ပြောင်းပြန်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှု ထောက်လှမ်းခြင်း- လသာဆောင် PV နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် လမ်းညွှန်

ပြောင်းပြန်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှု ထောက်လှမ်းခြင်း- လူနေအိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ လသာဆောင် PV နှင့် C&I စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

လူနေအိမ်သုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ ပိုမိုရေပန်းစားလာသည်နှင့်အမျှ အရေးကြီးသော နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာသည်- ပြောင်းပြန်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှု။ ပိုလျှံသောစွမ်းအင်ကို ဓာတ်အားလိုင်းသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းသည် အကျိုးရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၊ မထိန်းချုပ်နိုင်သော ပြောင်းပြန်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှုသည် ပြင်းထန်သောဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်များ၊ စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုများနှင့် စက်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ပြောင်းပြန်ပါဝါစီးဆင်းမှုဆိုတာဘာလဲ။

သင့်ဆိုလာပြားများမှ ထုတ်လုပ်သော သို့မဟုတ် သင့်ဘက်ထရီစနစ်တွင် သိမ်းဆည်းထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်ထဲသို့ နောက်ပြန်စီးဆင်းသွားသည့်အခါ ပြောင်းပြန်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှု ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်-

  • သင့်အိမ်က သုံးစွဲတာထက် ပိုတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို သင့်ရဲ့ ဆိုလာပြားတွေက ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်
  • သင့်ဘက်ထရီစနစ်သည် အပြည့်အဝအားသွင်းထားပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည် သုံးစွဲမှုထက် ကျော်လွန်နေသည်
  • ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုနည်းတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘက်ထရီကို အားကုန်အောင်သုံးနေမိတယ်

ဘာကြောင့် ပြောင်းပြန်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှုက လူနေအိမ်စနစ်တွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိတာလဲ

ဇယားကွက်ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများအတွင်း ဓာတ်အားလိုင်းများ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်သွားမည်ဟု လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝန်ထမ်းများက မျှော်လင့်ကြသည်။ ပြောင်းပြန်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှုသည် ဓာတ်အားလိုင်းများကို စွမ်းအင်ဆက်လက်ရရှိစေပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအတွက် ဓာတ်လိုက်မှုအန္တရာယ်များကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။

ပစ္စည်းပျက်စီးမှု

နောက်ပြန်ဖိအားသည် အောက်ပါတို့ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်-

  • အသုံးအဆောင် ထရန်စဖော်မာများနှင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ
  • အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ
  • သင့်ကိုယ်ပိုင် အင်ဗာတာနှင့် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများစုသည် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဓာတ်အားလိုင်း အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုကို တားမြစ်ထားသည်။ ပြောင်းပြန်ဓာတ်အား စီးဆင်းမှုသည် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု သဘောတူညီချက်များကို ချိုးဖောက်နိုင်ပြီး ဒဏ်ကြေးများ ချမှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် စနစ် ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုများ

မထိန်းချုပ်နိုင်သော တင်ပို့မှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်-

  • အင်ဗာတာပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချခြင်း
  • ကိုယ်တိုင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျှော့ချခြင်း
  • အလဟဿဖြစ်နေသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု

ပြောင်းပြန်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှု ထောက်လှမ်းခြင်းစနစ်ပုံ- PV၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် Grid ဗိသုကာတွင် Smart Meter ပေါင်းစပ်မှု

ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင် ပါဝါစီးဆင်းမှု ထောက်လှမ်းခြင်း မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်

ခေတ်မီစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဓာတ်အားလိုင်းတင်ပို့မှုကို ကာကွယ်ရန် ချဉ်းကပ်မှုများစွာကို အသုံးပြုသည်-

ပါဝါစီးဆင်းမှု စောင့်ကြည့်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ အဆင့်မြင့် စွမ်းအင်မီတာများPC311-TY နှစ်လမ်းသွား စွမ်းအင်မီတာဓာတ်အားလိုင်းချိတ်ဆက်မှုအမှတ်တွင် ဓာတ်အား ဦးတည်ရာနှင့် ပမာဏကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ပါသည်။ ဤကိရိယာများသည် ပြောင်းပြန်ဓာတ်အား အနည်းငယ်ကိုပင် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။

အင်ဗာတာပါဝါကန့်သတ်ခြင်း

ပြောင်းပြန်ပါဝါကို တွေ့ရှိသောအခါ၊ စနစ်သည် အင်ဗာတာများအား အထွက်ကို လျှော့ချရန် အချက်ပြပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုမ္ပဏီမှ အတည်ပြုထားသော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း သုညပို့ကုန် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ပို့ကုန်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

ဘက်ထရီအားသွင်းထိန်းချုပ်မှု

ပိုလျှံနေသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ဓာတ်အားလိုင်းသို့ တင်ပို့မည့်အစား ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေပါသည်။

အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် ဖြေရှင်းချက်များ

လသာဆောင် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ (Balkonkraftwerke)

ပလပ်ထိုးဆိုလာစနစ်များအတွက်၊ anti-reverse flow လုပ်ဆောင်ချက်ကို မိုက်ခရိုအင်ဗာတာများ သို့မဟုတ် ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများတွင် တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ထားလေ့ရှိသည်။ ဤစနစ်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေစဉ် ပို့ကုန်ကိုကာကွယ်ရန် အထွက်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။

လူနေအိမ်သုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များ

အိမ်သုံးဘက်ထရီစနစ်အပြည့်အစုံသည် အဆင့်မြင့်ပါဝါထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်များပါရှိသော grid-forming inverter များလိုအပ်သည်။ ဤစနစ်များသည် အိမ်သုံးပါဝါအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် zero-export mode ဖြင့် လည်ပတ်နိုင်သည်။

စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများ

ပိုကြီးတဲ့စနစ်တွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် ဝင်ငွေအဆင့်မီတာတွေကို အဆင့်မြင့်အင်ဗာတာထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ သီးသန့်ပါဝါထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်မှုအရင်းအမြစ်များစွာနဲ့ ဝန်အားတွေမှာ ပါဝါစီးဆင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲလေ့ရှိပါတယ်။

ထိရောက်သော ပြောင်းပြန်ပါဝါကာကွယ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ပါဝါစီးဆင်းမှုစနစ်တစ်ခုတွင် အောက်ပါတို့ လိုအပ်သည်-

  1. တိကျသော ပါဝါတိုင်းတာခြင်း
    နှစ်လမ်းသွားတိုင်းတာနိုင်စွမ်းပါရှိသော မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော စွမ်းအင်မီတာများ
  2. လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ချိန်များ
    လျှပ်စစ်သံသရာများအတွင်း တုံ့ပြန်သည့် ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းစနစ်များ
  3. Grid Code လိုက်နာမှု
    ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စနစ်များ
  4. အရန်လုံခြုံရေးစနစ်များ
    ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိစေရန်အတွက် အကာအကွယ်အလွှာများစွာ

ပါဝါစီးဆင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် OWON ၏အားသာချက်

OWON မှာ ကျွန်တော်တို့ အထူးပြုပါတယ်စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်ရေးဖြေရှင်းချက်များစနစ်လည်ပတ်မှုကို ဘေးကင်းစွာဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PC311-TYစမတ်စွမ်းအင်မီတာပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင် ပါဝါစီးဆင်းမှု အသုံးချမှုများအတွက် လိုအပ်သော အရေးကြီးသော တိုင်းတာမှုစွမ်းရည်များကို ပေးစွမ်းပြီး အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • ±1% တိကျမှုဖြင့် နှစ်လမ်းသွား စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း
  • ၁ စက္ကန့်အတွင်း အပ်ဒိတ်များဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်း
  • အဝေးထိန်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် Tuya IoT ပလက်ဖောင်းပေါင်းစပ်မှု
  • တိုက်ရိုက်စနစ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ခြောက်သွေ့သော ထိတွေ့မှု ရီလေးအထွက်များ
  • စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် စိတ်ကြိုက်ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် Open API အသုံးပြုခွင့်

ဤစွမ်းရည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မီတာများကို OEM ပေါင်းစပ်မှုများနှင့် တိကျသော ပါဝါစီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှု မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် စိတ်ကြိုက်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။

ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန်-

[Solar Inverter Wireless CT Clamp: PV + Storage အတွက် Zero-Export Control နှင့် Smart Monitoring]


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်
WhatsApp အွန်လိုင်းချတ်!