သတင်း

သတင်း/ဘလော့များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အချက်အလက်ကို နားလည်ပါ။

photovoltaic အင်ဗာတာများနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများအကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

ddd

စွမ်းအင်အသစ်၏နယ်ပယ်တွင်၊ photovoltaic အင်ဗာတာများနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအင်ဗာတာများသည် အရေးကြီးသောကိရိယာများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင် မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ခုကြားက အတိအကျ ဘာကွာသလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအင်ဗာတာနှစ်ခု၏ တည်ဆောက်ပုံ၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ အသုံးချမှုအခြေအနေများ စသည်ဖြင့် ရှုထောင့်များမှ နက်ရှိုင်းသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။

01 ဖွဲ့စည်းပုံ ကွာခြားချက်

ပထမဦးစွာ အခြေခံအားဖြင့်၊ အင်ဗာတာသည် အဓိကအားဖြင့် DC ပါဝါအား AC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် ကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လျင်မြန်သောကူးပြောင်းခြင်းမှတစ်ဆင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းကိရိယာများ (ဥပမာ field effect transistors သို့မဟုတ် thyristors စသည်တို့) ၏ ကူးပြောင်းခြင်းဝိသေသလက္ခဏာများကို အသုံးပြု၍ DC မှ AC သို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို ရရှိစေသည်။

dd (2)

Photovoltaic အင်ဗာတာ topology ပုံကြမ်း

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာ (PCS) သည် ပါဝါပို့လွှတ်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို ရရှိရန် ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ထိန်းညှိခြင်းတို့ ပါဝင်သည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ PCS တွင် အဓိကအားဖြင့် rectifier၊ အင်ဗာတာ၊ DC/DC ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အခြား module အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပြီး အင်ဗာတာ module သည် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုသာဖြစ်သည်။

dd (3)

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာ topology ပုံကြမ်း

အင်္ဂါရပ်များ ၀၂

လုပ်ငန်းဆောင်တာအရ၊ photovoltaic အင်ဗာတာသည် အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် နေရောင်ခြည်မှ ထုတ်လွှတ်သော photovoltaic panels များမှ ထုတ်ပေးသော DC ပါဝါအား AC power အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ် အဓိကအာရုံစိုက်သည်။ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းဆားကစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှု module များမှတစ်ဆင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic array ၏ output power ကို ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီး photovoltaic panels မှထုတ်ပေးသော DC ပါဝါတွင် လုပ်ငန်းစဉ်များစွာလုပ်ဆောင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် power grid ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော AC power ကိုထုတ်ပေးပါသည်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများသည် နှစ်လမ်းသွားအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ကြသည်။ ၎င်းသည် DC ပါဝါအား AC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးရုံသာမက AC ပါဝါအား သိုလှောင်ရန်အတွက် DC ပါဝါအဖြစ်သို့လည်း ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ DC မှ AC သို့ပြောင်းလဲခြင်းအား သိရှိခြင်းအပြင်၊ ၎င်းသည် BMS/EMS ချိတ်ဆက်မှု၊ အစုအဝေးအဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အားသွင်းမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း၊ အထွတ်အထိပ်မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းနှင့် ချိုင့်ဖြည့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဒေသန္တရလွတ်လပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၏ အားသွင်းမှုနှင့် စွန့်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသိဉာဏ်ဖြင့် အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းတို့ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ စနစ်။

03 လျှောက်လွှာအခြေအနေများ

အပလီကေးရှင်းအခြေအနေများတွင်၊ အိမ်သုံး photovoltaic စနစ်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ photovoltaic ပရောဂျက်များနှင့် မြေကြီးဓာတ်အားပေးစက်ရုံကြီးများကဲ့သို့သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစနစ်များတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်၏ DC ပါဝါအား AC လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းသို့ ပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်သည်။

dd (4)

Photovoltaic အင်ဗာတာစနစ် ပုံကြမ်း

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု သို့မဟုတ် ကြိုးအမျိုးအစား၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးနှင့် အိမ်သုံးအခြေအနေများကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ဓာတုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များတွင် အသုံးချမှုများကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ပါသည်။ ဤအခြေအနေများတွင်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများသည် အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဉာဏ်ပညာရှိရှိ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများသည် ထိရောက်သောအသုံးပြုမှုနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို သိုလှောင်မှုရရှိစေသည်။

04 စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာစနစ် ပုံကြမ်း

dd (5)

တူညီသောအချက်များနှင့် ကွဲပြားမှုများတူညီသောအချက်များတွင်၊ နှစ်ခုလုံးသည် ဓာတ်အားစနစ်၏ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုရရှိစေရန် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ထိန်းညှိခြင်းအတွက် အသုံးပြုသော ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် စက်ပစ္စည်းများ၏ ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် အချို့သော လျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများသည် ပေါင်းစပ်ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ အတော်လေး မြင့်မားပါသည်။ photovoltaic အင်ဗာတာများ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်အတော်လေးရိုးရှင်းသောကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များသောအားဖြင့်နိမ့်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများသည် ပိုမိုမြင့်မားသောဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ အခြေခံလျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့်အပြင် ဘက်ထရီချို့ယွင်းမှုဖြစ်သည့်အခါ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ကာကွယ်မှုအစီအမံများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။

၀၅ အကျဉ်းချုပ်

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ အခြေခံသဘောတရားများ၊ အသုံးချမှုအခြေအနေများ၊ ပါဝါထွက်ရှိမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဘေးကင်းရေးတို့နှင့်ပတ်သက်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများအကြား ထင်ရှားသော ခြားနားချက်များရှိသည်။ လက်တွေ့ကမ္ဘာအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် တိကျသောလိုအပ်ချက်များနှင့် အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ သင့်လျော်သောစက်ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထိပ်တန်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အင်ဗာတာထုတ်လုပ်သူအဖြစ် AMENSOLAR နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်တွင် ပါဝင်ရန် ဖြန့်ဖြူးသူများကို ပိုမိုဆွဲဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် သေချာစေသည်။


စာတိုက်အချိန်- မေ ၂၄-၂၀၂၄
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
သင်သည်-
အထောက်အထား*