တောင်ပိုင်း ဥရောပနှင့် အနီးစပ်ဆုံး နေရောင်ခြင်း စွမ်းအား ထည့်သွင်းသူသည် ၁၀၀ ကီလိုဝပ် အိမ်ခေါင်မှုပ် နေရောင်ခြင်း စွမ်းအား စနစ်ကို စီမံခန့်ခွဲခဲ့ပြီးနောက် အများဆုံး နေရောင်ခြင်း အချိန်များတွင် အိန်ဗားတာသည် ၈၂ ကီလိုဝပ် အထိ ထုတ်လုပ်မှုကို ကောက်ယူနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အလွန်သေးငယ်သော အိန်ဗားတာသည် စီမံကုန်း၏ စွမ်းအား ထုတ်လုပ်နိုင်မှု၏ ၂၀ ရှိသော အပိုင်းကို ဖုန်းပေးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီအမှားအမှင်ကို ဒီစီမှ အေစီ ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို နားလည်ပြီး အိန်ဗားတာ၏ စွမ်းအားကို စီမံကုန်း၏ အခြေအနေများနှင့် မှန်ကန်စွာ ကိုက်ညီအောင် လုပ်ခဲ့ပါက ရှောင်လွဲနိုင်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်။ အိန်ဗားတာသည် နေရောင်ခြင်း စွမ်းအား စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ဦးနှောက် ဗဟိုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ပြောင်းလဲမှု နည်းပညာသည် ပုံစံများမှ ဖမ်းယူထားသော နေရောင်ခြင်း စွမ်းအား၏ အပိုင်းများကို အဆောက်အဦး၏ လျှပ်စစ်စနစ် (သို့) လျှပ်စစ် ပေးပို့ရေး ကွန်ရက်သို့ ရောက်ရှိမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
ဒီစီမှ အေစီ ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်
အများဆုံးနှင့် အစွမ်းအတန်းကို လိုက်ညီသော ပြုလုပ်ခြင်း
Photovoltaic panel တွေဟာ နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်နဲ့ ဆဲလ်အပူချိန်နဲ့အတူ ဆက်တိုက် ပြောင်းလဲနေတဲ့ voltage နဲ့ current နဲ့ DC စွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအတွက်၊ voltage နှင့် current တို့ရဲ့ product အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် operating point တစ်ခုတည်းရှိသည်။ အီန်ဗာတာရဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ထဲ ထည့်သွင်းထားတဲ့ အရှိန်အဟုန်အမှတ် ခြေရာခံတဲ့ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ဟာ PV array က မြင်ရတဲ့ ဝင်ရောက်မှု အတားအဆီးကို ဒီအကောင်းဆုံး နေရာမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆက်တိုက် ညှိပေးပါတယ်။ Perturb-and-observe သည် အများဆုံးသုံးသော MPPT အယ်လ်ဂိုရီသမ်ဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာသည် လုပ်ဆောင်မှု voltage ကိုအသေးစားပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထွက်ရှိစွမ်းအင်တိုးလာသည် (သို့) လျော့သွားသည်ကိုတိုင်းတာခြင်းနှင့် တိုးတက်မှုရရှိသည့်လမ်းကြောင်းသို့ ရွေ့လျားခြင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ကြိုး inverters များတွင် MPPT ချန်နယ်များစွာပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့တွင် တစ်ခုစီသည် သီးခြားကြိုးတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော PV module များဖြစ်သည်။ ဤဗိသုကာစနစ်သည် ကြိုးတစ်ချောင်းတွင် အရိပ်ပေးခြင်းသည် တူညီသော ခြေရာခံမှုလမ်းကြောင်းကို မျှဝေသော အရိပ်မပေးသော ကြိုး MPPT ထိရောက်မှု အယ်လ်ဂိုရီသမ်က တကယ် ဖမ်းယူတဲ့ ရနိုင်တဲ့ array စွမ်းအင်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် တည်ငြိမ်တဲ့ irradiance အခြေအနေတွေအောက်မှာ ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ စနစ်တွေအတွက် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါတယ်။
ပါဝါ စွဲလမ်းပေးခြင်းနှင့် လှိုင်းပုံစံ ထုတ်လုပ်ခြင်း
MPPT အဆင့်မှ ဖမ်းယူထားသော DC ပါဝါသည် အီန်ဗာတာ၏ ပါဝါပြောင်းလဲမှုအဆင့်သို့ စီးဆင်းပါသည်။ ထိုနေရာတွင် ဆီမီကွန်ဒတ်တာ ခလုတ်များ (အထူးသဖြင့် ဗို့အား ၆၀၀ မှ ၁၂၀၀ โวล့တ်အထိ အသုံးပြုနိုင်သော insulated-gate bipolar transistors) သည် DC ထည့်သွင်းမှုကို စီးရီးနှုန်းအတိုင်း ပြောင်းလဲပေးပြီး သိပ်သော စီနွုးဆော့ဖ်ဝေးဗ် AC လှိုင်းပုံစံကို အတိမ်းအရိမ်ဖော်ပေးပါသည်။ ပုလ်စ်-ဝိုက်သ် မော်ဒျူလေးရှင်းသည် ခလုတ်ဖွင့်ပေးခြင်းအစီအစဥ်ကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။ အညီအမျှ စီနွုးလှိုင်းပုံစံကို အခြေခံ၍ ဗို့အားပုလ်စ်တစ်ခုချင်းစီ၏ အကျယ်ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် စက်ဝန်းတစ်ခုလျှင် အလျှင်အမျှ ထွက်ပေးသော ဗို့အားသည် လိုချင်သော စီနွုးဆော့ဖ်ဝေးဗ်တန်ဖိုးနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ခေတ်မှီအီန်ဗာတာများအတွက် အသုံးများသော ခလုတ်ဖွင့်ပေးသော ကြိမ်နှုန်းသည် ၁၆ မှ ၂၀ ကီလိုဟာတ်ဇ်ဖြစ်ပြီး ထိုကြိမ်နှုန်းသည် ထွက်ပေးသော ဖီလ်တာ (အီန်ဒတ်တာများနှင့် ကာပါစီတာများ ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဖီလ်တာ) ဖြင့် ပုလ်စ်လှိုင်းပုံစံကို သန့်ရှင်းသော စီနွုးဆော့ဖ်ဝေးဗ်လှိုင်းပုံစံသို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရန် လုံလောက်သည့် အမြင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဖီလ်တာအဆင့်သည် အလွန်အမင်း ဟာမောနစ်ပါဝါများ ပါဝါထွက်ပေးမှုတွင် ပါဝါများကို အလွန်အမင်း ပူပွေးစေခြင်း၊ အထူးသဖြင့် အီလက်ထရွနစ်ပစ္စည်းများနှင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့် အီန်ဗာတာများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးပို့မှုကို လုပ်ဆောင်နေပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကာကွယ်ရေး ရီလေးများမှ ပုံစံမှန်မှုမရှိသော အဖြေကို ပေးစေခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဂရစ် စင်ကရိုနိုင်ဇေးရှင်းနှင့် ထရာန်စ်ဖော်မာ အရွေးများ
ဂရစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အင်ဗာတာများသည် ချိတ်ဆက်မှုမှီမှုအလွန်တိကျသော အချိန်တွင် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ပေးပေးမှု၏ ဗို့အား၊ မှုန်းနှုန်းနှင့် ဖေ့စ်ထောင်းထောင်းကို ကူးပေးရမည်။ အင်ဗာတာ၏ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် လျှပ်စစ်ပေးပေးမှု၏ ဗို့အားကို စက်ဝိုင်းများဖြင့် စောင်းကြည့်ပြီး မှုန်းနှုန်းအတွက် ±၀.၁ ဟာတ်ဇ်နှင့် ဖေ့စ်ထောင်းထောင်းအတွက် ဒီဂရီအနည်းငယ်အတွင်း ကူးပေးရန် စွဲချက်ပေးမှုပုံစံကို ညှိပေးသည်။ ထရာန်စ်ဖော်မာအခြေပြု အင်ဗာတာများသည် ဒီစီနှင့် အက်စီဘက်များကြား ဂလာန်နစ် အခွဲထုတ်မှုကို ပေးရန် အနိမ့်မှုန်းနှုန်းထရာန်စ်ဖော်မာကို အသုံးပြုပြီး ဂရစ်ထဲသို့ ဒီစီလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ကာကွယ်ရန် အမျှတ်အသားဖော်ပေးပြီး မြေပြုချိတ်ဆက်မှုစနစ် ဒီဇိုင်းကို ရှင်းလင်းစေသည်။ ထရာန်စ်ဖော်မာမပါသော အင်ဗာတာများသည် သံသောင်းထောင်းကို ဖျက်ပေးပြီး အလေးချိန်၊ အရွယ်အစားနှင့် စုစုပေါင်းစုစုပေါင်းကုန်ကုန်ကို လျော့ချပေးပြီး ပေးပေးမှုအကောင်အထောက်အကူမှုကို ၁ မှ ၂ ရှုံးနေသည်။ အားနည်းချက်မှုမှာ ထရာန်စ်ဖော်မာမပါသော ဒီဇိုင်းများသည် ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုစံနှုန်းများကို ဖော်ထုတ်ရန် ဒီစီ ရှုံးနေမှုစီးဆင်းမှုကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ဖော်ထုတ်ရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော စီးဆင်းမှုကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းများ၏ မြေပြုချိတ်ဆက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် မြေပြုချိတ်ဆက်မှုမပါသော ပုံစံများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။
ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်များ
ခေတ်မီ အင်ဗာတာများ၏ အမြင့်ဆုံး ထိရောက်မှုသည် အကောင်းမွန်ဆုံးအခြေအနေများတွင် ရှိသည့် ၉၇ မှ ၉၉ ရှိသည်။ သို့သော် ဥရောပ ထိရောက်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် အသုံးပြုသည့် အခြေအနေများကို ဖော်ပြသည့် အလေးချိန်ထားသည့် ပျမ်းမျှတန်ဖိုးဖြစ်ပြီး ပိုမိုတိက်မ်းသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်ပ indicators ဖြစ်သည်။ EU ထိရောက်မှု ဖော်မူလာသည် မတူညီသည့် ဖော်ထုတ်မှု အဆင့်များတွင် ပေါင်းစပ်မှု ထိရောက်မှုအား အလေးချိန်များ သတ်မှတ်ပေးသည်။ ၅ ရှိသည့် ဖော်ထုတ်မှုအတွက် ၃ ရှိသည့် အလေးချိန်၊ ၁၀ ရှိသည့် ဖော်ထုတ်မှုအတွက် ၆ ရှိသည့် အလေးချိန်၊ ၂၀ ရှိသည့် ဖော်ထုတ်မှုအတွက် ၁၃ ရှိသည့် အလေးချိန်နှင့် အပြည့်အဝ ဖော်ထုတ်မှုအထိ တဖြည်းဖြည်း မြင့်မားလာသည့် အလေးချိန်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ထိုအလေးချိန်များသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် တစ်နေ့တာတွင် ဖော်ထုတ်မှုအခြေအနေများ၏ လက်တွေ့ဖြန့်ဖြူးမှုကို ဖော်ပြသည်။ ဖော်ထုတ်မှုနိမ့်သည့်အခါ ထိရောက်မှုသည် ကျဆင်းသည်။ အကြောင်းမှာ အင်ဗာတာ၏ အတွင်းပိုင်း စွမ်းအင်သုံးစွ expenditure များ (ထိန်းချုပ်မှု အီလက်ထရွန်နစ်များ၊ အအေးခံမှု မော်တော်များနှင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများ) သည် ဖော်ထုတ်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ အရေးပါလာသည်။ အင်ဗာတာကို ရွေးချယ်ရာတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် စနစ်၏ ပုံမှန် ဖော်ထုတ်မှုအတွင်း အင်ဗာတာ၏ အမြင့်ဆုံး ထိရောက်မှု အတွင်းပိုင်း (ပုံမှန်အားဖော်ထုတ်မှု စွမ်းရည်၏ ၃၀ မှ ၇၀ အထိ) အတွင်း ရှိသည့် အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် နှစ်စဥ် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို အများဆုံးဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ကြိုး inverter နဲ့ microinverter ကြားက ခြားနားချက်က ဘာလဲ။
ကြိုး inverter တွေဟာ PV module တွေကို တစ်ချောင်းတည်းနဲ့ ဆက်စပ်ပေးပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် 1 ကီလိုဝပ်ကနေ 100 ကီလိုဝပ်အထိ စွမ်းအားပေးပါတယ်။ Microinverters တွေဟာ တစ်မော်ဂျူးချင်းစီအတွက် အပြောင်းအလဲစက်ငယ်တစ်လုံးကို တပ်ဆင်ပေးပြီး ပါနယ်အဆင့်မှာ DC ကို AC အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ မိုက်ခရိုအင်ဗာတာတွေက တစ်နေရာတည်း ပျက်ကွက်မှု အန္တရာယ်ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အရိပ်အလွှာ ဆုံးရှုံးမှုတွေကို လျော့နည်းစေပေမဲ့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဝပ်တစ်ဝက်အတွက် ပိုကုန်ကျပါတယ်။
MPPT ဟာ မိုးတိမ် အခြေအနေတွေ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲမှုကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်လဲ။
အဆင့်မြင့် MPPT အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်များတွင် မျက်စိကွယ်စွာ စိတ်ရှုပ်ထွေးစေခြင်းနှင့် လေ့လာခြင်းထက် မကြာသေးမီက စွမ်းအင်အရှိန်အဟုန်များအပေါ် အခြေခံ၍ အလင်းရောင်ခြည်ပြောင်းလဲမှုကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော ခြေရာခံမှုကို ထည့်သွင်းထားသည်။ အလင်းရောင်ခြည်ဟာ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ တိမ်ထူတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ဒီအယ်လ်ဂိုရစ်သမ်တွေဟာ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုတဲ့ ခြေရာခံမှု တိကျမှုကို ထိန်းထားတယ်။
ဘာလို့ အီလက်ထရောနစ်စနစ်က အိုင်ယာလန်တွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်တာလဲ။
ကျွန်းဆွယ်မှု ကာကွယ်မှုက အီန်ဗာတာဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ပြီး နှစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်ကနေ ဖြတ်တောက်သွားတာကို အာမခံပေးပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ ယူဆတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်ရဲ့ အပိုင်းတစ်ခုကို ဓာတ်အားပေးတာကနေ PV စနစ်ကို တား ဤသည်မှာ IEEE 1547 နှင့် IEC 62116 အပါအဝင် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု စံနှုန်းအားလုံးတွင် အတင်းအကျပ် လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Inverter ကပ်တာကို ဘာက ဖြစ်စေပြီး ဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်လဲ။
PV array မှ DC input power သည် inverter ၏အကြီးဆုံး AC output rating ကိုကျော်သွားသောအခါ clipping ဖြစ်ပေါ်သည်။ အပြောင်းအလဲကိရိယာက စွမ်းအင်လျှံကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ စွမ်းအင်ကို သတ်မှတ်ပေးပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှံကို ပစ်လွှတ်ပါတယ်။ မှန်ကန်သောအရွယ်အစားက အတန်း၏ အမြင့်ဆုံး DC စွမ်းအင် ပုံမှန်အားဖြင့် အပြောင်းအလဲစက်၏ AC rating ကို ၁.၁ မှ ၁.၃ ဆအထိ အပြောင်းအလဲစက်၏ စွမ်းပကားနှင့် ကိုက်ညီစေပြီး အပြောင်းအလဲစက်ကို oversizing ရှားပါးသော အမြင့်ဆုံး အခြေအနေများအတွင်း အနည်းငယ်ဖြတ်တောက်
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်က inverter စွမ်းဆောင်မှုကို ဘယ်လို သက်ရောက်လဲ။
အင်ဗာတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများ၏ အပူခါးမှု မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းလာပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် အပူခါးမှုသည် စင်တီဂရီဒီဂရီ ၄၀ မှ ၄၅ အထက်သို့ ရောက်သောအခါ အင်ဗာတာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကို လျော့ချပေးပါသည်။ အိမ်ခ roof ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြင်းကို ရှောင်ပြီး အရေးကြီးသော လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော နေရာများတွင် ထားရှိခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်နေစဉ် အပူခါးမှုကို စင်တီဂရီဒီဂရီ ၁၀ မှ ၁၅ အထိ လျော့ချနိုင်ပြီး နှစ်စဥ် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ရှေးနောက် ၂ မှ ၄ ရှိ တိုးတက်စေနိုင်ပါသည်။
အင်ဗာတာများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်အတွက် အလုပ်လုပ်နေသော အားပေးမှုကို ပေးနိုင်ပါသလား။
ခေတ်မှီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အင်ဗာတာများသည် တန်ဖိုး ၁ မဟုတ်သော ပါဝါ ဖက်တာများဖြင့် လည်း အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအင်ဗာတာများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက် စီမံခန့်ခွဲသူ (သို့) နေရာတွင် ထားရှိသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အလုပ်လုပ်နေသော အားပေးမှုကို ထုတ်လုပ်ပေးခြင်း (သို့) စုပ်ယူခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုစွမ်းရည်ကို များစွာသော နေရာများတွင် အသစ်ပြုပြင်ထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက် စီမံခန့်ခွဲမှု စံနှုန်းများဖြင့် တောင်းဆိုထားပါသည်။ ထိုစွမ်းရည်သည် နေရောင်ခြင်းမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်၏ ဗို့အား ထိန်းညှိမှုအတွက် အထောက်အကူပေးရန် အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။ ထိုအစား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်သို့ အက်တစ်ပါဝါကို ပိုမိုမှန်ကန်စွာ ပို့လော့ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။