အမှု
အသုံးချမှု စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အရန်ပါဝါ၊ အမြင့်ဆုံးရိတ်ခြင်းနှင့် ဝန်အားစီမံခန့်ခွဲမှု
ကန့်သတ်ချက် 125kW / 241kWh
ပစ္စည်းကိရိယာ ၂ × ၁၂၅kW/၂၄၁kWh လေအေးပေး စွမ်းအင်သိုလှောင်ကက်ဘိနက်များ
တောင်အာဖရိက လိပ်စာ
ဤစီမံကိန်းကို ဒေသခံ စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဖောက်သည်တစ်ဦး၏ အရန်ဓာတ်အား၊ ဝန်အားစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စွမ်းအင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် တောင်အာဖရိကတွင် ဖြန့်ကျက်ခဲ့သည်။ စနစ်တွင် 125kW/241kWh လေအေးပေးစက်ဖြင့် အအေးပေးထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဗီဒိုနှစ်ခုပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ 250kW နှင့် စုစုပေါင်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည် 482kWh ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
စနစ်သည် ယူနစ်များစွာပါဝင်သော parallel လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် အနာဂတ်ဝန်အား တိုးလာမှုနှင့် ပြောင်းလဲနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များအရ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဗီဒိုများကို ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်စေပါသည်။
တောင်အာဖရိက၏ ဒေသအချို့တွင် ဓာတ်အားလိုင်းစွမ်းရည် အကန့်အသတ်ရှိခြင်း၊ ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ဗို့အားအတက်အကျများသည် ထုတ်လုပ်မှု၊ စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်မှုနှင့် ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရိုးရာဒီဇယ်ဂျင်နရေတာဖြေရှင်းချက်များတွင် မြင့်မားသောလောင်စာဆီနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များအပြင် ဆူညံသံ၊ ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ရှုပ်ထွေးသောနေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ ပါဝင်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ကုန်ကျစရိတ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အဆင်ပြေသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဤစီမံကိန်းသည် လေအေးပေးစနစ်ပါဝင်သော ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြုပါသည်။ စနစ်သည် အရန်ဓာတ်အား စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးကာ အမြင့်ဆုံး လိုအပ်ချက်ကာလအတွင်း ဓာတ်အားလိုင်းပေါ်ရှိ ဖိအားကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် ဖောက်သည်အား ပိုမိုတည်ငြိမ်၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။
စီမံကိန်းတွင် အပြင်ဘက်လေအေးပေးစက်ဖြင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဗီဒိုနှစ်ခု ပါဝင်ပြီး တစ်ခုချင်းစီတွင် 125kW အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါနှင့် 241kWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်တို့ ပါဝင်သည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်း လည်ပတ်နေချိန်တွင် ယူနစ်နှစ်ခုသည် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်-
ကက်ဘိနက်တစ်ခုစီတွင် ဘက်ထရီစနစ်၊ ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းစနစ် (PCS)၊ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS)၊ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMS)၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်နှင့် လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများ ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဤအဆင့်မြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဒီဇိုင်းသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် စက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စနစ်စတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် ပရောဂျက်ဖြန့်ကျက်ချိန်ကိုလည်း တိုတောင်းစေပြီး မတူညီသောစနစ်အစိတ်အပိုင်းများအကြား တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုအန္တရာယ်များကို လျှော့ချပေးသည်။
ပုံမှန်ဓာတ်အားလိုင်းအခြေအနေများတွင်၊ စနစ်သည် ဖောက်သည်၏လည်ပတ်မှုဗျူဟာအပေါ်အခြေခံ၍ လိုအပ်ချက်နည်းသောကာလ သို့မဟုတ် နှုန်းထားနိမ့်သောကာလများတွင် အားသွင်းနိုင်သည်။ ထို့နောက် သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကို လိုအပ်ချက်အမြင့်ဆုံးကာလများတွင် ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံးဓာတ်အားလိုင်းသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပြီး ဖောက်သည်၏ လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုပရိုဖိုင်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်ခြင်း၊ ဗို့အားအတက်အကျ သို့မဟုတ် ဓာတ်အားမလုံလောက်ခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် ပုံစံချထားသော ထိန်းချုပ်မှုဗျူဟာအရ အရေးကြီးသော ဝန်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှု ရပ်တန့်ချိန်၊ စီးပွားရေး အနှောင့်အယှက်များနှင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးပါသည်။
EMS သည် ဓာတ်အားလိုင်း၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် စက်ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ဝန်များကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ဝန်လိုအပ်ချက်၊ ဘက်ထရီအားအခြေအနေနှင့် စနစ်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအလိုက် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်းဗျူဟာများကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးပြီး စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
ဤစီမံကိန်းသည် ရင့်ကျက်သော လေအေးပေးစနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုထားသည်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော အတွင်းပိုင်း လေစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းများနှင့် အပူချိန်စောင့်ကြည့်စနစ်များသည် ဘက်ထရီမော်ဂျူးများနှင့် ပါဝါပြောင်းလဲသည့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် အပူကို အဆက်မပြတ် ပျံ့နှံ့စေပါသည်။
ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော အရည်အအေးပေးစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လေအေးပေးစနစ်သည် အအေးပေးပိုက်လိုင်းများ၊ အအေးပေးအရည်၊ ပန့်များနှင့် အခြားအရည်လည်ပတ်မှု အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ၎င်းသည် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပိုမိုရိုးရှင်းစေပြီး ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေကာ ရေရှည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါသည်။
လေအေးပေးစနစ်ပါ ဒီဇိုင်းသည် ကနဦး စက်ပစ္စည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ရေရှည်လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း လျှော့ချရန် ကူညီပေးပါသည်။
တောင်အာဖရိက၏ အချို့ဒေသများတွင် တွေ့ရှိရသော မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် ဖုန်ထူသော ပြင်ပအခြေအနေများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက်၊ ဤပစ္စည်းကိရိယာသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော ပြင်ပကက်ဘိနက်ဒီဇိုင်းကို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော လေဝင်လေထွက်၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် စနစ်ကာကွယ်ရေးယန္တရားများနှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် စိန်ခေါ်မှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုကို တိုးတက်စေသည်။
စနစ်တွင် အဓိကထိန်းချုပ်မှုပလက်ဖောင်းသုံးခုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်- PCS၊ BMS နှင့် EMS။ ၎င်းတို့သည် အတူတကွ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပါဝါပြောင်းလဲခြင်း၊ စနစ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။
BMS သည် ဘက်ထရီဆဲလ်ဗို့အား၊ အပူချိန်၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ အားသွင်းအခြေအနေနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေတို့ကို အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပါသည်။ မူမမှန်သောအခြေအနေကို တွေ့ရှိသောအခါ စနစ်သည် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကာကွယ်မှုအစီအမံများကို အသက်သွင်းနိုင်သည်။
PCS သည် ဘက်ထရီစနစ်နှင့် AC ပါဝါစနစ်အကြား နှစ်လမ်းသွား စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုကို စီမံခန့်ခွဲပြီး EMS သည် ဖောက်သည်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များအလိုက် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်း မဟာဗျူဟာများကို တီထွင်ပြီး လုပ်ဆောင်သည်။
အဆင့်များစွာပါဝင်သော စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သတိပေးခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးယန္တရားများမှတစ်ဆင့် စနစ်သည် ဗို့အားလွန်ကဲခြင်း၊ ဗို့အားလျော့ခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ ဆားကစ်တိုခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးချို့ယွင်းမှုများကဲ့သို့သော လည်ပတ်မှုအန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်တုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏ အလုံးစုံဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေသည်။
ဓာတ်အားလိုင်းထောက်ပံ့မှု မလုံလောက်သည့်အခါ သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သည့်အခါတွင် စနစ်သည် အရေးကြီးသော ဝန်များအတွက် စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုကို ပေးစွမ်းပြီး ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချပေးပါသည်။
ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွင်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် အမြင့်ဆုံးသုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်း၊ ဝန်အားပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားဖိအားကို လျော့ကျစေပြီး ဖောက်သည်၏ လက်ရှိဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူသည် ထရန်စဖော်မာများနှင့် အခြားလျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက် စျေးကြီးသော အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို ရှောင်ရှားနိုင် သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးနိုင်သည့်အပြင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိစွာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မော်ဂျူလာစနစ်သည် parallel တိုးချဲ့မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၊ စက်ပစ္စည်းပမာဏ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အပိုဆောင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဗီဒိုများကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အလွန်အကျွံကြိုတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် စီမံကိန်း၏ ရေရှည်တိုးချဲ့နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပေးသည်။
၎င်း၏ ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးခြင်းနှင့် အဆင်ပြေသော ရေရှည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့ဖြင့် ဤစီမံကိန်းသည် တောင်အာဖရိကနှင့် အခြားအပူချိန်မြင့်မားသော သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်းအားနည်းသော ဈေးကွက်များရှိ စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအသုံးချမှုများအတွက် လက်တွေ့ကျသော ကိုးကားချက်တစ်ခုကို ပေးပါသည်။
စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အရန်ပါဝါ၊ အမြင့်ဆုံးရိတ်ခြင်းနှင့် ဝန်အားစီမံခန့်ခွဲမှု
သင့်မေးခွန်းများကို ဖြေကြားရန်နှင့် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အသင့်တော်ဆုံး စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။