သတင်း

သတင်း/ဘလော့များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အချက်အလက်ကို နားလည်ပါ။

DC coupling နှင့် AC coupling၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏ နည်းပညာလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာခဲ့ပြီး တပ်ဆင်နိုင်မှုစွမ်းရည်သည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်၊ photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရာတွင် ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်၍မရခြင်းကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်များရှိသည်။ ၎င်းကို မဖြေရှင်းမီ မဟာဓာတ်အားလိုင်းသို့ အကြီးစား တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်မှုသည် ကြီးမားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် မဟာဓာတ်အားလိုင်း၏ တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။ . စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလင့်ခ်များကို ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို ချောမွေ့စွာနှင့် တည်ငြိမ်စွာထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ဂရစ်ဒ်သို့ ကြီးမားသောဝင်ရောက်ခွင့်သည် ဂရစ်၏တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။ နှင့် photovoltaic + စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုအကွာအဝေးရှိသည်။

asd (1)

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မော်ဂျူးများ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ အပါအဝင် Photovoltaic သိုလှောင်မှုစနစ်၊အင်ဗာတာများ, ဘက်ထရီ၊ ဝန်နှင့်အခြားပစ္စည်းများ။ လက်ရှိတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းများစွာရှိသော်လည်း စွမ်းအင်ကို တစ်ချိန်ချိန်တွင် စုဆောင်းရန် လိုအပ်သည်။ လက်ရှိတွင် အဓိကအားဖြင့် topologies နှစ်ခုရှိသည်- DC coupling "DC Coupling" နှင့် AC coupling "AC Coupling" တို့ဖြစ်သည်။

1 DC တွဲထားသည်။

အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ photovoltaic module မှထုတ်ပေးသော DC ပါဝါအား controller မှတဆင့်ဘက်ထရီဗူးတွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး grid သည် bidirectional DC-AC converter မှတဆင့်ဘက်ထရီအားအားသွင်းနိုင်သည်။ စွမ်းအင်စုဆောင်းသည့်နေရာသည် DC ဘက်ထရီအဆုံးတွင်ဖြစ်သည်။

asd (2)

DC coupling ၏ လုပ်ဆောင်မှု နိယာမ- photovoltaic စနစ် အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင် ဘက်ထရီအား အားသွင်းရန် MPPT ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုသည်။ လျှပ်စစ်ဝန်အား လိုအပ်ချက်ရှိသောအခါ၊ ဘက်ထရီသည် ပါဝါကို ထုတ်လွှတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ လျှပ်စီးကြောင်းကို ဝန်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဝန်အားသေးငယ်ပြီး ဘက်ထရီအားအပြည့်သွင်းပါက၊ photovoltaic စနစ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ဝန်ပါဝါသည် PV ပါဝါထက် ကြီးသောအခါ၊ ဂရစ်နှင့် PV တို့သည် ဝန်အား တစ်ချိန်တည်းတွင် ပါဝါထောက်ပံ့နိုင်သည်။ photovoltaic ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် load ပါဝါသုံးစွဲမှုမတည်ငြိမ်သောကြောင့်၊ စနစ်၏စွမ်းအင်ကိုဟန်ချက်ညီစေရန်ဘက်ထရီကိုအားကိုးရန်လိုအပ်သည်။

2 AC တွဲလျက်

အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ photovoltaic module မှထုတ်ပေးသောတိုက်ရိုက်လျှပ်စီးအားအင်ဗာတာမှတဆင့်လျှပ်စီးကြောင်းသို့ပြောင်းလဲပြီး load သို့တိုက်ရိုက်ကျွေးသည်သို့မဟုတ် grid သို့ပေးပို့သည်။ ဇယားကွက်သည် bidirectional DC-AC bidirectional converter မှတဆင့်ဘက်ထရီကိုအားသွင်းနိုင်သည်။ စွမ်းအင်စုဆောင်းရာနေရာသည် ဆက်သွယ်ရေးအဆုံးတွင်ဖြစ်သည်။

asd (၃)

AC coupling ၏လုပ်ဆောင်မှုနိယာမ- ၎င်းတွင် photovoltaic power supply system နှင့် battery power supply system တို့ပါဝင်သည်။ photovoltaic စနစ်တွင် photovoltaic arrays နှင့် grid-connected inverters များပါ၀င်သည် ။ ဘက်ထရီစနစ်တွင်ဘက်ထရီအထုပ်များနှင့် bidirectional အင်ဗာတာများပါဝင်သည်။ ဤစနစ်နှစ်ခုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ လည်ပတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား မိုက်ခရိုဂရစ်စနစ်တစ်ခုအဖြစ် ထူထောင်ရန်အတွက် ကြီးမားသော မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှ ခွဲထုတ်နိုင်သည်။

DC coupling နှင့် AC coupling နှစ်ခုစလုံးသည် လက်ရှိတွင် ရင့်ကျက်သောဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီတွင် ၎င်း၏အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များရှိသည်။ မတူညီသော အသုံးချမှုများအရ အသင့်တော်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။ အောက်ပါတို့သည် ဖြေရှင်းချက်နှစ်ခု၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဖြစ်သည်။

asd (4)

1 ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်

DC coupling တွင် controller၊ bidirectional inverter နှင့် transfer switch၊ AC coupling တွင် grid-connected inverter၊ bidirectional inverter နှင့် power distribution cabinet တို့ ပါဝင်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်အမြင်အရ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ဂရစ်-ချိတ်ဆက်ထားသော အင်ဗာတာထက် စျေးသက်သာသည်။ Transfer switch သည် ပါဝါဖြန့်ဖြူးသည့် ကက်ဘိနက်ထက် စျေးသက်သာပါသည်။ DC coupling scheme ကို control and inverter integrated machine အဖြစ်လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် တပ်ဆင်စရိတ်များကို သက်သာစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် DC coupling scheme ၏ကုန်ကျစရိတ်သည် AC coupling scheme ထက်အနည်းငယ်နိမ့်သည်။

2 အသုံးချနိုင်မှု နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။

DC အချိတ်အဆက်စနစ်၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ ဘက်ထရီနှင့် အင်ဗာတာများကို ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်၊ ချိတ်ဆက်မှုအတော်လေးနီးကပ်သော်လည်း ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ AC အချိတ်အဆက်စနစ်တွင်၊ ဂရစ်-ချိတ်ဆက်အင်ဗာတာ၊ သိုလှောင်မှုဘက်ထရီနှင့် နှစ်လမ်းညွန်ပြောင်းစက်တို့သည် အပြိုင်ဖြစ်ကြသည်၊ ချိတ်ဆက်မှုမတင်းကျပ်ဘဲ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တပ်ဆင်ပြီးသား photovoltaic စနစ်တွင်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်၊ AC coupling ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်၊ ဘက်ထရီနှင့် bidirectional converter ကိုတပ်ဆင်ထားသရွေ့၊ ၎င်းသည်မူရင်း photovoltaic system ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် နိယာမအားဖြင့် ဒီဇိုင်းသည် photovoltaic စနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုမရှိသည့်အပြင် လိုအပ်ချက်များအရ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အသစ်တပ်ဆင်ထားသော off-grid စနစ်ဖြစ်ပါက၊ photovoltaics၊ ဘက်ထရီများနှင့် အင်ဗာတာများသည် သုံးစွဲသူ၏ ဝန်ပါဝါနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုအရ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရမည်ဖြစ်ပြီး DC coupling စနစ်သည် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော်လည်း DC coupling စနစ်၏ ပါဝါသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 500kW အောက်တွင်ရှိပြီး အတော်လေးသေးငယ်ပြီး ပိုကြီးသောစနစ်ကို AC coupling ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

3 ထိရောက်မှုနှိုင်းယှဉ်

photovoltaic အသုံးချမှု ထိရောက်မှု၏ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အစီအစဥ်နှစ်ခုတွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများရှိသည်။ အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည် နေ့ဘက်တွင် ပိုအားနှင့် ညဘက်တွင် လျော့နည်းပါက၊ AC coupling ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုကောင်းပါသည်။ photovoltaic modules များသည် grid-connected inverter မှတဆင့် ဝန်ထံသို့ ပါဝါကို တိုက်ရိုက်ပေးဆောင်ပြီး ထိရောက်မှု 96% ထက် ပိုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူ၏ဝန်သည်နေ့စဉ်နှင့်ညဘက်တွင်ပိုမိုသေးငယ်ပြီး photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကိုနေ့စဉ်သိမ်းဆည်းထားရန်နှင့်ညအချိန်တွင်အသုံးပြုပါက၊ DC coupling ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ photovoltaic module သည် controller မှတဆင့်ဘက်ထရီသို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသိုလှောင်ထားပြီးထိရောက်မှု 95% ထက်ပိုမိုထိရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် AC coupling ဖြစ်ပါက၊ Photovoltaics ကို အင်ဗာတာမှတဆင့် AC power အဖြစ်သို့ ပြောင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် bidirectional converter မှတဆင့် DC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ ထိရောက်မှုမှာ 90% ခန့်အထိ ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။

asd (5)

Amensolar ၏N3Hx စီးရီးကွဲအဆင့် အင်ဗာတာများAC coupling ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်များကို မြှင့်တင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ထုတ်ကုန်များကို အရောင်းမြှင့်တင်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန် နောက်ထပ်ဖြန့်ဖြူးသူများကို ကြိုဆိုပါသည်။ သင့်ထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းမှုများကို ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် သင့်ဖောက်သည်များထံ အရည်အသွေးမြင့် အင်ဗာတာများ ပေးဆောင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး N3Hx စီးရီး၏ အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမှ အကျိုးကျေးဇူးရယူရန် သင့်အား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တိုးတက်မှုအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအခွင့်အလမ်းကို ရှာဖွေရန် ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။


ပို့စ်အချိန်- Feb-15-2023
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
သင်သည်-
အထောက်အထား*