Bidirectional PCS ဆိုတာဘာလဲ၊ ခေတ်သစ် BESS ဒီဇိုင်းအတွက် ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ။

အကြောင်းအရာစာရင်း

နှစ်လမ်းသွား ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းစနစ် သို့မဟုတ် PCS သည် ဘက်ထရီနှင့် AC ပါဝါကွန်ရက်ကြားရှိ လျှပ်စစ်တံတားဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီအားသွင်းသောအခါ AC လျှပ်စစ်ကို DC လျှပ်စစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးနောက် ဘက်ထရီက ဝန်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အခါ သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်းသို့ ပါဝါပေးပို့သည့်အခါ သိုလှောင်ထားသော DC လျှပ်စစ်ကို AC လျှပ်စစ်အဖြစ် ပြန်လည်ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်းသည် ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် လည်ပတ်မှုမုဒ်ကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ သင့်လျော်သော PCS မရှိပါက ဘက်ထရီသည် စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်နိုင်သော်လည်း ဘေးကင်းစွာ သို့မဟုတ် လိုအပ်သော ပါဝါဖြင့် မပို့ဆောင်နိုင်ပါ။

ထို့ကြောင့် PCS သည် အရေးကြီးသော BESS ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကိုက်ညီသောယူနစ်တစ်ခုသည် ပါဝါကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲမှုဆုံးရှုံးမှုများကို တိုးစေခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးချို့ယွင်းချက်များဖြစ်စေခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်မှုအတွင်း အရေးကြီးသောဝန်များကို ပံ့ပိုးရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်သည်။ မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ထားသော PCS သည် အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားကိုလျှော့ချရန်၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ရန်၊ ဓာတ်အားအရည်အသွေးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ချဲ့ထွင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကူညီပေးသည်။

WonVolt ကို စက်မှု၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် အသုံးအဆောင်အတိုင်းအတာရှိသော စီမံကိန်းများအတွက် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Hefei တွင် စက်ရုံနှစ်ခုကို လည်ပတ်လျက်ရှိပြီး ဆိုလာပြားများအတွက် 1.2GW နှင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီများအတွက် 2.5GWh စွမ်းရည်များရှိကြောင်း သတင်းပို့ထားသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ WonVolt ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင်.

Bidirectional PCS ဆိုတာဘာလဲ၊ ခေတ်သစ် BESS ဒီဇိုင်းအတွက် ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ။

နှစ်လမ်းသွား PCS က တကယ်တမ်း ဘာလုပ်ဆောင်သလဲ။

“နှစ်လမ်းသွား” ဆိုသည်မှာ နှစ်လမ်းသွား စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ PCS သည် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ရှိနေစဉ် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှ အမိန့်ပေးချက်များအတိုင်း ဦးတည်ချက်ကို ပြောင်းလဲသည်။

AC-မှ-DC အားသွင်းခြင်း

အားသွင်းနေစဉ် PCS/Rectifier သည် AC လျှပ်စီးကြောင်းကို DC လျှပ်စီးကြောင်းကို ပြောင်းလဲပေးပြီး DC လျှပ်စီးကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဘက်ထရီဗို့အားသို့ ထိန်းညှိပေးသည်။ BMS သည် အားသွင်းအခြေအနေ၊ အပူချိန်၊ ဆဲလ်ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ချို့ယွင်းမှုအခြေအနေကဲ့သို့သော ကန့်သတ်ချက်အမျိုးမျိုးအပေါ် အခြေခံ၍ ကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ BMS သည် ဘက်ထရီကို ဖိစီးမှုဖြစ်စေခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်သွားစေနိုင်သည့် အခြားဖြစ်ရပ်များကို ကာကွယ်ရန် ဘက်ထရီကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်စေသည်။ နှုန်းထားနည်းပါးသည့်အခါ သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုသည် နေရာလိုအပ်ချက်ထက် ပိုများသည့်အခါ BMS သည် အားသွင်းရန်လည်း ခွင့်ပြုသည်။

DC-မှ-AC အား ထုတ်လွှတ်ခြင်း

အားကုန်ထုတ်နေစဉ်အတွင်း PCS သည် အင်ဗာတာတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီ DC လျှပ်စစ်ကို ဝန် သို့မဟုတ် ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်မှ လိုအပ်သော ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ လှိုင်းပုံစံနှင့် အဆင့်ဖြင့် AC လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

၎င်းသည် အမြင့်ဆုံးသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချခြင်း၊ အရန်ဓာတ်အား၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုများတွင် တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် ဝန်ပိမှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် မော်တာများ၊ ပန့်များ၊ ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်မှုများသည် ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်လည်ပတ်နေခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

BMS နှင့် EMS ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း

BMS သည် ဘက်ထရီအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပြီး EMS သည် চাহিদာ၊ ဈေးနှုန်းများ၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် လည်ပတ်မှုဦးစားပေးများကို အကဲဖြတ်သည်။ PCS သည် ပါဝါအမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီး ဘက်ထရီကန့်သတ်ချက်များကိုစစ်ဆေးကာ လိုအပ်သောအားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အားကုန်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည်။

ဆက်သွယ်ရေး လိုက်ဖက်ညီမှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ မှားယွင်းသော protocol များ၊ data mapping သို့မဟုတ် fault logic များသည် ရရှိနိုင်သော output ကို လျော့နည်းစေသည် သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲ alarm များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ အသုံးများသော interface များတွင် CAN နှင့် RS485 ပါဝင်သည်။

PCS ဟာ ခေတ်သစ် BESS ဒီဇိုင်းအတွက် ဘာကြောင့် အရေးပါတာလဲ။

ဘက်ထရီစွမ်းရည်နှင့် PCS ပါဝါသည် စွမ်းဆောင်ရည်၏ အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြပါသည်။ စွမ်းရည်သည် စွမ်းအင်မည်မျှသိုလှောင်နိုင်ကြောင်း သင့်အားပြောပြသည်။ PCS ပါဝါသည် ထိုစွမ်းအင်ကို မည်မျှမြန်မြန်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ကြောင်း သင့်အားပြောပြသည်။

၎င်းသည် လည်ပတ်မှုကြာချိန်နှင့် ပါဝါကို ကိုက်ညီစေသည်

အရွယ်အစားသေးငယ်သော PCS နှင့် တွဲဖက်ထားသော ဘက်ထရီကြီးတစ်ခုသည် လိုအပ်ချက်တိုတောင်းသော အမြင့်ဆုံးအချိန်အတွင်း လုံလောက်သော မြန်နှုန်းဖြင့် အားကုန်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အရွယ်အစားကြီးမားသော PCS သည် ဘက်ထရီသည် လိုအပ်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို မပေးနိုင်ပါက ကုန်ကျစရိတ် ထပ်တိုးစေပါသည်။

1MWh ဘက်ထရီကို 250kW PCS နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သီအိုရီအရ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုမီ လေးနာရီခန့်ကြာအောင် သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြင့် အားကုန်စေနိုင်သည်။ 500kW PCS သည် ပိုမိုတိုတောင်းသောကာလအတွင်း ပါဝါပိုမိုထုတ်ပေးသည်။ မှန်ကန်သောအချိုးသည် သင်လိုအပ်သော ပါဝါနှင့် ကြာချိန်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။

၎င်းသည် ပါဝါအရည်အသွေးကို ကာကွယ်ပေးသည်

ထိခိုက်လွယ်သော ဝန်များသည် ရရှိနိုင်သော စွမ်းအင်သာမက တည်ငြိမ်သော ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်း လိုအပ်ပါသည်။ Harmonic distortion၊ power factor range၊ overload capability နှင့် off-grid voltage control တို့ကို ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီ စစ်ဆေးသင့်သည်။

အင်ဒတ်ဗစ် ဝန်များသည် မြင့်မားသော စတင်လျှပ်စီးကြောင်းကို ဆွဲယူနိုင်သည်။ ဝန်လွန်ထိန်းချုပ်မှု အားနည်းခြင်းသည် စတင်မှု မအောင်မြင်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်လည်စတင်ခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

၎င်းသည် ကွဲပြားသော လည်ပတ်မှုမုဒ်များကို ဖွင့်ပေးသည်

ခေတ်သစ် BESS ပရောဂျက်များသည် grid-connected၊ off-grid၊ backup နှင့် microgrid မုဒ်များအကြား ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ PCS သည် အကူးအပြောင်းကို ထိန်းချုပ်ပြီး grid ချို့ယွင်းပြီးနောက် ဘက်ထရီသည် ဝန်ကို မည်မျှမြန်မြန် ထောက်ပံ့ပေးသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။

အတွက် စက်မှုနှင့် စီးပွားရေး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဘုံရည်မှန်းချက်များတွင် အရန်ပါဝါ၊ အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ပိုကြီးသော ပရောဂျက်များသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း ချောမွေ့စေပြီး PCS ယူနစ်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လည်ပတ်နိုင်သည်။

လိုက်ဖက်တဲ့ PCS က ဝယ်သူရဲ့ ဘယ်ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးသလဲ။

၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ရရှိနိုင်သော အကြီးဆုံး မော်ဒယ်ကိုသာမက ဆိုက်ပြဿနာနှင့် လည်ပတ်မှုရည်မှန်းချက်ကို လိုက်နာသင့်သည်။

အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအား

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နည်းပါးနေချိန်တွင် ဘက်ထရီကို အားသွင်းနိုင်သည်၊ ဥပမာ- ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ပိုလျှံနေချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အမြင့်ဆုံးအချိန်များတွင် ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ PCS သည် လုံလောက်သော မြန်နှုန်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး မလိုလားအပ်သော চাহিদာ အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိခြင်းကို ကာကွယ်ရန် လုံလောက်သော ပါဝါကို ပေးရမည်။

လစဉ်ပျမ်းမျှများသည် တိုတောင်းပြီး စျေးကြီးသော အမြင့်ဆုံးများကို ဖုံးကွယ်နိုင်သောကြောင့် interval load data ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် နေရာလိုအပ်ချက်သည် တစ်နေ့တာလုံး ရှားရှားပါးပါးသာ ကိုက်ညီပါသည်။ နှစ်လမ်းသွား PCS သည် ပိုလျှံစွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ထားပြီး လိုအပ်ချက်မြင့်တက်လာသည့်အခါ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းသည့်အခါ ထုတ်လွှတ်ပါသည်။

စနစ်သည် AC ချိတ်ဆက်မှု၊ DC ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် hybrid ဗိသုကာကို အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ တစ်ခုချင်းစီသည် ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းနှင့် အကာအကွယ်ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းလဲစေသောကြောင့် အတည်ပြုပါ။

ရပ်ဆိုင်းချိန်နှင့် တိုးချဲ့မှုအန္တရာယ်

PCS တစ်ခုတည်းသည် ပိတ်ဆို့မှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ Parallel architecture သည် redundancy ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် unit တစ်ခုကို isolated လုပ်နေစဉ်တွင် အခြား unit များသည် နောက်ဆုံး control နှင့် protection design ပေါ် မူတည်၍ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

မော်ဂျူလာစွမ်းရည်သည် ယနေ့လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို တပ်ဆင်နိုင်စေပြီး နောက်ပိုင်းတိုးချဲ့မှုအတွက် နေရာ၊ switchgear၊ cabling နှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို ကြိုတင်မှာယူနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် အစောပိုင်းတွင် အလွန်အကျွံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လျော့နည်းစေပြီး အဆောက်အအုံကြီးထွားလာသောအခါ အပြည့်အဝပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။

PCS100-1000 က Scalable BESS ပရောဂျက်တွေကို ဘယ်လို ပံ့ပိုးပေးသလဲ။

ပေးထားသောစာရင်းမှ အထူးထုတ်ကုန်တစ်ခုမှာ ၁၀၀KW-၁၀၀၀KW ဘက်ထရီ အင်ဗာတာ နှစ်လမ်းသွား PCS၁၀၀-၁၀၀၀ဤစီးရီးသည် 100kW မှ 1000kW အထိ ပါဝါအဆင့်များကို လွှမ်းခြုံထားပြီး ယူနစ်ရှစ်ခုအထိ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ပြောင်းလဲမှုအဆင့်ကို ဝန်နှင့်အတူ တိုးချဲ့နိုင်စေပါသည်။

ထိရောက်မှုနှင့် ပါဝါအရည်အသွေး

500kW နှင့် 1000kW ပုံစံများသည် အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် ၉၈.၅% အထိ ရောက်ရှိပါသည်။ On-grid current harmonic distortion သည် ၃% အောက်ရှိပြီး off-grid voltage harmonic distortion သည် linear loads အောက်တွင် ၂% ထက် မပိုပါ။

အရန်ကူးယူခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး

စီးရီးသည် 10ms ထက်မပိုသော ရွေးချယ်နိုင်သော အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ၎င်းသည် grid ချို့ယွင်းပြီးနောက် ရွေးချယ်ထားသော အရေးကြီးသော ဝန်များကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ CAN နှင့် RS485 ဆက်သွယ်ရေးသည် ဘက်ထရီနှင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ပေါင်းစပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ဘက်ထရီနှင့် ဆိုက် ကိုက်ညီမှု

သင်ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်အတွက် လိုအပ်သော ဘက်ထရီဗို့အားကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ 500V မှ 900V အထိကို ပါဝါနည်း မော်ဒယ်များဖြင့် အကျုံးဝင်ပြီး ပါဝါမြင့် မော်ဒယ်များကို 900V မှ 1500V အထိ မော်ဒယ်များဖြင့် အကျုံးဝင်ပါသည်။ -25°C မှ +55°C အထိ အပူချိန်တွင် လေအေးပေးခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်း အပါအဝင် ဤစီးရီးအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက သင့်ဘက်ထရီ၊ တပ်ဆင်ခန်း၊ အမြင့်၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် ဝန်ပရိုဖိုင်တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ သတ်မှတ်ချက်များကို ကြည့်ရှုပါ။

စက်ရုံတစ်ခုသည် ၎င်းကို အမြင့်ဆုံးအချိန်လျှော့ချခြင်းနှင့် အရန်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စက်ရုံတစ်ခုသည် ၎င်းကို ရွှေ့ပြောင်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပိုကြီးသော ပရောဂျက်များအတွက် အသုံးအဆောင်အဆင့် BESS ဖြေရှင်းချက် ကွန်တိန်နာပုံစံ ဗိသုကာပုံစံတွင် ဘက်ထရီများ၊ အင်ဗာတာများ၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ ဘေးကင်းရေးကာကွယ်မှုနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

PCS ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ ဘာတွေစစ်ဆေးသင့်သလဲ။

အချက်အလက်စာရွက်တွင် စက်ပစ္စည်းကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသော်လည်း မှန်ကန်သော ပရောဂျက်ကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း မရှိပါ။ သင်၏ ဝန်ပရိုဖိုင်၊ ဘက်ထရီဝိသေသလက္ခဏာများ၊ လည်ပတ်မှုရည်မှန်းချက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တိုးချဲ့မှုအစီအစဉ်တို့ဖြင့် စတင်ပါ။

ပါဝါနှင့် ဝန်အား လိုအပ်ချက်များ

စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်အား၊ အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအား၊ မော်တာစတင်လျှပ်စီးကြောင်း၊ ပစ်မှတ်အမြင့်ဆုံးလျှော့ချမှုနှင့် အရန်ဦးစားပေးမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အရေးကြီးသောဝန်များနှင့် အရေးမကြီးသောဝန်များကို ခွဲခြားပါ။

ဘက်ထရီ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု

ဘက်ထရီဗို့အားအပြည့်၊ အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်း၊ အားသွင်းအခြေအနေကန့်သတ်ချက်များနှင့် အပူချိန်နိမ့်အပြုအမူများကို စစ်ဆေးပါ။ အမြင့်ဆုံးနှင့် အနိမ့်ဆုံးလည်ပတ်မှုဗို့အား နှစ်မျိုးလုံးတွင် လိုက်ဖက်ညီမှုသည် အကျုံးဝင်နေရမည်။

စနစ်ဆက်သွယ်ရေး

ပရိုတိုကောများ၊ မှတ်ပုံတင်များ၊ အမိန့်ပေးချက်များ၊ အချက်ပေးသံများနှင့် မာစတာထိန်းချုပ်မှုတာဝန်များကို အတည်ပြုပါ။ အားသွင်းစမ်းသပ်မှု၊ ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်ခြင်း၊ အရေးပေါ်ရပ်တန့်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးပျက်ကွက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းနှင့် parallel-unit ချို့ယွင်းမှုများ။

တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများ

အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ အမြင့်၊ ဖုန်မှုန့်၊ လေဝင်လေထွက်၊ ဆူညံသံ၊ ဝင်းအတွင်းကာကွယ်မှု၊ ထရန်စဖော်မာလိုအပ်ချက်များ၊ ကြိုးအကွာအဝေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလက်လှမ်းမီမှုကို စစ်ဆေးပါ။

WonVolt မှ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများ စွမ်းအင်ဖြေရှင်းနည်းများဒီဇိုင်းမရေးဆွဲမီ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ တပ်ဆင်မှုပံ့ပိုးမှု၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုများ အပါအဝင်။ စီမံကိန်းအချက်အလက်များကို မှတစ်ဆင့် တင်ပြနိုင်ပါသည် ဆက်သွယ်ရေးစာမျက်နှာ ထို့ကြောင့် PCS၊ ဘက်ထရီ၊ ကာကွယ်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဗိသုကာလက်ရာများကို အတူတကွ အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။

FAQ များ

မေးခွန်း ၁: နှစ်လမ်းသွား PCS သည် ပုံမှန် ဆိုလာ အင်ဗာတာနှင့် အတူတူပင်လား။
A: မဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်ဆိုလာအင်ဗာတာသည် အဓိကအားဖြင့် photovoltaic DC လျှပ်စစ်ကို AC လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ နှစ်လမ်းသွား PCS သည် ဘက်ထရီအားသွင်းရန်အတွက် AC လျှပ်စစ်ကို DC လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့လည်း ပြောင်းလဲပေးသည်။

Q2: BESS အတွက် PCS ကို ဘယ်လိုအရွယ်အစားသတ်မှတ်မလဲ။
A: လိုအပ်သော အားသွင်းနှင့် အားထုတ်လွှတ်စွမ်းအား၊ အမြင့်ဆုံးဝန်အား၊ အရန်ဝန်အား၊ ဘက်ထရီဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် လည်ပတ်မှုကြာချိန်ကို အသုံးပြုပါ။ ဘက်ထရီစွမ်းရည်တစ်ခုတည်းဖြင့် မလုံလောက်ပါ။

မေးခွန်း ၃: One PCS က မည်သည့် လစ်သီယမ်ဘက်ထရီနဲ့မဆို အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။
A: မဟုတ်ပါ။ ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော၊ ထိန်းချုပ်မှုယုတ္တိဗေဒနှင့် ဘေးကင်းရေးကန့်သတ်ချက်များသည် ကိုက်ညီရမည်။ WonVolt သည် တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ လိုက်ဖက်ညီမှုကို အတည်ပြုရန် အကြံပြုထားသည်။

မေးခွန်း ၄: PCS ထိရောက်မှုက ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။
A: အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်း ዑደብတိုင်းသည် PCS ကို ဖြတ်သန်းသွားသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းသည် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု၊ အပူထုတ်လုပ်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။

မေးခွန်း ၅: Grid ချို့ယွင်းမှုအတွင်း Bidirectional PCS သည် Load များကို ဆက်လက်လည်ပတ်နေစေနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ PCS သည် off-grid လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး စနစ်တွင် သင့်လျော်သော switching၊ ဘက်ထရီစွမ်းရည်၊ ထိန်းချုပ်မှုယုတ္တိဗေဒနှင့် အကာအကွယ်ရှိသည့်အခါ။

သင့်စီးပွားရေးကို ကြီးထွားစေပါ WONVOLT စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေး ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ။

ပိုတည်ငြိမ်တဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နိမ့်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ရ