ເຮັດໃຫ້ຊີວິດອຸດສາຫະກໍາດີຂຶ້ນ
WhatsApp: +86-136-2583-1807 ອີເມວ: edison@i-find.com.cn
ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ / ບລັອກ / ເຄື່ອງປ້ຳແສງຕາເວັນ Inverter ຮັກສາການໄຫຼຂອງນໍ້າພາຍໃຕ້ແສງແດດທີ່ປ່ຽນແປງແນວໃດ?

ເຄື່ອງປ້ຳພະລັງງານແສງອາທິດ ຮັກສາການໄຫຼຂອງນ້ຳພາຍໃຕ້ແສງແດດທີ່ປ່ຽນແປງແນວໃດ?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-30 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້
ເຄື່ອງປ້ຳພະລັງງານແສງອາທິດ ຮັກສາການໄຫຼຂອງນ້ຳພາຍໃຕ້ແສງແດດທີ່ປ່ຽນແປງແນວໃດ?

ການປ່ຽນໂຟຕອນເປັນກະແສໄຟຟ້າແມ່ນຂະບວນການທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ. ການປົກຫຸ້ມຂອງເມຄ, ເວລາຂອງມື້, ແລະການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການປ່ຽນແປງຜົນຜະລິດພະລັງງານຂອງອາເລແສງອາທິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາກະສິກໍາແລະອຸດສາຫະກໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຢຸດ​ການ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ພຽງ​ແຕ່​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ມີ​ເມກ​ຜ່ານ​ທາງ​ເທິງ​. arrays ແສງຕາເວັນແບບມີສາຍໂດຍກົງໂດຍບໍ່ມີກົດລະບຽບອັດສະລິຍະປະສົບກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຢ່າງຮຸນແຮງໃນລະຫວ່າງສະພາບແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ. ເມື່ອ irradiance ຕົກ, ປະຈຸບັນຫຼຸດລົງ. ອັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ປໍ້າຢຸດ, ການສົ່ງນໍ້າບໍ່ສອດຄ່ອງ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງມໍເຕີກ່ອນໄວອັນຄວນເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນດ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງແຮງດັນຕໍ່າ. ຜູ້ປະກອບການທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມລົ້ມເຫລວເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະກັບຄືນໄປຫາເຄື່ອງປັ່ນໄຟກາຊວນທີ່ບໍ່ຍືນຍົງເພື່ອຮັກສາການສະຫນອງນ້ໍາຂອງພວກເຂົາ.

ໄດ້ Solar Pump Inverter ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອົງປະກອບກົດລະບຽບທີ່ສໍາຄັນ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະຫມອງຂອງລະບົບ. ພວກເຮົາຈະປະເມີນວິທີການ inverters ເຫຼົ່ານີ້ manipulate DC input ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ເພື່ອໃຫ້ການຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ແລະວິທີການເລືອກຮາດແວທີ່ເຫມາະສົມກັບເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານສະເພາະ.

  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານແບບໄດນາມິກ: ເຄື່ອງ inverter ຄຸນນະພາບສູງໃຊ້ການຕິດຕາມຈຸດພະລັງງານສູງສຸດ (MPPT) ເພື່ອປັບການໂຫຼດໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສະກັດເອົາພະລັງງານສູງສຸດທີ່ມີຢູ່ຈາກອາເລແສງອາທິດໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການປົກຫຸ້ມຂອງເມຄ.

  • ການຄວບຄຸມຄວາມໄວຕົວແປ: ໂດຍການປັບຄວາມຖີ່ຂອງຜົນຜະລິດ (Hz) ກັບມໍເຕີ, inverter ອະນຸຍາດໃຫ້ປັ໊ມແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວຕ່ໍາໃນລະຫວ່າງການຮົ່ມບາງສ່ວນ, ຮັກສາການໄຫຼແທນທີ່ຈະປິດລົງຢ່າງສົມບູນ.

  • ການປ້ອງກັນແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມໍເຕີ: ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແບບພິເສດປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນໂດຍການຄວບຄຸມແຮງດັນ, ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ອ່ອນໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງກົນຈັກ, ແລະປະສົມປະສານການປ້ອງກັນການແຫ້ງແລ້ງ.

  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບ: ການເລືອກ inverter ທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ຜົນຜະລິດໄລຍະຂອງຕົນ, ລະດັບແຮງດັນ, ແລະຄວາມອາດສາມາດ surge ກັບປະເພດປັ໊ມສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, ເລິກ submersible vs. ຫນ້າດິນ).

ກົນໄກຂອງແສງແດດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໃນລະບົບການສູບ

ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າຂອງລະບຽບການພະລັງງານອັດສະລິຍະ, ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງຂໍ້ກໍານົດພື້ນຖານສໍາລັບການສູບນ້ໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ລະບົບການສູບນ້ໍາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຕ້ອງຮັກສາຄວາມກົດດັນຫົວທີ່ສອດຄ່ອງ, ບັນລຸອັດຕາການໄຫຼຕໍ່າສຸດ, ແລະເຮັດວຽກພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນຂອງມໍເຕີທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ເຄື່ອງສູບນ້ໍາແມ່ນຕ້ອງການການໂຫຼດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຈໍານວນສະເພາະຂອງ torque ເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມກົດດັນຫົວ static ຂອງດີຫຼືທໍ່. ຖ້າການສະຫນອງພະລັງງານບໍ່ສາມາດສົ່ງແຮງບິດນັ້ນ, ລະບົບບໍ່ສາມາດຍ້າຍນ້ໍາໄດ້.

ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງແຜງແສງອາທິດແລະມໍເຕີປັ໊ມເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດເຮັດວຽກຢູ່ໃນເສັ້ນໂຄ້ງຂອງກະແສໄຟຟ້າສະເພາະ (VI). ພາຍໃຕ້ຮົ່ມບາງສ່ວນ, ປະຈຸບັນທີ່ຜະລິດໂດຍຫມູ່ຄະນະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າມໍເຕີຍັງພະຍາຍາມດຶງພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຍ້າຍຖັນນ້ໍາ, ມັນດຶງແຮງດັນຂອງລະບົບລົງ. ຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ມໍເຕີ AC ຫຼື DC ມາດຕະຖານຢຸດ. ເມື່ອມໍເຕີຢຸດໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານ, ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນວົງຈອນສັ້ນ. ມັນ overheats ຢ່າງໄວວາ, ລົ້ມເຫລວທີ່ຈະເອົາຊະນະຄວາມກົດດັນຫົວຄົງທີ່, ແລະ windings ພາຍໃນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຊຸດໂຊມ.

ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງ inverter ແມ່ນ decoupling ຜົນຜະລິດ DC ຕົວປ່ຽນແປງຂອງອາເລແສງຕາເວັນຈາກຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງປັ໊ມ. ມັນບັນລຸນີ້ໂດຍຜ່ານການປັບພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະ modulation ຄວາມຖີ່. inverter ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ buffer. ມັນອ່ານພະລັງງານ DC ທີ່ມີຢູ່ຈາກແຜງຕ່າງໆ ແລະສ້າງມັນຄືນໃໝ່ໃຫ້ເປັນຮູບແບບຄື້ນ AC ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເຊິ່ງກົງກັບສິ່ງທີ່ມໍເຕີສາມາດຈັດການໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນເວລາສະເພາະນັ້ນ. ໂດຍການຮັກສາລະດັບແຮງດັນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງແຜງແລະການໂຫຼດ, inverter ປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນແລະຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສະພາບການດໍາເນີນງານ

ປ້ຳແສງອາທິດແບບມີສາຍໂດຍກົງ

ລະບົບກັບ Intelligent Inverter

ຕອນເຊົ້າ / ການ irradiance ຕ່ໍາ

ມໍເຕີ້, ດຶງກະແສໄຟຟ້າສູງ, ສ້າງຄວາມຮ້ອນ.

Inverter ລໍຖ້າຂອບເຂດ, ດໍາເນີນການ soft-start ທີ່ Hz ຕ່ໍາ.

ຜ່ານ Clouds

ແຮງດັນຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ, ປັ໊ມຢຸດການເຄື່ອນຍ້າຍນ້ໍາ.

Inverter ຫຼຸດລົງຄວາມຖີ່, ປັ໊ມຊ້າລົງແຕ່ຮັກສາການໄຫຼ.

ສູງສຸດຕອນທ່ຽງ Sun

ເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ແຕ່ເສຍແຮງດັນເກີນ.

MPPT ສະກັດພະລັງງານສູງສຸດ, ແລ່ນປັ໊ມຢູ່ທີ່ RPM ທີ່ປອດໄພສູງສຸດ.

Dusk / Sunset

ມໍເຕີ stutters ແລະ stalks ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.

Inverter ກວດພົບແຮງດັນລົດເມ DC ຕໍ່າ ແລະເຂົ້າສູ່ໂໝດການນອນທີ່ປອດໄພ.

ນັກວິຊາການພາກສະໜາມພົບເລື້ອຍໆ stators ທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນລະບົບສາຍໂດຍກົງ. insulation ສຸດ windings ທອງແດງ melts ໃນເວລາທີ່ motor ນັ່ງຢູ່ໃນສະພາບຢຸດໃນຊ່ວງເຊົ້າຫຼືຕອນບ່າຍ. inverter ກໍາຈັດໂຫມດຄວາມລົ້ມເຫຼວນີ້ທັງຫມົດໂດຍການປະຕິເສດການສົ່ງພະລັງງານໄປຫາມໍເຕີຈົນກ່ວາ array ແສງຕາເວັນສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາສຸດທີ່ຕ້ອງການເພື່ອ spin impeller ໄດ້.

Solar Pump Inverter ເພີ່ມປະສິດທິພາບການໄຫຼຂອງນ້ໍາພາຍໃຕ້ແສງແດດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ

ເທັກໂນໂລຍີຫຼັກ: Inverter Pump Solar Solar Stabilizes Flow

ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ສອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​. ເຄື່ອງ inverter ຕ້ອງສະກັດພະລັງງານສູງສຸດທີ່ມີຈາກແຜງຕ່າງໆແລະຈາກນັ້ນຟໍແມັດພະລັງງານເພື່ອໃຫ້ມໍເຕີ spinning ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

ເຕັກໂນໂລຊີ MPPT

ຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມຈຸດພະລັງງານສູງສຸດ (MPPT) ແມ່ນພື້ນຖານຂອງປະສິດທິພາບແສງຕາເວັນ. ໃນຂະນະທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງເມຄປ່ຽນໄປ, ຈຸດປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອາເລແສງຕາເວັນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. MPPT ສືບຕໍ່ຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນແຮງດັນຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ດີທີ່ສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຂະຫຍາຍຜົນຂອງວັດສູງສຸດ. ມັນກວາດເສັ້ນໂຄ້ງພະລັງງານຂອງອາເລແສງອາທິດຫຼາຍພັນເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ. ມັນຊອກຫາຈຸດທີ່ແນ່ນອນໃນເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ແຮງດັນແລະປະຈຸບັນຄູນເພື່ອສ້າງພະລັງງານສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ນີ້ຮັບປະກັນວ່າພະລັງງານທີ່ເກັບກ່ຽວຈາກແສງຕາເວັນຈະບໍ່ເສຍໄປ. ເມື່ອປະເມີນຮາດແວ, ທ່ານຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວຄວບຄຸມ PWM (Pulse Width Modulation) ພື້ນຖານແລະເຕັກໂນໂລຢີ MPPT ທີ່ແທ້ຈິງ. ຄຸນະພາບສູງ ເຄື່ອງປ້ຳແສງຕາເວັນ MPPT ປົກກະຕິບັນລຸຜົນຜະລິດ 98-99%. ຕົວຄວບຄຸມ PWM ພຽງແຕ່ຕັດແຮງດັນທີ່ເກີນ, ສູນເສຍພະລັງງານທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍນ້ໍາໃນລະຫວ່າງສະພາບອາກາດທີ່ລຽບງ່າຍ. ໃນອາເຣ 10kW, ຕົວຄວບຄຸມ PWM ອາດຈະເສຍພະລັງງານເຖິງ 3kW ໃນລະຫວ່າງແສງແດດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບ MPPT ຈັບ ແລະນຳໃຊ້ພະລັງງານນັ້ນເພື່ອຮັກສາເຄື່ອງສູບນ້ຳ.

ການປະສົມປະສານຂອງ Drive ຄວາມຖີ່ຂອງຕົວແປ (VFD).

ເມື່ອລະບົບ MPPT ຮັບປະກັນພະລັງງານ DC ສູງສຸດ, ອົງປະກອບຂອງ Variable Frequency Drive (VFD) ຈະຜ່ານໄປ. ເຄື່ອງ inverter ປ່ຽນພະລັງງານ DC ເປັນພະລັງງານ AC ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ສະຖຽນລະພາບການໄຫຼແບບເຄື່ອນໄຫວເກີດຂຶ້ນ.

ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ມີແສງແດດສູງສຸດ, ເຄື່ອງ inverter ຈະເນັ້ນໃສ່ການ irradiance ສູງສຸດ. ມັນແລ່ນປັ໊ມດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດທີ່ປອດໄພ, ໂດຍປົກກະຕິ 50Hz ຫຼື 60Hz ຂຶ້ນກັບແຜ່ນປ້າຍມໍເຕີ, ເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດນ້ໍາແລະຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຖັງເກັບຮັກສາຢ່າງໄວວາ. ການເກັບຮັກສານ້ໍາຫຼາຍນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫມໍ້ໄຟກົນຈັກສໍາລັບລະບົບ, ສະຫນອງນ້ໍາທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກແສງຕາເວັນຕົກ.

ມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງ VFD ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີແສງແດດຕ່ໍາ. ເມື່ອແສງແດດຫຼຸດລົງ, ພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ຫຼຸດລົງ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ແຮງ​ດັນ​ຂອງ​ມໍ​ເຕີ​ຍຸບ​ລົງ​ແລະ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​, inverter ໄດ້​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ V / f (ແຮງ​ດັນ / ຄວາມ​ຖີ່​)​. ມັນຫຼຸດລົງຕາມອັດຕາສ່ວນທັງແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາມໍເຕີ. ຕົວຢ່າງ, ມັນອາດຈະຫຼຸດລົງຜົນຜະລິດຈາກ 60Hz ຫາ 40Hz. ອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ pump affinity, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວປັ໊ມຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງມັນ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຫຼຸດລົງ, ການໄຫຼຂອງນ້ໍາໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີເມກຫຼາຍກວ່າການປິດລະບົບຢ່າງກະທັນຫັນ.

ຟັງຊັນການປຸກ ແລະນອນໃນແສງໜ້ອຍ

ການແຊກແຊງດ້ວຍມືແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສໍາລັບສະຖານທີ່ກະສິກໍາຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ເຄື່ອງ inverter ທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ຕົວກໍານົດຂອບເຂດອັດຕະໂນມັດເພື່ອຈັດການຮອບວຽນການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນ. ພວກເຂົາອີງໃສ່ເຊັນເຊີແຮງດັນ DC ພາຍໃນລົດເມເພື່ອກໍານົດເວລາທີ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນພຽງພໍເພື່ອຫມຸນມໍເຕີຢ່າງປອດໄພ.

ເຄື່ອງ inverter ຮັບຮູ້ irradiance ໃນຕອນເຊົ້າ. ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຮອດເກນສະເພາະ, ມັນຈະເລີ່ມການເລີ່ມຕົ້ນອ່ອນໆ. ອັນນີ້ຄ່ອຍໆເລັ່ງຄວາມຖີ່, ປ້ອງກັນກະແສລົມແຮງທີ່ອາດທຳລາຍມໍເຕີ ຫຼື ທໍ່ປ້ຳກົນຈັກ. ໃນທາງກັບກັນ, ມັນຈະເຂົ້າສູ່ໂໝດນອນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນເວລາກາງຄືນ. ໃນເວລາທີ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາຄວາມຖີ່ຕ່ໍາສຸດທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມກົດດັນຫົວຄົງທີ່, inverter ປິດລະບົບລົງຢ່າງສະຫງ່າງາມ. ນີ້ປ້ອງກັນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງມໍເຕີແລະກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະບາຍລະບົບອຸປະກອນເສີມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.

  • Wake-up Voltage: ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ສະເພາະທີ່ຕ້ອງການເພື່ອລິເລີ່ມ Soft-start ລໍາດັບ.

  • ຄວາມຖີ່ຂອງການນອນ: ຂີດຂັ້ນຕ່ຳສຸດ Hz ທີ່ປ້ຳບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍນ້ຳໄດ້, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປິດເຄື່ອງ.

  • ຣີສະຕາດລ່າຊ້າ: ເຄື່ອງຈັບເວລາທີ່ມີໂປຣແກມປ້ອງກັນ inverter ຈາກວົງຈອນການເປີດ ແລະ ປິດຢ່າງໄວວາໃນລະຫວ່າງການປົກຫຸ້ມຂອງຄລາວທີ່ມີການປ່ຽນແປງສູງ.

ການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງ Inverter ໃນທົ່ວປະເພດປັ໊ມ

ບໍ່ແມ່ນຈັກສູບນ້ຳທັງໝົດມີພຶດຕິກຳແບບດຽວກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂພະລັງງານທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ການອອກແບບກົນຈັກຂອງປັ໊ມກໍານົດວິທີການ inverter ຕ້ອງສົ່ງພະລັງງານ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ເຫດຜົນການຄວບຄຸມຂອງ inverter ກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງໄຮໂດຼລິກສະເພາະຂອງແຫຼ່ງນ້ໍາຂອງທ່ານ.

ຄວາມຕ້ອງການ Pump Submersible

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ດີເລິກນໍາສະເຫນີຟີຊິກທີ່ເປັນເອກະລັກ. ປັ໊ມ submersible ຕ້ອງການແຮງບິດ breakaway ເບື້ອງຕົ້ນສູງເພື່ອຍູ້ນ້ໍາຂຶ້ນເປັນຍົກຕັ້ງທີ່ສໍາຄັນ. ຄວາມກົດດັນຫົວສະຖິດແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງກ່ອນທີ່ນໍ້າຈະຮອດພື້ນຜິວ. ຖ້າມໍເຕີບໍ່ສາມາດສ້າງແຮງບິດພຽງພໍໃນທັນທີ, impeller ຈະບໍ່ຫັນ, ແລະມໍເຕີຈະດຶງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກລັອກ.

ເມື່ອປະເມີນ ກ ປັ໊ມ submersible inverter ແສງອາທິດ , ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມສາມາດ overload ຂອງຕົນ. ມັນຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງກະແສໄຟຟ້າໄລຍະສັ້ນໃນໄລຍະສັ້ນໂດຍບໍ່ມີການ tripping ວົງຈອນປ້ອງກັນພາຍໃນຂອງຕົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄວບຄຸມ torque ຄວາມຖີ່ຕ່ໍາທີ່ຊັດເຈນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີແສງແດດຕໍ່າ, ເຄື່ອງ inverter ອາດຈະແລ່ນປໍ້າຢູ່ທີ່ 35Hz. ຢູ່ທີ່ຄວາມໄວຕ່ໍານີ້, inverter ຍັງຕ້ອງຮັກສາແຮງບິດພຽງພໍເພື່ອຮັກສາຖັນນ້ໍາຍົກ. ຖ້າມັນລົ້ມເຫລວ, ນ້ໍາຕົກລົງລົງໃນນ້ໍາດີ, ປັ່ນປ່ຽງກັບຄືນໄປບ່ອນແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກກັບລູກປືນ thrust.

ປະເພດປັ໊ມ

ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໄຮໂດຼລິກປະຖົມ

ຄຸນສົມບັດ Inverter ທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງການ

Deep Well Submersible

ຄວາມກົດດັນຫົວສະຖິດສູງ, ຍົກແນວຕັ້ງໜັກ.

ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນສູງ, ຄວາມອາດສາມາດ overload ທີ່ເຂັ້ມແຂງ (150% ສໍາລັບ 60s).

Surface Centrifugal

ປະລິມານສູງ, ຄວາມສ່ຽງຂອງ cavitation ກັບການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ.

ການຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຖີ່ໄວ, ຮອບຄວບຄຸມ PID ຄົງທີ່.

ການໂຍກຍ້າຍໃນທາງບວກ

ຄວາມຕ້ອງການແຮງບິດຄົງທີ່ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມໄວ.

ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເສັ້ນ​ໂຄ້ງ V/f ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​, ລະ​ບຽບ​ການ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຄວາມ​ໄວ​ຕ​່​ໍ​າ​.

Surface Pump ພິຈາລະນາ

ປັ໊ມຫນ້າດິນເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຈັດການກັບປະລິມານນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ. ເຈົ້າພົບເຫັນພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍນ້ຳຈາກໜອງນ້ຳຕື້ນ, ແມ່ນ້ຳ, ຫຼື ຖັງຍົກຍ້າຍ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບການຍົກແນວຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່, ພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບ cavitation ຖ້າການໄຫຼບໍ່ສອດຄ່ອງ.

Cavitation ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ການປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນຢ່າງໄວວາສ້າງຟອງ vapor ພາຍໃນທໍ່ສູບ. ຟອງເຫຼົ່ານີ້ implode, ທໍາລາຍ impellers ທອງເຫຼືອງຫຼືສະແຕນເລດໃນໄລຍະເວລາ. ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພື້ນຜິວ, ທ່ານຕ້ອງຊອກຫາ inverters ທີ່ມີເວລາຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ຢ່າງໄວວາ. ເມື່ອການປົກຫຸ້ມຂອງເມຄເຄື່ອນທີ່ໄວເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ, inverter ຕ້ອງປັບຄວາມໄວຂອງມໍເຕີທັນທີເພື່ອຮັກສາການດູດຊຶມທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ເວລາຕອບສະຫນອງຊ້ານໍາໄປສູ່ການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນ, ການໄດ້ຮັບອາກາດ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງ cavitation ຮ້າຍແຮງ.

ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໃນ Inverter ຊັ້ນ​ນໍາ​ການ​ຄ້າ​

ນອກເຫນືອຈາກການແປງພະລັງງານພື້ນຖານ, ຮາດແວລະດັບວິສາຫະກິດປະກອບມີຊັ້ນຂອງເຫດຜົນທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອປົກປ້ອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານກົນຈັກ. ປັ໊ມທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງນ້ໍາ 300 ຟຸດແມ່ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ. inverter ຕ້ອງປ້ອງກັນນີ້ໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວແລະການຕອບສະຫນອງຄວາມຜິດອັດຕະໂນມັດ.

ການປ້ອງກັນການແລ່ນແຫ້ງ ແລະການປະສົມປະສານເຊັນເຊີ

ການແລ່ນປັ໊ມໂດຍບໍ່ມີນ້ໍາທໍາລາຍປະທັບຕາກົນຈັກແລະ impellers melts ພາຍໃນນາທີ. ລະບົບແບບດັ້ງເດີມແມ່ນອີງໃສ່ສະວິດລອຍທາງກາຍະພາບ ຫຼືເຄື່ອງສຳຫຼວດດີເພື່ອກວດຫາລະດັບນ້ຳທີ່ຕໍ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊັນເຊີທາງດ້ານຮ່າງກາຍ corrode, ສາຍແຕກ, ແລະການຕິດຕັ້ງເພີ່ມຄວາມສັບສົນລົງໃນທໍ່ດີ.

ອິນເວີເຕີທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ການປ້ອງກັນການແຫ້ງແລ້ງທີ່ບໍ່ມີເຊັນເຊີ. inverter ຕິດຕາມປັດໄຈພະລັງງານຂອງມໍເຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການດຶງປະຈຸບັນ. ຖ້າດີແລ່ນແຫ້ງ, ການໂຫຼດກົນຈັກໃນປັ໊ມຫຼຸດລົງທັນທີ. ເຄື່ອງ inverter ກວດພົບການຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງການໂຫຼດມໍເຕີເພາະວ່າມຸມໄລຍະປະຈຸບັນມີການປ່ຽນແປງ. ມັນທັນທີປິດລະບົບເພື່ອປ້ອງກັນການເຜົາໄຫມ້ຂອງປັ໊ມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຈະລໍຖ້າໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນໂຄງການ, ເລື້ອຍໆ 30 ຫາ 60 ນາທີ, ເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາດີຟື້ນຕົວກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມປິດເປີດອັດຕະໂນມັດ.

ພະລັງງານແບບປະສົມ ແລະຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບອັດຕະໂນມັດ

ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ຈໍາ​ນວນ​ຫນຶ່ງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ອັດ​ຕາ​ການ​ໄຫຼ​, ບໍ່​ວ່າ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້, ຄຸນນະສົມບັດການຜະສົມ AC / DC ແມ່ນບັງຄັບ. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າລະດັບວິສາຫະກິດອັດຕະໂນມັດເສີມການຢອດແສງຕາເວັນດ້ວຍພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນ.

ຖ້າຫາກວ່າສະພາບ overcast ຢ່າງຮຸນແຮງຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດແສງຕາເວັນເຖິງ 40% ຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປັ໊ມ, inverter hybrid ແກ້ໄຂພະລັງງານ AC ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຖິງ 60% ທີ່ຍັງເຫຼືອ. ນີ້ເກີດຂື້ນໃນລົດເມ DC ພາຍໃນໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງກັບມໍເຕີ. ມັນຮັກສາອັດຕາການໄຫຼຂອງ 100% ໃນຂະນະທີ່ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນຟຣີເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ພຽງແຕ່ແຕ້ມຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງພະລັງງານຊ່ວຍທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງຊ່ອງຫວ່າງ. ການປ່ຽນແປງແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ນີ້ປ້ອງກັນການຊ໊ອກກົນຈັກຂອງການເລີ່ມຕົ້ນແຂງແລະຢຸດປັ໊ມຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ມື້.

ການຕິດຕາມ ແລະວິນິດໄສໄລຍະໄກ (IoT)

ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ສູບ​ຫຼາຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ເອ​ເຄີ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສັງ​ເກດ​ຂໍ້​ມູນ​. ທ່ານບໍ່ສາມາດກວດຮ່າງກາຍທຸກວັນໄດ້. ການເຊື່ອມຕໍ່ RS485 ແລະ GPRS ປ່ຽນປັ໊ມທີ່ໂດດດ່ຽວເປັນຊັບສິນທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງ.

ການ​ຕິດ​ຕາມ​ທາງ​ໄກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ນ​້​ໍ​າ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​, ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ແຮງ​ດັນ​ຂອງ​ລົດ​ເມ DC​, ແລະ​ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​. ຖ້າປັ໊ມຕິດເນື່ອງຈາກການດູດຊືມດິນຊາຍ, ເຄື່ອງ inverter ຈະເດີນທາງດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະສົ່ງການເຕືອນທັນທີໄປຫາອຸປະກອນມືຖື. ວິສະວະກອນສາມາດປັບຕົວກໍານົດການ PID, ປ່ຽນແປງຂອບເຂດການປຸກ, ແລະລ້າງຄວາມຜິດຈາກໄລຍະໄກ, ປະຫຍັດເວລາຂັບລົດຫຼາຍຊົ່ວໂມງແລະປ້ອງກັນການສູນເສຍການປູກພືດ.

  1. Overcurrent (OC): ບົ່ງບອກເຖິງ impeller ທີ່ຕິດຂັດ, motor winding shorted, ຫຼື inverter undersized ຫຼາຍ.

  2. Overvoltage (OV): ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຫົດຕົວຢ່າງໄວວາຫຼືຖ້າອາເລແສງອາທິດຖືກສາຍດ້ວຍແຜງຫຼາຍເກີນໄປໃນຊຸດ.

  3. Undervoltage (UV): ເກີດມາຈາກການປົກຫຸ້ມຂອງເມກຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ແຜງແສງອາທິດທີ່ຊຸດໂຊມລົງບໍ່ສະໜອງແຮງດັນລົດເມ DC ຕໍ່າສຸດ.

  4. Dry Run (DR): ຊີ້ບອກວ່າແຫຼ່ງນ້ຳໝົດລົງ ແລະ ປັ໊ມກຳລັງໝຸນວຽນຢ່າງອິດສະຫລະໂດຍບໍ່ໄດ້ໂຫຼດ.

ຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະຄວາມເປັນຈິງຂະຫນາດຂອງລະບົບ

ເຖິງແມ່ນວ່າຮາດແວທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານທີ່ສຸດກໍ່ຈະລົ້ມເຫລວຖ້າມັນຖືກປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການອອກແບບລະບົບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບຕົວກໍານົດການໄຟຟ້າແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນພາກສະຫນາມແມ່ນມາຈາກຂະຫນາດທີ່ບໍ່ດີແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.

Oversizing vs. undersizing ຂອງ Inverter ໄດ້

ການຈັບຄູ່ inverter ກັບມໍເຕີແມ່ນການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນ. undersizing inverter ນໍາໄປສູ່ການ clipping ຄວາມຮ້ອນ. inverter ຈະມົນຕີຂອບເຂດຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນຂອງຕົນ, overheat, ແລະປິດລົງເພື່ອປົກປ້ອງ IGBTs ພາຍໃນຂອງຕົນ (Insulated-Gate Bipolar Transistors). ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະຄວາມລົບກວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການ oversizing ຂອງ inverter ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເສຍທຶນແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນເວລາໂຫຼດຕ່ໍາ, ຍ້ອນວ່າເຊັນເຊີພາຍໃນອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະອ່ານນາທີປັດຈຸບັນດຶງຂອງມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ.

ກົດລະບຽບວິສະວະກໍາມາດຕະຖານຂອງ thumb ແມ່ນຂະຫນາດຂອງ ປັ໊ມນ້ໍາແສງຕາເວັນ inverter ຢູ່ທີ່ 120% ຫາ 150% ຂອງພະລັງງານການຈັດອັນດັບຂອງມໍເຕີປັ໊ມ. ບັຟເຟີນີ້ຈັດການກັບການກະຕຸ້ນການເລີ່ມຕົ້ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຕ້ອງການໂດຍປໍ້ານໍ້າເລິກ. ມັນຍັງສະຫນອງຂອບຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງ inverter ໃນການ dissipate ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຫຼຸດລົງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດອັນດັບຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອຮັກສາຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການ derating.

ຄວາມທົນທານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ

ສະພາບແວດລ້ອມກະສິກໍາເປັນສັດຕູກັບເອເລັກໂຕຣນິກ. Inverters ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບທົ່ງນາຫຼືນ້ໍາດີປະເຊີນກັບການລະເບີດຄົງທີ່ຈາກຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແມງໄມ້, ແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ. ການຂັບຂີ່ໃນຮົ່ມມາດຕະຖານຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາໃນເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້.

ທ່ານຕ້ອງປະເມີນການຈັດອັນດັບ Ingress Protection (IP) ໂດຍອີງໃສ່ແຜນການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ຖ້າຕິດເຄື່ອງໂດຍກົງໃສ່ເສົານອກ, ລະດັບ IP65 ຫຼື IP66 ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້. ຝາປິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຂີ້ຝຸ່ນແລະປ້ອງກັນຈາກ jets ນ້ໍາຫນັກ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຕິດຕັ້ງຮາດແວພາຍໃນເຮືອນປັ໊ມທີ່ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຫຼືຕູ້ NEMA ທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ, ການຈັດອັນດັບ IP20 ແມ່ນພຽງພໍ.

ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ

ແນະນຳໃຫ້ຄະແນນ IP

ກົນໄກການເຮັດຄວາມເຢັນ

ເສົາເສົາກາງແຈ້ງ (ເປີດເຜີຍ)

IP65 / IP66

ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບບໍ່ມີພັດລົມແບບ Passive ຫຼືພັດລົມພາຍໃນທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ.

ເຮືອນສູບລະບາຍອາກາດ

IP54

ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບປ່ຽນແປງໄດ້ດ້ວຍຕົວກອງຂີ້ຝຸ່ນ.

ຕູ້ຄວບຄຸມປິດ

IP20

ຄວາມເຢັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ອີງໃສ່ການລະບາຍອາກາດຕູ້.

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນແມ່ນສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ຊອກຫາກົນໄກການເຮັດຄວາມເຢັນແບບ passive ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບບໍ່ມີພັດລົມຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີກໍາລັງໄຟຕໍ່າ. ສໍາລັບລະບົບການຄ້າທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ພັດລົມເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ທີ່ພຽງແຕ່ກະຕຸ້ນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ຫນັກຫນ່ວງປ້ອງກັນການດູດຝຸ່ນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະຍືດອາຍຸຂອງກົນໄກການເຮັດຄວາມເຢັນ.

ສະຫຼຸບ

ປັ໊ມແສງຕາເວັນ inverter ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຕົວແປງພະລັງງານງ່າຍດາຍ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຍາວ​ຂອງ​ມໍ​ເຕີ​, ຄວາມ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ການ​ໄຫຼ​, ແລະ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ໂດຍ​ລວມ​ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ບໍ່​ກະ​ທົບ​. ໂດຍການປັບແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່ແບບໄດນາມິກ, ມັນຮັບປະກັນວ່າໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງນ້ຳຂອງທ່ານຍັງຄົງເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ຕາເວັນຂຶ້ນເຖິງຕາເວັນຕົກ, ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງເມກທີ່ຜ່ານໄປ.

ເມື່ອເລືອກຮາດແວ shortlisting, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງອີງໃສ່ການເລືອກສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສະເພາະ motor ທີ່ແນ່ນອນ, ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນແລະໄລຍະ. ການຄິດໄລ່ຫົວແບບເຄື່ອນໄຫວສະເພາະຂອງແຫຼ່ງນ້ໍາເພື່ອຮັບປະກັນ inverter ສາມາດຈັດການກັບແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການ. ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະສົມຫຼືການສໍາຮອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າໂດຍອີງໃສ່ຄວາມທົນທານຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງຂອງພືດຂອງທ່ານ.

ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອສໍາເລັດການອອກແບບລະບົບຂອງທ່ານ:

  1. ກວດສອບແຜ່ນປ້າຍມໍເຕີປັ໊ມປັດຈຸບັນຂອງທ່ານເພື່ອບັນທຶກການຈັດອັນດັບ kW ທີ່ແນ່ນອນ, ແຮງດັນ, ແລະ amperage ເຕັມ.

  2. ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການປະລິມານນ້ໍາປະຈໍາວັນຂອງທ່ານເພື່ອກໍານົດອັດຕາການໄຫຼຕໍ່າສຸດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ.

  3. ປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານເພື່ອກໍານົດວ່າທ່ານຕ້ອງການຕົວຫຸ້ມນອກ IP65 ຫຼືອຸປະກອນທີ່ຕິດຢູ່ໃນຕູ້ IP20.

  4. ປຶກສາກັບວິສະວະກອນການຂາຍດ້ານວິຊາການເພື່ອຮ້ອງຂໍແຜ່ນ inverter ລາຍລະອຽດແລະຢືນຢັນການຈັດອັນດັບປະສິດທິພາບ MPPT.

FAQ

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ inverter ມາດຕະຖານແລະ inverter ປັ໊ມແສງຕາເວັນແມ່ນຫຍັງ?

A: inverter ມາດຕະຖານປ່ຽນ DC ເປັນພະລັງງານ AC ຄົງທີ່. ເຄື່ອງປ້ຳພະລັງງານແສງອາທິດປະສົມປະສານຄວາມສາມາດຂອງ Variable Frequency Drive (VFD) ແລະ ການຕິດຕາມຈຸດພະລັງງານສູງສຸດ (MPPT). ມັນປັບປ່ຽນຄວາມຖີ່ຂອງຜົນຜະລິດໃຫ້ກົງກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໂດຍກົງຫາປ້ຳໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາໄສທະນາຄານແບັດເຕີຣີ.

ຖາມ: ຈັກສູບນ້ໍາແສງຕາເວັນປະຕິບັດແນວໃດໃນສະພາບທີ່ມີເມກຫຼືແສງແດດຕ່ໍາ?

A: ພວກເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຫຼຸດລົງ. ເຄື່ອງ inverter ໃຊ້ການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງຕົວປ່ຽນແປງເພື່ອຫຼຸດຄວາມໄວຂອງປັ໊ມ. ນີ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງມໍເຕີຕໍ່ກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່, ຮັກສາການໄຫຼຂອງນ້ໍາທີ່ຊ້າລົງໂດຍບໍ່ມີການຢຸດຫຼືຄວາມຮ້ອນເກີນຂອງມໍເຕີ.

ຖາມ: ຂ້ອຍຕ້ອງການແບດເຕີຣີທີ່ມີເຄື່ອງປ້ຳແສງຕາເວັນ MPPT ບໍ?

A: ບໍ່. ລະບົບການກະເສດທີ່ທັນສະໄໝສ່ວນໃຫຍ່ສູບນ້ຳໂດຍກົງໃສ່ຖັງເກັບນ້ຳໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີແສງແດດສູງສຸດ. ຖັງນ້ໍາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແບດເຕີລີ່ກົນຈັກ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງທະນາຄານຫມໍ້ໄຟທີ່ມີສານເຄມີທີ່ມີລາຄາແພງແລະບໍາລຸງຮັກສາສູງ.

Q: ຂ້ອຍຈະຂະຫນາດເຄື່ອງສູບໄຟຟ້າ submersible solar inverter ແນວໃດ?

A: ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ແຮງດັນແລະໄລຍະຜົນຜະລິດຂອງ inverter ກັບຂໍ້ກໍານົດສະເພາະຂອງມໍເຕີ. ຂະຫນາດອັດຕາ kW ຂອງ inverter 20% ຫາ 50% ສູງກວ່າພະລັງງານຈັດອັນດັບຂອງມໍເຕີເພື່ອຈັດການກັບແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນສູງທີ່ຕ້ອງການຢ່າງປອດໄພສໍາລັບການຂຸດຂຸມເລິກ.

Q: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບປັ໊ມຖ້າ inverter ແສງຕາເວັນລົ້ມເຫລວ?

A: ຖ້າ inverter ລົ້ມເຫລວ, ການຈັດສົ່ງພະລັງງານກັບປັ໊ມຢຸດ, ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງມໍເຕີ. ລະບົບສາມາດຖືກອອກແບບດ້ວຍສະວິດ bypass ຄູ່ມືເພື່ອແລ່ນອອກຈາກເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ. ການລົງທຶນໃສ່ບ່ອນຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີລະດັບ IP ສູງ ແລະການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມຈະປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່.

Q: ປັ໊ມນ້ໍາແສງຕາເວັນ inverter ສາມາດແລ່ນມໍເຕີໄລຍະດຽວໄດ້ບໍ?

A: ໃນຂະນະທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວິຊາການກັບຕົວແບບ inverter ສະເພາະ, ມໍເຕີ 3 ເຟດແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສູງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ແສງຕາເວັນ. ມໍເຕີສາມເຟດສະ ເໜີ ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ, ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະການຄວບຄຸມຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍ inverter.

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ລິ້ງດ່ວນ

ກ່ຽວກັບ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

WhatsApp: +86-136-2583-1807
ໂທ: +86-573-8686-2282
ໂທລະສັບ: MR.EDISON +86-136-2583-1807
ອີເມວ:  edison@i-find.com.cn
ເພີ່ມ: ເລກທີ່ 136 ທາງເໜືອຂອງຖະໜົນຊຽງຊີ, ເມືອງ Haiyan, ເມືອງ JIAXING, ແຂວງ ZHEJIANG
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2024 Jiaxing IFIND Electromechanical Device Co.,Ltd.  浙ICP备2024103524号-1 ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ.| ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ