Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-27 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
Inverter ແບບປະສົມແມ່ນອຸປະກອນແປງພະລັງງານທີ່ຄຸ້ມຄອງໄຟຟ້າຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນແຜງແສງອາທິດ, ຫມໍ້ໄຟ, ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ມັນສາມາດປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າ DC ແສງຕາເວັນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ AC ສໍາລັບການໂຫຼດໄຟຟ້າ, ສາກໄຟຫມໍ້ໄຟ, ດຶງພະລັງງານຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະໃນບາງລະບົບສະຫນອງພະລັງງານສໍາຮອງໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້.
ບໍ່ເຫມືອນກັບ inverter ແສງຕາເວັນພື້ນຖານ, inverter ປະສົມໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອປະສານງານການຜະລິດພະລັງງານ, ການເກັບຮັກສາ, ແລະການບໍລິໂພກ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ພະລັງງານໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນແທນທີ່ຈະຖືກບໍລິໂພກພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ແຜງແສງອາທິດກໍາລັງຜະລິດໄຟຟ້າ.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດສະຫນອງການໂຫຼດໃນລະຫວ່າງມື້, ສາກໄຟຫມໍ້ໄຟເກີນ, ແລະສະຫນອງໄຟຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ອີງຕາມການອອກແບບລະບົບ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາມາດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານເພີ່ມເຕີມໃນເວລາທີ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະຫມໍ້ໄຟບໍ່ພຽງພໍ.
IFIND ສະຫນອງ ການແກ້ໄຂ Inverter ແບບປະສົມ ສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຄ້າ, off-grid, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ.
ເຄື່ອງ inverter ແບບປະສົມສົມທົບການທໍາງານຂອງລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, inverter ຫມໍ້ໄຟ, ແລະການຄວບຄຸມພະລັງງານໃນລະບົບດຽວ.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນການຄວບຄຸມທິດທາງແລະເວລາຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ. ມັນກໍານົດວ່າພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ຄວນຈະເປັນ:
ໃຊ້ໂດຍການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່;
ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫມໍ້ໄຟ;
ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ;
ແຕ້ມຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ;
ເອົາມາຈາກຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫຼືການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ.
ຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບ inverter, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຫມໍ້ໄຟ, ລະບຽບການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະບູລິມະສິດໂຄງການ.
Inverter ແບບປະສົມບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ inverter ແສງອາທິດທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ໄຟ. ມັນຍັງຕ້ອງຈັດການຂອບເຂດຈໍາກັດການສາກໄຟແລະການໄຫຼອອກ, ການໄຫຼຂອງພະລັງງານ, ການປ້ອງກັນລະບົບ, ການຊິ້ງຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະການດໍາເນີນງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນ.
ລະບົບພະລັງງານປະສົມທົ່ວໄປອາດຈະປະກອບມີ:
ແຜງ photovoltaic ແສງຕາເວັນ;
A hybrid inverter;
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ;
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ;
ການໂຫຼດໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍແລະສໍາຮອງຂໍ້ມູນ;
ອຸປະກອນຕິດຕາມແລະການສື່ສານ.
ແຜງແສງອາທິດຜະລິດໄຟຟ້າ DC. ເຄື່ອງ inverter ແບບປະສົມໃຊ້ວົງຈອນ MPPT ເພື່ອຕິດຕາມຈຸດປະຕິບັດງານທີ່ PV array ສາມາດຜະລິດພະລັງງານສູງສຸດທີ່ມີພາຍໃຕ້ແສງແດດແລະອຸນຫະພູມໃນປະຈຸບັນ.
inverter ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ຽນພະລັງງານ DC ເປັນພະລັງງານ AC ສໍາລັບການໂຫຼດຂອງຄົວເຮືອນ, ການຄ້າ, ຫຼືອຸດສາຫະກໍາ.
ໃນເວລາທີ່ການຜະລິດແສງຕາເວັນເກີນຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດທັນທີທັນໃດ, inverter ປະສົມສາມາດນໍາພາພະລັງງານເກີນດຸນກັບຫມໍ້ໄຟ.
ຂະບວນການສາກໄຟຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ອຸນຫະພູມ ແລະຂີດຈຳກັດສະຖານະຂອງການສາກໄຟຂອງຜູ້ຜະລິດ. ລະບົບການຈັດການຫມໍ້ໄຟທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ອາດຈະຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ inverter ເພື່ອປະສານງານການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ.
ໃນເວລາທີ່ການຜະລິດແສງຕາເວັນແມ່ນຕໍ່າຫຼືຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດສູງກວ່າຜົນຜະລິດ PV ທີ່ມີຢູ່, inverter ປະສົມສາມາດດຶງພະລັງງານຈາກຫມໍ້ໄຟ.
ຍຸດທະສາດການປົດປ່ອຍແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບແບບການດໍາເນີນໂຄງການ. ບາງລະບົບໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງ, ໃນຂະນະທີ່ບາງລະບົບສະຫງວນຄວາມອາດສາມາດຂອງແບັດເຕີລີໄວ້ສຳລັບການເກີດໄຟໄໝ້ ຫຼື ໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ.
ຖ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະຫມໍ້ໄຟບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງການໂຫຼດໄດ້, inverter ອາດຈະດຶງໄຟຟ້າຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນລະບົບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ມັນອາດຈະສົ່ງອອກພະລັງງານແສງຕາເວັນເກີນດຸນໄດ້ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ ແລະຂໍ້ຕົກລົງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ານຜົນປະໂຫຍດ.
inverter ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະຄວາມຖີ່ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືສົ່ງອອກພະລັງງານ. ມັນຍັງຕ້ອງການການຕ້ານການເກາະເພື່ອປ້ອງກັນການພະລັງງານທີ່ບໍ່ປອດໄພຂອງສາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່.
ບາງຕົວປ່ຽນແບບປະສົມສາມາດສືບຕໍ່ສະໜອງການໂຫຼດທີ່ເລືອກໄດ້ເມື່ອຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ. ໃນກໍລະນີນີ້, inverter ຕ້ອງແຍກວົງຈອນສໍາຮອງຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະສ້າງການສະຫນອງ AC ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ບໍ່ແມ່ນທຸກ inverter ປະສົມໃຫ້ພະລັງງານສໍາຮອງ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນການ off-grid ຫຼືສໍາຮອງຂໍ້ມູນໂດຍສະເພາະ, ແລະການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຕ້ອງປະກອບມີອຸປະກອນການໂອນແລະປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມ.
ກະຊວງພະລັງງານຂອງສະຫະລັດອະທິບາຍວ່າລະບົບການເກັບຮັກສາແສງອາທິດບວກກັບພະລັງງານອາດຈະສະຫນອງພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້ໃນເວລາທີ່ inverter ແລະລະບົບໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບຫນ້າທີ່ນັ້ນ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຢູ່ໃນຄໍາແນະນໍາຂອງມັນ ການບໍລິການ inverter ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ການຕິດຕາມຈຸດພະລັງງານສູງສຸດອະນຸຍາດໃຫ້ inverter ປັບຈຸດປະຕິບັດງານ PV ເປັນແສງແດດແລະການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມໂມດູນ.
ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສາມາດຈັບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຫຼາຍກວ່າຈຸດປະຕິບັດງານຄົງທີ່. ຈໍານວນຊ່ອງ MPPT ແລະລະດັບແຮງດັນແລະປະຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ການອອກແບບ PV array.
Inverter ແບບປະສົມຄວບຄຸມໃນເວລາທີ່ຫມໍ້ໄຟສາກໄຟແລະໄຫຼ. ມັນຄວນຈະສະຫນັບສະຫນູນທາງເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟ, ວິທີການສື່ສານ, ການສາກໄຟ, ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ, ແລະຂອບເຂດຈໍາກັດການດໍາເນີນງານທີ່ຕ້ອງການໂດຍລະບົບການເກັບຮັກສາ.
ການສາກແບດເຕີຣີສາມາດມາຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼືທັງສອງ, ຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າ inverter ແລະກົດລະບຽບການເຮັດວຽກໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ເຄື່ອງ inverter ແບບປະສົມສາມາດຖືກຕັ້ງໂຄງການເພື່ອປະຕິບັດຕາມບູລິມະສິດພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ:
ພະລັງງານແສງຕາເວັນທໍາອິດ;
ພະລັງງານແສງຕາເວັນສໍາລັບການໂຫຼດແລະພະລັງງານເກີນສໍາລັບການຊາດຫມໍ້ໄຟ;
ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາລາຄາສູງສຸດ;
ພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະທີ່ມີລາຄາຖືກ;
ສະຫງວນຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນສຸກເສີນ;
ຮອງຮັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເມື່ອພະລັງງານແສງອາທິດ ແລະແບັດເຕີຣີບໍ່ພຽງພໍ.
ຮູບແບບທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ, ຮູບແບບການໂຫຼດ, ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ແລະກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນການດໍາເນີນງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, inverter synchronizes ຜົນຜະລິດ AC ຂອງຕົນກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຜົນປະໂຫຍດ. ມັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ໄລຍະ, ແລະຂອບເຂດຈໍາກັດຄຸນນະພາບພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ.
ຖ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ສະຖຽນ ຫຼືລົ້ມເຫລວ, inverter ອາດຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຮູບແບບທີ່ສາມາດສໍາຮອງໄດ້ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດສະຫນອງກຸ່ມການໂຫຼດທີ່ໂດດດ່ຽວຖ້າຫາກວ່າລະບົບໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບຮູບແບບນີ້.
Inverter ແບບປະສົມອາດຈະສະຫນອງພະລັງງານສໍາຮອງໃຫ້ກັບວົງຈອນທີ່ເລືອກໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້. ວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເອີ້ນວ່າການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນແລະອາດຈະປະກອບມີແສງສະຫວ່າງ, ອຸປະກອນການສື່ສານ, ຕູ້ເຢັນ, ປັ໊ມ, ຫຼືລະບົບການຄວບຄຸມ.
ຜົນຜະລິດສໍາຮອງຄວນຈະມີຂະຫນາດອີງຕາມການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນ. ມໍເຕີ, ເຄື່ອງອັດ, ປັ໊ມ, ແລະການໂຫຼດ inductive ອື່ນໆອາດຈະຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ.
ອິນເວີເຕີປະສົມຫຼາຍອັນໃຫ້ການກວດສອບຂໍ້ມູນຜ່ານຈໍສະແດງຜົນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ RS485, ອີເທີເນັດ, Wi-Fi ຫຼືແອັບພລິເຄຊັນມືຖື.
ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມແບບປົກກະຕິອາດຈະປະກອບມີ:
ພະລັງງານ PV;
ໂຫຼດພະລັງງານ;
ສະຖານະຫມໍ້ໄຟຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ;
ການນໍາເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກຕາຂ່າຍ;
ແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ຂາອອກ;
ບັນທຶກຄວາມຜິດ;
ການຜະລິດພະລັງງານປະຈໍາວັນແລະປະຫວັດສາດ.
ການຕິດຕາມແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການກໍານົດການໄຫຼຂອງພະລັງງານຜິດປົກກະຕິ, ບັນຫາການສາກໄຟຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການສື່ສານ, ແລະສະພາບ overload ຊ້ໍາຊ້ອນ.
ຄໍາວ່າ 'inverter ປະສົມ' ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ວົງຈອນພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງແລະຮູບແບບການເຮັດວຽກຄວນຈະຖືກກວດສອບຢູ່ໃນເອກະສານຜະລິດຕະພັນ.
ໃນລະບົບ DC-coupled, array ແສງຕາເວັນແລະຫມໍ້ໄຟເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ຂ້າງ DC ຂອງລະບົບ. ເຄື່ອງ inverter ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະຫມໍ້ໄຟເປັນພະລັງງານ AC.
ການຕັ້ງຄ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນໄລຍະການປ່ຽນລະຫວ່າງການຜະລິດແສງຕາເວັນແລະການສາກໄຟຫມໍ້ໄຟ. ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາທົ່ວໄປສໍາລັບການຕິດຕັ້ງບ່ອນເກັບມ້ຽນບວກກັບແສງອາທິດໃຫມ່ທີ່ອາເລ PV ແລະແບດເຕີຣີຖືກອອກແບບຮ່ວມກັນ.
ໃນລະບົບ AC-coupled, array ແສງຕາເວັນໃຊ້ inverter grid-tied solar ແຍກຕ່າງຫາກ, ໃນຂະນະທີ່ຫມໍ້ໄຟແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍຜ່ານ inverter bidirectional ອື່ນ.
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານປະສານງານອຸປະກອນທັງສອງ. ການເຊື່ອມ AC ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ເພີ່ມການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟໃນການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບອາດຈະປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບເພີ່ມເຕີມແລະການຄວບຄຸມການປະສານງານ.
ເຄື່ອງ inverter ແບບປະສົມແບບປະສົມທັງໝົດໃນໜຶ່ງດຽວອາດຈະລວມເອົາຫຼາຍໜ້າທີ່ໃນບ່ອນດຽວ, ເຊັ່ນ:
ສາກໄຟແສງອາທິດ MPPT;
ສາກແບັດ;
ການແປງ DC ເປັນ AC;
ການປ້ອນຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍ;
ຜົນຜະລິດສໍາຮອງຂໍ້ມູນ;
ການຕິດຕາມ;
ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ.
ການອອກແບບນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟແລະການຕິດຕັ້ງງ່າຍ, ແຕ່ຂອບເຂດການປ້ອນຂໍ້ມູນ PV ທີ່ມີຢູ່, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມອາດສາມາດຜົນຜະລິດ, ແລະຫນ້າທີ່ສໍາຮອງຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ຜະລິດຕະພັນບາງອັນທີ່ວາງຂາຍເປັນອິນເວີເຕີແບບປະສົມສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນໂໝດແສງຕາເວັນໂດຍກົງ ຫຼືບໍ່ມີແບັດເຕີຣີ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫມໍ້ໄຟໃນທຸກສະພາບການເຮັດວຽກ.
ນີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທຸກ inverter ປະສົມສາມາດດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການຫມໍ້ໄຟ. ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງຮອງຮັບການໃຊ້ງານແບບບໍ່ມີແບັດເຕີຣີໂດຍສະເພາະ, ແລະລະບົບອາດມີພະລັງງານຈຳກັດເມື່ອແສງແດດປ່ຽນ ຫຼືຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ປະເພດ Inverter |
ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ |
ຮອງຮັບແບັດເຕີຣີ |
ຄວາມສາມາດໃນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ |
|---|---|---|---|
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ |
ແປງໄຟ PV DC ເປັນພະລັງງານ AC |
ປົກກະຕິແລ້ວມີຈຳກັດ ຫຼືຂຶ້ນກັບຕົວແບບ |
ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນລະຫວ່າງລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫຼວ |
Inverter ແບບ Grid-Tied |
ສົ່ງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ synchronized ກັບ loads ຫຼືຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ |
ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ໄດ້ປະສົມປະສານ |
ໂດຍປົກກະຕິຈະປິດລົງເມື່ອຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ |
Off-Grid Inverter |
ສ້າງການສະຫນອງ AC ທ້ອງຖິ່ນໂດຍບໍ່ມີການຂຶ້ນກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ |
ປົກກະຕິຕ້ອງການ |
ອອກແບບມາສໍາລັບການດໍາເນີນງານແບບດ່ຽວ |
ໄຮບິດ Inverter |
ປະສານງານແສງຕາເວັນ, ຫມໍ້ໄຟ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະການໂຫຼດ |
ປະສົມປະສານຫຼືສະຫນັບສະຫນູນ |
ມີຢູ່ໃນແບບທີ່ເລືອກ |
ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນເພາະວ່າອິນເວີເຕີແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຢູ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ພະລັງງານໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການປິດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໂດຍປົກກະຕິມັນຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຕ້ານການເກາະ.
A inverter ປະສົມສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ມັນປະກອບມີຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມທີ່ຈໍາເປັນ, ວິທີການໂດດດ່ຽວ, ແລະຜົນຜະລິດສໍາຮອງຂໍ້ມູນ.
ຂອງ IFIND ຄູ່ມື Solar Inverter ອະທິບາຍພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ໃນລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສ, inverter ແບບປະສົມສາມາດປະສານງານການຜະລິດແສງຕາເວັນ, ການບໍລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ, ແລະພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ໃນລະຫວ່າງມື້, ພະລັງງານແສງຕາເວັນອາດຈະສະຫນອງການໂຫຼດຂອງຄົວເຮືອນແລະສາກໄຟຫມໍ້ໄຟ. ໃນຕອນກາງຄືນ, ພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດໄດ້. ໃນລະຫວ່າງການໄຟຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ວົງຈອນທີ່ເລືອກສາມາດຍັງຄົງມີພະລັງງານຖ້າຫາກວ່າລະບົບມີການອອກແບບສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເຫມາະສົມ.
ອາຄານພານິດມັກຈະມີການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເວລາກາງເວັນສູງ ແລະອາດຈະປະສົບກັບຄວາມຕ້ອງການຄ່າບໍລິການ ຫຼືລາຄາເວລາຂອງການນໍາໃຊ້.
ເຄື່ອງ inverter ແບບປະສົມສາມາດຊ່ວຍປະສານງານການຜະລິດແສງຕາເວັນແລະການປົດປ່ອຍຫມໍ້ໄຟອີງຕາມການໂຫຼດຂອງອາຄານ. ມັນອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ອາດຈະຖືກສະກັດກັ້ນ.
ໃນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແບບປະສົມສາມາດສົມທົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຫມໍ້ໄຟ, ແລະເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າເສີມຫຼືແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນໆ.
inverter ຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດແລະສະຖານະຫມໍ້ໄຟ. ນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການສະຫນອງທີ່ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບປະສົມຍັງຖືກໃຊ້ໃນຈຸນລະພາກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ປະສົມປະສານພະລັງງານທົດແທນ, ການເກັບຮັກສາ, ການສະໜອງຕາຂ່າຍ, ແລະການຜະລິດສຳຮອງ.
inverter ອາດຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮູບແບບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕາມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເວລາທີ່ຜົນປະໂຫຍດສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລະສະຫຼັບກັບຮູບແບບການກອບເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນໃນເວລາທີ່ລະບົບໄດ້ຖືກແຍກ, ສະຫນອງໃຫ້ວ່າຮູບແບບສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກນີ້.
ການຕັ້ງຄ່າ inverter ແບບປະສົມບາງອັນຮອງຮັບການສູບພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນຮ່ວມກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼືພະລັງງານເສີມ. ນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ການສູບນ້ໍາຈະສືບຕໍ່ໃນໄລຍະສະພາບອາກາດມີເມກ, ໃນຕອນກາງຄືນ, ຫຼືໃນໄລຍະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາສູງ.
ລະບົບຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັບຄູ່ກັບມໍເຕີປັ໊ມ, ຄວາມຕ້ອງການການໄຫຼ, ຫົວທັງຫມົດ, PV array, ແລະແຫຼ່ງສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່.
ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍານົດອຸປະກອນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ, ເຊັ່ນ: ປໍ້າ, ເຄື່ອງອັດ, ຕູ້ເຢັນ, ແລະມໍເຕີ.
inverter ຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຕາມພະລັງງານຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມອາດສາມາດ surge ໃນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຜົນຜະລິດ, ແລະປະເພດການໂຫຼດທີ່ກໍານົດໄວ້.
PV array ຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າແລະປະຈຸບັນຂອງ inverter.
ກວດສອບ:
ແຮງດັນ input PV ສູງສຸດ;
ລະດັບແຮງດັນຂອງ MPPT;
ປະຈຸບັນການປ້ອນຂໍ້ມູນສູງສຸດ;
ຈໍານວນຊ່ອງ MPPT;
ແນະນຳ PV array power;
ການຕັ້ງຄ່າ String.
ແຮງດັນວົງຈອນເປີດໃນສະພາບອາກາດເຢັນຂອງອາເຣ PV ຈະຕ້ອງຢູ່ຕໍ່າກວ່າຂີດຈຳກັດການປ້ອນຂໍ້ມູນສູງສຸດຂອງ inverter.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຫມໍ້ໄຟຄວນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ກວດສອບການສະຫນັບສະຫນູນເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟ, ປະຈຸບັນການສາກແລະການປ່ອຍປະຈໍາ, ໂປຣໂຕຄອນການສື່ສານ, ຂອບເຂດຈໍາກັດສະຖານະການ, ແລະຄວາມຕ້ອງການລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ.
ລະດັບພະລັງງານແລະຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພະລັງງານກໍານົດຈໍານວນການໂຫຼດສາມາດສະຫນອງໄດ້ໃນເວລາດຽວ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດົນປານໃດ.
ຕັດສິນໃຈວ່າລະບົບມີຈຸດປະສົງສໍາລັບ:
ການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງຕາເວັນ;
ການຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດສູງສຸດ;
ພະລັງງານສໍາຮອງ;
ການດໍາເນີນງານນອກຕາຂ່າຍ;
ການສົ່ງອອກຕາຂ່າຍ;
ການດໍາເນີນງານແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ມີຫມໍ້ໄຟ;
ການເຊື່ອມໂຍງເຄື່ອງກໍາເນີດ.
ຫນຶ່ງ inverter ປະສົມອາດຈະບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນທຸກຮູບແບບ.
ສໍາລັບລະບົບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຄວາມຕ້ອງການຕ້ານການເກາະ, ຂໍ້ຈໍາກັດການສົ່ງອອກ, ແລະຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດຜົນປະໂຫຍດ.
ສໍາລັບລະບົບສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ກວດເບິ່ງເວລາການໂອນ, ການຈັດອັນດັບຜົນຜະລິດສໍາຮອງ, ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນກາງ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງວົງຈອນສັ້ນ, ແລະວ່າ inverter ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດມໍເຕີ.
ຖ້າ inverter ຈະຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງອາຄານ, ຕົວຄວບຄຸມ microgrid, ຫຼືເວທີຕິດຕາມກວດກາຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຢືນຢັນການໂຕ້ຕອບການສື່ສານທີ່ມີຢູ່ແລະຈຸດຂໍ້ມູນ.
ການຕິດຕັ້ງ inverter ແບບປະສົມຄວນຈະສໍາເລັດໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບທັງລະບົບໄຟຟ້າ AC ແລະ DC.
ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນລວມມີ:
ໃຊ້ DC ແລະ AC ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫມາະສົມ.
ຕິດຕັ້ງການປົກປັກຮັກສາ overcurrent ແລະ surge ໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ.
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາດ້ານຫນ້າດິນຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ຮັກສາ PV, ຫມໍ້ໄຟ, AC, ແລະສາຍການສື່ສານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ສະຫນອງການລະບາຍອາກາດທີ່ເຫມາະສົມແລະການເກັບກູ້.
ຕິດຕັ້ງຫມໍ້ໄຟໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ.
ຢືນຢັນ polarity ທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຈະ energizing ການເຊື່ອມຕໍ່ DC.
ທົດສອບການແຍກຕົວສຳຮອງ ແລະຟັງຊັນການໂອນຍ້າຍ.
ປະຕິບັດຕາມລະຫັດໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະຄວາມຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ລະບົບຫມໍ້ໄຟສາມາດເກັບຮັກສາຈໍານວນພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ອາເລແສງຕາເວັນບໍ່ໄດ້ຜະລິດພະລັງງານ. ສະນັ້ນຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະການບໍລິການຄວນກວມເອົາທັງແຫຼ່ງ PV ແລະແບັດ.
Inverter ແບບປະສົມຄຸ້ມຄອງໄຟຟ້າຈາກແຜງແສງອາທິດ, ຫມໍ້ໄຟ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ມັນຄວບຄຸມໃນເວລາທີ່ພະລັງງານຖືກນໍາໃຊ້, ເກັບຮັກສາ, ນໍາເຂົ້າ, ຫຼືສົ່ງອອກ.
Inverter ປະສົມບາງອັນຮອງຮັບການໃຊ້ງານແບບບໍ່ມີແບັດເຕີຣີ ຫຼືແສງຕາເວັນໂດຍກົງ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວແບບ. ປົກກະຕິມີຫມໍ້ໄຟທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແລະການດໍາເນີນງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນ.
ມີພຽງແຕ່ inverter ປະສົມທີ່ມີຫນ້າທີ່ສໍາຮອງຫຼືນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ອຸທິດຕົນສາມາດສືບຕໍ່ການສະຫນອງພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການໄຟຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ລະບົບຍັງຕ້ອງມີສາຍໄຟທີ່ເຫມາະສົມ, ການໂດດດ່ຽວ, ແລະການໂຫຼດສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນມາດຕະຖານສ່ວນໃຫຍ່ຈະປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າ PV DC ເປັນພະລັງງານ AC. ເຄື່ອງ inverter ແບບປະສົມຍັງສາມາດຈັດການການສາກໄຟ ແລະ ການປົດສາກແບັດເຕີຣີ, ການໂຕ້ຕອບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ພະລັງງານສຳຮອງ ແລະ ບູລິມະສິດພະລັງງານ.
ໄລຍະເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ, ພະລັງງານຜະລິດ inverter, ການໂຫຼດເຊື່ອມຕໍ່, ການຕັ້ງຄ່າສໍາຮອງຫມໍ້ໄຟ, ແລະປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ.
ເຄື່ອງ inverter ຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດສະຫນອງພະລັງງານທັນທີທັນໃດ, ແຕ່ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຍາວກວ່າເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຫມໍ້ໄຟຍັງມີຄວາມສາມາດພະລັງງານພຽງພໍ.
ບາງຕົວແບບສະຫນັບສະຫນູນການສົ່ງອອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແຕ່ການສົ່ງອອກຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍການຕັ້ງຄ່າ inverter, ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ, ແລະຂໍ້ກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຜົນປະໂຫຍດ.
ພິຈາລະນາການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະຈຸບັນເລີ່ມຕົ້ນ, ການໂຫຼດສູງສຸດ, PV array, ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ, ໄລຍະເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ໄລຍະຜົນຜະລິດ, ແລະຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ຈໍາເປັນ.
inverter ຄວນມີຂະຫນາດສໍາລັບລະບົບຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເລືອກພຽງແຕ່ອີງຕາມຄວາມອາດສາມາດຂອງກະດານ PV.
ເຄື່ອງ inverter ແບບປະສົມໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອປະສານງານພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ, ໄຟຟ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະການໂຫຼດໄຟຟ້າໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານດຽວ. ຫນ້າທີ່ຂອງມັນອາດຈະປະກອບມີການຕິດຕາມ MPPT, ການສາກໄຟແລະການປ່ອຍແບດເຕີລີ່, ການ synchronization ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ພະລັງງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ການຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດ, ແລະການຕິດຕາມໄລຍະໄກ.
ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໄວ້. ລະບົບການສໍາຮອງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂຄງການການໂກນຂົນສູງສຸດທາງການຄ້າ, microgrid ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແລະລະບົບການສູບແສງຕາເວັນທັງຫມົດອາດຈະຕ້ອງການຄວາມສາມາດ inverter ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກ inverter ແບບປະສົມ, ຢືນຢັນໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນ PV, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຫມໍ້ໄຟ, ຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເພີ່ມຂຶ້ນ, ຟັງຊັນສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ຄວາມຕ້ອງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ. ເມື່ອປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັບຄູ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເຄື່ອງ inverter ແບບປະສົມສາມາດປັບປຸງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແບ່ງປັນຄວາມອາດສາມາດ PV ຂອງທ່ານ, ຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດ, ແຜນຫມໍ້ໄຟ, ເງື່ອນໄຂຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງສໍາຮອງຂໍ້ມູນກັບທີມງານ IFIND. ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍປະເມີນການຕັ້ງຄ່າ inverter hybrid ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ.