ဆိုလာပြားစနစ်

ပါဝါ optimizers ပါသည့် အဆိုပါ pv စက်ရုံများကော။

2017 ကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဓါတ်ပုံဖိုဗိုလ်တာအိုင်ကွန် ဖြန့်ဝေမှု၏ ပထမနှစ်အဖြစ် လူသိများပြီး နှစ်စဉ် ဖြန့်ဝေထားသော PV တပ်ဆင်မှုစွမ်းရည် 20GW နီးပါး တိုးလာကာ အိမ်ထောင်စုခွဲဝေမှု PV သည် အိမ်ထောင်စုပေါင်း 500,000 ကျော် တိုးလာသည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး ဇီကျန်း၊ ရှန်တုံပြည်နယ်နှစ်ခု၊ အိမ်သုံး PV တပ်ဆင်ခြင်း အိမ်ထောင်စု 100,000 ကျော်ရှိပါသည်။

အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း၊ မြေကြီးပေါ်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကြီးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ခေါင်မိုးမှ ဖြန့်ဝေထားသော photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးကာ၊ parapet၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အအုံများ၊ overhead cables၊ roof chimney၊ solar ကဲ့သို့သော အတားအဆီးများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ရှောင်ရှားရန်၊ ရေအပူပေးစက်နှင့် ခေါင်မိုးထိန်လင်းခြင်းဆီသို့ ကွဲပြားသော ပြဿနာကို ရှောင်ရှားရန်၊ ရရှိနိုင်သော အမိုးတပ်ဆင်ဧရိယာကို လျှော့ချမည်ဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်နိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်မည်ဖြစ်သည်။

အကာအရံ၏ ဤအပိုင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါက ဓာတ်အားဌာနသည် အကာအရံများ သို့မဟုတ် တသမတ်တည်းရှိသော အလင်းရောင်ကြောင့် ဆက်တိုက်နှင့် အပြိုင်မညီဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ အလုံးစုံ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုကို လျှော့ချမည်ဖြစ်သည်။သက်ဆိုင်ရာ သုတေသန အစီရင်ခံစာများ အရ၊ photovoltaic modules များ၏ ဒေသတွင်း အရိပ် အရိပ်သည် စီးရီးတစ်ခုလုံး ပါဝါ ထုတ်လုပ်မှုကို 30% ထက်ပို၍ လျှော့ချပေးမည် ဖြစ်သည်။

PVsyst မော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ၊ photovoltaic စီးရီး၏ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့် photovoltaic module တစ်ခု၏ပါဝါထုတ်လုပ်မှုကို 30% လျှော့ချပါကအုပ်စုတစ်ခုလုံးရှိအခြားအစိတ်အပိုင်းများ၏ပါဝါထုတ်လုပ်မှုသည်တူညီသောနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ကျဆင်းလိမ့်မည်။ photovoltaic အုပ်စုစီးရီးစနစ်ရှိသစ်သားစည်၏တိုတောင်းသောဘုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။

အထက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေအရ PV module တစ်ခုစီ၏ ဖိအားမြင့်တက်မှုနှင့် ကျဆင်းမှုကို သီးခြားထိန်းချုပ်နိုင်သည့် PV power optimizer ကို တပ်ဆင်ရန် အကြံပြုထားပြီး၊ လျှို့ဝှက်အက်ကွဲမှုများ၊ hot spots တို့ကြောင့် ဖြစ်ရသည့် photovoltaic အုပ်စုများ၏ စီးရီးများနှင့် အပြိုင်မတူညီမှုပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။ အရိပ် occlusion၊ မတူညီသော သန့်ရှင်းမှု၊ တသမတ်တည်း တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် အလင်းရောင် နှင့် စနစ်၏ အလုံးစုံ စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။

photovoltaic ပါဝါ optimizer ၏ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အမှုသုံးခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။

8KW ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ဧရိယာ၏ ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းသည် 130% တိုးမြင့်လာပြီး နေ့စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 6 KWH ကို ထုတ်ပေးပါသည်။

8KW အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို လူနေအိမ်အဆောက်အအုံ၏ တတိယထပ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများကို လသာဆောင် ခေါင်မိုးပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများကို ကြွေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။

ဘက်ထရီ မော်ဂျူးကို ရေအပူပေးစက်နှင့် အနီးနားရှိ ရေမျှော်စင်တို့က အရိပ်ပေးထားပြီး PVsyst က တစ်နှစ်တာ 12 လကြာ အတုယူထားသည်။ထို့ကြောင့် တစ်နေ့လျှင် ၈.၃ KWH သာ ရှိသင့်သည်ထက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၆၃ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းပြီး၊

ဤစီးရီးအတွက် optimizer ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီနှင့် ပြီးနောက် 10 ရက်နေသာသော ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

optimizer ၏ပထမဆုံးလည်ပတ်သည့်နေ့သည် ဒီဇင်ဘာ 20 ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်၊ အပူချိန်နှင့် အခြားအနှောက်အယှက်များ၏လွှမ်းမိုးမှုကို ဖယ်ထုတ်ရန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် နှိုင်းယှဉ်အုပ်စု၏ မီးခိုးရောင်အစိတ်အပိုင်းကို ထည့်သွင်းထားသည်။optimizer တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ပါဝါထုတ်လုပ်မှုအချိုးသည် 130% ရှိပြီး ပျမ်းမျှနေ့စဉ် ဓာတ်အားတိုးမှုသည် 6 KWH ဖြစ်သည်။

5.5KW ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော အစုအဝေး၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် 39.13% တိုးမြင့်လာပြီး နေ့စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 6.47 KWH ထုတ်ပေးပါသည်။

2017 ခုနှစ်တွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည့် 5.5kW ခေါင်မိုးပေါ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် ကြိုးနှစ်ချောင်းစလုံးသည် ပတ်ဝန်းကျင်သစ်ပင်များ၏ အမိုးအကာကြောင့် ထိခိုက်သွားပြီး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာလည်း ပုံမှန်အဆင့်ထက် နည်းပါးနေပါသည်။

site ရှိအမှန်တကယ်အကာအကွယ်အခြေအနေအရ၊ မော်ဒယ်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို pvsyst တွင်လုပ်ဆောင်သည်။ဤကြိုးနှစ်ချောင်းတွင် စုစုပေါင်း photovoltaic module 20 ပါရှိပြီး၊ ၎င်းသည် တစ်နှစ်၏ 10 လကြာ အရိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ပါဝါထုတ်လုပ်မှုကို ပြင်းထန်စွာ လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။အနှစ်ချုပ်ရလျှင်၊ photovoltaic power optimizer ကို project site ရှိ module 20 စီးရီးနှစ်ခုတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။

ကြိုးနှစ်ချောင်းပေါ်တွင် photovoltaic power optimizers 20 ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီနှင့် အပြီးတွင် 5 ရက်နေသာသော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

optimizer ၏ပထမဆုံးလည်ပတ်သည့်နေ့သည် ဒီဇင်ဘာ 30 ဖြစ်သည်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်၊ အပူချိန်နှင့် အခြားအနှောက်အယှက်များ၏လွှမ်းမိုးမှုကို ဖယ်ထုတ်ရန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် နှိုင်းယှဉ်အုပ်စု၏ မီးခိုးရောင်အစိတ်အပိုင်းကို ထည့်သွင်းထားသည်။optimizer တပ်ဆင်ပြီးနောက် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အချိုးသည် 39.13% ရှိပြီး ပျမ်းမျှနေ့စဉ် ဓာတ်အားတိုးမှုသည် 6.47 KWH ဖြစ်သည်။

2MW ဗဟိုဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ဧရိယာတွင် အုပ်စုလေးစု၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် 105.93% တိုးမြင့်လာပြီး နေ့စဉ် 29.28 KWH အပိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ပေးပါသည်။

2015 ခုနှစ်တွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သော 2MW ဗဟိုမှ တောင်ပေါ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက်၊ ဆိုဒ်တွင်း အရိပ်အကာအကာသည် အတော်လေးရှုပ်ထွေးပြီး အဓိကအားဖြင့် အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲထားသည်- ဓာတ်အားတိုင်အကာအကွယ်၊ သစ်ပင်အကာအကွယ်များနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ရှေ့နှင့်နောက်အကွာအဝေး အလွန်သေးငယ်ပါသည်။နေ၏အမြင့်ထောင့်သည် နိမ့်သော်လည်း နွေရာသီတွင်မဟုတ်သောကြောင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ရှေ့နှင့်နောက်တန်းတွင် ဆောင်းရာသီတွင် ပေါ်လာလိမ့်မည်။တစ်နှစ်ပတ်လုံး အရိပ်ရခြင်းနှင့် သစ်ပင်အရိပ်ပေးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်သည်။

စနစ်တစ်ခုလုံး၏ မော်ဒယ်ကို စနစ်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အင်ဗာတာများ၏ မော်ဒယ်ဘောင်ဘောင်များအလိုက်၊ ပရောဂျက်တည်နေရာနှင့် အရိပ်ရနေသည့် သီးခြားအခြေအနေတို့အရ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ မော်ဒယ်ကို pvsyst တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။နေသာသောနေ့များတွင်၊ အလင်းတန်းဖြာထွက်မှု ဆုံးရှုံးမှုမှာ ၈.၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ကိုက်ညီမှုမရှိသော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း ဆုံးရှုံးမှုကြောင့် သီအိုရီတန်ဖိုးကို မရနိုင်ပါ။

ဆိုက်အခြေအနေများအရ၊ ကြိုးလေးချောင်းကို ရွေးထားပြီး၊ ကြိုးတစ်ချောင်းစီတွင် photovoltaic power optimizers 22 ခု တပ်ဆင်ထားပြီး စုစုပေါင်း optimizers 88 ခုကို တပ်ဆင်ထားသည်။တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီနှင့် အပြီးတွင် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ကပ်လျက်တွင် မတပ်ဆင်ရသေးသော optimizer ကြိုးများ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

နေသာသောနေ့များတွင်၊ ရာသီဥတုဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကို လျှော့ချသင့်ပြီး ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏ၊ အပူချိန်နှင့် အခြားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပမာဏတို့ကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် နှိုင်းယှဉ်အုပ်စုစီးရီး၏ မီးခိုးရောင်အစိတ်အပိုင်းကို ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်း၏ မီးခိုးရောင်အပိုင်းကို ပေါင်းထည့်သင့်သည်။Optimizer ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် မတပ်ဆင်ရသေးသည့်ကာလထက် 105.93% ပိုများပြီး တစ်ရက်လျှင် ပျမ်းမျှ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် 7.32 KWH တိုးလာပြီး လေးကြိုးပါရှိသော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ တစ်ရက်လျှင် 29.28 KWH တိုးလာသည်။

ကြီးမားသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ လျှော့ချခြင်းနှင့် တောင်များကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်၀န်းကျင် ရှုပ်ထွေးမှုများကြောင့်၊ အများစုသည် photovoltaic စနစ် တပ်ဆင်ရန်အတွက် အမိုးဧရိယာကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြီးပြည့်စုံသော စနစ်တပ်ဆင်မှုအစီအစဥ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုလာပြား သန့်ရှင်းရေးအစီအစဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါမည်။သုံးစွဲသူများအား ဘေးကင်းသော၊ တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော photovoltaic စွမ်းအင်ကို ပေးအပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲတမ်း ကတိပြုပါသည်။


စာတိုက်အချိန်- မေလ-၀၇-၂၀၂၂

သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကို ချန်ထားပါ။