စက်မှုလုပ်ငန်းဘဝကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
WhatsApp- +86-136-2583-1807 အီးမေးလ်- edison@i-find.com.cn
မင်းဒီမှာပါ- အိမ် / ဘလော့များ / ဝေါဟာရ / Inverter Sizing ဆိုတာ ဘာလဲ မှန်ကန်သော Inverter Capacity ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

Inverter အရွယ်အစားဆိုတာ ဘာလဲ မှန်ကန်သော Inverter Capacity ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-03 မူရင်း- ဆိုက်

မေးလျှောက်ပါ။

facebook sharing ကိုနှိပ်ပါ။
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
ဤမျှဝေမှုကို မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Inverter အရွယ်အစားဆိုတာ ဘာလဲ မှန်ကန်သော Inverter Capacity ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

အင်ဗာတာအရွယ်အစားသည် သင့်လျော်သော ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဗို့အားအကွာအဝေး၊ လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်၊ ဝန်ပိုနိုင်စွမ်းနှင့် တိကျသောအက်ပ်လီကေးရှင်းတစ်ခုအတွက် လည်ပတ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော အင်ဗာတာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။

၎င်း၏ ကီလိုဝပ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဝန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် အင်ဗာတာ ရွေးချယ်ခြင်းသည် အမြဲတမ်း စိတ်မချရပါ။ မော်တာတစ်ခုသည် မြင့်မားသောစတင်ရုန်းအား လိုအပ်နိုင်သည်၊ ဆိုလာအင်ဗာတာသည် PV အခင်းအကျင်းဗို့အားနှင့် လက်ရှိနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်ပြီး ဟိုက်ဘရစ်အင်ဗာတာသည် စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် ကာလတိုအထွတ်အထိပ်ဝန်များကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သော အရွယ်အစားနည်းလမ်းသည် အသုံးပြုနေသော အင်ဗာတာ အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ စက်မှုမော်တာအတွက် VFD၊ ဂရစ်-ချိတ်ဆိုလာ အင်ဗာတာ၊ ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုပါရှိသော ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာနှင့် ဆိုလာပန့် အင်ဗာတာတစ်ခုစီတွင် အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များ အသီးသီးရှိသည်။

Inverter Sizing က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။

အင်ဗာတာ အရွယ်အစားသည် ပြီးပြည့်စုံသော စနစ်၏ လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် အင်ဗာတာ ကိုက်ညီမှု ပါဝင်သည်။

အဓိကအချက်များမှာ ပုံမှန်အားဖြင့်-

  • စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ပါဝါ;

  • အထွတ်အထိပ် သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းပါဝါ;

  • မော်တာစတင်ခြင်းလိုအပ်ချက်များ;

  • ဗို့အားနှင့်အဆင့်;

  • လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်;

  • Load အမျိုးအစား;

  • PV အခင်းအကျင်း အရွယ်အစား၊

  • ဘက်ထရီပါဝါနှင့်စွမ်းအင်စွမ်းရည်;

  • လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်;

  • အကာအကွယ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ လိုအပ်သည်။

အင်ဗာတာသည် ရည်ရွယ်ထားသော ဝန်ကို ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်ရန် လုံလောက်စွာ ကြီးမားရမည်ဖြစ်သော်လည်း မလိုအပ်ဘဲ ကြီးမားသော မော်ဒယ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေပြီး လည်ပတ်မှု ထိရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး စနစ်ထိန်းချုပ်မှု သင့်လျော်မှု လျော့နည်းစေသည်။

ပထမအဆင့်မှာ အင်ဗာတာ အမျိုးအစားကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ၎င်းကို ထိန်းချုပ်မည့် ဝန်ကို အမြဲတမ်း စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။

အဆင့် 1: Inverter အမျိုးအစားကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။

VFD သို့မဟုတ် ကြိမ်နှုန်း အင်ဗာတာ

တစ် VFD သည် အထွက်ကြိမ်နှုန်းနှင့် ဗို့အားကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် AC မော်တာတစ်ခု၏ အမြန်နှုန်းနှင့် torque ကို ထိန်းချုပ်သည်။

VFD တစ်ခုအတွက်၊ မော်တာအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိနှင့် ဝန်ခွန်သည် မော်တာ၏ကီလိုဝပ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို drive ၏ကီလိုဝပ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရုံမျှထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။

Grid-Tied ဆိုလာ အင်ဗာတာ

ဂရစ်တုပ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အင်ဗာတာသည် ဆိုက်အတွင်းဝန်များ သို့မဟုတ် ဇယားကွက်တင်ပို့ခြင်းအတွက် DC ပါဝါကို ဆိုလာပြားများမှ AC ပါဝါသို့ ပြောင်းပေးသည်။

အရွယ်အစားအရွယ်အစားသည် PV အခင်းအကျင်းပါဝါ၊ အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား၊ အမြင့်ဆုံး input current၊ MPPT ဗို့အားအကွာအဝေး၊ AC output power နှင့် local grid လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။

ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာ

တစ် ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၊ ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်အား၊ အမြင့်ဆုံးတောင်းဆိုမှု၊ အရန်လိုအပ်ချက်များ၊ ဘက်ထရီပါဝါနှင့် မျှော်လင့်ထားသည့် လည်ပတ်မှုမုဒ်တို့အရ ၎င်းကို အရွယ်အစားအလိုက် အရွယ်အစားရှိရပါမည်။

၎င်း၏လည်ပတ်မှုမုဒ်များ၏ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်အတွက် Hybrid Inverter ဝေါဟာရဆောင်းပါးကို ကြည့်ပါ။

ဆိုလာပန့် အင်ဗာတာ

တစ် ဆိုလာပန့် အင်ဗာတာသည် PV ပါဝါအား ရေစုပ်စက်အတွက် ထိန်းချုပ်ထားသော AC အထွက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။

မော်တာပါဝါအပြင်၊ ဒီဇိုင်းသည် စီးဆင်းနှုန်း၊ စုစုပေါင်းဦးခေါင်း၊ PV အခင်းအကျင်းအခြေအနေ၊ မော်တာလက်ရှိ၊ ပန့်စတင်လိုအပ်ချက်များနှင့် ရေလိုအပ်ချက်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။

ဤအင်ဗာတာအမျိုးအစားများကြားတွင် အရွယ်အစားချိန်ညှိနည်းသည် ကွဲပြားသောကြောင့်၊ တူညီသောတွက်ချက်မှုကို အပလီကေးရှင်းတိုင်းအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။

အဆင့် 2- Continuous Load ကို တွက်ချက်ပါ။

စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်သည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေချိန်တွင် အင်ဗာတာမှ ပေးဆောင်ရမည့် ပါဝါဖြစ်သည်။

လျှပ်စစ်ဝန်များစွာပါရှိသော စနစ်တစ်ခုအတွက် ဝန်တစ်ခုစီကို စာရင်းပြုစုပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် မည်သည့်ဝန်များလည်ပတ်နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ အချို့သော အရာများကို တစ်ပြိုင်နက် အသုံးမပြုပါက စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် စက်တိုင်းကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မထည့်ပါနှင့်။

အခြေခံတွက်ချက်မှုမှာ-

စုစုပေါင်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန် = တစ်ချိန်တည်း လည်ပတ်နေသော ဝန်အားလုံး၏ ပေါင်းလဒ်

ဥပမာအားဖြင့်၊ စနစ်တစ်ခုသည် အလင်းရောင်၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ ပန့်တစ်လုံးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစက်ကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဆိုပါက၊ ၎င်းတို့၏ အမှန်တကယ် တစ်ပြိုင်နက်အသုံးပြုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော ပါဝါကို တွက်ချက်သင့်သည်။

တွက်ချက်မှုတွင် တိုင်းတာမှုအမှားအယွင်း၊ အနာဂတ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကွဲလွဲမှုအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အင်ဂျင်နီယာအနားသတ်များ ပါဝင်သင့်သည်။ သို့သော် အနားသတ်သည် အလွန်အကျွံမဖြစ်သင့်ပါ။

စစ်မှန်သောစွမ်းအားနှင့် ထင်ရှားသောစွမ်းအား

Loads များကို watts သို့မဟုတ် kilowatts ဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း အင်ဗာတာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို VA သို့မဟုတ် kVA ဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။

ဆက်စပ်မှုကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်-

သရုပ်ပါဝါ (kVA) = အစစ်အမှန်ပါဝါ (kW) ÷ ပါဝါအချက်

ပါဝါအချက်နည်းပါးသော ဝန်တစ်ခုသည် တူညီသော ဓာတ်အားအတွက် ပိုမိုထင်ရှားသော ပါဝါနှင့် လက်ရှိ လိုအပ်သည်။

single-phase နှင့် three-phase စနစ်များအတွက်၊ အောက်ပါဖော်မြူလာများကို အသုံးပြု၍ လက်ရှိ ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။

အဆင့်တစ်ဆင့် ထင်ရှားသော ပါဝါ-

kVA = Voltage × Current ÷ 1,000

အဆင့်သုံးဆင့် ထင်ရှားသော ပါဝါ-

kVA = √3 × ဗို့အား × လက်ရှိ ÷ 1,000

ဤဖော်မြူလာများသည် ကနဦးခန့်မှန်းချက်ကို ပေးပါသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်အရွယ်အစားသည် ထိရောက်မှု၊ ဟာမိုနီများ၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ အဆင့်သတ်မှတ်မှုနည်းလမ်းတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

အဆင့် 3- စတင်ခြင်းနှင့် Peak Power ကိုစဉ်းစားပါ။

အချို့သော Load များသည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေချိန်ထက် စတင်ချိန်တွင် ပါဝါပိုမိုသုံးစွဲပါသည်။

ယေဘူယျ ဥပမာများ ပါဝင်သည်။

  • Induction မော်တာ;

  • ပန့်များ;

  • ကွန်ပရက်ဆာများ;

  • ရေခဲသေတ္တာကိရိယာ;

  • မြင့်မားသော inertia ရှိသောပရိတ်သတ်များ;

  • ထရန်စဖော်မာများ;

  • အချို့သော ပါဝါကိရိယာများ။

အင်ဗာတာသည် စတင်သည့်လက်ရှိကို ပံ့ပိုးမပေးနိုင်ပါက၊ ဗို့အားကျသွားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပုံမှန်လည်ပတ်နေသောပါဝါသည် ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွင်းတွင်ရှိနေသော်လည်း အင်ဗာတာသည် လည်ပတ်သွားနိုင်သည်။

VFD အက်ပ်များ

မော်တာအား VFD ဖြင့် ထိန်းချုပ်သောအခါ၊ drive သည် အထွက်ကြိမ်နှုန်းကို တဖြည်းဖြည်း တိုးမြင့်စေပြီး စတင်သည့် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည် မော်တာကို တိုက်ရိုက်စတင်ခြင်းထက် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

သို့သော်၊ VFD ကို အောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်။

  • မော်တာအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလက်ရှိ;

  • စတင် torque;

  • Load inertia;

  • အရှိန်မြှင့်ချိန်;

  • ဝန်ပိုတာဝန်;

  • လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်း အပိုင်းအခြား။

လေးလံသောအပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ ၎င်းသည် မော်တာနှင့် ကိုက်ညီသည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည့် ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို မော်တာနှင့်ကိုက်ညီသည့်တိုင် မြင့်မားသောဝန်ပိုမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် လိုအပ်နိုင်သည်။ IFIND ၏ VFD ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကို ဤမော်တာနှင့် ဝန်အခြေအနေများအရ အကဲဖြတ်နိုင်သည်။

ဘက်ထရီနှင့် Off-Grid အပလီကေးရှင်းများ

off-grid သို့မဟုတ် backup စနစ်အတွက်၊ အင်ဗာတာသည် ပုံမှန်စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်နှင့် ရေတိုလျှပ်စီးကြောင်းများ နှစ်ခုလုံးကို ပံ့ပိုးပေးရပါမည်။

လိုအပ်သော Surge Capacity သည် စက်ကိရိယာများပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပန့် သို့မဟုတ် ကွန်ပရက်ဆာသည် တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်နေချိန်ထက် စတင်ချိန်တွင် ပါဝါများစွာ လိုအပ်နိုင်သည်။

စနစ်သည် မည်သည့် load များကို တစ်ချိန်တည်းတွင် စတင်ရမည်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်။ မော်တာများစွာကို အတူတကွ စတင်ပါက၊ လိုအပ်သော အင်ဗာတာ စွမ်းရည်သည် ၎င်းတို့၏ လည်ပတ်ပါဝါ၏ ပေါင်းစုထက် များစွာ မြင့်မားနိုင်သည်။

အဆင့် 4- AC Motor အတွက် VFD ကို အရွယ်အစားလုပ်ပါ။

VFD အရွယ်အစားသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မော်တာပါဝါထက် မော်တာလက်ရှိဖြင့် စတင်သင့်သည်။

Motor Nameplate ကိုစစ်ဆေးပါ။

အောက်ပါအချက်အလက်များကို အတည်ပြုပါ-

  • အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ;

  • အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား;

  • အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ;

  • အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း

  • အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မြန်နှုန်း၊

  • အဆင့်;

  • ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်း;

  • မော်တာအမျိုးအစား;

  • လျှပ်ကာနှင့်အအေးနည်းလမ်း။

VFD အထွက်ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းသည် မော်တာနှင့် သဟဇာတဖြစ်ရပါမည်။

Load Duty ကို အကဲဖြတ်ပါ။

ဝန်အား ပြောင်းလဲနိုင်သော torque၊ အဆက်မပြတ် torque၊ သို့မဟုတ် heavy duty အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။

ပန်ကာများနှင့် centrifugal ပန့်များသည် မကြာခဏ ပြောင်းလဲနိုင်သော torque loads ဖြစ်သည်။ ပိုက်လိုင်းများ၊ ရောနှောကိရိယာများ၊ extruder များ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ၊ ကရိန်းများနှင့် ရုတ်သိမ်းသည့်ကိရိယာများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် torque သို့မဟုတ် လေးလံသော စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ပါသည်။

ပန်ကာအတွက် သင့်လျော်သော drive သည် မော်တာပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ တူညီနေသော်လည်း ကရိန်းအတွက် သင့်လျော်မည်မဟုတ်ပေ။

Speed ​​Range ကို စဉ်းစားပါ။

အနိမ့်အမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်နေသော မော်တာတစ်ခုသည် ရိုးတံတပ်ဆင်ထားသောပန်ကာကို အားကိုးပါက အအေးခံနိုင်မှု လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။ မော်တာသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အမြန်နှုန်းနိမ့်ဖြင့် လည်ပတ်ရပါက၊ အပိုအအေးခံခြင်း သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော အင်ဗာတာ-ဂျူတီမော်တာ လိုအပ်နိုင်သည်။

မြန်နှုန်းမြင့် လည်ပတ်မှုသည်လည်း မော်တာ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၊ bearing design နှင့် load လက္ခဏာများကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဘရိတ်လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။

အရှိန်လွန်နေစဉ်အတွင်း အားပြင်းသောဝန်များသည် VFD သို့ စွမ်းအင်ပြန်ပေးနိုင်သည်။ DC ဘတ်စ်ဗို့အား အလွန်အမင်းမြင့်တက်ပါက၊ စနစ်သည် ဘရိတ်ခုခံမှုစနစ်၊ ဘရိတ်ယူနစ် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော ဒရိုက်ကို လိုအပ်နိုင်သည်။

အရှိန်လျှော့ချိန်၊ ဝန်အားအင်မတန်၊ ရပ်သည့်အကြိမ်ရေနှင့် လိုအပ်သော ရပ်တန့်ချိန်တို့ကို အရွယ်အစားချိန်အတွင်း ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။

အဆင့် 5- နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အင်ဗာတာအရွယ်အစား

ဆိုလာအင်ဗာတာအရွယ်အစားသည် အင်ဗာတာအား PV အခင်းအကျင်းနှင့် AC ဝန် သို့မဟုတ် ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုနှစ်ခုလုံးနှင့် ကိုက်ညီမှုပါဝင်သည်။

PV Array Power ကိုစစ်ဆေးပါ။

PV အခင်းအကျင်း၏ စုစုပေါင်း DC ပါဝါသည် အင်ဗာတာ၏ အကြံပြုထားသော ထည့်သွင်းမှုအကွာအဝေးအတွင်း ဖြစ်ရပါမည်။

သင့်လျော်သော PV-to-inverter အချိုးသည် အင်ဗာတာ ဒီဇိုင်း၊ ဒေသအခြေအနေ၊ တပ်ဆင်မှု တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် စနစ်ရည်မှန်းချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အနည်းငယ်ပိုကြီးသော PV အခင်းအကျင်းသည် အားနည်းနေချိန်တွင် အသုံးဝင်သော အထွက်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း အင်ဗာတာ၏ အမြင့်ဆုံး DC အဝင်ပါဝါကို ကျော်လွန်၍မရပါ။

PV Voltage ကိုစစ်ဆေးပါ။

PV ကြိုးဗို့အား အင်ဗာတာ၏ လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးအတွင်းတွင် ရှိနေရပါမည်။

စစ်ဆေးရန်-

  • အများဆုံးအဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား;

  • MPPT ဗို့အားအကွာအဝေး;

  • အနိမ့်ဆုံး startup ဗို့အား;

  • အများဆုံးထည့်သွင်းမှုလက်ရှိ;

  • MPPT ချန်နယ်အရေအတွက်။

အေးသောရာသီဥတုတွင် အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား ပုံမှန်အခြေအနေအောက်တွင် တိုင်းတာသည့်တန်ဖိုးထက် ပိုများနိုင်သည်။ string design တွင် ၎င်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။

AC Output ကို ယှဉ်ပါ။

AC အထွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် မျှော်လင့်ထားသည့်ဝန်နှင့် ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် သင့်လျော်သင့်သည်။

စီးပွားဖြစ် သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်အတွက်၊ စစ်ဆေးပါ-

  • အထွက်အဆင့်;

  • ဂရစ်ဗို့အား;

  • အကြိမ်ရေ;

  • ပါဝါအချက်ထိန်းချုပ်မှု;

  • ပို့ကုန်ကန့်သတ်ချက်

  • အကာအကွယ်လိုအပ်ချက်များ;

  • ဒေသတွင်း အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုစည်းမျဉ်းများ။

စုစုပေါင်း PV panel wattage အရ ဆိုလာအင်ဗာတာကို မရွေးချယ်သင့်ပါ။

အဆင့် 6- ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာ အရွယ်အစား

ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာ အရွယ်အစားသည် အင်ဗာတာ ပါဝါနှင့် ဘက်ထရီ စွမ်းအင်တို့ကို သီးခြား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။

အင်ဗာတာ ပါဝါ

အင်ဗာတာ ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် တစ်ကြိမ်လျှင် ဝန်မည်မျှ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။

စစ်ဆေးရန်-

  • အဆက်မပြတ်ထွက်ရှိပါဝါ;

  • Surge output power;

  • မော်တာစတင်နိုင်စွမ်း;

  • အထွက်အဆင့်;

  • အရန်တိုက်နယ် စွမ်းရည်၊

  • Overload ကြာချိန်။

လိုင်းပြတ်တောက်မှုအတွင်း စနစ်က အရန်ကူးပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားလျှင် အရေးကြီးသောဝန်များကို မလိုအပ်သောဝန်များနှင့် ခွဲခြားထားသင့်သည်။

ဘက်ထရီပါဝါ

ဘက်ထရီသည် အင်ဗာတာမှ လိုအပ်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ရပါမည်။ လုံလောက်သော စွမ်းအင်ပမာဏရှိသော ဘက်ထရီသည် လိုအပ်သော ထုတ်လွှတ်သည့် ပါဝါကို မပေးနိုင်ပါက မသင့်လျော်သေးပါ။

ဘက်ထရီစွမ်းအင်

ဘက်ထရီစွမ်းအင်သည် စနစ်မည်မျှကြာကြာလည်ပတ်နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။

အခြေခံခန့်မှန်းချက်မှာ-

အရန်သိမ်းချိန် = အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီ စွမ်းအင် ÷ ပျမ်းမျှ ဝန်ပါဝါ

အင်ဗာတာ ထိရောက်မှု၊ ဘက်ထရီအား ထုတ်လွှတ်မှု ကန့်သတ်ချက်များ၊ အပူချိန်၊ အရန်ပမာဏနှင့် ဝန်ကွဲပြားမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက် အမှန်တကယ် အရန်ကူးယူချိန်သည် နည်းပါးမည်ဖြစ်သည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ ရေတို load မြင့်မားသော စနစ်တစ်ခုသည် အားကောင်းသော အင်ဗာတာ လိုအပ်နိုင်သော်လည်း ရှည်လျားသော အရန်သိမ်းဆည်းမှု ကြာချိန် မလိုအပ်ပါ။ သေးငယ်သောဝန်ဖြင့် တစ်ညလုံးလည်ပတ်နိုင်သော အခြားစနစ်သည် အင်ဗာတာ ပါဝါနည်းသော်လည်း ဘက်ထရီ စွမ်းအင်ပမာဏ ပိုလိုအပ်ပါသည်။

လည်ပတ်မှုဦးစားပေး

ရည်ရွယ်ထားသည့် လည်ပတ်မှုမုဒ်သည် အရွယ်အစားကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ နေရောင်ခြည်ကို ကိုယ်တိုင်စားသုံးမှု၊ အမြင့်ဆုံးဝန်အား စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အရေးပေါ် အရန်သိမ်းမှုနှင့် လိုင်းပိတ်လည်ပတ်မှု ကွဲပြားသော ဆက်တင်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အနားသတ်များ လိုအပ်နိုင်သည်။

အဆင့် 7- နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပန့်အင်ဗာတာအရွယ်အစား

ဆိုလာပန့်အရွယ်အစားသည် အင်ဗာတာထက် ရေလိုအပ်ချက်ဖြင့် စတင်သင့်သည်။

လိုအပ်သော Flow ကိုတွက်ချက်ပါ။

တစ်နေ့လျှင် ရေမည်မျှ ပေးဆောင်ရမည်၊ နာရီ သို့မဟုတ် ဆည်မြောင်းစက်ဝန်းကို သတ်မှတ်ပါ။

တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-

  • သီးနှံ သို့မဟုတ် မွေးမြူရေးဝယ်လိုအား၊

  • ဆည်မြောင်းနည်းလမ်း;

  • ရာသီအလိုက်ကွဲပြားမှု;

  • သိုလှောင်ကန်ပမာဏ;

  • ရရှိနိုင်သောနေရောင်ခြည်;

  • မြစ်ရေတင်စီမံကိန်း။

Total Dynamic Head ကို တွက်ချက်ပါ။

စုစုပေါင်း ဒိုင်းနမစ်ခေါင်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်-

  • ဒေါင်လိုက် မြင့်တင်ခြင်း;

  • ကောင်းစွာဆွဲချ;

  • ပေးပို့မှုအမြင့်;

  • ပိုက်ပွတ်တိုက်မှု;

  • Valve နှင့် filter ဆုံးရှုံးမှု;

  • ထွက်ပေါက်တွင်လိုအပ်သောဖိအား။

စီးဆင်းမှုနှင့် ဦးခေါင်း နှစ်ခုစလုံးအရ ပန့်ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။

Motor နှင့် Inverter ကို ယှဉ်ပါ။

ပန့်မော်တာ၏ဗို့အား၊ အဆင့်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ ပါဝါနှင့် စတင်သည့်လက္ခဏာများကို စစ်ဆေးပါ။

ဆိုလာပန့် အင်ဗာတာသည် PV အခင်းအကျင်း၏ အဝင်ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးရပါမည်။ မော်တာပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်မှုတစ်ခုတည်းက ဆိုလာစုပ်စနစ်သည် အရွယ်အစားမှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိကို အတည်မပြုနိုင်ပါ။

PV အခြေအနေများကို သုံးသပ်ပါ။

နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်သည် တစ်နေ့တာလုံး ပြောင်းလဲနေသည်။ PV အခင်းအကျင်းသည် အင်ဗာတာစတင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောဗို့အားနှင့် ပန့်အား စိတ်ချယုံကြည်စွာလည်ပတ်ရန်အတွက် လုံလောက်သောပါဝါကို ပေးဆောင်ရပါမည်။

စနစ်သည် အပူချိန်၊ အရိပ်အယောင်၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ရာသီအလိုက် ပြောင်းလဲမှုများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်သင့်သည်။

အဖြစ်များသော Inverter Sizing အမှားများ

ကီလိုဝပ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့်သာ ရွေးချယ်ခြင်း

တူညီသော ကီလိုဝပ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော အင်ဗာတာနှစ်လုံးတွင် ဝန်ပိုနိုင်စွမ်း၊ လှိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များ ကွဲပြားနိုင်သည်။

Starting Current ကို လျစ်လျူရှုခြင်း။

မော်တာများနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများသည် ၎င်းတို့လည်ပတ်နေသော ပါဝါကို လက်ခံနိုင်ပုံပေါ်သည့်တိုင် စတင်ချိန်အတွင်း သေးငယ်သော အင်ဗာတာသို့ လည်ပတ်သွားနိုင်သည်။

Wrong Load Classification ကိုအသုံးပြုခြင်း။

အကြီးစား သယ်ယူကိရိယာ သို့မဟုတ် ကရိန်းသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော torque ပန်ကာကဲ့သို့ အရွယ်အစား မဖြစ်သင့်ပါ။

အပူချိန်နှင့် အမြင့်ကို လျစ်လျူရှုခြင်း။

အချို့အင်ဗာတာများသည် မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် သို့မဟုတ် မြင့်မားသောတပ်ဆင်မှုအမြင့်များတွင် အထွက်နှုန်းကျဆင်းရန် လိုအပ်သည်။ လေဝင်လေထွက်နှင့် အကာအရံဒီဇိုင်းသည်လည်း အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ ကြီးကြီးချဲ့ခြင်း။

အရွယ်အစားကြီးမားသော အင်ဗာတာသည် ကုန်ကျစရိတ်ပိုများပြီး အလွန်ပေါ့ပါးသော ဝန်များတွင် ထိရောက်စွာ မလည်ပတ်နိုင်ပါ။ အပိုစွမ်းဆောင်ရည်များသည် အနာဂတ်တိုးချဲ့မှု၊ အရှိန်အဟုန်မြင့်သည့် လိုအပ်ချက် သို့မဟုတ် အကြီးစားလုပ်ဆောင်မှုကဲ့သို့သော တကယ့်လိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံသင့်သည်။

စွမ်းအင်စွမ်းရည်နှင့် စွမ်းအင်စွမ်းရည်ကို ရောထွေးခြင်း။

ဟိုက်ဘရစ်စနစ်များတွင် အင်ဗာတာပါဝါသည် ဝန်မည်မျှလည်ပတ်နိုင်သည်ကို တစ်ကြိမ်တည်းဆုံးဖြတ်သည်။ ဘက်ထရီစွမ်းအင်သည် ဝန်မည်မျှကြာကြာလည်ပတ်နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။

ဒါတွေက ဆက်စပ်ပေမယ့် မတူညီတဲ့ အရွယ်အစား အချက်တွေပါ။

အင်ဗာတာအရွယ်အစားစစ်ဆေးခြင်းစာရင်း

အင်ဗာတာတစ်ခုကို မရွေးချယ်မီ အတည်ပြုပါ-

  • အင်ဗာတာအမျိုးအစား;

  • စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ပါဝါ;

  • အထွတ်အထိပ်နှင့်စတင်ပါဝါ;

  • မော်တာအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလက်ရှိ;

  • Load torque လက္ခဏာများ;

  • ထည့်သွင်းဗို့အားနှင့်အဆင့်;

  • အထွက်ဗို့အားနှင့်အဆင့်;

  • PV ဗို့အားနှင့်လက်ရှိ;

  • ဖြစ်နိုင်လျှင် ဘက်ထရီပါဝါနှင့် စွမ်းအင်၊

  • လိုအပ်သော အရန်သိမ်းချိန်၊

  • ဘရိတ်လိုအပ်ချက်များ;

  • လည်ပတ်အပူချိန်;

  • အမြင့်နှင့်အရံအတား;

  • ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များ;

  • ဒေသဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း စည်းမျဉ်းများ။

အမေးအဖြေများ

အင်ဗာတာအရွယ်အစားဆိုတာဘာလဲ။

အင်ဗာတာ အရွယ်အစားသည် သင့်လျော်သော ပါဝါ၊ လက်ရှိ၊ ဗို့အား၊ ဝန်ပိုမှု၊ ထည့်သွင်းမှု၊ နှင့် တိကျသော ဝန်နှင့် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သော ပါဝါ၊ လက်ရှိ၊ ဗို့အားနှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အင်ဗာတာတစ်ခုကို ရွေးချယ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။

watts သို့မဟုတ် amps အရ အင်ဗာတာ အရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲသင့်ပါသလား။

နှစ်မျိုးလုံး လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ရိုးရှင်းသော ဝန်အားအတွက်၊ ဝပ် သို့မဟုတ် ကီလိုဝပ်သည် အစမှတ်ကို ပေးသည်။ မော်တာများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ၊ ပါဝါအချက်၊ စတင်လက်ရှိ၊ ဝန်ပိုနိုင်စွမ်းနှင့် ဝန်အမျိုးအစားတို့သည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။

အင်ဗာတာတစ်ခုတွင် အပိုစွမ်းရည်မည်မျှရှိသင့်သနည်း။

စနစ်တိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော universal percentage မရှိပါ။ လိုအပ်သောအနားသတ်သည် စတင်သည့်ဝန်များ၊ အနာဂတ်ချဲ့ထွင်မှု၊ အပူချိန်ကျဆင်းမှု၊ ဝန်ပြောင်းလဲမှုနှင့် လျှောက်လွှာခွန်တို့အပေါ် မူတည်သည်။

ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အင်ဂျင်နီယာအနားသတ်သည် အသုံးဝင်သော်လည်း အလွန်အကျွံ ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေပြီး ထိရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။

မော်တာတစ်ခုအတွက် VFD ကို ဘယ်လိုအရွယ်အစားလုပ်ရမလဲ။

မော်တာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ၊ ဗို့အား၊ အဆင့်၊ ပါဝါ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အမြန်နှုန်းနှင့် ဝန်အမျိုးအစားတို့ကို စစ်ဆေးပါ။ ထို့နောက် စတင်သည့် torque၊ overload duty၊ acceleration၊ deceleration၊ braking နှင့် low-speed cooling ကို အကဲဖြတ်ပါ။

ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ မော်တာနှင့် လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်အရ VFD ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။

ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာ အရွယ်အစားကို ဘယ်လို အရွယ်အစား လုပ်မလဲ။

စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်ပါဝါ၊ အထွတ်အထိပ် စတင်သည့် ပါဝါ၊ အရန် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၊ ဘက်ထရီ အားကုန်သွားခြင်း၊ ဘက်ထရီ စွမ်းအင် ပမာဏ၊ PV ထည့်သွင်းမှုနှင့် လိုချင်သော အရန်သိမ်းသည့် ကြာချိန်တို့ကို တွက်ချက်ပါ။

အင်ဗာတာ ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဘက်ထရီ စွမ်းအင်စွမ်းရည်တို့ကို သီးခြား တွက်ချက်သင့်သည်။

ဝန်လိုအပ်သည်ထက် ပိုကြီးသော အင်ဗာတာကို သုံးနိုင်ပါသလား။

အနာဂတ်တွင် တိုးချဲ့မှု၊ စတင်ပါဝါမြင့်မားသော သို့မဟုတ် အပိုထပ်ဆောင်း အရန်သိမ်းမှုများကို မျှော်လင့်ထားသည့်အခါ ပိုကြီးသော အင်ဗာတာသည် သင့်လျော်ပေမည်။

သို့သော်၊ မလိုအပ်ဘဲ အတိုးချခြင်းသည် စနစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးစေပြီး ဝန်နည်းချိန်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ထပ်လောင်းစွမ်းရည်သည် ရှင်းလင်းသော အင်ဂျင်နီယာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိသင့်သည်။

ဆိုလာပန့် အင်ဗာတာ အရွယ်အစားကို မည်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရမည်နည်း။

လိုအပ်သော ရေစီးကြောင်းနှင့် စုစုပေါင်းဦးခေါင်းဖြင့် စတင်ပါ။ ထို့နောက် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ပန့်ကိုရွေးချယ်ပြီး အင်ဗာတာအား ပန့်မော်တာ၏ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ အဆင့်၊ ပါဝါနှင့် စတင်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါ။

PV အခင်းအကျင်းသည် အင်ဗာတာ၏ ခွင့်ပြုထားသော ဗို့အားနှင့် လက်ရှိအကွာအဝေးအတွင်းတွင်လည်း ရှိနေရပါမည်။

နိဂုံး

အင်ဗာတာအရွယ်အစားသည် ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ ကီလိုဝပ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဝန်နှင့်ကိုက်ညီသည်ထက် ပိုပါသည်။ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမှာ စနစ်သည် VFD၊ grid-tied solar inverter၊ ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာ သို့မဟုတ် ဆိုလာပန့် အင်ဗာတာကို အသုံးပြုခြင်းရှိမရှိအပေါ် မူတည်ပါသည်။

မော်တာလက်ရှိ၊ စတင်ရုန်းအား၊ ဝန်အမျိုးအစား၊ PV ထည့်သွင်းမှု၊ ဘက်ထရီပမာဏ၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်၊ ဘရိတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် အရန်သိမ်းဆည်းမှု အခြေအနေများအားလုံးသည် နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။

အရွယ်အစား မှန်ကန်သော အင်ဗာတာသည် မလိုအပ်ဘဲ အရွယ်အစားကြီးမားခြင်းမရှိဘဲ ဝန်အား စိတ်ချယုံကြည်စွာ လည်ပတ်သင့်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသော လျှပ်စစ်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် သင့်လျော်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကာကွယ်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုထိရောက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အင်ဗာတာတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။

မှန်ကန်သော Inverter Capacity ကိုရွေးချယ်ရာတွင် အကူအညီလိုအပ်ပါသလား။

သင့်မော်တာ သို့မဟုတ် ဝန်အဆင့်သတ်မှတ်မှု၊ သွင်းအားသွင်းပါဝါအခြေအနေများ၊ PV သို့မဟုတ် ဘက်ထရီလိုအပ်ချက်များ၊ နှင့် ရည်ရွယ်ထားသည့်အပလီကေးရှင်းကို IFIND အဖွဲ့နှင့် မျှဝေပါ။ သင့်စနစ်အတွက် သင့်လျော်သော အင်ဗာတာ စွမ်းရည်နှင့် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို အကဲဖြတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီနိုင်ပါသည်။

သင်၏ Inverter Sizing Requirements များကို ဆွေးနွေးပါ။

ဆက်စပ်သတင်း

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

အကြောင်း

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

WhatsApp- +86-136-2583-1807
Tel: +86-573-8686-2282
ဖုန်း- MR.EDISON +86-136-2583-1807
အီးမေးလ်-  edison@i-find.com.cn
ထည့်ရန်- နံပါတ် ၁၃၆၊ ချန်ရှီလမ်း၏မြောက်ဘက်၊ ဟိုင်ယန်ကောင်တီ၊ JIAXING မြို့၊ ZHEJIANG ခရိုင်
မူပိုင်ခွင့် © 2024 Jiaxing IFIND Electromechanical Device Co.,Ltd.  浙ICP备2024103524号-1 All Rights Reserved.| ဆိုက်မြေပုံ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ