off-grid photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်များကို ဝေးလံခေါင်သီသော တောင်တန်းဒေသများ၊ လျှပ်စစ်မဟုတ်သောနေရာများ၊ ကျွန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံစခန်းများနှင့် လမ်းမီးတိုင်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ photovoltaic array သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အလင်းရောင်အခြေအနေအောက်တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ဝန်မှတဆင့် ပါဝါကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ဆိုလာအားသွင်းခြင်းနှင့် discharge controller, နှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ဘက်ထရီအထုပ်ကို အားသွင်းပါ။ အလင်းရောင်မရှိသောအခါတွင်၊ ဘက်ထရီထုပ်သည် နေရောင်ခြည်အားသွင်းမှုနှင့် စွန့်ထုတ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာမှတစ်ဆင့် DC load သို့ ပါဝါထောက်ပံ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဘက်ထရီသည် လျှပ်စီးဝန်ထံသို့ ပါဝါထောက်ပံ့ရန် လွတ်လပ်သော အင်ဗာတာမှတစ်ဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းသို့ ပြောင်းလဲသည့် လွတ်လပ်သော အင်ဗာတာထံ ပါဝါကို တိုက်ရိုက်ပေးပါသည်။
ဆိုလာစနစ်ဖွဲ့စည်းမှု
(၁) နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီအမ်၊odules
ဆိုလာဆဲလ် module ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုစနစ်၊ ၎င်းသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုစနစ်တွင် တန်ဖိုးအရှိဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးလျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြစ်သည်။
(၂) Solar Controller ၊
ဆိုလာအားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုထိန်းချုပ်ကိရိယာကို "photovoltaic controller" ဟုခေါ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဆိုလာဆဲလ် မော်ဂျူးမှ ထုတ်ပေးသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ချိန်ညှိရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန်၊ ဘက်ထရီကို အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ အားသွင်းရန်နှင့် ဘက်ထရီအား အားပိုလျှံခြင်းနှင့် အလျှံပယ်ထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကြီးမားသောအပူချိန်ကွာခြားသည့်နေရာများတွင်၊ photovoltaic controller သည် အပူချိန်လျော်ကြေးပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသင့်သည်။
(၃) Off-grid Inverter
အော့ဖ်ဂရစ်အင်ဗာတာသည် DC ပါဝါအား AC ဝန်များဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက် DC ပါဝါသို့ AC ပါဝါအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန် တာဝန်ရှိသော off-grid ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ရေရှည်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်၊ အင်ဗာတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
(4) Battery Pack
ဘက်ထရီအား ညဘက် သို့မဟုတ် မိုးရွာသောနေ့များတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပေးဆောင်ရန် စွမ်းအင်သိုလှောင်ရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။ ဘက်ထရီသည် off-grid စနစ်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အားသာချက် အားနည်းချက်များသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ ဘက်ထရီသည် စနစ်တစ်ခုလုံးရှိ ချို့ယွင်းမှုများ (MTBF) အကြား အတိုဆုံးအချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည် ၎င်းကို ပုံမှန်အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါက ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ မဟုတ်ပါက ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း သိသိသာသာ တိုသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီအမျိုးအစားများမှာ ယေဘူယျအားဖြင့် ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများ၊ ခဲအက်ဆစ်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော ဘက်ထရီများနှင့် နီကယ်-ကဒ်မီယမ်ဘက်ထရီများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုအောက်ပါဇယားတွင်ပြသထားသည်။
အမျိုးအစား | ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် | အားသာချက် အားနည်းချက် |
ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီ | 1. အသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရေထည့်ခြင်းဖြင့် ခြောက်သွေ့သောဘက်ထရီများကို ထိန်းသိမ်းထားရန်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ 2. ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် 1 နှစ်မှ 3 နှစ်ဖြစ်သည်။ | 1. အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းစဉ်အတွင်း ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် နေရာချထားသည့်နေရာကို အိတ်ဇောပိုက်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားရပါမည်။ 2. Electrolyte သည် အက်စစ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီး သတ္တုများကို တိုက်စားစေသည်။ 3. မကြာခဏ ရေထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည်။ 4. မြင့်မားသောပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းတန်ဖိုး |
ခဲအက်ဆစ်မပါသော ဘက္ထရီများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 1. အသုံးများသော အလုံပိတ် ဂျယ်ဘက်ထရီများ သို့မဟုတ် နက်နဲသော စက်ဝန်းဘက်ထရီများ 2. အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ရေထည့်ရန် မလိုအပ်ပါ။ 3. သက်တမ်းသည် 3 နှစ်မှ 5 နှစ်ဖြစ်သည်။ | 1. အလုံပိတ် အမျိုးအစား၊ အားသွင်းစဉ်တွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ 2. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ နေရာချထားသည့်နေရာ၏ လေဝင်လေထွက်ပြဿနာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မလိုအပ်ပါ။ 3. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အခမဲ့၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အခမဲ့ 4. မြင့်မားသောထွက်နှုန်းနှင့်တည်ငြိမ်သောဝိသေသလက္ခဏာများ 5. မြင့်မားသောပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းတန်ဖိုး |
Lithium ion ဘက်ထရီ | စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဘက်ထရီထည့်စရာမလိုပါဘူး။ ရေ၏သက်တမ်း 10 နှစ်မှ 20 နှစ် | ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံမှု၊ အားသွင်းချိန် မြင့်မားမှု၊ သေးငယ်သော အရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသော၊ စျေးပိုကြီးသည်။ |
ဆိုလာ off-grid စနစ် အစိတ်အပိုင်းများ
off-grid photovoltaic စနစ်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဆိုလာဆဲလ် အစိတ်အပိုင်းများ၊ နေရောင်ခြည်အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်မှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ ဘက်ထရီထုပ်များ၊ off-grid အင်ဗာတာများ၊ DC load နှင့် AC load များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အားသာချက်များ
1. နေစွမ်းအင်သည် ကုန်ခန်း၍ မကုန်ခန်းနိုင်ပါ။ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်မှရရှိသော နေရောင်ခြည်သည် ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ထက် အဆ 10,000 ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့သဲကန္တာရများရဲ့ 4% မှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic စနစ်ကို တပ်ဆင်ထားသရွေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး စွမ်းအင်အကျပ်အတည်းများ သို့မဟုတ် လောင်စာဆီဈေးကွက် မတည်ငြိမ်မှုတို့မှ ခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။
2. နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် နေရာတိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပြီး အနီးအနားရှိ အနီးနားတွင် ပါဝါကို တာဝေးထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိဘဲ တာဝေးဂီယာလိုင်းများ ဆုံးရှုံးခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်သည်၊
3. နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် လောင်စာမလိုအပ်ဘဲ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် အလွန်နည်းပါသည်။
4. ဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများမရှိပါ၊ ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ ရိုးရှင်းသည်၊ အထူးသဖြင့် ပိုင်ရှင်မဲ့အသုံးပြုရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
5. ဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း သည် မည်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ မထုတ်လုပ်နိုင်ဘဲ၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ ဆူညံသံနှင့် အခြားအများပြည်သူဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ၊
6. ဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်၏ တည်ဆောက်ရေးကာလသည် တိုတောင်းပြီး၊ အဆင်ပြေပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး ဝန်ပမာဏ အတိုးအလျော့အရ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ရှောင်ရှားရန် ဆိုလာစွမ်းအင်ပမာဏကို နိုင်ထက်စီးနင်းထည့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် လျှော့ချနိုင်သည်။
အားနည်းချက်
1. မြေပြင်အသုံးချမှုမှာ အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီး ကျပန်းဖြစ်ပြီး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ညဘက် သို့မဟုတ် တိမ်ထူပြီး မိုးရွာသောနေ့များတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မထုတ်ပေးနိုင် သို့မဟုတ် ရှားပါးသည်။
2. စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ နည်းပါးသည်။ စံအခြေအနေများအရ မြေပြင်တွင်ရရှိသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပြင်းအားသည် 1000W/M^2 ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောအရွယ်အစားများတွင်အသုံးပြုသောအခါ၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောဧရိယာကိုသိမ်းပိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
3. စျေးနှုန်းသည်အတော်လေးစျေးကြီးနေသေးသည်၊ နှင့်ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်မားသည်။
စာတိုက်အချိန်- အောက်တိုဘာ-၂၀-၂၀၂၂