PV Storage Systems တွင် AC Coupling နှင့် DC Coupling အကြား ကွာခြားချက် (Lucas-နည်းပညာ ဖြေရှင်းချက်များ အပါအဝင်)


64348772adf2ea2a5454e0b8119c4fda4f88fa1.png

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာသည် ကြားခံ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့်အခါ ထုတ်လွှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ photovoltaic + energy storage သည် လိုအပ်သည့်အခါတွင် တည်ငြိမ်သော power supply ကိုသေချာစေရန် photovoltaic system မှထုတ်ပေးသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုသိုလှောင်ရန်အတွက် solar photovoltaic power production နှင့် energy storage technology ပေါင်းစပ်ထားသည်။ လက်ရှိတွင်၊ စျေးကွက်ရှိ photovoltaic + စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် system solutions များတွင် အဓိကအားဖြင့် DC coupling နှင့် AC coupling ပါဝင်သည်။ ဒါဆို ဒီဖြေရှင်းချက်နှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။

DC coupling နှင့် AC coupling ကွာခြားချက်

DC coupling ဆိုသည်မှာ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်ဘက်ထရီနှင့် photovoltaic module များကို photovoltaic သိုလှောင်မှုစက်၏ DC ဘက်တွင် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ photovoltaic သိုလှောင်မှုစက်သည် photovoltaic modules များနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး စွမ်းအင်စုဆောင်းသည့်နေရာသည် DC ဘက်တွင် ရှိနေပါသည်။ AC coupling ဆိုသည်မှာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်နှင့် photovoltaic စနစ်အား AC ဘက်ခြမ်းတွင် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (ဘက်ထရီ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာ) နှင့် photovoltaic စနစ် (photovoltaic modules၊ photovoltaic inverter) တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သီးခြားစီလုပ်ဆောင်ကြပြီး စွမ်းအင်၊ စုဆောင်းမှတ်သည် AC ဘက်တွင်ရှိသည်။ သို့သော်၊ လိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ စသည်တို့တွင် ကွဲပြားမှုများကြောင့်၊ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ ထိရောက်မှုစသည်တို့တွင် သိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုများ ရှိနေပါသည်။


လုပ်ငန်းအခြေခံမူများ ကွဲပြားမှုများ

DC coupling- ဤဖြေရှင်းချက်တွင်၊ photovoltaic အင်ဗာတာနှင့် bidirectional converter ကို photovoltaic modules၊ power grid၊ battery စသည်တို့နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် photovoltaic storage machine သို့ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ photovoltaic စနစ်လည်ပတ်နေချိန်တွင်၊ ထုတ်လုပ်ထားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အား photovoltaic သိုလှောင်မှုစက်မှတဆင့်ဘက်ထရီအားအားသွင်းရန်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဝန်အားအားသွင်းရန်သို့မဟုတ် power grid သို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

AC အချိတ်အဆက်- ဤဖြေရှင်းချက်တွင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်- photovoltaic စနစ်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်။ photovoltaic စနစ်တွင် photovoltaic array နှင့် photovoltaic အင်ဗာတာများပါဝင်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာနှင့် ဘက်ထရီတို့ ပါဝင်သည်။ စနစ်နှစ်ခုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ လည်ပတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား မိုက်ခရိုဂရစ်စနစ်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးရန်အတွက် ဂရစ်မှ ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ photovoltaic စနစ်လည်ပတ်နေချိန်တွင်၊ ထုတ်လုပ်ထားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အား photovoltaic အင်ဗာတာမှတဆင့် grid သို့ထည့်သွင်းရန်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားသောလျှပ်စစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအင်ဗာတာမှတဆင့်ဘက်ထရီကိုအားသွင်းရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

2. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကွာခြားမှု

DC coupling- ဤဖြေရှင်းချက်တွင်၊ PV panels၊ ပေါင်းစပ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်သိုလှောင်မှုကိရိယာများနှင့် ဘက်ထရီများသည် အမှတ်စဉ်အခြေအနေတွင်ရှိပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနီးကပ်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ စက်ပစ္စည်းများ ထပ်တိုးခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်းမှာ အတော်လေးရှုပ်ထွေးပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် ပျမ်းမျှဖြစ်သည်။

အသစ်တပ်ဆင်ထားသော photovoltaic သိုလှောင်မှုစနစ်များကဲ့သို့သော PV စျေးကွက်သစ်များတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ PV panels များ၊ ပေါင်းစပ် photovoltaic သိုလှောင်မှု ကိရိယာများနှင့် ဘက်ထရီများသည် သုံးစွဲသူ၏ ဝန်ပါဝါနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုတို့အရ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။

AC အချိတ်အဆက်- ဤဖြေရှင်းချက်တွင်၊ photovoltaic အင်ဗာတာ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာနှင့် ဘက်ထရီတို့သည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ပိုမိုအဆင်ပြေသောပစ္စည်းများပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့် နုတ်ခြင်းတို့ဖြင့် အပြိုင်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။ ၎င်းကို photovoltaic စတော့ခ်များနှင့် စျေးကွက်အသစ်များတွင် အသုံးချနိုင်သည်။ မူလ photovoltaic စနစ်တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အသစ်ကို ပေါင်းထည့်ပါက၊ ၎င်းအား အပိုစနစ်ဒီဇိုင်း ချိန်ညှိမှုများ မလိုအပ်ဘဲ စက်ပစ္စည်းထဲသို့ တိုက်ရိုက် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ မူအရ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏ ဒီဇိုင်းသည် photovoltaic စနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုမရှိဘဲ ဝယ်လိုအားအရ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

3. photovoltaic အသုံးချမှု ကွာခြားချက်များ
photovoltaic အသုံးချမှုထိရောက်မှု၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဖြေရှင်းချက်နှစ်ခုတွင်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်- DC coupling စနစ်တွင်၊ photovoltaic modules များသည် controller မှတဆင့်ဘက်ထရီအတွင်းလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုသိုလှောင်ထားပြီးထိရောက်မှု 95% ထက်ပိုမို၍ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုသိုလှောင်နိုင်သည်။ ညဘက်သုံးပါ။ ဤဖြေရှင်းချက်သည် နေ့ဘက်လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုထက် ညအချိန်လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုနည်းသော အခြေအနေများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ AC coupling စနစ်တွင်ရှိစဉ်၊ photovoltaic modules များသည် photovoltaic inverter မှတဆင့် ဝန်ထံသို့ ပါဝါကို တိုက်ရိုက်ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ထိရောက်မှု 96% ထက်ပိုမိုပြီး ဤဖြေရှင်းချက်သည် နေ့ဘက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုထက် ညအချိန် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု ပိုများသည့် အခြေအနေများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။

2. Lucas-tech AC coupling ဖြေရှင်းချက်
photovoltaic storage solutions များကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပံ့ပိုးသူအနေဖြင့် Lucas-tech သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများနှင့် ဘက်ထရီများ အပါအဝင် AC-coupled အိမ်သုံး photovoltaic သိုလှောင်မှုစနစ် ဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အင်ဗာတာ photovoltaic စနစ်မှ ထုတ်ပေးသော ပါဝါအား အိမ်သုံးဝန်များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပိုလျှံနေသော ဘက်ထရီအား အားသွင်းရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် အိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက် ဘက်ထရီမှ ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ photovoltaic သိုလှောင်မှုစနစ်သည် ပါဝါဂရစ်ပြတ်သွားသောအခါတွင် ဝန်ထံသို့ ပါဝါဆက်လက်ထောက်ပံ့နိုင်သည့် off-grid လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Lucas-tech ၏ အိမ်သုံး photovoltaic သိုလှောင်မှုစနစ်သည် ဘေးကင်းသည်၊ ထိရောက်ပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။

Lucas-နည်းပညာအိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအင်ဗာတာများသည်ဗို့အားနိမ့်ဘက်ထရီများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးလက်ရှိအင်ဗာတာများနှင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး AC အချိတ်အဆက်စနစ်အဖြစ်ဘက်ထရီဘက်ခြမ်းနှင့် photovoltaic ဘက်ခြမ်းရှိ DC မြင့်မားသောဗို့အားအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်၊ အဆုံးစွန်သောဘေးကင်းမှုကိုအာမခံသည်၊ စနစ်၏ ထုတ်ကုန်သည် ဗို့အားနိမ့်ဘက်ထရီများ၏ အင်ဗာတာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို 96.5% အထိ တိုးမြှင့်ရန် မူရင်းဒီဇိုင်းကို လက်ခံပါသည်။ ၎င်းသည် လက်ရှိ photovoltaic စတော့များနှင့် စျေးကွက်အသစ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းရည်ကို လွယ်ကူစွာ ချဲ့ထွင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကို တိုးတက်စေသည့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်၊ DC coupling နှင့် AC coupling တို့၏ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ရွေးချယ်မှုသည် အကြွင်းမဲ့ မဟုတ်ပါ၊၊ လက်တွေ့အသုံးချမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ Lucas-tech သည် photovoltaic သိုလှောင်မှုနယ်ပယ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများကဲ့သို့သော ဆန်းသစ်သော အဆင်အပြင်ကို ရရှိပြီး AC coupling system နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များအား အလွန်နိမ့်သောဗို့အားလည်ပတ်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပြောင်းပြန်လှန်မှု၊ မြင့်မားသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ photovoltaic စတော့ရှယ်ယာများနှင့် စျေးကွက်အသစ်များတွင် ထုတ်ကုန်များ၏ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချမှုကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပြီး photovoltaic + စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၏ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ညှိနှိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာသည် ကြားခံ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့်အခါ ထုတ်လွှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ photovoltaic + energy storage သည် လိုအပ်သည့်အခါတွင် တည်ငြိမ်သော power supply ကိုသေချာစေရန် photovoltaic system မှထုတ်ပေးသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုသိုလှောင်ရန်အတွက် solar photovoltaic power production နှင့် energy storage technology ပေါင်းစပ်ထားသည်။ လက်ရှိတွင်၊ စျေးကွက်ရှိ photovoltaic + စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် system solutions များတွင် အဓိကအားဖြင့် DC coupling နှင့် AC coupling ပါဝင်သည်။ ဒါဆို ဒီဖြေရှင်းချက်နှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။

DC coupling နှင့် AC coupling ကွာခြားချက်

DC coupling ဆိုသည်မှာ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်ဘက်ထရီနှင့် photovoltaic module များကို photovoltaic သိုလှောင်မှုစက်၏ DC ဘက်တွင် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ photovoltaic သိုလှောင်မှုစက်သည် photovoltaic modules များနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး စွမ်းအင်စုဆောင်းသည့်နေရာသည် DC ဘက်တွင် ရှိနေပါသည်။ AC coupling ဆိုသည်မှာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်နှင့် photovoltaic စနစ်အား AC ဘက်ခြမ်းတွင် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (ဘက်ထရီ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာ) နှင့် photovoltaic စနစ် (photovoltaic modules၊ photovoltaic inverter) တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သီးခြားစီလုပ်ဆောင်ကြပြီး စွမ်းအင်၊ စုဆောင်းမှတ်သည် AC ဘက်တွင်ရှိသည်။ သို့သော်၊ လိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ စသည်တို့တွင် ကွဲပြားမှုများကြောင့်၊ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ ထိရောက်မှုစသည်တို့တွင် သိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုများ ရှိနေပါသည်။


လုပ်ငန်းအခြေခံမူများ ကွဲပြားမှုများ

DC coupling- ဤဖြေရှင်းချက်တွင်၊ photovoltaic အင်ဗာတာနှင့် bidirectional converter ကို photovoltaic modules၊ power grid၊ battery စသည်တို့နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် photovoltaic storage machine သို့ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ photovoltaic စနစ်လည်ပတ်နေချိန်တွင်၊ ထုတ်လုပ်ထားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အား photovoltaic သိုလှောင်မှုစက်မှတဆင့်ဘက်ထရီအားအားသွင်းရန်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဝန်အားအားသွင်းရန်သို့မဟုတ် power grid သို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

AC အချိတ်အဆက်- ဤဖြေရှင်းချက်တွင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်- photovoltaic စနစ်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်။ photovoltaic စနစ်တွင် photovoltaic array နှင့် photovoltaic အင်ဗာတာများပါဝင်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာနှင့် ဘက်ထရီတို့ ပါဝင်သည်။ စနစ်နှစ်ခုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ လည်ပတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား မိုက်ခရိုဂရစ်စနစ်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးရန်အတွက် ဂရစ်မှ ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ photovoltaic စနစ်လည်ပတ်နေချိန်တွင်၊ ထုတ်လုပ်ထားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အား photovoltaic အင်ဗာတာမှတဆင့် grid သို့ထည့်သွင်းရန်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားသောလျှပ်စစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအင်ဗာတာမှတဆင့်ဘက်ထရီကိုအားသွင်းရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

2. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကွာခြားမှု

DC coupling- ဤဖြေရှင်းချက်တွင်၊ PV panels၊ ပေါင်းစပ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်သိုလှောင်မှုကိရိယာများနှင့် ဘက်ထရီများသည် အမှတ်စဉ်အခြေအနေတွင်ရှိပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနီးကပ်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ စက်ပစ္စည်းများ ထပ်တိုးခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်းမှာ အတော်လေးရှုပ်ထွေးပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် ပျမ်းမျှဖြစ်သည်။

အသစ်တပ်ဆင်ထားသော photovoltaic သိုလှောင်မှုစနစ်များကဲ့သို့သော PV စျေးကွက်သစ်များတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ PV panels များ၊ ပေါင်းစပ် photovoltaic သိုလှောင်မှု ကိရိယာများနှင့် ဘက်ထရီများသည် သုံးစွဲသူ၏ ဝန်ပါဝါနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုတို့အရ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။

AC အချိတ်အဆက်- ဤဖြေရှင်းချက်တွင်၊ photovoltaic အင်ဗာတာ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာနှင့် ဘက်ထရီတို့သည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ပိုမိုအဆင်ပြေသောပစ္စည်းများပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့် နုတ်ခြင်းတို့ဖြင့် အပြိုင်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။ ၎င်းကို photovoltaic စတော့ခ်များနှင့် စျေးကွက်အသစ်များတွင် အသုံးချနိုင်သည်။ မူလ photovoltaic စနစ်တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အသစ်ကို ပေါင်းထည့်ပါက၊ ၎င်းအား အပိုစနစ်ဒီဇိုင်း ချိန်ညှိမှုများ မလိုအပ်ဘဲ စက်ပစ္စည်းထဲသို့ တိုက်ရိုက် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ မူအရ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏ ဒီဇိုင်းသည် photovoltaic စနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုမရှိဘဲ ဝယ်လိုအားအရ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

3. photovoltaic အသုံးချမှု ကွာခြားချက်များ
photovoltaic အသုံးချမှုထိရောက်မှု၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဖြေရှင်းချက်နှစ်ခုတွင်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်- DC coupling စနစ်တွင်၊ photovoltaic modules များသည် controller မှတဆင့်ဘက်ထရီအတွင်းလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုသိုလှောင်ထားပြီးထိရောက်မှု 95% ထက်ပိုမို၍ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုသိုလှောင်နိုင်သည်။ ညဘက်သုံးပါ။ ဤဖြေရှင်းချက်သည် နေ့ဘက်လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုထက် ညအချိန်လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုနည်းသော အခြေအနေများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ AC coupling စနစ်တွင်ရှိစဉ်၊ photovoltaic modules များသည် photovoltaic inverter မှတဆင့် ဝန်ထံသို့ ပါဝါကို တိုက်ရိုက်ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ထိရောက်မှု 96% ထက်ပိုမိုပြီး ဤဖြေရှင်းချက်သည် နေ့ဘက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုထက် ညအချိန် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု ပိုများသည့် အခြေအနေများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။

2. Lucas-tech AC coupling ဖြေရှင်းချက်
photovoltaic storage solutions များကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပံ့ပိုးသူအနေဖြင့် Lucas-tech သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများနှင့် ဘက်ထရီများ အပါအဝင် AC-coupled အိမ်သုံး photovoltaic သိုလှောင်မှုစနစ် ဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အင်ဗာတာ photovoltaic စနစ်မှ ထုတ်ပေးသော ပါဝါအား အိမ်သုံးဝန်များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပိုလျှံနေသော ဘက်ထရီအား အားသွင်းရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် အိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက် ဘက်ထရီမှ ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ photovoltaic သိုလှောင်မှုစနစ်သည် ပါဝါဂရစ်ပြတ်သွားသောအခါတွင် ဝန်ထံသို့ ပါဝါဆက်လက်ထောက်ပံ့နိုင်သည့် off-grid လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Lucas-tech ၏ အိမ်သုံး photovoltaic သိုလှောင်မှုစနစ်သည် ဘေးကင်းသည်၊ ထိရောက်ပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။

Lucas-နည်းပညာအိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအင်ဗာတာများသည်ဗို့အားနိမ့်ဘက်ထရီများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးလက်ရှိအင်ဗာတာများနှင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး AC အချိတ်အဆက်စနစ်အဖြစ်ဘက်ထရီဘက်ခြမ်းနှင့် photovoltaic ဘက်ခြမ်းရှိ DC မြင့်မားသောဗို့အားအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်၊ အဆုံးစွန်သောဘေးကင်းမှုကိုအာမခံသည်၊ စနစ်၏ ထုတ်ကုန်သည် ဗို့အားနိမ့်ဘက်ထရီများ၏ အင်ဗာတာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို 96.5% အထိ တိုးမြှင့်ရန် မူရင်းဒီဇိုင်းကို လက်ခံပါသည်။ ၎င်းသည် လက်ရှိ photovoltaic စတော့များနှင့် စျေးကွက်အသစ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းရည်ကို လွယ်ကူစွာ ချဲ့ထွင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကို တိုးတက်စေသည့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်၊ DC coupling နှင့် AC coupling တို့၏ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ရွေးချယ်မှုသည် အကြွင်းမဲ့ မဟုတ်ပါ၊၊ လက်တွေ့အသုံးချမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ Lucas-tech သည် photovoltaic သိုလှောင်မှုနယ်ပယ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အင်ဗာတာများကဲ့သို့သော ဆန်းသစ်သော အဆင်အပြင်ကို ရရှိပြီး AC coupling system နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များအား အလွန်နိမ့်သောဗို့အားလည်ပတ်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပြောင်းပြန်လှန်မှု၊ မြင့်မားသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ photovoltaic စတော့ရှယ်ယာများနှင့် စျေးကွက်အသစ်များတွင် ထုတ်ကုန်များ၏ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချမှုကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပြီး photovoltaic + စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၏ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ညှိနှိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ။


ထုတ်ကုန်

သတင်း

စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးမူဝါဒများသည်ဥရောပစွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်သင်တန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
2024-12-09
စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးမူဝါဒများသည်ဥရောပ၏စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်နေသည်။ ၎င်းတို့သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုဇယားကွက်ထဲသို့ပေါင်းစည်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဖြန့်ကျက်မှုကိုအားပေးသည်။ မက်လုံးများနှင့်စည်းမျဉ်းမူဘောင်များပေးခြင်းဖြင့်ဤမူဝါဒများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားဥရောပ၏သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ရည်မှန်းချက်များကိုအထောက်အကူပြုစေသည်။
သရုပ်ခွဲစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်
2024-12-02
တစ် ဦး ကလူနေအိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ပုံမှန်အားဖြင့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းသုံးခုပါဝင်သည်: photovoltaic (PV) ပါဝါထုတ်လုပ်မှုစနစ်, စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု subsystem နှင့်လျှပ်စစ်ဝန်။ PV စနစ်သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုတိုက်ရိုက်လျှပ်စစ် (DC) သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တွင်ဘက်ထရီဘဏ်နှင့် bi-directional inverter တို့ပါ ၀ င်သည်။ DC နှင့် alterating current (AC) အကြားနှစ်လမ်းပြောင်းခြင်းနှင့်ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့် AC မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းခြင်း။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း PV array မှထုတ်လုပ်သော DC လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုအိမ်သုံးပစ္စည်းများအား inverter မှ AC သို့ပထမဆုံးပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ဘက်ထရီဘဏ်တွင်သိုလှောင်ထားသည့်ပိုလျှံသောစွမ်းအင်နှင့်အတူ။ ညအချိန်တွင်သို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မပါဘဲဘက်ထရီဘဏ်သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို inverter မှ AC သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုငွေပြမှုရှိပါကစနစ်သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလည်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးနိုင်သည်။ ဤပေါင်းစပ်ထားသောစနစ်သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အသိဥာဏ်ရှိသောစွမ်းအင်အသုံးချမှုတို့ကိုပေါင်းစပ်။ အနာဂတ်လူနေအိမ်စွမ်းအင်အသုံးချမှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအလားအလာရှိသော ဦး တည်ချက်ဖြစ်သည်။
Solar and Energy Storage Systems အတွက် DC နှင့် AC Coupling ကိုရှာဖွေခြင်း
2024-11-26
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစျေးကွက်သည်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည်။ စျေးနှုန်းများဆက်လက်ကျဆင်းနေသည်နှင့်အမျှနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချရန်အတွက်လူနေအိမ်အသုံးပြုသူများအတွက်စီးပွားရေးအရနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သို့သော်ဆိုလာပြားများ၏ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်နေရောင်ခြည်အခြေအနေအောက်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုသာထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည်တစ်နေ့တာအတွင်းပိုလျှံနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုဖမ်းယူပြီးညအချိန်တွင်အသုံးပြုရန်သိုလှောင်ခြင်းဖြင့်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။ ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များကိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများအတွင်းအရန်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ခြင်းကဲ့သို့သောအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်ထားသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှုနှုန်းကိုလည်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလျှံမှုကိုဘက်ထရီများတွင်သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များပိုမိုပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှလက်ရှိတွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများနှင့်သိုလှောင်ရေးဘက်ထရီများကိုပေါင်းစပ်ရန်အဓိကနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။
လူနေအိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးစနစ်များ - အနာဂတ်စွမ်းအင်သည်အိမ်ထောင်စုများအပေါ်ဗဟိုပြုသည်
2024-11-18
လက်ရှိခေတ်တွင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်ခြင်းသည်လူနေအိမ်များအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤအာရုံစူးစိုက်မှုသည်ဤပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရုံသာမကဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနေရာအသစ်ဖြစ်သောလူနေအိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးစနစ်ကိုဖွင့်ပေးသောအဖြေတစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သွားသည်။ လူနေအိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ဖြင့်အိမ်ထောင်စုများသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲသူများမျှသာမဟုတ်တော့ဘဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၊ ထိရောက်စွာအသုံးချမှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစင်တာများဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အိမ်တွင်းနေထိုင်မှုနေရာအတွင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးချမှုပုံစံများကိုပြန်လည်ပုံဖော်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူနေအိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်စျေးကွက်ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှဤစနစ်များ၏နောက်ကွယ်ရှိနည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံမူများကိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်ခြင်းသည်သူတို့၏အားသာချက်များကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်။
စွမ်းအင်တော်လှန်ရေးခေတ်သစ် - ၂၀၃၂ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၂၀၅.၄ ဘီလီယံကျော်သောလူနေအိမ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးစျေးကွက်
2024-11-11
စွမ်းအင်ရှုခင်းသည်သန့်ရှင်း။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ကြီးမားသောအရှိန်အဟုန်ကိုပြောင်းလဲနေသည်။ လူနေအိမ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည်ဤအကူးအပြောင်းတွင်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်နေသည်။ ရာသီဥတုစိန်ခေါ်မှုများနှင့်စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်အတက်အကျများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါအိမ်ပိုင်ရှင်များသည်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်၊ အသုံးစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်နှင့်စွမ်းအင်ဖူလုံရေးရရှိရန်အတွက်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်များကိုရွေးချယ်နေကြသည်။ စျေးကွက်ခန့်မှန်းချက်များအရလူနေအိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစျေးကွက်သည်ဂေဟစနစ်တွင်ဒေါ်လာ ၂၀.၄ ဘီလီယံထက်ကျော်လွန်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။