ့ကျင့်ပေးပြီး ဒေသခံအပိုပစ္စည်းပံ့ပိုးမှုကို သတ်မှတ်ပါ။ ဒီဇယ်ပို့ဆောင်မှုကို လျှော့ချသော်လည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်သောစနစ်ကို မချန်ထားခဲ့သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုသည် ပြဿနာ၏ထက်ဝက်ကိုသာ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆက်သွယ်ရေးစနစ်သည် မှန်ကန်သော ပထမဆုံးခြေလှမ်း မဖြစ်နိုင်သည့်အချိန်
ဆိုလာစနစ်ဟာ တာဝါတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မဟုတ်ပါဘူး။ နေရာတစ်ခုမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အရိပ်ရနေချိန်၊ လုံခြုံတဲ့နေရာမရှိချိန်၊ ငှားရမ်းချိန်တိုတောင်းချိန်၊ ဝန်အားတိုးတက်မှု မသေချာချိန် ဒါမှမဟုတ် ပြတ်တောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိတဲ့ အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့ ဓာတ်အားလိုင်းတွေ ရှိနေချိန်မှာ ဗိသုကာပုံစံကို ပြန်လည်စဉ်းစားပါ။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် အလွန်နည်းပါးတဲ့ ရာသီဥတုတွေဟာလည်း ဂျင်နရေတာ၊ ဓာတ်အားလိုင်းတိုးချဲ့တာ ဒါမှမဟုတ် လေစွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေါင်းစပ်တာကို PV နဲ့ ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု များပြားလွန်းတာထက် ပိုပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပထမဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ထိရောက်မှုဖြစ်သင့်သည်- အအေးပေးထိန်းချုပ်မှုများကို ပြုပြင်ခြင်း၊ ခေတ်မမီတော့သော စက်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ DC ဆုံးရှုံးမှုများကို ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်များကို ပေါင်းစည်းခြင်း။ 100 W ဆက်တိုက်ဖယ်ရှားလိုက်တိုင်း တစ်နေ့လျှင် 2.4 kWh ချွေတာနိုင်ပြီး PV နှင့် ဘက်ထရီလိုအပ်ချက် နှစ်မျိုးလုံးကို လျှော့ချပေးသည်။
ဆိုလာဆက်သွယ်ရေးအတွက် အဆိုပြုချက်တောင်းဆိုချက်တွင် ထည့်သွင်းရမည့် မေးခွန်းများ
- ဘယ်လိုတိုင်းတာထားတဲ့ load profile၊ peak power နဲ့ future growth case တွေကို အသုံးပြုခဲ့လဲ။
- ဘယ်နေရောင်ခြည်ဒေတာစု၊ ဒီဇိုင်းလနဲ့ ရာသီဥတုနှစ်တွေက PV အရွယ်အစားကို ပံ့ပိုးပေးသလဲ။
- ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ အမြတ်အစွန်းတွေ ပါဝင်သလဲ၊ သူတို့ရဲ့ နယ်နိမိတ်တွေက ဘယ်နေရာမှာလဲ။
- ဘက်ထရီသက်တမ်းအစနှင့်အဆုံးတွင် ဘက်ထရီစွမ်းအင်မည်မျှသည် ဝန်အားသို့ရောက်ရှိသနည်း။
- နေမကောင်းသောရက်များ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း။
- တိုက်ရိုက်ဝန်အား ဆက်လက်လည်ပတ်နေချိန်တွင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။
- DC မှာ ဘယ် load တွေ ကျန်နေသေးလဲ၊ AC ပြောင်းလဲဖို့ ဘယ်နေရာတွေမှာ လိုအပ်လဲ။
- ဂျင်နရေတာ စတင်ခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်း၊ တင်ခြင်းနှင့် ပျက်စီးခြင်းတို့ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသနည်း။
- ဘက်ထရီရဲ့ အပူချိန်နဲ့ လျှပ်စီးကြောင်း ကန့်သတ်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
- အရိပ်ရခြင်း၊ လေတိုက်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်၊ ရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ခိုးယူခံရခြင်းတို့ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသနည်း။
- မည်သည့်အချက်ပေးစနစ်များကို ဒေသတွင်းနှင့် အဝေးမှ ရရှိနိုင်ပြီး မည်သူက တုံ့ပြန်သနည်း။
- မည်သည့်စက်ရုံနှင့် လုပ်ငန်းခွင်လက်ခံမှုစမ်းသပ်မှုများသည် လည်ပတ်မှုပုံစံတစ်ခုစီကို ပြသသနည်း။
- ဘယ်လို အပိုပစ္စည်းတွေ၊ firmware ပံ့ပိုးမှုနဲ့ လက်တွေ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရနိုင်လဲ။
- ဘက်ထရီအစားထိုးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်ကိုင်တွယ်ခြင်းတို့ကို မည်သူပိုင်ဆိုင်သနည်း။
Huijue က ဆက်သွယ်ရေးဆိုက်စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုချဉ်းကပ်သလဲ
Huijue သည် စက်ရုံ၏ လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များအလိုက် ထောက်ပံ့မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရန်ကူးယူမှု၊ ကာကွယ်မှုနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ပေါင်းစပ်ဆက်သွယ်ရေး စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များကို တီထွင်ပါသည်။ စီမံကိန်းပေါ် မူတည်၍ ဗိသုကာတွင် PV ထုတ်လုပ်မှု၊ MPPT ထိန်းချုပ်မှု၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု၊ အမည်ခံ -48 V DC ပါဝါ၊ ဓာတ်အားလိုင်း သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာအဝင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အဝေးထိန်းစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။
အဆိုပြုချက်သည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ဗီဒိုအရွယ်အစားဖြင့် မဟုတ်ဘဲ အထောက်အထားများဖြင့် စတင်သင့်သည်။ အသုံးဝင်သော ထည့်သွင်းမှုများမှာ ကိုဩဒိနိတ်များ၊ ဝန်ပရိုဖိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပစ်မှတ်၊ ဗို့အားပြတင်းပေါက်၊ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဂျင်နရေတာသမိုင်း၊ ရာသီဥတုကန့်သတ်ချက်များ၊ ရရှိနိုင်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဧရိယာ၊ ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောနှင့် မျှော်မှန်းထားသော တိုးချဲ့မှုများဖြစ်သည်။ ထိုမှစ၍ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် ဗိသုကာလက်ရာများကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီး မည်သည့်ယူဆချက်များကို လယ်ကွင်းအတည်ပြုချက် လိုအပ်သည်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
မကြာခဏမေးခွန်းတွေမေး
ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်တစ်ခုဟာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နဲ့ အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်၊ အရိပ်မရှိသောဧရိယာ၊ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့် ဝန်အားတို့သည် လိုက်ဖက်ညီမှုရှိသည့်နေရာများတွင်ဖြစ်သည်။ အချိန်စီးရီးမော်ဒယ်တစ်ခုသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နည်းပါးသောရာသီနှင့် လိုအပ်သောပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို စမ်းသပ်သင့်သည်။ အရေးကြီးသောနေရာများသည် ရှားပါးဖြစ်ရပ်များအတွက် ဂျင်နရေတာ သို့မဟုတ် အခြားအရန်အရင်းအမြစ်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ဆဲလ်တာဝါတစ်ခုအတွက် ဆိုလာပြား မည်မျှလိုအပ်သနည်း။
တာဝါအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းကနေ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အဖြေမရှိပါဘူး။ ပြားအရေအတွက်ဟာ နေ့စဉ်ဝန်၊ ပြားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဒီဇိုင်းလအလိုက် နေရောင်ခြည်၊ အပူချိန်၊ အရိပ်၊ စနစ်ဆုံးရှုံးမှု၊ ဦးတည်ချက်နဲ့ ကြီးထွားမှုအနားသတ်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ယေဘုယျတာဝါတစ်ခုအတွက် ပြားတစ်ခုစီရဲ့ စည်းမျဉ်းမဟုတ်ဘဲ တစ်နေ့ကို kWh နဲ့ စတင်ပါ။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆက်သွယ်ရေးဆိုက်တစ်ခုဟာ အင်ဗာတာ အမြဲလိုအပ်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ။ ဆက်သွယ်ရေးဝန်အများစုသည် nominal -48 V DC ကို အသုံးပြုပြီး သင့်လျော်သော DC ဗိသုကာပုံစံမှတစ်ဆင့် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ AC ဝန်များအတွက် inverter လိုအပ်သည်။ မလိုအပ်သော conversion stages များကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးပြီး power path ကို ရိုးရှင်းစေနိုင်သည်။
ဘက်ထရီ ပါဝါ ဘယ်လောက် သုံးစွဲသင့်လဲ။
အော်ပရေတာသည် ဝန်ဆောင်မှုပစ်မှတ်၊ ရာသီဥတု၊ အရင်းအမြစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုအချိန်တို့မှ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို သတ်မှတ်သင့်သည်။ ဓာတ်အားလိုင်းအကူအညီဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော နေရာတစ်ခုသည် နာရီပေါင်းများစွာ လိုအပ်နိုင်ပြီး ဝေးလံခေါင်သီသော ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ နေရာတစ်ခုသည် အချိန်များစွာ လိုအပ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပိုကြာရှည်လာခြင်းက ကုန်ကျစရိတ်၊ အနေအထားနှင့် ပြန်လည်ရယူလိုအားကို တိုးမြင့်စေသည်။
ဆိုလာပြားတွေကို ဆက်သွယ်ရေးတာဝါပေါ်မှာ တပ်ဆင်လို့ရပါသလား။
၎င်းတို့သည် အင်ဂျင်နီယာပုံစံအချို့တွင် ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လေတိုက်နှုန်း၊ အရိပ်ရခြင်း၊ ကေဘယ်ကြိုးလမ်းကြောင်း၊ RF ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝင်ရောက်ခွင့်တို့ကို အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ လုံခြုံသောမြေနေရာရရှိနိုင်သည့်အခါ မြေပြင်တပ်ဆင်ခြင်းသည် မကြာခဏ ပိုမိုရိုးရှင်းလေ့ရှိသည်။
မင်းရဲ့ ပါဝါရဖို့ အခက်ခဲဆုံးနေရာက ဘာလဲ။
သင်၏ တည်ထောင်ထားသော Huijue ပရောဂျက်အဆက်အသွယ်မှတစ်ဆင့် ဝန်ပရိုဖိုင်၊ ကိုဩဒိနိတ်များ၊ ပြတ်တောက်မှုမှတ်တမ်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပစ်မှတ်ကို ပေးပို့ပါ။ ပထမဆုံးအသုံးဝင်သော ပေးပို့မှုမှာ ထုတ်ကုန်စာရင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ပွင့်လင်းမြင်သာသော စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာညှိမှုနှင့် ဗိသုကာလက်ရာနှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
