Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-03 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຂະຫນາດຂອງ Inverter ແມ່ນຂະບວນການເລືອກ inverter ທີ່ມີລະດັບພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມ, ລະດັບແຮງດັນ, ຄວາມອາດສາມາດໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມສາມາດ overload, ແລະຫນ້າທີ່ປະຕິບັດງານສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະໃດຫນຶ່ງ.
ການເລືອກ inverter ພຽງແຕ່ໂດຍການປຽບທຽບອັດຕາກິໂລວັດຂອງມັນກັບການໂຫຼດແມ່ນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືສະເຫມີ. ມໍເຕີອາດຈະຕ້ອງການແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນສູງ, inverter ແສງຕາເວັນຕ້ອງກົງກັບແຮງດັນແລະປະຈຸບັນຂອງ PV Array, ແລະ inverter ແບບປະສົມຕ້ອງສະຫນອງການໂຫຼດສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະໄລຍະສັ້ນ.
ວິທີການຂະຫນາດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງ inverter ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້. A VFD ສໍາລັບມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ, inverter ແສງຕາເວັນທີ່ຜູກມັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, inverter ປະສົມທີ່ມີການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ, ແລະ inverter pump ແສງຕາເວັນແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຕ້ອງການຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຂະຫນາດຂອງ Inverter ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັບຄູ່ inverter ກັບເງື່ອນໄຂໄຟຟ້າແລະກົນຈັກຂອງລະບົບທີ່ສົມບູນ.
ປັດໃຈຕົ້ນຕໍໂດຍປົກກະຕິປະກອບມີ:
ພະລັງງານໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
ພະລັງງານສູງສຸດຫຼື surge;
ຄວາມຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນ motor;
ແຮງດັນແລະໄລຍະ;
ການຈັດອັນດັບປະຈຸບັນ;
ປະເພດການໂຫຼດ;
PV array ຂະຫນາດ;
ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແລະຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານ;
ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ;
ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນແລະການສື່ສານທີ່ຈໍາເປັນ.
inverter ຕ້ອງມີຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປະຕິບັດການໂຫຼດທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢ່າງປອດໄພ, ແຕ່ການເລືອກຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນສາມາດເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນງານ, ແລະເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມລະບົບຫນ້ອຍທີ່ເຫມາະສົມ.
ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນສະເຫມີເພື່ອກໍານົດປະເພດ inverter ແລະການໂຫຼດທີ່ມັນຈະຄວບຄຸມ.
ກ VFD ຄວບຄຸມຄວາມໄວແລະແຮງບິດຂອງມໍເຕີ AC ໂດຍການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ຂອງຜົນຜະລິດແລະແຮງດັນ.
ສໍາລັບ VFD, ມໍເຕີຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນແລະຫນ້າທີ່ໂຫຼດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ການປຽບທຽບການຈັດອັນດັບກິໂລວັດຂອງມໍເຕີກັບການຈັດອັນດັບກິໂລວັດຂອງໄດ.
ຕາຂ່າຍ-tied ໝໍ້ແປງພະລັງງານແສງອາທິດ ປ່ຽນພະລັງງານ DC ຈາກແຜງແສງອາທິດເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ AC ສຳລັບການໂຫຼດຢູ່ບ່ອນ ຫຼື ການສົ່ງອອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ຂະຫນາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບພະລັງງານ PV array, ແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດ, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ລະດັບແຮງດັນຂອງ MPPT, ພະລັງງານຜົນຜະລິດ AC, ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ.
ກ ໄຮບິດ inverter ຄຸ້ມຄອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ, ໄຟຟ້າຕາຂ່າຍ, ແລະການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ມັນຕ້ອງມີຂະຫນາດອີງຕາມການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ, ແລະຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ຄາດໄວ້.
ສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງມັນ, ເບິ່ງບົດຄວາມຄໍາສັບຄໍາສັບ Hybrid Inverter.
ກ ເຄື່ອງປ້ຳພະລັງງານແສງອາທິດ ປ່ຽນພະລັງງານ PV ໄປສູ່ຜົນຜະລິດ AC ທີ່ຄວບຄຸມສຳລັບປ້ຳນ້ຳ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກພະລັງງານມໍເຕີ, ການອອກແບບຕ້ອງພິຈາລະນາອັດຕາການໄຫຼ, ຫົວທັງຫມົດ, ເງື່ອນໄຂຂອງ PV array, ປະຈຸບັນ motor, ຄວາມຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປັ໊ມ, ແລະຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາ.
ເນື່ອງຈາກວ່າວິທີການຂະຫນາດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ inverter ເຫຼົ່ານີ້, ການຄິດໄລ່ດຽວກັນບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບທຸກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນພະລັງງານທີ່ inverter ຕ້ອງສະຫນອງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ.
ສໍາລັບລະບົບທີ່ມີການໂຫຼດໄຟຟ້າຫຼາຍ, ບອກແຕ່ລະການໂຫຼດແລະກໍານົດການໂຫຼດທີ່ອາດຈະດໍາເນີນການໃນເວລາດຽວກັນ. ຢ່າພຽງແຕ່ເພີ່ມທຸກເຄື່ອງໃຊ້ຫຼືເຄື່ອງຈັກຖ້າບາງເຄື່ອງບໍ່ເຄີຍໃຊ້ພ້ອມໆກັນ.
ການຄິດໄລ່ພື້ນຖານແມ່ນ:
ການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງໝົດ = ຜົນລວມຂອງການໂຫຼດທັງໝົດທີ່ເຮັດວຽກໃນເວລາດຽວກັນ
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າລະບົບສະຫນອງແສງສະຫວ່າງ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມ, ປັ໊ມ, ແລະອຸປະກອນການສື່ສານ, ພະລັງງານປະຕິບັດງານປົກກະຕິຄວນຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງຂອງພວກມັນ.
ການຄິດໄລ່ຄວນປະກອບມີຂອບດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບຄວາມຜິດພາດການວັດແທກ, ການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ, ແລະການປ່ຽນແປງການປະຕິບັດປົກກະຕິ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂອບບໍ່ຄວນເກີນ.
ການໂຫຼດມັກຈະຖືກອະທິບາຍເປັນວັດ ຫຼືກິໂລວັດ, ແຕ່ການຈັດອັນດັບຂອງ inverter ອາດຈະສະແດງອອກເປັນ VA ຫຼື kVA.
ຄວາມສຳພັນສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ດັ່ງນີ້:
ພະລັງງານປາກົດຂື້ນ (kVA) = ພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງ (kW) ÷ ປັດໄຈພະລັງງານ
ການໂຫຼດທີ່ມີປັດໄຈພະລັງງານຕ່ໍາຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ຊັດເຈນແລະປະຈຸບັນສໍາລັບພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງດຽວກັນ.
ສໍາລັບລະບົບໄລຍະດຽວແລະສາມເຟດ, ປະຈຸບັນສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ໂດຍໃຊ້ສູດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ພະລັງງານສະແດງໃຫ້ເຫັນໄລຍະດຽວ:
kVA = ແຮງດັນ × ປະຈຸບັນ ÷ 1,000
ພະລັງງານປາກົດຂື້ນສາມໄລຍະ:
kVA = √3 × ແຮງດັນ × ປະຈຸບັນ ÷ 1,000
ສູດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ. ຂະຫນາດສຸດທ້າຍຄວນພິຈາລະນາປະສິດທິພາບ, ຄວາມກົມກຽວກັນ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ແລະວິທີການຈັດອັນດັບຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ການໂຫຼດບາງອັນໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍກ່ວາໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ.
ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປລວມມີ:
ມໍເຕີ induction;
ປັ໊ມ;
ເຄື່ອງບີບອັດ;
ອຸປະກອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ;
ພັດລົມທີ່ມີ inertia ສູງ;
ໝໍ້ແປງ;
ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນ.
ຖ້າ inverter ບໍ່ສາມາດສະຫນອງກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນໄດ້, ແຮງດັນອາດຈະຫຼຸດລົງຫຼື inverter ອາດຈະເດີນທາງເຖິງແມ່ນວ່າພະລັງງານທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຂອງມັນ.
ເມື່ອມໍເຕີຖືກຄວບຄຸມໂດຍ VFD, ໄດສາມາດຄ່ອຍໆເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງຜົນຜະລິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນເລີ່ມຕົ້ນ. ນີ້ປົກກະຕິແລ້ວເຮັດໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນ motor ງ່າຍຂຶ້ນກ່ວາການເລີ່ມຕົ້ນໂດຍກົງອອນໄລນ໌.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, VFD ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຕາມ:
ມໍເຕີຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນ;
ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນ;
ໂຫຼດ inertia;
ເວລາເລັ່ງ;
ພາສີເກີນ;
ຊ່ວງຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໃຊ້ວຽກຫນັກ, ໄດອາດຈະຕ້ອງການອັດຕາການໂຫຼດເກີນທີ່ສູງກວ່າເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ການຈັດອັນດັບພະລັງງານມາດຕະຖານຂອງມັນເບິ່ງຄືວ່າກົງກັບມໍເຕີ. ຂອງ IFIND ລະດັບຜະລິດຕະພັນ VFD ສາມາດຖືກປະເມີນຕາມເງື່ອນໄຂຂອງມໍເຕີແລະການໂຫຼດເຫຼົ່ານີ້.
ສໍາລັບລະບົບ off-grid ຫຼື backup, inverter ຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປົກກະຕິແລະການໂຫຼດ surge ໄລຍະສັ້ນ.
ຄວາມສາມາດກະຕຸ້ນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸປະກອນ. ປັ໊ມຫຼືເຄື່ອງບີບອັດອາດຈະຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍກ່ວາໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ລະບົບຄວນກໍານົດວ່າການໂຫຼດໃດຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາດຽວກັນ. ຖ້າ motors ຫຼາຍເລີ່ມຕົ້ນຮ່ວມກັນ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງ inverter ທີ່ກໍານົດໄວ້ອາດຈະສູງກ່ວາຜົນລວມຂອງພະລັງງານແລ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການປັບຂະໜາດ VFD ຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າພະລັງງານຂອງມໍເຕີ.
ຢືນຢັນຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້:
ອໍານາດການຈັດອັນດັບ;
ແຮງດັນໄຟຟ້າຈັດອັນດັບ;
ການຈັດອັນດັບປະຈຸບັນ;
ຄວາມຖີ່ການຈັດອັນດັບ;
ຄວາມໄວການຈັດອັນດັບ;
ໄລຍະ;
ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່;
ປະເພດມໍເຕີ;
ວິທີການສນວນແລະເຮັດຄວາມເຢັນ.
ແຮງດັນແລະກະແສໄຟຟ້າ VFD ຈະຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມໍເຕີ.
ການໂຫຼດອາດຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນແຮງບິດປ່ຽນແປງ, ແຮງບິດຄົງທີ່, ຫຼືຫນ້າທີ່ຫນັກ.
ພັດລົມ ແລະປ້ຳ centrifugal ມັກຈະມີການໂຫຼດແຮງບິດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. conveyors, mixers, extruders, compressors, cranes, ແລະອຸປະກອນຍົກອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຮງບິດຄົງທີ່ຫຼືປະຕິບັດຫນ້າຫນັກ.
ໄດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບພັດລົມອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມກັບລົດເຄນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດອັນດັບພະລັງງານຂອງມໍເຕີແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ.
ມໍເຕີທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມໄວຕໍ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນຫຼຸດລົງຖ້າມັນອີງໃສ່ພັດລົມທີ່ຕິດຢູ່ເພົາ. ຖ້າມໍເຕີຕ້ອງປະຕິບັດງານດ້ວຍຄວາມໄວຕ່ໍາສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ, ຄວາມເຢັນເພີ່ມເຕີມຫຼືມໍເຕີທີ່ໃຊ້ inverter ທີ່ເຫມາະສົມອາດຈະຕ້ອງການ.
ການດໍາເນີນງານຄວາມໄວສູງຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຂອບເຂດຈໍາກັດກົນຈັກຂອງມໍເຕີ, ການອອກແບບແບ້, ແລະຄຸນລັກສະນະການໂຫຼດ.
ການໂຫຼດ inertia ສູງສາມາດສົ່ງຄືນພະລັງງານໃຫ້ກັບ VFD ໃນລະຫວ່າງການຫຼຸດລົງ. ຖ້າແຮງດັນຂອງລົດເມ DC ສູງຂື້ນຫຼາຍ, ລະບົບອາດຈະຕ້ອງການຕົວຕ້ານທານເບກ, ໜ່ວຍເບກ ຫຼື ໄດຜະລິດຄືນໃໝ່.
ເວລາຫຼຸດລົງ, ໂຫຼດ inertia, ຢຸດຄວາມຖີ່, ແລະເວລາຢຸດທີ່ຕ້ອງການຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນໃນລະຫວ່າງການຂະຫນາດ.
ຂະໜາດຂອງອິນເວີເຕີແສງອາທິດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັບຄູ່ inverter ກັບທັງ PV array ແລະ AC load ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ພະລັງງານ DC ທັງໝົດຂອງ PV array ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ແນະນຳຂອງ inverter.
ອັດຕາສ່ວນ PV-to-inverter ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບ inverter, ເງື່ອນໄຂທ້ອງຖິ່ນ, ທິດທາງການຕິດຕັ້ງ, ແລະຈຸດປະສົງຂອງລະບົບ. A array PV oversized ເລັກນ້ອຍອາດຈະຊ່ວຍຮັກສາຜົນຜະລິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນລະຫວ່າງແສງແດດອ່ອນແອ, ແຕ່ພະລັງງານ input DC ສູງສຸດຂອງ inverter ຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນ.
ແຮງດັນຂອງສາຍ PV ຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງ inverter.
ກວດສອບ:
ແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດສູງສຸດ;
ລະດັບແຮງດັນຂອງ MPPT;
ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາສຸດ;
ປະຈຸບັນການປ້ອນຂໍ້ມູນສູງສຸດ;
ຈຳນວນຊ່ອງ MPPT.
ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນເປີດໃນສະພາບອາກາດເຢັນສາມາດສູງກວ່າມູນຄ່າທີ່ວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ. ນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນລະຫວ່າງການອອກແບບສາຍ.
ລະດັບຜົນຜະລິດ AC ຄວນເຫມາະສົມກັບການໂຫຼດທີ່ຄາດໄວ້ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ສໍາລັບລະບົບການຄ້າຫຼືອຸດສາຫະກໍາ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ:
ໄລຍະຜົນຜະລິດ;
ແຮງດັນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ;
ຄວາມຖີ່;
ການຄວບຄຸມປັດໄຈພະລັງງານ;
ຈໍາກັດການສົ່ງອອກ;
ຂໍ້ກໍານົດການປົກປ້ອງ;
ກົດລະບຽບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ.
ບໍ່ຄວນເລືອກ inverter ແສງຕາເວັນພຽງແຕ່ອີງຕາມການ PV panel wattage ທັງຫມົດ.
ການປັບຂະໜາດ inverter ແບບປະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາແຍກຕ່າງຫາກຂອງພະລັງງານ inverter ແລະພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ.
ການປະເມີນພະລັງງານຂອງ inverter ກໍານົດວ່າສາມາດສະຫນອງການໂຫຼດໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນເວລາດຽວ.
ກວດສອບ:
ພະລັງງານຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
ແຮງດັນຜົນຜະລິດ;
ຄວາມສາມາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ;
ໄລຍະຜົນຜະລິດ;
ຄວາມອາດສາມາດຂອງວົງຈອນສໍາຮອງ;
ໄລຍະເວລາການໂຫຼດເກີນ.
ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນຄວນຈະຖືກແຍກອອກຈາກການໂຫຼດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຖ້າຫາກວ່າລະບົບມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການສໍາຮອງໃນລະຫວ່າງການ outage ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ແບດເຕີຣີຕ້ອງສາມາດສະຫນອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການໂດຍ inverter. ແບດເຕີຣີທີ່ມີຄວາມຈຸພະລັງງານພຽງພໍອາດຈະຍັງບໍ່ເຫມາະສົມຖ້າມັນບໍ່ສາມາດສົ່ງພະລັງງານອອກທີ່ຕ້ອງການ.
ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ລະບົບສາມາດເຮັດວຽກໄດ້.
ການຄາດຄະເນພື້ນຖານແມ່ນ:
ເວລາສຳຮອງ = ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ÷ ພະລັງງານໂຫຼດສະເລ່ຍ
ເວລາສຳຮອງຕົວຈິງຈະຕ່ຳລົງຫຼັງຈາກພິຈາລະນາປະສິດທິພາບຂອງ inverter, ຂີດຈຳກັດການລະບາຍແບັດເຕີຣີ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມອາດສາມາດສຳຮອງ, ແລະການປ່ຽນແປງການໂຫຼດ.
ຕົວຢ່າງ, ລະບົບທີ່ມີການໂຫຼດໃນໄລຍະສັ້ນສູງອາດຈະຕ້ອງການ inverter ທີ່ມີປະສິດທິພາບແຕ່ອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຍາວນານ. ລະບົບອື່ນທີ່ມີການໂຫຼດນ້ອຍລົງໃນຄືນອາດຈະຕ້ອງການພະລັງງານ inverter ຫນ້ອຍແຕ່ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຫມໍ້ໄຟຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ມີຈຸດປະສົງຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂະຫນາດ. ການໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ, ການຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດສູງສຸດ, ການສຳຮອງສຸກເສີນ, ແລະ ການເຮັດວຽກນອກຕາຂ່າຍອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າ ແລະຂອບຂະໜາດຄວາມອາດສາມາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຂະຫນາດຂອງປໍ້າແສງຕາເວັນຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາແທນທີ່ຈະເປັນ inverter.
ກໍານົດວ່າຈະຕ້ອງສົ່ງນ້ໍາຫຼາຍປານໃດຕໍ່ມື້, ຊົ່ວໂມງ, ຫຼືວົງຈອນຊົນລະປະທານ.
ການຄິດໄລ່ຄວນພິຈາລະນາ:
ຄວາມຕ້ອງການການປູກພືດຫຼືສັດລ້ຽງ;
ວິທີການຊົນລະປະທານ;
ການປ່ຽນແປງຂອງລະດູການ;
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຖັງເກັບຮັກສາ;
ມີແສງແດດ;
ຕາຕະລາງການສູບ.
ຫົວໄດນາມິກທັງໝົດອາດຈະປະກອບມີ:
ຄວາມສູງຍົກແນວຕັ້ງ;
ດີ drawdown;
ຄວາມສູງສົ່ງ;
friction ທໍ່;
ການສູນເສຍວາວແລະການກັ່ນຕອງ;
ຄວາມກົດດັນທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນຮູສຽບ.
ປັ໊ມຕ້ອງໄດ້ຮັບການເລືອກຕາມທັງການໄຫຼແລະຫົວ.
ກວດເບິ່ງແຮງດັນຂອງມໍເຕີປັ໊ມ, ໄລຍະ, ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບ, ຄວາມຖີ່, ພະລັງງານ, ແລະລັກສະນະການເລີ່ມຕົ້ນ.
ເຄື່ອງປ້ຳພະລັງງານແສງອາທິດຍັງຕ້ອງຮອງຮັບແຮງດັນ ແລະກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າຂອງ PV array. ການປະເມີນພະລັງງານຂອງມໍເຕີຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າລະບົບປໍ້າແສງຕາເວັນທີ່ສົມບູນມີຂະຫນາດທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່.
ແສງຕາເວັນ irradiance ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດມື້. PV array ຕ້ອງສະຫນອງແຮງດັນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບ inverter ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນແລະພະລັງງານພຽງພໍສໍາລັບປັ໊ມເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖື.
ລະບົບຄວນຄິດໄລ່ອຸນຫະພູມ, ການຮົ່ມ, ຝຸ່ນ, ການສູນເສຍສາຍ, ແລະການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ.
ສອງ inverters ທີ່ມີອັດຕາກິໂລວັດດຽວກັນອາດຈະມີຄວາມອາດສາມາດ overload ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການປະຕິບັດການເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຈັດອັນດັບປະຈຸບັນ, ຫຼືຂອບເຂດຈໍາກັດການດໍາເນີນງານ.
ມໍເຕີແລະເຄື່ອງບີບອັດອາດຈະເດີນທາງກັບ inverter ທີ່ມີຂະຫນາດຫນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ກໍາລັງແລ່ນຂອງພວກເຂົາເບິ່ງຄືວ່າເປັນທີ່ຍອມຮັບ.
ລຳລຽງ ຫຼືລົດເຄນທີ່ໃຊ້ວຽກໜັກບໍ່ຄວນມີຂະໜາດຄືກັບພັດລົມແຮງບິດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.
Inverter ບາງອັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ derating ຜົນຜະລິດໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງຫຼືລະດັບສູງການຕິດຕັ້ງສູງ. ການອອກແບບລະບາຍອາກາດ ແລະສິ່ງປິດລ້ອມຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ເຄື່ອງ inverter ຂະໜາດໃຫຍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ ແລະ ອາດຈະເຮັດວຽກບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນເວລາໂຫຼດທີ່ເບົາຫຼາຍ. ຄວາມອາດສາມາດພິເສດຄວນຈະອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງ, ເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດ, ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫຼືການດໍາເນີນງານທີ່ມີນ້ໍາຫນັກ.
ໃນລະບົບປະສົມ, ພະລັງງານ inverter ກໍານົດວິທີການໂຫຼດສາມາດແລ່ນໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟກໍານົດໄລຍະເວລາການໂຫຼດສາມາດແລ່ນໄດ້.
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ປັດໃຈຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກ inverter, ຢືນຢັນ:
ປະເພດ Inverter;
ພະລັງງານໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
ສູງສຸດແລະພະລັງງານເລີ່ມຕົ້ນ;
ມໍເຕີຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນ;
Load torque ລັກສະນະ;
ແຮງດັນແລະໄລຍະ;
ແຮງດັນຜົນຜະລິດແລະໄລຍະ;
PV ແຮງດັນແລະປະຈຸບັນ;
ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແລະພະລັງງານ, ຖ້າມີ;
ໄລຍະເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ;
ຄວາມຕ້ອງການເບກ;
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ;
ລະດັບຄວາມສູງແລະ enclosure;
ຄວາມຕ້ອງການການສື່ສານ;
ລະບຽບການໄຟຟ້າ ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ.
ຂະຫນາດ Inverter ແມ່ນຂະບວນການເລືອກ inverter ທີ່ມີພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມ, ປັດຈຸບັນ, ແຮງດັນ, overload, input, ແລະຄວາມສາມາດຄວບຄຸມສໍາລັບການໂຫຼດສະເພາະໃດຫນຶ່ງແລະສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ.
ທັງສອງອາດຈະຕ້ອງການ. ສໍາລັບການໂຫຼດງ່າຍດາຍ, ວັດຫຼືກິໂລວັດສະຫນອງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ. ສໍາລັບມໍເຕີແລະອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ, ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບ, ປັດໄຈພະລັງງານ, ປະຈຸບັນເລີ່ມຕົ້ນ, ຄວາມອາດສາມາດ overload, ແລະປະເພດການໂຫຼດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ.
ບໍ່ມີອັດຕາສ່ວນທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ກັບທຸກລະບົບ. ຂອບທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການເລີ່ມຕົ້ນການໂຫຼດ, ການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດ, ອຸນຫະພູມ derating, ການປ່ຽນແປງການໂຫຼດ, ແລະຫນ້າທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ຂອບດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ການ oversizing ຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ.
ກວດເບິ່ງກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ໄລຍະ, ພະລັງງານ, ຄວາມຖີ່, ຄວາມໄວ ແລະປະເພດການໂຫຼດຂອງມໍເຕີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະເມີນ torque ເລີ່ມຕົ້ນ, ຫນ້າທີ່ overload, ເລັ່ງ, deceleration, braking, ແລະຄວາມເຢັນຄວາມໄວຕ່ໍາ.
VFD ຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມໍເຕີແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ບໍ່ແມ່ນການປະເມີນພະລັງງານຢ່າງດຽວ.
ຄິດໄລ່ພະລັງງານການໂຫຼດຕໍ່ເນື່ອງ, ພະລັງງານການເລີ່ມຕົ້ນສູງສຸດ, ການໂຫຼດສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ພະລັງງານການປ່ອຍຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມສາມາດພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ, PV input, ແລະໄລຍະເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ.
ອັດຕາພະລັງງານ inverter ແລະຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຫມໍ້ໄຟຄວນໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ແຍກຕ່າງຫາກ.
Inverter ຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ, ພະລັງງານເລີ່ມຕົ້ນສູງ, ຫຼືການໂຫຼດສໍາຮອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຄາດວ່າຈະ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂະຫຍາຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບແລະອາດຈະຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບໃນເວລາໂຫຼດຕ່ໍາ. ຄວາມສາມາດເພີ່ມເຕີມຄວນມີຈຸດປະສົງທາງວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນ.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໄຫຼຂອງນ້ໍາທີ່ຕ້ອງການແລະຫົວທັງຫມົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເລືອກປັ໊ມທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ແລະຈັບຄູ່ inverter ກັບແຮງດັນຂອງມໍເຕີປັ໊ມ, ປະຈຸບັນ, ໄລຍະ, ພະລັງງານ, ແລະຄວາມຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນ.
PV array ຍັງຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າແລະປະຈຸບັນຂອງ inverter.
ຂະຫນາດຂອງ Inverter ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາການຈັບຄູ່ການຈັດອັນດັບກິໂລວັດຂອງຜະລິດຕະພັນກັບການໂຫຼດ. ວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າລະບົບໃຊ້ VFD, inverter ແສງຕາເວັນທີ່ຜູກມັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, inverter hybrid, ຫຼື inverter pump ແສງອາທິດ.
ກະແສໄຟຟ້າຂອງມໍເຕີ, ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນ, ປະເພດການໂຫຼດ, ວັດສະດຸປ້ອນ PV, ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ຄວາມຕ້ອງການເບກ, ແລະເງື່ອນໄຂການສໍາຮອງທັງຫມົດອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກສຸດທ້າຍ.
ເຄື່ອງ inverter ຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມຄວນປະຕິບັດການໂຫຼດໄດ້ຢ່າງຫມັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ມີການ oversizing ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ໂດຍການປະເມີນສະພາບໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສົມບູນ, ວິສະວະກອນສາມາດເລືອກ inverter ທີ່ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ເຫມາະສົມ, ການປົກປ້ອງ, ແລະປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ.
ແບ່ງປັນຄະແນນມໍເຕີຫຼືການໂຫຼດຂອງທ່ານ, ເງື່ອນໄຂການປ້ອນຂໍ້ມູນ, ຄວາມຕ້ອງການ PV ຫຼືຫມໍ້ໄຟ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຈຸດປະສົງກັບທີມງານ IFIND. ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍປະເມີນຄວາມສາມາດ inverter ທີ່ເຫມາະສົມແລະການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບລະບົບຂອງທ່ານ.