လူနေစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်
C&I စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်
AC Smart Wallbox
On-Grid အင်ဗာတာများ
စမတ်စွမ်းအင်တိမ်တိုက်
သတင်း

Hybrid စနစ်ရှိ DC နှင့် AC Coupling အကြား အဓိက ကွာခြားချက်များ

ဟိုက်ဘရစ်စနစ်တွင်၊ DC coupling နှင့် AC coupling တို့သည် photovoltaic (PV) modules၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဘက်ထရီများနှင့် loads သို့မဟုတ် grid တို့ကို ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် အဓိက ဗိသုကာနည်းလမ်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေခံခြားနားချက်မှာ PV module များမှ ထုတ်ပေးသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်း (AC) ပုံစံဖြင့် ဘက်ထရီသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း ရှိ၊

 

အောက်တွင် နည်းပညာနှစ်ခု၏ အသေးစိတ် နှိုင်းယှဉ်ချက်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။

 

1. အခြေခံမူများနှင့် စွမ်းအင်စီးဆင်းမှု

 

DC အချိတ်အဆက်-

 

- စာမူ-

PV modules များမှထုတ်ပေးသော DC လျှပ်စစ်ဓာတ်အား PV controller (DC-DC converter) မှတစ်ဆင့် ပါဝါကူးပြောင်းမှုစနစ် (PCS) ၏ DC input သို့ ဖြည့်သွင်းသည်။ ဤပေါင်းစပ်စနစ်သည် အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်သည်-

- DC ပါဝါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို local loads သို့မဟုတ် grid export အတွက် AC အဖြစ်သို့ ပြောင်းသည်။

- DC ပါဝါ (DC-to-DC) ကို အသုံးပြု၍ ဘက်ထရီကို တိုက်ရိုက် အားသွင်းပါ။

- load supply သို့မဟုတ် grid ထိုးခြင်းအတွက် DC ကို AC သို့ ပြန်ပြောင်းခြင်းဖြင့် ဘက်ထရီအား ဖယ်ထုတ်သည်။

 

- စွမ်းအင်စီးဆင်းမှု (အားသွင်းခြင်း)

PV Modules (DC) → PV Controller → Battery (DC)

(တိုက်ရိုက် DC မှ DC အားသွင်းလမ်းကြောင်း)

 

- စွမ်းအင်စီးဆင်းမှု (ထုတ်လွှတ်ခြင်း):

ဘက်ထရီ (DC) → PCS (DC-to-AC) → Load/Grid (AC)

 

- အဓိကအချက်-

ဘက်ထရီအားအားသွင်းသောအခါ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် DC ပုံစံအဖြစ်ရှိနေကာ မလိုအပ်သောကူးပြောင်းမှုများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။

 ””

 

 

AC အချိတ်အဆက်-

 

- စာမူ-

PV modules များမှ DC လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သီးသန့် PV အင်ဗာတာမှတဆင့် AC သို့ ပထမဆုံး ပြောင်းလဲပါသည်။ ဤ AC ပါဝါသည်-

- ဒေသဆိုင်ရာဝန်ကိုတိုက်ရိုက်ပေးဆောင်ပါ။

- ဇယားကွက်သို့တင်ပို့ပါ။

 

ဘက်ထရီအားအားသွင်းရန်၊ PCS (ဘက်ထရီ အင်ဗာတာ) ဖြင့် AC ပါဝါကို DC သို့ ပြန်ပြောင်းရပါမည်။

 

- စွမ်းအင်စီးဆင်းမှု (အားသွင်းခြင်း)

PV မော်ဂျူးများ (DC) → PV အင်ဗာတာ (DC-to-AC) → PCS (AC-to-DC) → ဘက်ထရီ (DC)

(ပြောင်းလဲခြင်း အဆင့်နှစ်ဆင့် ပါဝင်သည်- DC → AC → DC)

 

- စွမ်းအင်စီးဆင်းမှု (ထုတ်လွှတ်ခြင်း):

ဘက်ထရီ (DC) → PCS (DC-to-AC) → Load/Grid (AC)

 

- အဓိကအချက်-

ဘက်ထရီအားအားသွင်းခြင်းသည် DC → AC → DC ပြောင်းလဲခြင်း စက်ဝန်းအား အပြည့်အ၀ လိုအပ်ပြီး အပိုဆုံးရှုံးမှုများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။

””

 

2. အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏ နှိုင်းယှဉ်အကျဉ်းချုပ်

””

 

နိဂုံး

 

DC နှင့် AC coupling နှစ်ခုစလုံးသည် application context ပေါ်မူတည်၍ ထူးခြားသောအားသာချက်များကိုပေးသည်။ DC coupling သည် တပ်ဆင်မှုအသစ်များအတွက် ထိရောက်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် ၎င်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အာရုံစိုက်ထားသော greenfield ပရောဂျက်များအတွက် စံပြဖြစ်စေပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် AC coupling သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်ညီမှုကို ပေးစွမ်းပြီး ၎င်းသည် လက်ရှိ PV စနစ်များသို့ သိုလှောင်မှုပေါင်းထည့်ခြင်းအတွက် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာစေသည်။

 

အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ စနစ်အသစ် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းရှိမရှိ၊ ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်များ၊ ထိရောက်မှုပန်းတိုင်များ၊ အနာဂတ်တိုးချဲ့မှုအစီအစဉ်များနှင့် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများကဲ့သို့သော အမျိုးမျိုးသော ပရောဂျက်ဆိုင်ရာအချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ နည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ဗိသုကာနှစ်ခုလုံးသည် ဆက်လက်တိုးတက်နေပါသည်- DC-coupled hybrid အင်ဗာတာများသည် စွယ်စုံရနှင့် အားကောင်းလာကာ AC-coupled စနစ်များသည် ညှိနှိုင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုတို့၌ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါသည်။

 

သတ်မှတ်ထားသော ပရိသတ်အတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော ဗားရှင်းကို လိုချင်ပါက (ဥပမာ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ မူဝါဒရေးဆွဲသူများ) သို့မဟုတ် အဝိုင်းလေးပို့စ်အတွက် ဖော်မတ်လုပ်ထားသည့် ဗားရှင်းကို လိုချင်ပါက ကျွန်ုပ်အား အသိပေးပါ။