Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-30 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການປ່ຽນໂຟຕອນເປັນກະແສໄຟຟ້າແມ່ນຂະບວນການທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ. ການປົກຫຸ້ມຂອງເມຄ, ເວລາຂອງມື້, ແລະການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການປ່ຽນແປງຜົນຜະລິດພະລັງງານຂອງອາເລແສງອາທິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາກະສິກໍາແລະອຸດສາຫະກໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຢຸດການຊົນລະປະທານຊົ່ວຄາວພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າມີເມກຜ່ານທາງເທິງ. 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).
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.
ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາການໄຫຼຂອງນ້ໍາພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດແມ່ນອີງໃສ່ສອງເຕັກໂນໂລຊີຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມ. ເຄື່ອງ inverter ຕ້ອງສະກັດພະລັງງານສູງສຸດທີ່ມີຈາກແຜງຕ່າງໆແລະຈາກນັ້ນຟໍແມັດພະລັງງານເພື່ອໃຫ້ມໍເຕີ spinning ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
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.
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. ແທນທີ່ຈະໃຫ້ແຮງດັນຂອງມໍເຕີຍຸບລົງແລະຢຸດເຊົາການ, inverter ໄດ້ນໍາໃຊ້ການຄວບຄຸມ V / f (ແຮງດັນ / ຄວາມຖີ່). ມັນຫຼຸດລົງຕາມອັດຕາສ່ວນທັງແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາມໍເຕີ. ຕົວຢ່າງ, ມັນອາດຈະຫຼຸດລົງຜົນຜະລິດຈາກ 60Hz ຫາ 40Hz. ອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ pump affinity, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວປັ໊ມຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງມັນ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຫຼຸດລົງ, ການໄຫຼຂອງນ້ໍາໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີເມກຫຼາຍກວ່າການປິດລະບົບຢ່າງກະທັນຫັນ.
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.
ບໍ່ແມ່ນຈັກສູບນ້ຳທັງໝົດມີພຶດຕິກຳແບບດຽວກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂພະລັງງານທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ການອອກແບບກົນຈັກຂອງປັ໊ມກໍານົດວິທີການ inverter ຕ້ອງສົ່ງພະລັງງານ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ເຫດຜົນການຄວບຄຸມຂອງ inverter ກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງໄຮໂດຼລິກສະເພາະຂອງແຫຼ່ງນ້ໍາຂອງທ່ານ.
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. |
ການຄຸ້ມຄອງເສັ້ນໂຄ້ງ V/f ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ລະບຽບການໃນປັດຈຸບັນຄວາມໄວຕ່ໍາ. |
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.
ນອກເຫນືອຈາກການແປງພະລັງງານພື້ນຖານ, ຮາດແວລະດັບວິສາຫະກິດປະກອບມີຊັ້ນຂອງເຫດຜົນທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອປົກປ້ອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານກົນຈັກ. ປັ໊ມທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງນ້ໍາ 300 ຟຸດແມ່ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ. inverter ຕ້ອງປ້ອງກັນນີ້ໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວແລະການຕອບສະຫນອງຄວາມຜິດອັດຕະໂນມັດ.
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.
ການດໍາເນີນງານກະສິກໍາຈໍານວນຫນຶ່ງບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການໄຫຼ, ບໍ່ວ່າດິນຟ້າອາກາດ. 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.
ການຄຸ້ມຄອງສະຖານີສູບຫຼາຍໃນທົ່ວຫຼາຍຮ້ອຍເອເຄີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສັງເກດຂໍ້ມູນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດກວດຮ່າງກາຍທຸກວັນໄດ້. ການເຊື່ອມຕໍ່ RS485 ແລະ GPRS ປ່ຽນປັ໊ມທີ່ໂດດດ່ຽວເປັນຊັບສິນທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງ.
ການຕິດຕາມທາງໄກອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດການເພື່ອຕິດຕາມຜົນຜະລິດນ້ໍາປະຈໍາວັນ, ຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນຂອງລົດເມ DC, ແລະກວດສອບຄວາມຜິດພາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ຖ້າປັ໊ມຕິດເນື່ອງຈາກການດູດຊືມດິນຊາຍ, ເຄື່ອງ inverter ຈະເດີນທາງດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າເກີນ ແລະສົ່ງການເຕືອນທັນທີໄປຫາອຸປະກອນມືຖື. ວິສະວະກອນສາມາດປັບຕົວກໍານົດການ PID, ປ່ຽນແປງຂອບເຂດການປຸກ, ແລະລ້າງຄວາມຜິດຈາກໄລຍະໄກ, ປະຫຍັດເວລາຂັບລົດຫຼາຍຊົ່ວໂມງແລະປ້ອງກັນການສູນເສຍການປູກພືດ.
Overcurrent (OC): ບົ່ງບອກເຖິງ impeller ທີ່ຕິດຂັດ, motor winding shorted, ຫຼື inverter undersized ຫຼາຍ.
Overvoltage (OV): ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຫົດຕົວຢ່າງໄວວາຫຼືຖ້າອາເລແສງອາທິດຖືກສາຍດ້ວຍແຜງຫຼາຍເກີນໄປໃນຊຸດ.
Undervoltage (UV): ເກີດມາຈາກການປົກຫຸ້ມຂອງເມກຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ແຜງແສງອາທິດທີ່ຊຸດໂຊມລົງບໍ່ສະໜອງແຮງດັນລົດເມ DC ຕໍ່າສຸດ.
Dry Run (DR): ຊີ້ບອກວ່າແຫຼ່ງນ້ຳໝົດລົງ ແລະ ປັ໊ມກຳລັງໝຸນວຽນຢ່າງອິດສະຫລະໂດຍບໍ່ໄດ້ໂຫຼດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຮາດແວທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານທີ່ສຸດກໍ່ຈະລົ້ມເຫລວຖ້າມັນຖືກປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການອອກແບບລະບົບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບຕົວກໍານົດການໄຟຟ້າແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນພາກສະຫນາມແມ່ນມາຈາກຂະຫນາດທີ່ບໍ່ດີແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.
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.
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.
ປັ໊ມແສງຕາເວັນ inverter ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຕົວແປງພະລັງງານງ່າຍດາຍ. ມັນເປັນການປົກປັກຮັກສາຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຍາວຂອງມໍເຕີ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງການໄຫຼ, ແລະປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມພາຍໃຕ້ສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ກະທົບ. ໂດຍການປັບແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່ແບບໄດນາມິກ, ມັນຮັບປະກັນວ່າໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງນ້ຳຂອງທ່ານຍັງຄົງເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ຕາເວັນຂຶ້ນເຖິງຕາເວັນຕົກ, ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງເມກທີ່ຜ່ານໄປ.
ເມື່ອເລືອກຮາດແວ shortlisting, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງອີງໃສ່ການເລືອກສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສະເພາະ motor ທີ່ແນ່ນອນ, ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນແລະໄລຍະ. ການຄິດໄລ່ຫົວແບບເຄື່ອນໄຫວສະເພາະຂອງແຫຼ່ງນ້ໍາເພື່ອຮັບປະກັນ inverter ສາມາດຈັດການກັບແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການ. ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະສົມຫຼືການສໍາຮອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າໂດຍອີງໃສ່ຄວາມທົນທານຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງຂອງພືດຂອງທ່ານ.
ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອສໍາເລັດການອອກແບບລະບົບຂອງທ່ານ:
ກວດສອບແຜ່ນປ້າຍມໍເຕີປັ໊ມປັດຈຸບັນຂອງທ່ານເພື່ອບັນທຶກການຈັດອັນດັບ kW ທີ່ແນ່ນອນ, ແຮງດັນ, ແລະ amperage ເຕັມ.
ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການປະລິມານນ້ໍາປະຈໍາວັນຂອງທ່ານເພື່ອກໍານົດອັດຕາການໄຫຼຕໍ່າສຸດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ.
ປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານເພື່ອກໍານົດວ່າທ່ານຕ້ອງການຕົວຫຸ້ມນອກ IP65 ຫຼືອຸປະກອນທີ່ຕິດຢູ່ໃນຕູ້ IP20.
ປຶກສາກັບວິສະວະກອນການຂາຍດ້ານວິຊາການເພື່ອຮ້ອງຂໍແຜ່ນ inverter ລາຍລະອຽດແລະຢືນຢັນການຈັດອັນດັບປະສິດທິພາບ MPPT.
A: inverter ມາດຕະຖານປ່ຽນ DC ເປັນພະລັງງານ AC ຄົງທີ່. ເຄື່ອງປ້ຳພະລັງງານແສງອາທິດປະສົມປະສານຄວາມສາມາດຂອງ Variable Frequency Drive (VFD) ແລະ ການຕິດຕາມຈຸດພະລັງງານສູງສຸດ (MPPT). ມັນປັບປ່ຽນຄວາມຖີ່ຂອງຜົນຜະລິດໃຫ້ກົງກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໂດຍກົງຫາປ້ຳໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາໄສທະນາຄານແບັດເຕີຣີ.
A: ພວກເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຫຼຸດລົງ. ເຄື່ອງ inverter ໃຊ້ການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງຕົວປ່ຽນແປງເພື່ອຫຼຸດຄວາມໄວຂອງປັ໊ມ. ນີ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງມໍເຕີຕໍ່ກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່, ຮັກສາການໄຫຼຂອງນ້ໍາທີ່ຊ້າລົງໂດຍບໍ່ມີການຢຸດຫຼືຄວາມຮ້ອນເກີນຂອງມໍເຕີ.
A: ບໍ່. ລະບົບການກະເສດທີ່ທັນສະໄໝສ່ວນໃຫຍ່ສູບນ້ຳໂດຍກົງໃສ່ຖັງເກັບນ້ຳໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີແສງແດດສູງສຸດ. ຖັງນ້ໍາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແບດເຕີລີ່ກົນຈັກ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງທະນາຄານຫມໍ້ໄຟທີ່ມີສານເຄມີທີ່ມີລາຄາແພງແລະບໍາລຸງຮັກສາສູງ.
A: ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ແຮງດັນແລະໄລຍະຜົນຜະລິດຂອງ inverter ກັບຂໍ້ກໍານົດສະເພາະຂອງມໍເຕີ. ຂະຫນາດອັດຕາ kW ຂອງ inverter 20% ຫາ 50% ສູງກວ່າພະລັງງານຈັດອັນດັບຂອງມໍເຕີເພື່ອຈັດການກັບແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນສູງທີ່ຕ້ອງການຢ່າງປອດໄພສໍາລັບການຂຸດຂຸມເລິກ.
A: ຖ້າ inverter ລົ້ມເຫລວ, ການຈັດສົ່ງພະລັງງານກັບປັ໊ມຢຸດ, ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງມໍເຕີ. ລະບົບສາມາດຖືກອອກແບບດ້ວຍສະວິດ bypass ຄູ່ມືເພື່ອແລ່ນອອກຈາກເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ. ການລົງທຶນໃສ່ບ່ອນຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີລະດັບ IP ສູງ ແລະການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມຈະປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່.
A: ໃນຂະນະທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວິຊາການກັບຕົວແບບ inverter ສະເພາະ, ມໍເຕີ 3 ເຟດແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສູງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ແສງຕາເວັນ. ມໍເຕີສາມເຟດສະ ເໜີ ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ, ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະການຄວບຄຸມຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍ inverter.