အရှေ့တောင်အာရှရှိ ကားပါကင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ စီမံခန့်ခွဲသူသည် တည်နေရာသုံးခုတွင် အားသွင်းတိုင် ၄၀ တပ်ဆင်မှုကို ကြီးကြပ်ခဲ့သည်။ ခြောက်လအတွင်း နေရာနှစ်ခုတွင် အမြင့်ဆုံးအားသွင်းအချိန်များအတွင်း ဗို့အားတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲမှုများကြောင့် စက်ပိတ်ကိရိယာများ ပိတ်သွားပြီး အီးဗီ မောင်းသူများ စိတ်ပျက်စေကာ လုပ်ငန်းရှင်၏ ဝင်ငွေကို လျော့ကျစေခဲ့သည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အီးဗီ အမြင့်ပါဝါတောင်းဆိုမှုများကို တွက်ချက်မှုတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိသေးသည့် အချိန်က ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်တွင် ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အားသွင်းတိုင်တစ်ခု၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ၎င်းနောက်ရှိ လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံအပေါ် မူတည်ပြီး ခေတ်မီအားသွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦးဆောင်နေသော နည်းပညာများကို နားလည်ခြင်းသည် အီးဗီ အခြေခံအဆောက်အအုံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်းအတွက် အရေးပါလှသည်။
လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ဂရစ်စနစ် ပေါင်းစပ်ခြင်း
ဉာဏ်ရည်မြင့် ဝန်အားစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အလိုအလျောက် ပါဝါခွဲဝေမှု
ခေတ်မီ အားသွင်းတိုင်များသည် ယာဉ်တစ်စီး ချိတ်ဆက်လိုက်သည်နှင့် အများဆုံး ပါဝါကို ရိုးရိုး ဆွဲယူခြင်း မရှိပါ။ ဉာဏ်ရည်မြင့် လုဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များက ဆိုက်တစ်ခုလုံး၏ လိုအပ်ချက်ကို အမြဲတစေ စောင့်ကြည့်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားသော အားသွင်းကိရိယာများအကြား ရရှိနိုင်သည့် စွမ်းအားကို အလိုအလျောက် ခွဲဝေပေးပါသည်။ ဆိုက်တစ်ခုရှိ ထရန်စဖော်မာသည် ၎င်း၏ စံသတ်မှတ်စွမ်းအားနီးပါး ရောက်လာပါက စနစ်သည် အပေါ်ပိုင်း ကာကွယ်မှုကို ဖြတ်တောက်ခြင်းအစား တစ်ခုချင်းစီ အားသွင်းတိုင်၏ ထွက်ရှိမှုကို ကန့်သတ်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ကားပါကင်းစီမံခန့်ခွဲသူ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခြေအနေကို တားဆီးပေးပါသည်။ အားသွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပံ့ပိုးပေးသော ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေး ကိုယ်ထည်များတွင် ဗို့အား 400 မှ 690 ဗော့် အထိ သတ်မှတ်ထားသော အနိမ့်ဗို့ မှောင်းကိရိယာများ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့တွင် ဆိုက်ထိန်းချုပ်ကိရိယာသို့ လက်ရှိ၊ ဗို့အားနှင့် အပူချိန် ဒေတာများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တိုက်ရိုက် အစီရင်ခံနိုင်သော ဆက်သွယ်ရေး မော်ဂျူးများ တပ်ဆင်ထားသည့် ဉာဏ်ရည်မြင့် စီးရီးဖြတ်ကိရိယာများ ပါဝင်ပါသည်။ ဤဒေတာများက ကြိုတင်ခန့်မှန်း လုဒ်ခန့်မှန်းခြင်းကို ဖြစ်နိုင်စေပြီး စနစ်သည် အသုံးပြုမှုပုံစံများကို လေ့လာကာ ထိပ်တန်းကာလများအတွက် စွမ်းအားကို ကြိုတင် ခွဲဝေပေးပါသည်။ အားသွင်းတိုင်တစ်ခုစီအတွင်းရှိ ပြန်လည်ပြုပြင်မှု အဆင့်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဟာမောနစ် စိန်ခေါ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အနိမ့်ဗို့ ဖြန့်ဖြူးရေး ကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်ပြီး ဆိုက်တစ်ခုလုံးရှိ ပါဝါ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အဓိက မှောင်းတွင် ဟာမောနစ် စစ်ထုတ်ခြင်း လိုအပ်ပါသည်။
လုံခြုံရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အမှားအယွင်းများ ကာကွယ်ရေး
အားသွင်းမှု အစုအဝေး လုံခြုံမှုဟာ ဖြန့်ဖြူးရေး ဘောင်မှာ စတင်ပါတယ်။ အပြင်ထွက်ချိန်ကို ညှိနိုင်သော ပုံသွင်းထားသော ခုံချပ် circuit breakers များသည် အားသွင်းစက်ဝန်း၏ အမည်မပါလျှပ်စစ်အတွက် အထူးအရွယ်အစားထားသော အတိုချိတ်နှင့် အပိုဖိအားကာကွယ်မှုကို ပေးသည်။ ကျန်လျှပ်စစ်ကိရိယာများက လျှပ်စစ်ယိုယိုယွင်းမှုကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး ကြိုး သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုမှာ အကာအကွယ် ချွတ်ယွင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပါက အသုံးပြုသူအတွက် သေစေနိုင်ပြီး မီလီစက္ကန့်အတွင်း စွမ်းအင်ကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ Arc fault detection သည် အားသွင်းစက်ရုံများအတွက် ပိုမိုတိကျလာသော နည်းပညာသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းက DC arc ကိုဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားသော ကေဘယ်လ်များအတွင်းတွင် အစဉ်အလာ overcurrent ကာကွယ်မှုကို မဖြစ်စေဘဲ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ပါ။ ဒီကာကွယ်ရေး အလွှာတွေကို ညှိနှိုင်းထားတဲ့ စနစ်တစ်ခုထဲ ပေါင်းစပ်ခြင်း အားသွင်းတဲ့ အပုံ၊ ဖြန့်ဖြူးရေး အခန်းနဲ့ နေရာ ထိန်းချုပ်သူက အမှား အခြေအနေတွေကို ဆက်သွယ်တဲ့ နေရာမှာ နေရာတစ်ခုလုံးကို ပိတ်တာအစား ထိခိုက်တဲ့ ပတ်လမ်းကိုပဲ ဖြတ်တဲ့ ရွေးချယ်တဲ့ သီးခြားဖြစ်မှုကို လုပ်နိုင်တယ်။
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ထောက်လှမ်းရေး
အင်တာနက်သုံး ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အဝ remote စီမံခန့်ခွဲမှု
ခေတ်မှီ လျှပ်စစ်အားသွင်းစင်တာများ ကွန်ရက်တွင် အားသွင်းစင်တာတစ်ခုခုသည် IoT နုဒ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး ၄G၊ Wi-Fi သို့မဟုတ် Ethernet မှတဆင့် မိုက်ခရိုကလောက်ဒ်အခြေပါ စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းမှ ဆက်သွယ်ပါသည်။ ဤပလက်ဖောင်းသည် အားသွင်းစင်တာပေါင်း ရှုပ်ထွေးသော အရေအတွက် (သို့မဟုတ်) ထောင်နှင့်ချီသော အားသွင်းစင်တာများမှ ဒေတာများကို စုစည်းပေးပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် စီမံခန့်ခွဲသူများသည် အချိန်နှင့်တစ်ပါက် အခြေအနေစောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် အဝ remote အခြေအနေစုံစမ်းမှုများကို ရယူနိုင်ပါသည်။ အားသွင်းစင်တာတစ်ခုသည် လျော့နည်းလာသော ပါဝါထုတ်လုပ်မှု (သို့မဟုတ်) အကြားကြား ဆက်သွယ်မှုပြဿနာများကို အစီရင်ခံပါက အသုံးပြုသူများက ပြဿနာကို အစီရင်ခံမည့်အလေးမှီ ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့များကို စေလွှတ်နိုင်ပါသည်။ အားသွင်းစင်တာများအတွက် firmware အသစ်များကို အဝေးမှ အပ်ဒေတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အားသွင်းစံနှုန်းများကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမါ- အားသွင်းစင်တာနှင့် နောက်ဆုံးပေါ် EV မော်ဒယ်များကြား ဆက်သွယ်မှုစံနှုန်းများကို အသစ်မွမ်းမှုပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အပ်ဒေတ်များကို နေရာတွင် နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များ မလာဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ Open Charge Point Protocol (OCPP) သည် အားသွင်းစင်တာများနှင့် ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကြား ဆက်သွယ်မှုအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် စံနှုန်းဖြစ်လာပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အများပိုင်မှုမှီ အားသွင်းစင်တာများနှင့် အခြားသော ကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်လုပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ခေတ်သစ် AC အားသွင်းစက်တွေက ဘယ်စွမ်းအင်အဆင့်ကို ထောက်ခံလဲ။
AC အားသွင်းစက်တွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အိမ်သုံးနဲ့ စီးပွားရေးသုံး နေရာတွေမှာ 7 kW ကနေ 22 kW အထိကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး တစ်ဆင့် (သို့) သုံးဆင့် AC အားသွင်းမှုဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ DC အမြန်အားသွင်းစက်များသည် 50 kW မှ 350 kW အထိပေးပို့နိုင်ပြီး သင့်လျော်စွာ သတ်မှတ်ထားသော switchgear နှင့် transformator စွမ်းပကားနှင့်အတူ သီးသန့်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေး အခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်သည်။
အားသွင်းတဲ့ အပုံက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်နဲ့ ဘယ်လို ဆက်သွယ်လဲ။
စမတ်အားသွင်းစက်တွေဟာ ဆိုက်ကွန်ထရောလာနဲ့ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်မှာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ပရိုတိုကောတွေကနေ ကွန်ရက်နဲ့ ဆက်သွယ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းထိန်းချုပ်ရေး မော်ဂျူးများသည် အသိဉာဏ်ရှိ လျှပ်စစ်ဖြတ်စက်များနှင့် မီတာများနှင့် အချက်အလက်များကို ဖလှယ်နိုင်ပြီး ကွန်ရက်အရှိန်မြင့်ချိန်အတွင်း အားသွင်းစွမ်းအင်ကို လျှော့ချပေးသော လိုအပ်ချက်တုံ့ပြန်မှုစွမ်းရည်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
အားသွင်းစက်များအတွက် မည်သည့်လုံခြုံရေးအတည်ပြုချက်များ အသုံးပြုရမည်နည်း။
IEC 61851 သည် EV များအတွက် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုဖြင့် အားသွင်းခြင်းစနစ်များကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အားသွင်းပေးသည့် စက်၊ ကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအစိတ်အပိုင်းများအတွက် လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြပါသည်။ IEC 62196 သည် ချိတ်ဆက်မှုအစိတ်အပိုင်းများအမျိုးအစားများနှင့် လုံခြုံရေးအချိန်မှီအောင် လုပ်ဆောင်သည့် စနစ်များကို ဖော်ပြပါသည်။ မြောက်အမေရိကတွင် UL 2594 နှင့် တရုတ်တွင် GB/T စံနှုန်းများကဲ့သို့သော ဒေသအလိုက်စံနှုန်းများသည် နေရာအလိုက် အထူးလိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းပေးပါသည်။
အားသွင်းပေးသည့် စက်များကို တပ်ဆင်ရာတွင် ဟာမောနစ်ဖဲလ်တာများကို အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
အားသွင်းပေးသည့် စက်တစ်ခုချင်းစီတွင် AC မှ DC သို့ ပေါင်းစပ်မှုအဆင့်သည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၏ လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကို ပုံပေါင်းပေါက်စေသည့် ဟာမောနစ်လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုများကို ဖော်ပေါ်စေပါသည်။ ဟာမောနစ်များအလွန်များပါက ထရေန်စ်ဖော်မားများ ပူနေခြင်း၊ မလိုအပ်သည့် ဘရိတ်ကာများ ဖွင့်ခြင်းနှင့် အထူးအာရုံစိုက်ရသည့် ပစ္စည်းများပေါ်တွင် အနားယူမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အဓိက လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် အက်တစ်ဖ် ဟာမောနစ်ဖဲလ်တာများသည် ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချပေးပါသည်။
ဒိုင်နမစ်လော့ဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည် အားသွင်းနေရာများ၏ စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို မည်သို့တိုးတက်စေသနည်း။
ဒိုင်နမ်မစ် ဝန်ထုပ် စီမံခန့်ခွဲမှုက ပေးထားတဲ့ လျှပ်စစ် အခြေခံအဆောက်အအုံ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အားသွင်းတဲ့ အစုတွေ အရေအတွက်ကို အမြင့်ဆုံးထိ တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ ၎င်းမရှိပါက အားသွင်းစက်တိုင်းကို ၎င်း၏ အမြင့်ဆုံး rating အတွက် တစ်ပြိုင်နက် စီစဉ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်- ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲကိရိယာများ၊ switchgear များနှင့် utility service ချိတ်ဆက်မှုများ လိုအပ်သည်- ထိုအချက်သည် အရင်းအမြစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို ၃၀ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြှင့်တင်ပေးသည်။
အားသွင်းတဲ့ ဆဲလ်တွေကို နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်နဲ့ ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုနဲ့ ပေါင်းစပ်နိုင်လား။
တစ်သားတည်း PV၊ သိုလှောင်ရေးနှင့် အားသွင်းမှု ဖြေရှင်းနည်းများမှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုကို အိမ်မိုးပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဘက်ထရီများနှင့် ပေါင်းစပ်လျက် နေ့အချိန်များနှင့် လိုအပ်မှု အများဆုံး ကာလများတွင် အားသွင်းရေး ဆိုက်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤဗိသုကာစနစ်သည် ကွန်ရက်လိုအပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးပြီး ကျွန်းစုဖွဲ့ခြင်းစွမ်းရည်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့်အခါ ကွန်ရက်ဖြတ်တောက်မှုအတွင်း ဆက်လက်အားသွင်းမှု လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။