ຜູ້ຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນເຂດທີ່ຢູ່ໃນທິດໃຕ້ຂອງທະວີບເອີໂຣບໄດ້ຈັດຕັ້ງລະບົບ PV ຊື່ງຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັງຄາດ້ວຍຄວາມສາມາດ 100 kW ແຕ່ກໍ່ພົບວ່າອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ (inverter) ມີການຈຳກັດການຜະລິດໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ 82 kW ໃນເວລາທີ່ມີແສງຕາເວັນຈະເຂົ້າມາຢ່າງເຕັມທີ່. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມສາມາດຕ່ຳເກີນໄປນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍພະລັງງານທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ຈາກແຖວແຜ່ນດັ່ງກ່າວເຖິງ 20% ເກືອບໆ, ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ຜິດພາດທີ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້ຖ້າເຂົ້າໃຈຂະບວນການປ່ຽນຈາກໄຟຟ້າ DC ໄປເປັນ AC ແລະ ເລືອກຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າໃຫ້ເໝາະສົມກັບລັກສະນະຂອງແຖວແຜ່ນ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າເປັນສ່ວນສຳຄັນທີ່ເປັນສຸມໃຈຂອງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນທຸກໆລະບົບ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການປ່ຽນແປງຂອງມັນຈະກຳນົດວ່າຈະມີພະລັງງານແສງຕາເວັນຈຳນວນເທົ່າໃດທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງລະບົບໄຟຟ້າຂອງອາຄານ ຫຼື ໄປຍັງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
ຂະບວນການປ່ຽນຈາກໄຟຟ້າ DC ໄປເປັນ AC
ການຕິດຕາມຄະແນນພະລັງສູງສຸດ
ແຜ່ນດູດຮັບພະລັງງານແສງຕາເວັນຜະລິດພະລັງງານ DC ທີ່ມີຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າປະຈຸບັນທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຕາເວັນ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງເຊວ. ສຳລັບສະພາບການໃດໆ ຈະມີຈຸດປະຕິບັດດຽວເທົ່ານັ້ນ—ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຈຸດຜະລິດພະລັງງານສູງສຸດ—ທີ່ຜະລິດຜົນຄູນຂອງຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ ແລະ ປະຈຸບັນໃຫ້ມີຄ່າສູງສຸດ. ລະບົບຄວບຄຸມຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄດ້ຝັງອັລກົຣິດີມການຕິດຕາມຈຸດຜະລິດພະລັງງານສູງສຸດ (MPPT) ເພື່ອປັບຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າມາຈາກແຖວແສງຕາເວັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ຈຸດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດນີ້. ອັລກົຣິດີມ 'ການເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ແລະ ສັງເກດ' (Perturb-and-observe) ແມ່ນອັລກົຣິດີມ MPPT ທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ: ຕົວຄວບຄຸມຈະປັບຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າໃນການເຮັດວຽກເລັກນ້ອຍໜຶ່ງ, ວັດແທກວ່າພະລັງງານຜົນໄດ້ຮັບເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ລົດລົງ, ແລ້ວເຄື່ອນໄປໃນທິດທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົນດີຂື້ນ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງແບບສາຍ (string inverters) ລຸ້ນທັນສະໄໝມີທາງເຂົ້າ MPPT ຢ່າງໜ້ອຍສອງທາງທີ່ເປັນເອກະລາດກັນ, ໂດຍແຕ່ລະທາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຖວຂອງແຜ່ນດູດຮັບແສງຕາເວັນທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ—ໂຄງສ້າງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງົາທີ່ຕົກຢູ່ເທິງແຖວໜຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງແຖວອື່ນໆທີ່ບໍ່ຖືກເງົາ ແຕ່ເຊື່ອມຢູ່ໃນທາງ MPPT ເດີມ. ປະສິດທິພາບ MPPT—ຄືເປີເຊັນຕ໌ຂອງພະລັງງານທັງໝົດທີ່ແຖວດູດຮັບແສງຕາເວັນສາມາດຜະລິດໄດ້ ທີ່ອັລກົຣິດີມນີ້ຈະຈັບໄດ້ຈິງ—ມັກຈະເກີນ 99% ສຳລັບລະບົບທີ່ອອກແບບດີ ໃນສະພາບການທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຕາເວັນຄົງທີ່.
ການປ່ຽນແປງພະລັງງານ ແລະ ການສ້າງຮູບແບບຄວາມຖີ່
ພະລັງງານໄຟຟ້າ DC ທີ່ຖືກຈັບຈາກຂັ້ນຕອນ MPPT ຈະໄຫຼເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນປ່ຽນແປງພະລັງງານຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງ (inverter) ໂດຍທີ່ສວິດຊ໌ເຊມີຄອນດັກເຕີ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ transistor ປະເພດ insulated-gate bipolar ທີ່ຖືກອອກແບບໃຫ້ຮັບໄດ້ຈາກ 600 ຫາ 1,200 ວອນ ຈະປ່ຽນສັນຍານໄຟຟ້າ DC ໃຫ້ເປັນສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ເປັນຈັງຫວະ (pulsed output) ເຊິ່ງຄ່າສະເລ່ຍຈະຄ້າຍຄືກັບຄ່າ sine wave AC. ການຄວບຄຸມຈັງຫວະຂອງສວິດຊ໌ (pulse-width modulation) ຈະກຳນົດລຳດັບການເປີດ-ປິດ: ໂດຍການປ່ຽນຄວາມກວ້າງຂອງແຕ່ລະຈັງຫວະຂອງຄ່າໄຟຟ້າຕາມ sine wave ອ້າງອີງ ເພື່ອໃຫ້ຄ່າສະເລ່ຍຂອງໄຟຟ້າທີ່ອອກມາໃນແຕ່ລະຈຸດຂອງວຟີ (cycle) ສອດຄ່ອງກັບຄ່າ sine wave ທີ່ຕ້ອງການ. ອັດຕາການປ່ຽນແປງ (switching frequency) ມັກຈະຢູ່ທີ່ 16 ຫາ 20 kilohertz ສຳລັບເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງເປັນອັດຕາທີ່ສູງພໍທີ່ຕົວກົງກະຕິ (filter) ທີ່ປະກອບດ້ວຍ coil (inductor) ແລະ capacitor ຈະສາມາດປ່ຽນສັນຍານຈັງຫວະໃຫ້ເປັນ sine wave ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ (clean sine wave) ໂດຍມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທັງໝົດ (total harmonic distortion) ຕ່ຳກວ່າ 3 ເປີເຊັນ. ຂັ້ນຕອນການກົງກະຕິນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຖ້າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຈາກສັນຍານອອກຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງຫຼາຍເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ມໍເຕີຮ້ອນຈົນເກີນໄປ (overheating) ເກີດການຮີດີ້ (interference) ກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນໄຫວ ແລະ ອາດຖືກປະຕິເສດຈາກ relay ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ (grid protection relays) ຖ້າເຄື່ອງປ່ຽນແປງກຳລັງສ่งພະລັງງານໄປຍັງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ຕົວເລືອກຂອງຕົວແປງໄຟ
ເຄື່ອງປ່ຽນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕ້ອງປະສານງານແຮງດັນອອກ, ຄວາມຖີ່, ແລະມຸມໄລຍະຂອງພວກເຂົາກັບການສະ ຫນອງ ຄວາມຊົມໃຊ້ກ່ອນເຊື່ອມຕໍ່. ລະບົບຄວບຄຸມຂອງ inverter ຕິດຕາມແຮງດັນຕາຂ່າຍຜ່ານວົງຈອນການກວດກາແລະປັບຮູບແບບການປ່ຽນເພື່ອໃຫ້ ເຫມາະ ສົມກັບຄວາມຍອມຮັບທີ່ແຫນ້ນ ຫນາ ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ ± 0.1 hertz ສໍາ ລັບຄວາມຖີ່ແລະພາຍໃນສອງສາມ ອົງສາ ສໍາ ລັບມຸມໄລຍະ. ເຄື່ອງປ່ຽນທີ່ອີງໃສ່ເຄື່ອງປ່ຽນໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມຖີ່ຕ່ ໍາ ເພື່ອສະ ຫນອງ ການແຍກ galvanic ລະຫວ່າງຝ່າຍ DC ແລະ AC, ສະ ເຫນີ ການປ້ອງກັນທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ຕ້ານການສີດກະແສໄຟຟ້າ DC ເຂົ້າໃນຕາຂ່າຍແລະເຮັດໃຫ້ການອອກແບບລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບດິນງ່າຍຂື້ນ. ເຄື່ອງປ່ຽນທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງປ່ຽນ ກໍາ ຈັດເຄື່ອງປ່ຽນຫົວໃຈເຫຼັກ, ຫຼຸດຜ່ອນນ້ ໍາ ຫນັກ, ຂະ ຫນາດ ຮ່າງກາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງປະສິດທິພາບການປ່ຽນແທນ 1 ຫາ 2 ເປີເຊັນ. ການແລກປ່ຽນແມ່ນວ່າການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີ transformer ຕ້ອງການວົງຈອນການກວດພົບແລະການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າ DC ທີ່ຮຸນແຮງກວ່າເພື່ອຕອບສະ ຫນອງ ມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍ, ແລະປົກກະຕິແມ່ນ ຈໍາ ກັດກັບການຕັ້ງຄ່າ array PV ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນເສັ້ນທາງການຮົ່ວໄຫລຂອງ capacit
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ທັນສະໄໝໃນສະຖານະການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນບັນລຸໄດ້ 97 ຫາ 99 ເປີເຊັນ; ແຕ່ວ່າ ອັດຕາປະສິດທິພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດເອີຣົບ (EU) — ເຊິ່ງເປັນຄ່າເສັ້ນສະແດງສະເລ່ຍທີ່ຖືກຖີ້ມນ້ຳໜັກເພື່ອສະທ້ອນເຖິງສະຖານະການການເຮັດວຽກຈິງໃນຊີວິດຈິງ — ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ. ສູດຄິດໄ рассະເລ່ຍປະສິດທິພາບຂອງ EU ຈະໃຫ້ນ້ຳໜັກຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການປ່ຽນແປງທີ່ລະດັບການໂຫຼດຕ່າງໆ: ນ້ຳໜັກ 3 ເປີເຊັນໃນການໂຫຼດ 5 ເປີເຊັນ, 6 ເປີເຊັນໃນການໂຫຼດ 10 ເປີເຊັນ, 13 ເປີເຊັນໃນການໂຫຼດ 20 ເປີເຊັນ, ແລະ ນ້ຳໜັກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງການໂຫຼດເຕັມທີ່, ເພື່ອສະທ້ອນການແຈກຢາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງສະຖານະການການເຮັດວຽກທົ່ວທັງມື້ແສງຕາເວັນທີ່ມີລະບົບສູນຍາກາດ. ປະສິດທິພາບຈະຫຼຸດລົງເມື່ອການໂຫຼດຕ່ຳ ເນື່ອງຈາກການບໍລິໂພກພະລັງງານພາຍໃນຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງ — ເຊິ່ງລວມເຖິງອຸປະກອນຄວບຄຸມ, ພັດลมລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການສູນເສຍຈາກການປ່ຽນສະຖານະ — ຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເທື່ອລະນຶ່ງເມື່ອທຽບກັບປະລິມານພະລັງງານທີ່ຜ່ານໄປ. ການເລືອກເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມ ໂດຍໃຫ້ແນວທາງການເຮັດວຽກທົ່ວໄປຂອງແຖວແສງຕາເວັນຕົກຕາມກັບຊ່ວງປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງ — ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 30 ຫາ 70 ເປີເຊັນຂອງຄວາມຈຸກຳລັງທີ່ກຳນົດໄວ້ — ຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານພະລັງງານປະຈຳປີທີ່ໄດ້ຮັບມີຄວາມສູງສຸດ.
ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ string inverter ແລະ microinverter ແມ່ນຫຍັງ?
String inverter ຈະເຊື່ອມຕໍ່ PV module ຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າດ້ວຍກັນເປັນຊຸດ (series) ໄປຫາ inverter ເດີ່ມໆ ເຊິ່ງມີອັດຕາການຈັດອັນດັບທົ່ວໄປຢູ່ທີ່ 1 ຫາ 100 kW. Microinverter ຈະຕິດຕັ້ງ inverter ຂະໜາດນ້ອຍໆ ເປັນຈຳນວນໜຶ່ງຕໍ່ແຕ່ລະ module ເພື່ອປ່ຽນໄຟຟ້າ DC ໃຫ້ເປັນ AC ໃນລະດັບ panel. Microinverter ຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງຂອງການລົ້ມເຫຼວທີ່ຈຸດດຽວ (single-point failure) ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານຈາກຮູບແບບຂອງແສງທີ່ຖືກບັງ (shading losses) ແຕ່ມີລາຄາແພງກວ່າຕໍ່ watt ທີ່ຕິດຕັ້ງ.
MPPT ຈັດການກັບສະພາບອາກາດທີ່ມີເມຶກເປີ່ນໄປຢ່າງໄວວ່າແນວໃດ?
ອັລກົຣິດີມ MPPT ທີ່ທັນສະໄໝຈະປະກອບດ້ວຍການຕິດຕາມທີ່ມີຄວາມຄາດຫາກ (predictive tracking) ເຊິ່ງຈະຄາດເດົາການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ (irradiance) ໂດຍອີງໃສ່ແນວໂນ້ມຂອງພະລັງງານໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແທນທີ່ຈະປ່ຽນແປງແລ້ວສັງເກດຢ່າງບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ. ໃນສະພາບທີ່ມີເມຶກເປີ່ນເປັນບ່ອນ (partly cloudy conditions) ໂດຍທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງອາດຈະປ່ຽນແປງໄດ້ເຖິງ 50% ໃນເວລາບໍ່ເຖິງວິນາທີ, ອັລກົຣິດີມເຫຼົ່ານີ້ຈະຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຕິດຕາມໄດ້ເຖິງ 98% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ເປັນຫຍັງກົດລະບຽບຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຈຶ່ງຕ້ອງການໃຫ້ inverter ມີການປ້ອງກັນການ islanding?
ການປ້ອງກັນການເກີດ islanding ສະຫຼຸບວ່າ ອຸປະກອນປ່ຽນແປງຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ 2 ວິນາທີ ຫຼັງຈາກເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບ PV ສົ່ງພະລັງງານໄປຍັງສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຄືອຂ່າຍຄິດວ່າບໍ່ມີພະລັງງານ. ນີ້ເປັນຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໃນມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທັງໝົດ ລວມທັງ IEEE 1547 ແລະ IEC 62116.
ຫຼັກການໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດຄ່າ (clipping) ຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນແມ່ນແນວໃດ?
ການຕັດຄ່າ (clipping) ເກີດຂຶ້ນເມື່ອພະລັງງານ DC ຈາກແຖວ PV ມີຄ່າເກີນກວ່າຄ່າສູງສຸດທີ່ອຸປະກອນປ່ຽນແປງສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ໃນຮູບແບບ AC. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງຈະຈຳກັດການສົ່ງອອກໃຫ້ຢູ່ໃນຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຈະປະເສີງພະລັງງານສ่วนທີ່ເຫຼືອ. ການຄຳນວນຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າສູງສຸດຂອງພະລັງງານ DC ຈາກແຖວ PV — ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນ 1.1 ເຖິງ 1.3 ເທົ່າຂອງຄ່າ AC ຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ — ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈຸຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ, ໂດຍຍອມຮັບການຕັດຄ່າເລັກນ້ອຍໃນສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ບໍ່ບໍ່ເທົ່າໃດເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເລືອກອຸປະກອນປ່ຽນແປງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ.
ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງແນວໃດ?
ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງຈະຫຼຸດລົງເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະເຄື່ອງປ່ຽນແປງມັກຈະຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານອັດຕາການຜະລິດເມື່ອອຸນຫະພູມແວດລ້ອມເກີນ 40 ຫາ 45°C. ການຕິດຕັ້ງໃນບ່ອນທີ່ມີຮັ້ງເງົາ ແລະ ມີການຖ່າຍເທີ່າທີ່ດີ ແທນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນແສງຕາເວັນໂດຍກົງເທິງຫຼັງຄາ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກລົງໄດ້ 10 ຫາ 15°C ແລະ ປັບປຸງປະລິມານພະລັງງານປະຈຳປີໄດ້ 2 ຫາ 4 ເປີເຊັນ.
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພະລັງງານປະຕິກິລິຍາຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຫຼືບໍ?
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໃນປັດຈຸບັນສາມາດເຮັດວຽກທີ່ປັດໄຈພະລັງງານທີ່ບໍ່ແມ່ນ 1 (unity) ໂດຍການສົ່ງເຂົ້າ ຫຼື ດຶງເອົາພະລັງງານປະຕິກິລິຍາຕາມຄຳສັ່ງຈາກຜູ້ດຳເນີນງານເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ຜູ້ຄວບຄຸມເວັບໄຊທ໌. ຄວາມສາມາດນີ້ ເຊິ່ງຖືກກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດເຄືອຂ່າຍທີ່ອັບເດດໃນເຂດຕ່າງໆ ໃຫ້ລະບົບ PV ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕີນຂອງເຄືອຂ່າຍ ແທນທີ່ຈະສົ່ງອອກພຽງແຕ່ພະລັງງານທີ່ເຮັດວຽກ (active power) ເທົ່ານັ້ນ.