၁၀၀ kW ဆိုလာစနစ်တစ်ခုသည် အဖိုးတန်ထုတ်လွှတ်မှုဝင်းဒိုးသည် တစ်နာရီခန့်ထက်ပိုကြာသည့်အခါ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းတွင် အရန်၊ အရန် သို့မဟုတ် ရက်ပေါင်းများစွာ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို သယ်ဆောင်ရသည့်အခါတိုင်း ဘက်ထရီ ၁၀၀ kWh ထက်ပို၍ လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုလာစနစ်ကို ၎င်း၏ PV စွမ်းရည်ဖြင့် မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း၊ နေရာတွင် အရေးပါသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲပါသည်။ ၁၀၀ kW array သည် မွန်းတည့်ချိန်တွင် အားကောင်းသော ထွက်ရှိမှုကို ထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း အဆောက်အအုံ၏ အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားသည် ညနေပိုင်းတွင် ရောက်ရှိသည်။ ထိုအခြေအနေတွင်၊ ပြားများထပ်ထည့်ခြင်းသည် ပိုမိုအသုံးဝင်သော စွမ်းအင်ကို အလိုအလျောက် မပေးစွမ်းနိုင်ပါ။ ဘက်ထရီ၏ ပါဝါနှင့် စွမ်းအင်အခန်းကဏ္ဍများကို ခွဲခြားထားရမည်။
စက်ရုံ၊ ဂိုဒေါင် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် ညနေခင်းဝန်အားမြင့်မားခြင်း၊ ကန့်သတ်ထားသော ဓာတ်အားလိုင်းချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် အချိန်တိုအတွင်းအခြေခံ၍ ဝယ်လိုအားကောက်ခံမှုရှိပါက မေးခွန်းသည် လက်တွေ့ကျလာပါသည်။ ဘက်ထရီတစ်ခုသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ပို့ကုန်ကို လျှော့ချနိုင်သည်၊ အရေးကြီးသောဝန်အားကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် တာဝန်များစွာကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တာဝန်တစ်ခုစီသည် လိုအပ်သောစွမ်းအင်၊ အင်ဗာတာပါဝါ၊ အရန်နှင့် အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဝင်းဒိုးကို ပြောင်းလဲစေသည်။
PV Curve နှင့် Load Curve ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ကြားကာလလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဒေတာနှင့် နာရီအလိုက် သို့မဟုတ် နာရီအောက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပုံစံဖြင့် စတင်ပါ။ PV သည် လုပ်ငန်းခွင်ဝယ်လိုအားထက် ကျော်လွန်သည့်အချိန်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတင်သွင်းသည့်အချိန်များနှင့် မီတာမှ ဝယ်လိုအားအားသွင်းမှုကို သတ်မှတ်သည့်အချိန်များကို မှတ်သားပါ။ ဤမျဉ်းကွေးများကြားရှိ ကွာဟချက်သည် ဘက်ထရီသည် ပိုလျှံမှုကို စုပ်ယူရန် လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ နေဝင်ပြီးနောက် အားကုန်စေရန် လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် တိုတောင်းသော အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကို တုံ့ပြန်ရန် လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ ပြသသည်။
ပါဝါနှင့် စွမ်းအင်သည် မတူညီသော မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုပေးသည်
ကီလိုဝပ်ဖြင့် တိုင်းတာသော ဘက်ထရီပါဝါသည် စနစ်သည် ဆိုက်၏တင်သွင်းမှုကို မည်မျှမြန်မြန်ပြောင်းလဲနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဝန်ကို မည်မျှမြန်မြန်ထောက်ပံ့နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ကီလိုဝပ်နာရီဖြင့် တိုင်းတာသော ဘက်ထရီစွမ်းအင်သည် ထိုပါဝါကို မည်မျှကြာအောင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ညနေခင်း ဝန်အားမြင့်မားခြင်းသည် နာရီပေါင်းများစွာ အလယ်အလတ်ပါဝါ လိုအပ်နိုင်သည်။ မော်တာ အမြင့်ဆုံးအချိန်တိုတောင်းခြင်းသည် မြင့်မားသောပါဝါ လိုအပ်သော်လည်း စွမ်းအင်အနည်းငယ်သာ လိုအပ်နိုင်သည်။ WonVolt ကို ပုံစံတွင် PV 100 kW၊ 100 kW အင်ဗာတာနှင့် လစ်သီယမ်သိုလှောင်မှု 200 kWh တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
PV ပါဝါမှာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ အင်ဗာတာပြောင်းလဲခြင်း၊ ကေဘယ်လ်စွမ်းရည်၊ အပူချိန်၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပို့ကုန်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတို့သည် array ၏ nameplate မည်မျှ AC bus သို့ရောက်ရှိသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ဘက်ထရီအလွန်သေးငယ်ခြင်းသည် စောစောစီးစီးပြည့်နိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ နေရာသည် ညနေခင်းလိုအပ်ချက် သို့မဟုတ် အရန်တာဝန်မရှိပါက ဘက်ထရီအလွန်ကြီးမားခြင်းသည် အသုံးမပြုဘဲနေနိုင်သည်။
ဘက်ထရီစွမ်းအင်က တန်ဖိုးဖန်တီးပေးတဲ့အချိန်တွေကို ရှာပါ
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုအကြား ပုံမှန်မကိုက်ညီမှုရှိနေသည့်အခါ ဘက်ထရီသည် အပို PV ထက် ပိုမိုအသုံးဝင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ညနေခင်း ရေခဲသေတ္တာ၊ အဆိုင်းအခြေပြု ထုတ်လုပ်မှု၊ နေဝင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ သို့မဟုတ် နေ့လယ်ခင်းထုတ်လုပ်မှုအားလုံးကို တင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိသော စက်ရုံတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ပုံမှန်၊ မိုးအုံ့သော နှင့် ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားသောနေ့များတွင် စွမ်းအင်မည်မျှ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် ပြသသင့်သည်။
စွမ်းအင်တစ်ခုတည်းကို နှစ်ခါမရေတွက်ပါနဲ့
ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲရန်အတွက် အသုံးပြုသော စွမ်းအင်ကို တူညီသောကြားကာလတွင် ရှောင်ရှားထားသော စွမ်းအင် သို့မဟုတ် ဝယ်လိုအားလျှော့ချရေးအဖြစ်လည်း မရေတွက်နိုင်ပါ။ စေလွှတ်မှုပုံစံများသည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်ကို သတ်မှတ်သင့်သည်- အရန်သိုလှောင်မှုကို ကာကွယ်ပါ၊ ဒေသတွင်းဝန်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါ၊ ဝယ်လိုအားအမြင့်ဆုံးကို လျှော့ချပါ၊ PV မှ အားသွင်းပါ၊ နှင့် ခွင့်ပြုထားသော ကျန်ရှိသော မည်သည့်စွမ်းအင်ကိုမဆို တင်ပို့ပါ။ အစီအစဉ်ကို အခွန်အခများနှင့် လည်ပတ်မှုအန္တရာယ်များနှင့် စမ်းသပ်သင့်သည်။
ဘက်ထရီ နှစ်လမ်းသွား ထိရောက်မှုနှင့် အရန်သုံးစွဲမှုသည် ဝန်သို့ ပြန်လာသော စွမ်းအင်ကို လျော့ကျစေသည်။ မော်ဒယ်သည် ချွေတာရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် မီတာနယ်နိမိတ်တွင် AC-side စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသင့်သည်။ PV 100 kWh ဖြင့် အားသွင်းထားသော ဘက်ထရီသည် ပြောင်းလဲမှုဆုံးရှုံးမှုများ၊ အသင့်အနေအထားသုံးစွဲမှု၊ အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အရန်သိုလှောင်မှုတို့ ပါဝင်ပြီးနောက်တွင် 100 kWh ကို မထုတ်ပေးနိုင်ပါ။
ညနေပိုင်းတာဝန်တွင် ဘက်ထရီကို ချိန်ညှိပါ
အဆိုပါ 100 ကီလိုဝါတ် 200kWh ဟိုက်ဘရစ်ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ် 100 kW hybrid power level နှင့် ပိုကြီးသော သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ဝင်းဒိုးအကြား သတ်မှတ်ထားသော ဆက်နွယ်မှု လိုအပ်သည့်အခါတွင် site တစ်ခုသည် အကဲဖြတ်နိုင်သည်။ လက်ရှိထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ PV input၊ ဘက်ထရီဓာတုဗေဒနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်၊ လည်ပတ်မှုပုံစံများ၊ grid ချိတ်ဆက်မှု၊ ကာကွယ်မှု၊ အအေးပေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် မျှော်မှန်းထားသော အားထုတ်လွှတ်ချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် load profile ကို အတည်ပြုပါ။
WonVolt ကို’ s ကို စက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၊ သိုလှောင်မှုနှင့် ဖြန့်ကျက်မှုဆိုင်ရာ ပရောဂျက်ဆွေးနွေးမှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ စနစ်ကို 100 kW အညွှန်းတစ်ခုတည်းမှ ရွေးချယ်၍မရပါ။ အများဆုံးဘက်ထရီအားသွင်းမှုနှင့် အားထုတ်လွှတ်မှုပါဝါ၊ ရည်ရွယ်ထားသောပါဝါတွင် ကြာချိန်၊ အားသွင်းမှုအခြေအနေ၊ ဂျင်နရေတာ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုနှင့် နောက်ဝယ်လိုအားဖြစ်ရပ်မတိုင်မီ အားပြန်သွင်းရန် ရရှိနိုင်သောအချိန်ကို စစ်ဆေးပါ။
ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက် အကောင့်
PV အင်ဗာတာသည် မွန်းတည့်ချိန်တွင် ၎င်း၏ AC ကန့်သတ်ချက်သို့ ရောက်ရှိပါက ဘက်ထရီတွင် အားသွင်းရန်နေရာ မရှိပါက အပိုဆိုလာကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဖြတ်တောက်ထားသော ကီလိုဝပ်နာရီတိုင်းကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဘက်ထရီအားသွင်းပါဝါ၊ အားသွင်းအခြေအနေ၊ အပူချိန်၊ ထိန်းချုပ်မှုတုံ့ပြန်မှုနှင့် နေရာ၏ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝန်အားတို့သည် ပိုလျှံမှုမည်မျှဖမ်းယူသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ဘဏ္ဍာရေးပုံစံတစ်ခုသည် သိုလှောင်မှုမပြုမီနှင့် သိုလှောင်ပြီးနောက် လျှော့ချထားသော စွမ်းအင်ကို ပြသသင့်သည်။ သိမ်းဆည်းထားသော ကီလိုဝပ်နာရီတိုင်းကို ပုံစံတွင် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပေးပါ။
အရန်ဓာတ်အားသိုလှောင်မှုသည် ဘက်ထရီ၏ အသုံးပြုနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းကို ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်မှုအတွက် စက်ရုံသည် စွမ်းအင်ကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဆိုပါက စီးပွားရေးအရ ဖြန့်ကျက်မှုသည် nameplate တစ်ခုလုံးကို နေ့စဉ်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ပြင်းထန်သောရာသီဥတု သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမတိုင်မီတွင်လည်း ဓာတ်အားသိုလှောင်မှု မြင့်တက်လာနိုင်သည်။ နှစ်စဉ်ပုံစံသည် ဓာတ်အားသိုလှောင်မှုကို ချွေတာမှုခန့်မှန်းချက်ပြီးနောက် အသုံးပြုသည့် ဖုံးကွယ်ထားသောလျှော့ချမှုမဟုတ်ဘဲ လည်ပတ်မှုစည်းမျဉ်းတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားသင့်သည်။
မီတာနယ်နိမိတ်တွင် Hybrid စနစ်ကို စမ်းသပ်ပါ
ကော်မရှင်နာသည် PV ထုတ်လုပ်မှု၊ ဘက်ထရီ DC သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းတန်ဖိုးများ၊ AC တင်သွင်းခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်း၊ ဝန်အားဝယ်လိုအား၊ အားသွင်းအခြေအနေနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအမိန့်များကို ဘုံအချိန်ဇယားတစ်ခုတွင် လေ့လာသင့်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မြင့်မားစွာ အားသွင်းသည့်ဖြစ်ရပ်၊ ညနေခင်း စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှု၊ ဝယ်လိုအားအမြင့်ဆုံး၊ ဓာတ်အားလိုင်းနှောင့်ယှက်မှုနှင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုတို့ကို စမ်းသပ်ပါ။ လည်ပတ်မှုစည်းမျဉ်းသည် PV ကိုသာ အားသွင်းခွင့်ပြုသည့်အခါ စနစ်သည် ဓာတ်အားလိုင်းမှ အားသွင်းခြင်းမပြုကြောင်း စစ်ဆေးပါ။ ထုတ်ဝေထားသော စနစ်အချက်အလက်တွင် ဓာတ်အားလိုင်းပျက်ကွက်မှုလွှဲပြောင်းမှုကို 10 ms ထက်မပိုစေရဟု ဖော်ပြထားပြီး ယူနစ်သုံးခုအထိ parallel ချိတ်ဆက်ရန် ပံ့ပိုးထားသည်။
WonVolt ကို’ s ကို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်အစုံ နှင့် စီမံကိန်းဆက်သွယ်ရန် အမိုးအပြင်အဆင်၊ ရာသီဥတုဒေတာ၊ နှုန်းထား၊ ဝန်ပရိုဖိုင်၊ grid ကန့်သတ်ချက်နှင့် လိုချင်သော backup ကို အသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ လက်ခံမှုသည် AC မီတာ၊ တုံ့ပြန်မှုအချိန်၊ reserve level နှင့် စနစ်ကို mode များပြောင်းလဲခွင့်ပြုသည့် အခြေအနေများတွင် အသုံးဝင်သောစွမ်းအင်ကို သတ်မှတ်သင့်သည်။
တူညီသော ပေးပို့မှုစည်းမျဉ်းများဖြင့် အခြားအရွယ်အစားများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ
PV၊ ဝန်၊ အရန်၊ တာယာ၊ အားသွင်းပါဝါနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဦးစားပေးများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ဘက်ထရီစွမ်းအင်အရွယ်အစားများစွာကို လုပ်ဆောင်ပါ။ လျှော့ချထားသော PV၊ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှု၊ အမြင့်ဆုံးလျှော့ချမှု၊ အရန်လွှမ်းခြုံမှု၊ နှစ်စဉ်စက်ဝန်းများနှင့် အသုံးမပြုသောစွမ်းရည်တို့ကို အစီရင်ခံပါ။ အကောင်းဆုံးအရွယ်အစားသည် အများဆုံးသိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ရှိသည့်အရွယ်အစားမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏အပိုစွမ်းအင်သည် အဖိုးတန်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်သော အရွယ်အစားဖြစ်သည်။
အာရုံခံနိုင်စွမ်းစမ်းသပ်မှုတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ ပြောင်းလဲမှုများ၊ ဝန်အားတိုးတက်မှု၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးနှစ်များ အားနည်းလာခြင်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီသက်တမ်း လျော့နည်းသွားခြင်းတို့ ပါဝင်သင့်သည်။ ယူဆချက်များ ရွေ့လျားသွားသောအခါတွင် စီမံကိန်းသည် အသုံးဝင်နေသေးခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ၎င်းက ပြသသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော တစ်နှစ်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုသည် အခြေအနေတိုင်းအပေါ် မူတည်သည့် ဒီဇိုင်းကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။
မော်ဒယ်တွင် ရက်များစွာ ဆက်တိုက်အသုံးပြုပါ
နေသာသောနေ့တစ်နေ့၏ သရုပ်ဖော်မှုတစ်ခုတည်းသည် ဘက်ထရီကို မနက်တိုင်း အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်ပုံပေါ်စေနိုင်သည်။ မိုးအုံ့နေသော အစီအစဥ်များ၊ စနေ၊တနင်္ဂနွေ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၊ ပိတ်ထားသောနေ့များနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု အားနည်းပြီးနောက် ညနေခင်း မြင့်မားသော চাহিদာတို့ကို သရုပ်ဖော်ပါ။ ဘက်ထရီသည် အရန်သိုလှောင်မှုအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ဓာတ်အားလိုင်းအားသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုထားခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် ဘက်ထရီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြည့်နေချိန်တွင် PV မည်မျှလျှော့ချထားသည်ကို စစ်ဆေးပါ။
ရလဒ်သည် DC nameplate စွမ်းရည်သာမက အသုံးဝင်သော AC စွမ်းအင်ကို ဖော်ပြသင့်သည်။ အရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီမတိုင်မီ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်လွှတ်ခြင်းဆုံးရှုံးမှု၊ အရန်ပါဝါ၊ အရန်ပါဝါ၊ အမြင့်ဆုံးပါဝါ၊ ကြာချိန်နှင့် အားသွင်းမှုအခြေအနေကို ပြသပါ။ ၎င်းသည် အပိုဘက်ထရီစွမ်းအင်ကို အမှန်တကယ်လည်ပတ်မည် သို့မဟုတ် အသုံးမပြုဘဲထားမည်ကို ဖော်ပြသည်။
FAQ များ
Q1: Hybrid ဆိုလာစနစ်တစ်ခုဟာ PV စွမ်းအင်ထက် ဘက်ထရီစွမ်းအင်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ပိုလိုအပ်ပါသလဲ။
A: PV array သည် 100 kW ဖြစ်သော်လည်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက် ညနေခင်းကြီးတစ်ခု သို့မဟုတ် အရန်တာဝန်ဆက်လက်ရှိနေသည့်အခါ သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ပိုမိုလိုအပ်နိုင်သည်။
Q2: 100 kW ဘက်ထရီ အင်ဗာတာအတွက် 100 kW PV array က လုံလောက်ပါသလား။
A: အလိုအလျောက်မဟုတ်ပါ။ PV output၊ ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်ခြင်းကန့်သတ်ချက်များ၊ AC ချိတ်ဆက်မှု၊ ဝန်ပရိုဖိုင်နှင့် လည်ပတ်မှုမုဒ်များ ကိုက်ညီရမည်။
Q3: ဘက်ထရီတစ်ခုက ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အားလုံးကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသလား။
A: မဟုတ်ပါ။ အားသွင်းပါဝါ၊ ရရှိနိုင်သော စွမ်းအင်စွမ်းရည်၊ အားသွင်းမှုအခြေအနေ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝန်အား၊ ပြောင်းလဲမှုဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပို့ကုန်စည်းမျဉ်းများသည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။
မေးခွန်း ၄: အဘယ်ကြောင့် အရန်ငွေကို ဘဏ္ဍာရေးပုံစံတွင် ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
A: ပြတ်တောက်မှုအတွက် ထိန်းသိမ်းထားသော စွမ်းအင်ကို နေ့စဉ် စီးပွားရေးအရ ဖြန့်ဝေမှုအတွက် မရရှိနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် အပြည့်အစုံ nameplate ကို အသုံးပြုခြင်းသည် နှစ်စဉ် ချွေတာငွေကို အလွန်အကျွံ ဖော်ပြရာ ရောက်ပါသည်။
မေးခွန်း ၅: ဟိုက်ဘရစ်ဆိုလာစနစ်တစ်ခုကို အရွယ်အစားသတ်မှတ်ရန် မည်သည့်ဒေတာများ လိုအပ်သနည်း။
A: interval load၊ PV layout နှင့် production၊ import နှင့် export limits၊ tariff intervals၊ backup loads၊ outage targets၊ battery limits နှင့် လိုချင်သော dispatch priority ကို အသုံးပြုပါ။

