Photovoltaic off-grid အင်ဗာတာ

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

PV off-grid အင်ဗာတာသည် input DC ပါဝါကို တွန်းပို့သည့် ပါဝါကူးပြောင်းသည့် ကိရိယာဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အင်ဗာတာတံတား SPWM sinusoidal pulse width modulation နည်းပညာဖြင့် 220V AC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းပေးသည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ

ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
PV off-grid အင်ဗာတာသည် input DC ပါဝါကို တွန်းပို့သည့် ပါဝါကူးပြောင်းသည့် ကိရိယာဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အင်ဗာတာတံတား SPWM sinusoidal pulse width modulation နည်းပညာဖြင့် 220V AC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းပေးသည်။
ဂရစ်-ချိတ်ဆက်ထားသော အင်ဗာတာများကဲ့သို့ပင်၊ PV off-grid အင်ဗာတာများသည် မြင့်မားသော ထိရောက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ နှင့် DC အဝင်ဗို့အား ကျယ်ပြန့်စွာ လိုအပ်ပါသည်။ အလယ်အလတ်နှင့် ကြီးမားသော စွမ်းရည်ရှိသော PV ဓာတ်အားပေးစနစ်များတွင် အင်ဗာတာ၏ အထွက်သည် ပုံပျက်သွားသော sinusoidal wave ဖြစ်သင့်သည်။

off-grid အင်ဗာတာများ

စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အင်္ဂါရပ်များ
1. ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် 16-bit microcontroller သို့မဟုတ် 32-bit DSP microprocessor ကို အသုံးပြုသည်။
2.PWM ထိန်းချုပ်မှုမုဒ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလွန်တိုးတက်စေပါသည်။
3။ လည်ပတ်မှုဘောင်များကိုပြသရန် ဒစ်ဂျစ်တယ် သို့မဟုတ် LCD ကိုအသုံးပြုကာ သက်ဆိုင်ရာဘောင်များကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
4. Square wave၊ modified wave၊ sine wave output။ Sine wave output သည် waveform distortion rate 5% ထက်နည်းသည်။
5. High voltage stabilization တိကျမှု၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်အောက်တွင်၊ output တိကျမှုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အပေါင်း သို့မဟုတ် အနုတ် 3% ထက်နည်းသည်။
6. ဘက်ထရီနှင့် ဝန်အပေါ် မြင့်မားသော လက်ရှိသက်ရောက်မှုကို ရှောင်ရှားရန် နှေးကွေးသော စတင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်။
7. ကြိမ်နှုန်းမြင့် ထရန်စဖော်မာ သီးခြားခွဲထားခြင်း၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစားနှင့် ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်။
8. အဝေးထိန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် အဆင်ပြေသော စံ RS232/485 ဆက်သွယ်ရေးမျက်နှာပြင်ကို တပ်ဆင်ထားသည်။
9. ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် 5500 မီတာအထက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
10、 input reverse connection protection ၊ input undervoltage protection ၊ input overvoltage protection ၊ output overvoltage protection ၊ output overload protection ၊ output short circuit protection ၊ overheat protection နှင့် အခြားသော ကာကွယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ။

逆变器工作原理

off-grid အင်ဗာတာများ၏ အရေးကြီးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
off-grid အင်ဗာတာ ရွေးချယ်သည့်အခါ၊ အင်ဗာတာ၏ အထွက်လှိုင်းပုံစံနှင့် သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း အမျိုးအစားကို ဂရုပြုခြင်းအပြင်၊ စနစ်ဗို့အား၊ အထွက်ပါဝါ၊ အထွတ်အထိပ် ပါဝါ၊ ကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှု၊ ကူးပြောင်းချိန်စသည်ဖြင့် အလွန်အရေးကြီးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ အများအပြားရှိသေးသည်။
1) စနစ်ဗို့အား:
၎င်းသည်ဘက်ထရီအိတ်၏ဗို့အားဖြစ်သည်။ off-grid အင်ဗာတာ၏ input voltage နှင့် controller ၏ output voltage သည် အတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့် မော်ဒယ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ၊ controller နှင့် တူညီနေစေရန် ဂရုပြုပါ။
2) Output ပါဝါ
Off-grid inverter output power expression ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပြီး၊ တစ်ခုမှာ ထင်ရှားသော ပါဝါထုတ်ဖော်မှုဖြစ်ပြီး၊ ယူနစ်မှာ VA ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ရည်ညွှန်း UPS အမှတ်အသားဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တကယ် ထွက်ရှိသည့် တက်ကြွသောပါဝါသည် 500VA off-grid အင်ဗာတာကဲ့သို့ ပါဝါအချက်ကို မြှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ပါဝါအချက်မှာ 0.8 ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် ထွက်ရှိသည့် တက်ကြွသည့်ပါဝါမှာ 400W ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ အလင်းအား 400W ဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်သည်။ မီးဖိုချောင် စသည်တို့; ဒုတိယသည် တက်ကြွသောပါဝါထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု၊ ယူနစ်သည် W ဖြစ်သည်၊ ဥပမာ 5000W off-grid အင်ဗာတာဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်ထွက်ရှိသည့် တက်ကြွသောပါဝါမှာ 5000W ဖြစ်သည်။
3) Peak Power:
PV off-grid စနစ်တွင်၊ မော်ဂျူးများ၊ ဘက်ထရီများ၊ အင်ဗာတာများ၊ ဝန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် လျှပ်စစ်စနစ်၊ အင်ဗာတာ အထွက်ပါဝါအား ဝန်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်၊ လေအေးပေးစက်၊ ပန့်များ စသည်တို့ကဲ့သို့သော အချို့သော inductive loads၊ အတွင်းပိုင်းရှိ မော်တာတွင် စတင်ပါဝါသည် အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါထက် ၃-၅ ဆဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် off-grid အင်ဗာတာတွင် အထူးလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ peak power သည် off-grid inverter ၏ overload capacity ဖြစ်သည်။
အင်ဗာတာသည် ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် PV မော်ဂျူးမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ဝန်အား စတင်စွမ်းအင်ကို ပေးဆောင်ပြီး ပိုလျှံမှုများကို အင်ဗာတာအတွင်းရှိ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် ကာပတ်စီတာများနှင့် လျှပ်ကူးကိရိယာများမှ ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Capacitors နှင့် Inductors များသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အစိတ်အပိုင်း နှစ်ခုလုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော် ကွာခြားချက်မှာ capacitors များသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စက်ကွင်းပုံစံဖြင့် သိုလှောင်ထားသောကြောင့် capacitor ၏ စွမ်းရည်ပိုကြီးလေ၊ ပါဝါသိုလှောင်နိုင်လေဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် Inductors များသည် စွမ်းအင်ကို သံလိုက်စက်ကွင်းပုံစံဖြင့် သိုလှောင်သည်။ inductor core ၏ သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်မှု ပိုများလေ၊ inductance ကြီးလေ၊ သိုလှောင်နိုင်သော စွမ်းအင် ပိုများလေဖြစ်သည်။
4) ကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှု-
Off-grid စနစ်ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုတွင် ရှုထောင့်နှစ်ရပ်ပါဝင်သည်၊ တစ်ခုမှာ စက်၏ထိရောက်မှုဖြစ်သည်၊ off-grid အင်ဗာတာဆားကစ်သည် ရှုပ်ထွေးပြီး multi-stage ပြောင်းလဲခြင်းသို့သွားရန်အတွက် အလုံးစုံထိရောက်မှုမှာ grid-connected inverter ထက်အနည်းငယ်နိမ့်သည်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် 80-90% ကြားတွင် အင်ဗာတာစက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကြီးလေ၊ high-frequency isolation သည် frequency ထက်ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ဗို့အားပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ဒုတိယအချက်၊ ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့်အားသွင်းခြင်း၏ထိရောက်မှု၊ ဤသည်ဘက်ထရီအမျိုးအစားတစ်ခုဆက်စပ်မှုရှိပြီး၊ photovoltaic ပါဝါထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပါဝါထပ်တူပြုခြင်းအားရယူသောအခါ၊ photovoltaic သည်ဘက်ထရီပြောင်းလဲခြင်းမှတဆင့်သွားစရာမလိုဘဲအသုံးပြုရန်ဝန်ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
5) ပြောင်းချိန်-
ဝန်ပါရှိသော Off-grid စနစ်၊ PV၊ ဘက်ထရီ၊ utility သုံးမုဒ် ရှိသည်၊ ဘက်ထရီ စွမ်းအင် မလုံလောက်သောအခါ၊ utility မုဒ်သို့ ပြောင်းပါ၊ ကူးပြောင်းချိန် ရှိသည်၊ အချို့သော off-grid အင်ဗာတာများသည် အီလက်ထရွန်းနစ် ခလုတ်ကို အသုံးပြုသည်၊ 10 မီလီစက္ကန့်အတွင်း အချိန်၊ ဒက်စတော့ ကွန်ပျူတာများ ပိတ်မည်မဟုတ်ပါ၊ အလင်းရောင် တုန်ခါမည်မဟုတ်ပါ။ အချို့သော off-grid အင်ဗာတာများသည် relay switching ကိုအသုံးပြုသည်၊ အချိန်သည် 20 milliseconds ထက်ပိုနိုင်ပြီး၊ desktop computer သည် ပိတ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။

လျှောက်လွှာ


  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။