100 kW / 200kWh ရောနှောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ်သည် ပါဝါနှင့်စွမ်းအင်အဖုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသင့်လုပ်ဆောင်ထားသောလည်ပတ်မှုအစီအစဉ်မဟုတ်ပါ။ စက်ရုံနှစ်ရုံသည် ၎င်းတို့၏ အရေးပါသောဝန်များ၊ အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားကာလများ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၊ ပြတ်တောက်မှုအန္တရာယ်နှင့် အားသွင်းအခွင့်အလမ်းများ မတူညီသောကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတူညီစွာတပ်ဆင်နိုင်ပြီး အလွန်ကွဲပြားသောရလဒ်များကို ရရှိနိုင်သည်။ ဝန်အပိုင်းအခြားခွဲခြားခြင်းသည် nameplate ကို အဓိပ္ပာယ်ပေးသည့်အဆင့်ဖြစ်သည်။ အရေးပါသော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောနှင့် ချန်လှပ်ထားသောဝန်များကို ခွဲခြားခြင်းဖြင့် ဒီဇိုင်နာသည် PCS output မည်မျှလိုအပ်သည်၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်မည်မျှကို သီးသန့်ထားရှိရမည်နှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည် ဝန်များကို မည်သည့်အချိန်တွင် ပံ့ပိုးပေးသင့်သည် သို့မဟုတ် ပြန်လည်အားသွင်းသိုလှောင်မှုကို မည်သည့်အချိန်တွင် ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် သိုလှောင်မှုပက်ကေ့ချ်ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရန် စဉ်းစားနေသော စီးပွားဖြစ်နေရာများအတွက်၊ WonVolt ကို ၎င်းကို interval load data၊ protected-load priorities၊ solar resource and array plan၊ tariff window များ၊ outage history နှင့် site ၏ electrical single-line diagram တို့မှ အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။
ဘာကြောင့် တူညီတဲ့ Nameplate က မတူညီတဲ့ Website တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တာလဲ
- 100kW/200kWh ခေါင်းစဉ်သည် ဝန်မျဉ်းကွေးကို အရေးကြီးသော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော နှင့် ချန်လှပ်ထားသော ဝန်များအဖြစ် ပိုင်းခြားပြီးနောက်တွင်သာ အဓိပ္ပာယ်ရှိလာပါသည်။
- ဆိုလာထည့်သွင်းမှု၊ PCS အထွက်၊ ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုအချိန်ဇယားတို့ကို အတူတကွ စစ်ဆေးရမည်။
- လစဉ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှုတစ်ခုတည်းအပေါ် အခြေခံသည့် ဈေးနှုန်းတစ်ခုသည် မကြာခဏဆိုသလို surge load များနှင့် အရန်သိမ်းဆည်းခြင်း ဦးစားပေးများကို လွတ်သွားလေ့ရှိသည်။
စက်ရုံနှစ်ရုံတွင် စနစ်တစ်ခုတည်းသည် ကွဲပြားစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်
100kW 200kWh ရောနှောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ်သည် တစ်နေရာတွင် အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုမှုလျှော့ချခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး အခြားတစ်နေရာတွင် အရန်ဓာတ်အားကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ကွာခြားချက်မှာ ဟာ့ဒ်ဝဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ဝန်အားပုံစံ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၊ အခွန်အခကာလများ၊ ပြတ်တောက်မှုအန္တရာယ်နှင့် လည်ပတ်မှုစည်းကမ်းတို့ဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်မော်တာများပါရှိသော စက်ရုံတစ်ခုသည် နေ့ခင်းဘက်မီးများနှင့် အားသွင်းဝန်အားများပါရှိသော ဂိုဒေါင်နှင့် ကွဲပြားသော ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တစ်ခု လိုအပ်သည်။
ပစ္စည်းကိရိယာများကို မရွေးချယ်မီ၊ ဝန်ကို အွန်လိုင်းတွင်ရှိနေရမည့် အရေးကြီးသော ဝန်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ဝန်များနှင့် ပြတ်တောက်မှုအတွင်း ဘက်ထရီကို မကုန်စေသင့်သော ဝန်များကို ချန်လှပ်ထားသင့်သည်ဟူ၍ ပိုင်းခြားသင့်သည်။ ဤစာရင်းသည် စနစ်ကို လက်တွေ့ကျသော လည်ပတ်မှုပစ်မှတ်တစ်ခု ပေးသည်။
PCS အထွက်နှင့် ဘက်ထရီစွမ်းအင်သည် မတူညီသောမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုပေးသည်
PCS အထွက်သည် စနစ်သည် တစ်ချိန်တွင် မည်မျှပါဝါထုတ်ပေးနိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။ ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် စွမ်းအင်မည်မျှကြာအောင် ဆက်လက်စီးဆင်းနိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။ နေရာတစ်ခုတွင် kWh လုံလောက်သော်လည်း ချက်ချင်းအထွက် မလုံလောက်ပါ၊ သို့မဟုတ် kW လုံလောက်သော်လည်း ကြာချိန် အလွန်နည်းနိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားကို နံပါတ်တစ်ခုတည်းပေါ်တွင် အခြေခံသောအခါ ပြဿနာနှစ်ခုစလုံးသည် အဖြစ်များသည်။
နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုဗျူဟာသည် စီမံကိန်းတန်ဖိုးကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဘက်ထရီဘဏ်သက်တမ်းနှင့် အားထုတ်လွှတ်မှုထိန်းချုပ်မှုကြား ဆက်နွယ်မှုကြောင့် အားထုတ်လွှတ်မှုအနက်၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ အရန် SOC၊ အပူချိန်နှင့် လည်ပတ်မှုအချိန်ဇယားတို့ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် ဆုံးဖြတ်မည့်အစား ဈေးနှုန်းယူဆချက်များတွင် ထည့်သွင်းသင့်သည်။
ဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ပြားအရေအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုမှုကိစ္စတစ်ခု လိုအပ်သည်
ဆိုလာပြားများသည် ဘက်ထရီကို အားသွင်းနိုင်သည်၊ နေ့ခင်းဘက် ဝန်အားများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်းဝယ်ယူမှုကို တိုက်ရိုက်လျှော့ချနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးလည်ပတ်မှုယုတ္တိဗေဒသည် နေရာသည် အရန်အရန်၊ အခွန်အခ arbitrage၊ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှု သို့မဟုတ် ကာဗွန်လျှော့ချရေး အစီရင်ခံခြင်းကို တန်ဖိုးထားခြင်း ရှိ၊ မရှိပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဤရည်မှန်းချက်များကို အဆင့်သတ်မှတ်မထားပါက စနစ်သည် နည်းပညာအရ အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း စီးပွားရေးအရ မအောင်မြင်နိုင်ပါ။
အသုံးဝင်သော အစောပိုင်းလေ့လာမှုတစ်ခုသည် နေသာသောနေ့၊ မိုးအုံ့သောနေ့နှင့် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်သောနေ့တို့၏ အပြုအမူကို နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ ဘက်ထရီကို ပြီးပြည့်စုံသော နေရောင်ခြည်အခြေအနေပေါ်တွင်သာ ဆုံးဖြတ်သင့်သည်မဟုတ်ပါ။
ဝန်အား ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဇယား
| ဝန်ထုပ်အုပ်စု | ပုံမှန် ဥပမာများ | ESS ဒီဇိုင်း၏ သက်ရောက်မှု |
| အရေးကြီးသော | ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ မီးအလင်းရောင်၊ ကွန်ရက်၊ ဘေးကင်းရေးစနစ်များ | အရန်စွမ်းရည်နှင့် တည်ငြိမ်သောလွှဲပြောင်းမှုဦးစားပေးမှု |
| ထုတ်လုပ်မှု | မော်တာများ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်သုံး ပစ္စည်းကိရိယာများ | Surge current နှင့် restart sequencing |
| ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း | အားသွင်းခြင်း၊ စုပ်ထုတ်ခြင်း၊ အရေးတကြီးမဟုတ်သော HVAC | နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် သို့မဟုတ် အခွန်နှုန်းထားနည်းပါးသော ပြတင်းပေါက်များအတွင်း အချိန်ဇယားဆွဲ၍ လည်ပတ်ခြင်း |
| ချန်လှပ်ထားသည် | အပူပမာဏ မြင့်မားခြင်း သို့မဟုတ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ထိပ်များ | မလိုအပ်သော ဘက်ထရီကုန်ခန်းမှုကို ကာကွယ်ပေးသည် |
အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များအတွက် သင့်တော်သောထုတ်ကုန်
အဆိုပါ 100 ကီလိုဝါတ် 200kWh ဟိုက်ဘရစ်ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ် ၎င်း၏ PCS အထွက်နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်သည် တိုင်းတာထားသော ဝန်အားနှင့် ကိုက်ညီပါက အလတ်စား စီးပွားဖြစ် သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။WonVolt ကို ထို့နောက် ပေါင်းစည်းမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုများ၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ကာကွယ်မှုနှင့် နေရာ၏ မျှော်မှန်းထားသော နေရောင်ခြည်/သိုလှောင်မှု ပေးပို့မှုယုတ္တိဗေဒတို့တွင် နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။
လေးနက်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် လစဉ်ဘေလ်များ၊ ရရှိနိုင်ပါက ၁၅ မိနစ်ဝန်အားဒေတာ၊ စက်ပစ္စည်းစာရင်း၊ ပြတ်တောက်မှုမှတ်တမ်း၊ အမိုး သို့မဟုတ် မြေနေရာနှင့် မည်သည့်ဂျင်နရေတာမျက်နှာပြင်လိုအပ်ချက်မဆို ပါဝင်သင့်သည်။
နောက်ပိုင်းအငြင်းပွားမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ကိုးကားချက်အမှားများ
တစ်ခုက လည်ပတ်မှုပစ်မှတ်ကို မသတ်မှတ်ခင် စနစ်ဈေးနှုန်းကို မေးမြန်းခြင်းပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ အရေးကြီးတဲ့ ဆားကစ်နဲ့ အရေးမကြီးတဲ့ ဆားကစ်တွေကို မခွဲခြားဘဲ ဘက်ထရီက ဝန်တိုင်းကို လွှမ်းခြုံပေးမယ်လို့ ယူဆခြင်းပါပဲ။ တတိယအချက်ကတော့ အပူ၊ ဖုန်၊ လျှပ်စစ်ခန်းဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်တွေလို ဒေသတွင်းတပ်ဆင်မှုအခြေအနေတွေကို လျစ်လျူရှုခြင်းပါပဲ။
ပိုကောင်းတဲ့ ဈေးနှုန်းတောင်းဆိုချက်တစ်ခုက ပုံမှန်နေ့၊ ဝယ်လိုအားအများဆုံးနေ့နဲ့ ပြတ်တောက်တဲ့နေ့တွေမှာ စနစ်က ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပေးပါတယ်။ အဲဒါက ထုတ်ကုန်တောင်းဆိုချက်ကို အံ့အားသင့်စရာနည်းတဲ့ ဒီဇိုင်းဆွေးနွေးမှုတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။
ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
100 kW PCS နှင့် 200 kWh ဘက်ထရီကို မည်သည့်လည်ပတ်မှုရည်မှန်းချက်အတွက်မဆို သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ စက်ရုံဝယ်လိုအားကို အရေးကြီးသော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော နှင့် ချန်လှပ်ထားသော ဝန်များအဖြစ် ပိုင်းခြားပါ။ ၎င်းသည် အကန့်အသတ်ဖြစ်စေသောအချက်မှာ လက်ငင်းစွမ်းအင်၊ အရန်ကြာချိန် သို့မဟုတ် နေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးသုံးစွဲမှုလျှော့ချရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော စွမ်းအင်ပမာဏဖြစ်မဖြစ်ကို ပြသသည်။
စက်ပစ္စည်းအချိန်ဇယား၊ ပြတ်တောက်မှုမှတ်တမ်း၊ စီစဉ်ထားသော PV အရွယ်အစား၊ နှုန်းထားကာလများနှင့် ဂျင်နရေတာအချက်အလက်များနှင့်အတူ interval load data ကို အသုံးပြုပါ။ လစဉ်သုံးစွဲမှုတစ်ခုတည်းဖြင့် 200 kWh ဘက်ထရီလုံလောက်မှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိသော တိုတောင်းသောအမြင့်ဆုံးအချိန်များ သို့မဟုတ် ညနေခင်းဝန်များကို မပြသနိုင်ပါ။
ဈေးနှုန်းမတိုင်မီ ပုံစံတွင် အနည်းဆုံး ပုံမှန်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးနေ့တစ်နေ့၊ မိုးအုံ့ပြီး ၀ယ်လိုအားများသောနေ့တစ်နေ့နှင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုဖြစ်ရပ်တစ်ခု ပါဝင်သင့်သည်။ ကိစ္စတစ်ခုစီအတွက် ဘက်ထရီ SOC၊ PCS ဓာတ်အား၊ PV ပံ့ပိုးမှု၊ ဓာတ်အားလိုင်းတင်သွင်းမှုနှင့် ပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင် ကျန်ရှိသော ဓာတ်အားကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
သတ်မှတ်ချက်ကို ပိုမိုအသုံးဝင်စေသော မေးခွန်းများ
ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်သွားသည့်အခါ ချိတ်ဆက်ထားရန် အရေးပါသော ဝန်အားများကား အဘယ်နည်း၊ ၎င်းတို့၏ စတင်လည်ပတ်နိုင်စွမ်းနှင့် လည်ပတ်နိုင်စွမ်း ပေါင်းစပ်ထားပုံကား အဘယ်နည်း။
ဘက်ထရီသည် အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုမှု လျှော့ချခြင်းတွင် ပါဝင်ပြီးနောက် အရန်အဖြစ် SOC မည်မျှ ချန်ထားရမည်နည်း။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရရှိနိုင်သော အားသွင်းချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နေရာ၏ အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားသည် မည်သည့်အချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သနည်း။
စနစ်သည် ရှိပြီးသား ဂျင်နရေတာ၊ PV အင်ဗာတာ၊ အဆောက်အဦ EMS သို့မဟုတ် အသုံးအဆောင် চাহিদার্যထိန်းချုပ်မှု အချက်ပြမှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည်လား။
100kW 200kWh Hybrid ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်အတွက် လည်ပတ်မှုစစ်ဆေးမှုများ
ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ယေဘုယျပုံသေအဖြစ် မထားခဲ့ဘဲ dispatch priority အဖြစ် ရေးသားသင့်သည်။ PV သည် ဝန်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ပိုလျှံသော PV သည် ဘက်ထရီကို မည်သည့်အချိန်တွင် အားသွင်းသည်၊ demand control အတွက် ဘက်ထရီအားကုန်သွားသည်နှင့် backup စွမ်းရည်ကို ကာကွယ်ပေးသည့် SOC floor ကို သတ်မှတ်ပါ။
PCS ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်၊ breaker အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ transformer စွမ်းရည်၊ မီတာတိုင်းတာခြင်း၊ grounding နှင့် generator interaction တို့အတွက် electrical single-line diagram ကို စစ်ဆေးပါ။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 100 kW ကို အဆောက်အဦရှိ ရည်ရွယ်ထားသည့်နေရာတွင် အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
Reserve SOC သည် တိုင်းတာနိုင်သော အပေးအယူတစ်ခုပါရှိသော စီးပွားရေးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ reserve ပိုများခြင်းသည် ပြတ်တောက်မှုလွှမ်းခြုံမှုကို တိုးတက်စေသော်လည်း မီတာခ သို့မဟုတ် ဝယ်လိုအား ချွေတာရန်အတွက် စွမ်းအင်နည်းပါးစေပြီး reserve နည်းခြင်းသည် နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုကို တိုးတက်စေသော်လည်း ညနေခင်းပြတ်တောက်မှုတွင် ဘက်ထရီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကုန်ဆုံးသွားနိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။
ပို့ဆောင်ရေးအချိန်ဇယားကို ချိန်ညှိရန်အတွက် လည်ပတ်မှုဒေတာ၏ ပထမရက်သတ္တပတ်များကို အသုံးပြုပါ။ ခန့်မှန်းထားသောနှင့် အမှန်တကယ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၊ အမြင့်ဆုံးအချိန်၊ ဘက်ထရီ SOC၊ အရန်သုံးစွဲမှုနှင့် မည်သည့်လျှော့ချမှုကိုမဆို နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ထိန်းချုပ်မှုယုတ္တိဗေဒသည် နေရာ၏ တကယ့်အပြုအမူကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။
ကိုးကားချက်နှင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုဖိုင်နှင့်အတူ ယူဆချက်များကို သိမ်းဆည်းထားပါ- protected-load list၊ tariff periods၊ PV priority၊ SOC limits၊ expected cycle pattern၊ generator logic၊ monitoring points နှင့် maintenance responsibilities။ ၎င်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် optimization ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး မူလဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်ကို တိတ်ဆိတ်စွာပြောင်းလဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ဈေးနှုန်းမသတ်မှတ်မီ ပေးပို့မှုအခြေအနေသုံးခု တည်ဆောက်ပါ
ပထမအခြေအနေကတော့ သာမန်နေသာတဲ့ အလုပ်ချိန်တစ်နေ့ပါ။ မျှော်မှန်းထားတဲ့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ဝန်အားမျဉ်းကွေးကို မြေပုံဆွဲပြီး PV ဟာ ဝန်အားကို အရင်ဖြည့်သင့်သလား၊ ဘက်ထရီကို အားသွင်းသင့်သလား၊ ဒါမှမဟုတ် tariff ဒါမှမဟုတ် demand target အရ နှစ်မျိုးလုံးကို လုပ်ဆောင်သင့်သလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ ဒါက ပြတ်တောက်မှုမရှိတဲ့အခါ ဘက်ထရီ ဘယ်လောက်လည်ပတ်နေမလဲဆိုတာကို ပြသပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရရှိနိုင်ရုံနဲ့ အရန်သိုလှောင်မှုကို ကုန်ဆုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဒုတိယအခြေအနေကတော့ မိုးအုံ့နေတဲ့ ၀ယ်လိုအားများတဲ့နေ့ပါ။ စက်ရုံက အရင်အတိုင်း အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကို ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာပဲ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ပံ့ပိုးမှု ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ မော်ဒယ်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရန် SOC ကို မကျော်ဘဲ အမြင့်ဆုံးကို လျှော့ချဖို့အတွက် ဘက်ထရီက ဘယ်လောက်စွမ်းအင်သုံးနိုင်လဲဆိုတာကို ပြသသင့်ပါတယ်။ ဒါက နာရီအလိုက် လည်ပတ်မှုထက် နှစ်စဉ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုအပေါ် အခြေခံတဲ့ အကောင်းမြင်တဲ့ ဈေးနှုန်းကို ဖော်ထုတ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ အခြေအနေပါ။
တတိယအခြေအနေမှာ ဘက်ထရီသည် နေ့ခင်းဘက်ဝန်ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီးနောက်ပိုင်း ညနေပိုင်းကဲ့သို့ အဆင်မပြေသောအချိန်တွင် ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်မှုဖြစ်သည်။ protected-load list ကို အသုံးပြုပြီး ကျန်ရှိသော backup duration ကို တွက်ချက်ပါ။ ထိုရလဒ်သည် လက်မခံနိုင်ပါက ဒီဇိုင်းတွင် ကွဲပြားသော reserve rule၊ ပိုမိုသောစွမ်းအင်၊ generator interface သို့မဟုတ် မည်သည့် load များသည် online တွင်ရှိနေမည်ကို ပိုမိုတင်းကျပ်သော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် လိုအပ်ပါသည်။
FAQ များ
စက်ရုံကနေ အရန်အဖြစ်သုံးဖို့ 200kWh လုံလောက်ပါသလား။
၎င်းသည် မည်သည့်ဝန်များကို ကာကွယ်ထားသည်နှင့် မည်မျှကြာအောင် ကာကွယ်ထားသည်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ မရှိမဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အလင်းရောင်ဝန်များသည် မော်တာများ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ သို့မဟုတ် HVAC များထက် များစွာပို၍ လည်ပတ်နိုင်သည်။ စွမ်းရည်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီ ကာကွယ်ထားသော ဝန်စာရင်းကို တွက်ချက်သင့်သည်။
Hybrid Solar System မှာ PCS Rating က ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။
PCS အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ချက်ချင်းအားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်လွှတ်ခြင်းစွမ်းအားကို ကန့်သတ်ထားသည်။ PCS သည် အရွယ်အစားသေးငယ်ပါက စနစ်တွင် ရရှိနိုင်သော စွမ်းအင်ရှိနိုင်သော်လည်း မြင့်မားသော ခဏတာဝန်များကို ထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
Hybrid Solar Storage ဈေးနှုန်းတောင်းဆိုချက်တွင် ဘာတွေပါဝင်သင့်သလဲ။
ဝန်အားဒေတာ၊ အမိုး သို့မဟုတ် နေရာအခြေအနေ၊ လိုချင်သော အရန်အချိန်၊ မီတာခဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဓာတ်အားလိုင်းဗို့အား၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပစ်မှတ်နှင့် ဂျင်နရေတာ သို့မဟုတ် ရှိပြီးသား PV ပေါင်းစပ်မှု လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိတို့ကို ထည့်သွင်းပါ။
စနစ်ကို တကယ့် Dispatch Scenario သုံးခုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပါ။
အသုံးပြုပါ ၁၀၀ ကီလိုဝပ် 200kwh ဟိုက်ဘရစ် ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ် အမျိုးအစား အရေးပါသော ဝန်များ၊ အမြင့်ဆုံးလျှော့ချရေးပစ်မှတ်၊ အရန်ကြာချိန်၊ အရန် SOC၊ PV အားသွင်းဦးစားပေး၊ ဂျင်နရေတာမျက်နှာပြင်နှင့် နေရာတပ်ဆင်မှုကန့်သတ်ချက်များကို ပုံသေသတ်မှတ်ထားပြီးမှသာ ပုံစံများကို နှိုင်းယှဉ်ရန်။

