A နောက်ပြန်အားသုံး စွမ်းအားပေးပေးခြင်းစနစ် ခေတ်မှီ မိုက်ခရိုဂရစ်ဒီဇိုင်းတွင် အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပုံမှန် တစ်ဖက်သာ ပြောင်းလဲမှု အိုင်န်ဗာတာနှင့် ကွဲပါသည်။ နှစ်ဖက်သာ ပေးပို့နိုင်သော စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးပို့မှုမှ သိုလှောင်မှုယူနစ်သို့ စွမ်းအားကို လှုပ်လှုပ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် သိုလှောင်မှုယူနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးပို့မှုသို့ သို့မဟုတ် ဒေသခံ လော့ဒ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်သည်။ ဤနှစ်ဖက်သာ လှုပ်လှုပ်ပေးနိုင်သော စွမ်းရည်သည် အပေါ်ယံအသုံးဝင်မှုသာမက မိုက်ခရိုဂရစ်ကို အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ခိုင်မာမှုရှိစေရန် အခြေခံအားဖြင့် လိုအပ်သော စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်သာ ပေးပို့နိုင်သော စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် အဘယ့်ကြောင့် အရေးကြီးသည်ကို နားလည်ရန်အတွက် မိုက်ခရိုဂရစ်များသည် ၎င်းတို့၏ အခြေခံ လျှပ်စစ်စွမ်းအား အီလက်ထရွန်နစ်များမှ အမှန်တကယ် လိုအပ်သည့်အရာများကို စဥ်ဆက်မပြတ် စူးစမ်းလေ့လာရန် လိုအပ်သည်။
မိုက်ခရိုဂရစ်သည် ဖြန့်ဖြူးထုတ်လုပ်မှု၊ စွမ်းအင်သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သော ဝန်အားများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဒေသတွင်းထိန်းချုပ်မှုရှိသော စွမ်းအင်စနစ်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော စနစ်သည် အသုံးပြုမှုဓာတ်အားကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်နေစဉ် (သို့) ကျွန်းပုံစံဖြင့် လည်ပတ်နေစဉ် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် DC စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ၊ ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းမှုစနစ်များနှင့် AC ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များအကြား ဉာဏ်ရည်မြင့် ဂိတ်ဝက်ဖြစ်သော ဒွိဘက်သွား ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ် (bidirectional power conversion system) လိုအပ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုထွက်ရှိမှု၊ ဝန်အားလိုအပ်ချက်နှင့် ဓာတ်အားကွန်ရက်အခြေအနေများတွင် ချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်။ မိုက်ခရိုဂရစ် လုပ်ဆောင်မှု၏ အဆင့်တိုင်းတွင် မရှိမဖြစ် အရေးပါသော ဒွိဘက်သွား ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် မိုက်ခရိုဂရစ်၏ အဓိကအခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည်။
မိုက်ခရိုဂရစ်များတွင် ဒွိဘက်သွား ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ်၏ အဓိကအခန်းကဏ္ဍ
ဒွိဘက်သွား စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုကို ချောမွေ့စွာ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
နှစ်သက်စရာ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်တစ်ခု အရေးပါသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ၎င်း၏ စီးဆင်းမှုကို အတိုင်းအတာများစွာဖြင့် မပိတ်မှုန်းဘဲ နှစ်သက်စရာ လျှပ်စစ်စွမ်းအား စီးဆင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းတွင် ရှိပါသည်။ ပြန်လည်မွေးမြူနိုင်သည့် စွမ်းအားထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ အလွန်အမင်းများပေါ်လာသည့် အချိန်များတွင် နှစ်သက်စရာ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် AC အပိုလျှပ်စစ်စွမ်းအားကို DC အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပီး ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုစနစ်များကို အားသွင်းပေးပါသည်။ လိုအပ်မှုအများဆုံး အချိန်များ သို့မဟုတ် စွမ်းအားထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတွင် အလားတူ နှစ်သက်စရာ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် လုပ်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲပီး သိုလှောင်ထားသည့် DC စွမ်းအားကို ပြန်လည် AC လျှပ်စစ်စွမ်းအားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပီး လိုအပ်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ဤကူးပြောင်းမှု အဆက်မပါသည့် လုပ်ဆောင်မှုသည် အမှန်တကယ်သော မိုက်ခရိုဂရစ် (microgrid) နှင့် ရိုးရှင်းသည့် အပိုအားသွင်းမှု စနစ်ကို ခွဲခြားပေးပါသည်။
အနောက်သို့ ရှေးသို့ လျှပ်စစ်စီးကြောင်း ပြောင်းလဲမှုကို မိလီစက္ကန္ဒ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် အားလျှပ်စစ် ပြောင်းလဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်လျှပ်စစ်စီးကြောင်း ပြောင်းလဲမှုတွင် နှေးကွေးမှုဖြစ်ပါက ဗို့အား မတည်မင်းမှု၊ ကြိမ်နှုန်း မတည်မင်းမှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပေးပို့မှု အပ်နှက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ခေတ်မှီ အနောက်သို့ ရှေးသို့ လျှပ်စစ်စီးကြောင်း ပြောင်းလဲမှုစနစ်များတွင် အဆင့်မြင့် ပုလ်စ်-ဝိုက်သ် မော်ဒျူလေးရှင်း (PWM) ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပါတ်တည်း ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးဂနယ် ပရောစက်ဆာများကို အသုံးပြု၍ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရေးကြီးသော ပိုမိုမှန်ကန်သော လျှပ်စစ်စီးကြောင်း ပြောင်းလဲမှုများကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ အနောက်သို့ ရှေးသို့ လျှပ်စစ်စီးကြောင်း ပြောင်းလဲမှုစနစ်၏ တိကျမှုသည် မိုက်ခရိုဂရစ် (microgrid) အတွင်း ပေးပို့သည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အရည်အသွေးကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု စနစ်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း
ဘက်ထရီစွမ်းအားသိုလှောင်မှုသည် ယနေ့ခေတ်တွင် မိုက်ခရိုဂရစ် အဆောက်အအိမ်အများစုတွင် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး နှစ်သက်စွာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် စနစ်သည် သိုလှောင်မှုကို အမှန်တကယ် အသုံးဝင်စေသည့် နည်းပညာဖြစ်သည်။ နှစ်သက်စွာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် စနစ်မရှိပါက ဘက်ထရီဘက်က်သည် သီးခြားသော အကောင်အစီအစဉ်များဖြင့် အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အားသုတ်ခြင်းသာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ထိရေးမှုနည်းပါသည်။ နှစ်သက်စွာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် စနစ်ဖြင့် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသုတ်ခြင်းတို့ကို တစ်ခုတည်းသော အကောင်အစီအစဉ်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်းပါသည်။ စနစ်အဆောက်အအိမ်သည်လည်း ရှင်းလင်းလွယ်ကူပါသည်။ နှစ်သက်စွာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် စနစ်သည် ဘက်ထရီ၏ လက်ရှိအားသွင်းမှုအခြေအနေကို အချိန်နှင့်တစ်ပေါ် စောင်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘက်ထရီ၏ သက်တမ်းကို တိုတောင်းစေသည့် အားသွင်းမှုအလွန်များခြင်း သို့မဟုတ် အားသုတ်မှုအလွန်များခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
မိုက်ခရိုဂရစ်များအတွက် နှစ်သက်စွာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် စနစ်ကို အထူးလိုအပ်သည့် အကြောင်းရင်းများ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် အခြေအနေနှင့် ကွာရှင်းနေသည့် အခြေအနေ
မайခရိုဂရစ်တစ်ခုသည် အသုံးပြုသူ၏ လျှပ်စစ်ပေးပို့မှု ရနှိုင်မှုနှင့် ဒေသခံအခြေအနေများပေါ်တွင် မှီခို၍ လျှပ်စစ်လိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အခြေအနေနှင့် ကွာရှင်းနေသော အခြေအနေအကြား ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်သက်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် ကိုယ်တိုင်အတွင်းတွင် အခြေအနေနှစ်များကို စီမံခန့်ခွဲပေးသည်။ လျှပ်စစ်လိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အခြေအနေတွင် နှစ်သက်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် လျှပ်စစ်လိုင်း၏ ကြိမ်နှုန်းနှင့် အတူတူ လုပ်ဆောင်ပြီး အမိန့်ပေးထားသည့်အတိုင်း စွမ်းအားကို စုပ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပြီး လျှပ်စစ်လိုင်း၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကွာရှင်းနေသော အခြေအနေတွင် နှစ်သက်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်း ထိန်းညှိမှုကို အပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားသော စွမ်းအားထုတ်လုပ်မှုနှင့် စားသုံးမှုပိုင်ရှင်များအတွက် ဒေသခံအခြေခံအချက်အလက်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။
ဤနှစ်မျောင်းစီးမှု စွမ်းရည်ကို စံနှုန်းအတိုင်း တစ်ဖက်သို့သာ ပြောင်းလဲပေးသည့် အီန်ဗားတာများဖြင့် ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထုံးစွဲအီန်ဗားတာတစ်ခုသည် စွမ်းအားကို တစ်ဖက်သို့သာ ဖောက်ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်းအတွက် အဓိကအားဖော်မှုကို လျှပ်စစ်ပေးပေးစနစ်မှ အပြည့်အဝ မှီခိုရပါသည်။ နှစ်မျောင်းစီးမှု စွမ်းအားပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် အဆိုပါအခြေအနေကို အလွယ်တကူ ဖောက်ထုတ်ပေးနိုင်သည့် လျှပ်စစ်ပေးပေးစနစ်ဖွဲ့စည်းမှု ထိန်းချုပ်မှုအယ်လ်ဂိုရီသမ်များကို ပါဝင်စေပါသည်။ အဝေးရှေးဒေသများ သို့မဟုတ် အရေးကြီးသည့် အခြေခံအဆောက်အအိမ်များအတွက် မိုက်ခရိုဂရစ်များတွင် ဤစွမ်းရည်သည် နောက်ပြန်အားသုံး စွမ်းအားပေးပေးခြင်းစနစ် ရွေးချယ်စရာမှုမဟုတ်ပါ — ၎င်းသည် အဓိကလျှပ်စစ်ပေးပေးစနစ် ပျက်ပါက လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစေရန် လိုအပ်သည့် နည်းပညာအရ လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ပေးပေးစနစ်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဝင်ငွေရရှိရေးကို အားပေးခြင်း
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား နေရာချင်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် စနစ်သည် မိုက်ခရိုဂရစ် (microgrid) အား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စီမံခန့်ခွဲမှု ဈေးကွက်များတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် အထောက်အကူပေးပါသည်။ လျှပ်စစ်ဖှက်ကြောင်း အမှုန်အမှုန်ပြောင်းလဲမှု ထိန်းညှိခြင်း၊ လျှပ်စစ်စားစားနှုန်း လျော့ချခြင်း၊ အများဆုံး လျှပ်စစ်စားစားနှုန်း လျော့ချခြင်းနှင့် ဗို့အား ထောက်ပံ့ပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် အလွန်မြန်ဆန်ပြီး ထိန်းညှိနိုင်သည့် နေရာချင်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် စွမ်းအား ပေးပေးနိုင်မှုကို လိုအပ်ပါသည်။ နေရာချင်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြောင်းလဲမှု စနစ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်မှ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တက်တ်တစ်စွမ်းအား (reactive power) နှင့် အက်တစ်စွမ်းအား (active power) ကို ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် စုပ်ယူပေးခြင်း စသည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤစွမ်းရည်များသည် မိုက်ခရိုဂရစ် ပိုင်ရှင်များအား အထောက်အပံ့ ဝန်ဆောင်မှုများမှ ဝင်ငွေရရှိစေပါသည်။ ထို့အပှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စနစ်၏ စုံလင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အထောက်အပံ့ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခြေခံအားဖြင့် အပေါ်ယံ အကူအညီသာမက စီးပွားရေးအရ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင် နေရာချင်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြောင်းလဲမှု စနစ်၏ တန်ဖိုးသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မှု နှင့် ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးဝေရေး ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ဆောင်မှု အခက်အကဲများပေါ်တွင် တိုက်ရိုက် မှီခိုနေပါသည်။
နေရာချင်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြောင်းလဲမှုကို မှုန်းသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အက advantage များ
အပေါ်ယံ ဘောင်အများအပြားတွင် အထွက်စွမ်းအား မြင့်မားခြင်း
ကောင်းစွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော နှစ်လမ်းကြောင်း ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် အပိုင်းအစအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းမှ အပြည့်အဝအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါအထ do အကျုံးဝင်သော အလုပ်လုပ်မှုအများအပြားတွင် အထွက်စွမ်းရည်မြင့်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ဤသည်မှာ နေရောင်ခြင်းစွမ်းအားထုတ်လုပ်မှုသည် အပြောင်းအလဲမှုရှိပြီး စွမ်းအားသိုလှောင်မှုကို တစ်နေ့တာအတွင်း အချိန်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိသည့် မိုက်ခရိုဂရစ် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အရေးကြီးပါသည်။ အပိုင်းအစအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းအချိန်တွင် အထွက်စွမ်းရည် ကျဆင်းသော နှစ်လမ်းကြောင်း ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအားကို ဖုန်းစွမ်းအားဖြင့် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုစရိတ်များကို တိုးမြင့်စေပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် နှစ်လမ်းကြောင်း ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ်များသည် အကျယ်ပေါ် အားကောင်းသော ကြွေပေါ်အီလက်ထရွန်နစ်များ (wide-bandgap semiconductors) နှင့် အကောင်းဆုံးအားဖော်ထုတ်ထားသော သံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါနှင့် အပိုင်းအစအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းအချိန်များတွင် ၉၆% အထက် ပါဝါပြောင်းလဲမှုအထွက်စွမ်းရည်များကို ရရှိပါသည်။ ဤအထွက်စွမ်းရည်အဆင့်သည် ဘက်ထရီဘက်ကို အားသွင်းရာတွင် ရင်းနှီးမှုထားသော စွမ်းအားအများစုကို စွမ်းအားထုတ်လုပ်မှုအချိန်တွင် ပြန်လည်ရရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိုက်ခရိုဂရစ်များ တိုးချဲ့လာသည့်အတွက် မော်ဒျူလာအဆင့်မှ ချဲ့ထွင်နိုင်သော စနစ်
မိုက်ခရိုဂရစ် စွမ်းအားလိုအပ်ချက်များသည် လော့ဒ်လိုအပ်ချက်များ တိုးပါးလာခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းအသစ်များ ထည့်သွင်းခြင်းတွင် အချိန်ကြောင်းအလိုက် ပြောင်းလဲလေ့ရှိပါသည်။ မိုဒျူလာ နှစ်သက်သော ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ် (bidirectional power conversion system) သည် လက်ရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများကို အစားထိုးခြင်းမရှိဘဲ ပါရော်လယ် ပြောင်းလဲမှုယူနစ်များကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် စနစ်စွမ်းအားကို တိုးချဲ့နိုင်စေပါသည်။ နှစ်သက်သော ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ်၏ မိုဒျူလာတစ်ခုချင်းစီသည် လော့ဒ်ကို အမျှတေးစွီ ဝေမျှပေးပြီး မိုဒျူလာများအကြား ထိန်းချုပ်မှုဆက်သွယ်ရေးသည် ချဲ့ထွင်ထားသော စနစ်တွင် ဗို့အားနှင့် မှုန်းနှုန်းကို မှုန်းညီစေရန် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ နှစ်သက်သော ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ်အတွက် ဤမိုဒျူလာအခြေပြုချဉ်းကပ်မှုသည် အစေးနှုန်းအစေးနှုန်း အရင်းအမြစ်ရင်းနှီးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး ရှင်းလင်းသော အဆင့်မြင့်မှုလမ်းကြောင်းကို ပေးစေသည့်အတွက် ကုန်သုတ်စက်မှု၊ စက်မှုနှင့် အသုံးပြုသူအဆင့်မှု မိုက်ခရိုဂရစ်စီမံကိန်းများအတွက် နှစ်သက်သော အဆောက်အအုံဖြစ်ပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
နှစ်သက်သော ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ် (bidirectional power conversion system) နှင့် စံနှုန်းအတိုင်းသော အင်ဗာတာ (standard inverter) အကြား ကွဲပြားခြင်းမှုမှာ အဘယ်နည်း။
စံသတ်မှတ်ထားသော အင်ဗာတာသည် DC ကို AC သို့ တစ်ဖက်သာ ပြောင်းလဲပေးပြီး ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှန်းအတွက် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်မှ အချက်အလက်များကို အခြေခံသည်။ နှစ်ဖက်လမ်း ပါဝါ ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် ပါဝါကို နှစ်ဖက်လမ်းဖြင့် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ဆိုလ်ယားစနစ်များမှ AC အရင်းအမြစ်များဖြင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို အားသွင်းခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုမှ AC လိုအပ်ချက်များသို့ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ရက်သို့ ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ခြင်းတို့ကို ပေးစေပါသည်။ ထို့အပ besides ကွန်ရက်မှ ခွဲထုတ်ထားသော အခြေအနေ (island mode) တွင် ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှန်းကို လွတ်လပ်စွာ ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ကွန်ရက်အလုပ်လုပ်မှုကို အလွတ်သမ်ုတ်စွာ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် အသုံးပျော်များအတွက် နှစ်ဖက်လမ်း ပါဝါ ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် အရေးကြီးသည်။
နှစ်ဖက်လမ်း ပါဝါ ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် မိုက်ခရိုဂရစ် (microgrid) ၏ ခံနိုင်ရည်ကို မည်သို့တိုးမြှင့်ပေးပါသနည်း။
အသုံးအဆောင်လျှပ်စစ်ကွန်ရက် ပျက်ယွင်းသောအခါ နှစ်သိမ်းသော လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် မိုက်ခရိုဂရီဒ်ကို ကျွန်းသို့ ပြောင်းလဲပေးပြီး ဒေသတွင်းရှိ စွမ်းအားသိုလှောင်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုများမှ ဗို့အားနှင့် အက frequency ကို တည်ငြိမ်စေသည်။ နှစ်သိမ်းသော လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် ဘက်ထရီစနစ်များကို အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသုတ်ခြင်းကို စီမံခန့်ခွဲပေးပြီး လျှပ်စစ်ပေးပို့မှုဖြတ်တောက်မှုအတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပုတ်မှုကို ကြာရှည်စေသည်။ ၎င်း၏ မြန်ဆန်သော တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် လျှပ်စစ်ပေးပို့မှု ဖြတ်တောက်မှုများကို ကာကွယ်ပေးပြီး ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ကို ကာကွယ်ပေးကာ အရေးကြီးသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်ပေးနိုင်ရေးကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုစွမ်းရည်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအိမ် လုပ်ငန်းများအတွက် မိုက်ခရိုဂရီဒ်များတွင် နှစ်သိမ်းသော လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်ကို တပ်ဆင်ရေး၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးအသုံးပုံအတွက် မိုက်ခရိုဂရီဒ်များတွင် နှစ်သိမ်းသော လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်များ၏ စွမ်းအားအဆင့်များသည် အများအားဖြင့် မည်သည့်အဆင့်များဖြစ်သနည်း။
ကုန်သည်များအတွက် အသုံးများသော မိုက်ခရိုဂရီဒ် အသုံးချမှုများတွင် ၃၀ kW မှ ၅၀၀ kW အထိ စွမ်းအားရှိသော နှစ်သိမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်သော စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုစနစ်များကို အသုံးများပါသည်။ ပိုမိုကြီးမားသော အသုံးချမှုများဖြစ်သည့် အသုံးပြုသူအဆင့် စီမံကိန်းများတွင် မိုဒျူလ်အများအပြားကို အတူတက် ချိတ်ဆက်၍ မီဂါဝပ်အဆင့် စွမ်းအားရှိသော စနစ်များကို ဖန်တီးပါသည်။ နှစ်သိမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်သော စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုစနစ်၏ စွမ်းအားရွေးချယ်မှုသည် အများဆုံး လောင်စာလိုအပ်မှု၊ ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုစွမ်းအားနှင့် အသုံးချမှု၏ တုံ့ပြန်မှုအချိန်လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ ၁၃၀ kW အထိ စွမ်းအားရှိသော ကာဘိုနိုက်အသုံးပြုသော မိုဒျူလ်အသုံးပြုသော နှစ်သိမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်သော စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုစနစ်များသည် ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုသော မိုက်ခရိုဂရီဒ်များတွင် စွမ်းအား၊ နေရာယူမှုနှင့် ချဲ့ထွင်နိုင်မှုတို့အကြား လက်တွေ့ကျသော ဟန်ချက်ညှိမှုကို ပေးစေပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- မိုက်ခရိုဂရစ်များတွင် ဒွိဘက်သွား ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ်၏ အဓိကအခန်းကဏ္ဍ
- မိုက်ခရိုဂရစ်များအတွက် နှစ်သက်စွာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် စနစ်ကို အထူးလိုအပ်သည့် အကြောင်းရင်းများ
- နေရာချင်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြောင်းလဲမှုကို မှုန်းသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အက advantage များ
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- နှစ်သက်သော ပါဝါပြောင်းလဲမှုစနစ် (bidirectional power conversion system) နှင့် စံနှုန်းအတိုင်းသော အင်ဗာတာ (standard inverter) အကြား ကွဲပြားခြင်းမှုမှာ အဘယ်နည်း။
- နှစ်ဖက်လမ်း ပါဝါ ပြောင်းလဲမှုစနစ်သည် မိုက်ခရိုဂရစ် (microgrid) ၏ ခံနိုင်ရည်ကို မည်သို့တိုးမြှင့်ပေးပါသနည်း။
- ကုန်သွယ်ရေးအသုံးပုံအတွက် မိုက်ခရိုဂရီဒ်များတွင် နှစ်သိမ်းသော လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုစနစ်များ၏ စွမ်းအားအဆင့်များသည် အများအားဖြင့် မည်သည့်အဆင့်များဖြစ်သနည်း။