ພະລັງງານແສງຕາເວັນສຳລັບເສົາໂທລະຄົມມະນາຄົມ: ຄູ່ມືການອອກແບບ ແລະ ການລົງທຶນແບບປະຕິບັດໄດ້
ພະລັງງານແສງຕາເວັນສຳລັບເສົາໂທລະຄົມມະນາຄົມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາແລ່ນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ປັບປຸງຄວາມເປັນເອກະລາດດ້ານພະລັງງານ, ແຕ່ແຜງໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບົບພະລັງງານໂທລະຄົມມະນາຄົມມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້. ການອອກແບບຕ້ອງກົງກັບພາລະທີ່ວັດແທກໄດ້ຂອງສະຖານທີ່, ຊັບພະຍາກອນແສງຕາເວັນໃນລະດູການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ເປົ້າໝາຍການຄວບຄຸມຕົນເອງ, ຂອບເຂດແຮງດັນໄຟຟ້າ DC, ຂໍ້ຈຳກັດຂອງແບັດເຕີຣີ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການກູ້ຄືນ. ໃນຫຼາຍໆສະຖານທີ່, ຄຳຕອບທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນລະບົບປະສົມທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງແທນທີ່ຈະເປັນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.
ໃນການທົບທວນສະຖານທີ່ຄັ້ງທຳອິດ, ຂ້ອຍໄດ້ແຍກສິ່ງທີ່ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ອອກຈາກສິ່ງທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ວັດແທກ. ພະລັງງານປະຈຳວັນ ແລະ ຂະໜາດ PV ຊົ່ວຄາວສາມາດກວດສອບໄດ້ແຕ່ຫົວທີ. ກະແສໄຟຟ້າຂອງແບັດເຕີຣີ, ພຶດຕິກຳຄວາມຮ້ອນ, ການຟື້ນຕົວຈາກແສງແດດຕ່ຳ ແລະ ການອອກແບບການປົກປ້ອງສຸດທ້າຍຍັງຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ ແລະ ເສັ້ນໂຄ້ງຜະລິດຕະພັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນໃນຕອນຕົ້ນບໍ່ກາຍເປັນຂໍ້ມູນສະເພາະການຊື້ຢ່າງງຽບໆ.
ເປັນຫຍັງພະລັງງານແສງຕາເວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນທາງການຄ້າທຳມະດາ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຫລັງຄາເຮືອນການຄ້າຈະໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເປັນຕົວປ້ອງກັນພະລັງງານ. ສະຖານີຖານນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ມີຄວາມຫຼູຫຼາແບບນັ້ນ. ຖ້າການອອກແບບເດືອນແສງອາທິດໃຫ້ພະລັງງານໜ້ອຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ສະຖານະການສາກໄຟຂອງແບັດເຕີຣີຈະຫຼຸດລົງທຸກໆມື້ຈົນກວ່າການໂຫຼດຈະຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ແຫຼ່ງສຳຮອງຈະເລີ່ມຕົ້ນ.
ການໂຫຼດໂທລະຄົມມະນາຄົມກໍ່ມີຮູບຮ່າງຂອງມັນເອງ. ສະຖານທີ່ວິທະຍຸອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານທີ່ໝັ້ນຄົງ, ການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈະລາຈອນ, ຈຸດສູງສຸດຂອງພະລັງງານສັ້ນ ແລະ ການໂຫຼດຄວາມເຢັນທີ່ຕາມມາດ້ວຍອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ໄມໂຄເວຟ, ໄຟກີດຂວາງ, ການເຝົ້າລະວັງ, ລະບົບຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຕູ້ເພີ່ມການໂຫຼດຂະໜາດນ້ອຍລົງເຊິ່ງງ່າຍທີ່ຈະພາດ. ການເພີ່ມວິທະຍຸໃນອະນາຄົດສາມາດມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຈຸດເປີເຊັນຂອງປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງສອງສາມຈຸດ.
ແລ້ວກໍມີອິນເຕີເຟດ DC. ລະບົບໂທລະຄົມຫຼາຍລະບົບເຮັດວຽກຢູ່ເທິງລົດເມ DC -48 V ທີ່ມີຄ່າປົກກະຕິ. ບ່ອນທີ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳອະນຸຍາດ, PV ສາມາດສາກແບັດເຕີຣີ ແລະ ຮັບໃຊ້ການໂຫຼດ DC ຜ່ານຕົວຄວບຄຸມ MPPT ແລະ ລະບົບພະລັງງານ DC ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນ DC ເປັນ AC ເປັນ DC ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ. ອິນເວີເຕີຍັງຈຳເປັນສຳລັບການໂຫຼດ AC, ແຕ່ມັນບໍ່ຄວນຖືກເພີ່ມເຂົ້າໂດຍນິໄສ.
ເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກຳການດຳເນີນງານກ່ອນທີ່ຈະປັບຂະໜາດອົງປະກອບຕ່າງໆ
ການຈັດປະເພດສະຖານທີ່ມາກ່ອນ. ຄຸນນະພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ທີ່ດິນທີ່ມີຢູ່, ຊັບພະຍາກອນແສງຕາເວັນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຈາກການຂັດຂ້ອງ ກຳນົດວ່າສະຖາປັດຕະຍະກຳໃດທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງແບບຈຳລອງລະອຽດ.
| ສ້ອມແປ້ງເຄຫາສະຖານ | ບ່ອນທີ່ມັນມັກຈະພໍດີ | ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍ | ຄວາມສ່ຽງໃນການຄວບຄຸມ |
|---|---|---|---|
| ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ຮອງຮັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ | ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື ອ່ອນແອປານກາງພ້ອມດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນເວລາກາງເວັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ | ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ນໍາເຂົ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງການຄວາມເປັນເອກະລາດນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເປັນເວລາດົນ | ກົດລະບຽບການສົ່ງອອກ, ພຶດຕິກຳການໂອນຍ້າຍ ແລະ ວ່າພະລັງງານແສງຕາເວັນຍັງມີໃຫ້ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການດັບໄຟຫຼືບໍ່ |
| ແບັດເຕີຣີ PV ບວກ | ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ມີຊັບພະຍາກອນແສງຕາເວັນທີ່ດີ ແລະ ມີການໂຫຼດທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ ແລະ ກຳນົດໄດ້ດີ | ລົບລ້າງການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປົກກະຕິ | ມື້ທີ່ມີແສງແດດຕໍ່າຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ການຟື້ນຕົວຊ້າໆຫຼັງຈາກການປ່ອຍນ້ຳໜັກຫຼາຍ |
| PV, ແບັດເຕີຣີ ແລະ ນ້ຳມັນກາຊວນ | ສະຖານທີ່ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອ່ອນແອຫຼາຍ | ພະລັງງານແສງຕາເວັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາແລ່ນໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າສາມາດຄອບຄຸມການຂາດດຸນພະລັງງານທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ | ເຫດຜົນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບໍ່ດີ, ການໂຫຼດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຖືກລະເລີຍ |
| PV, ແບັດເຕີຣີ ແລະ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າສຳຮອງ | ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານສູງທີ່ມີການສະໜອງສາທາລະນູປະໂພກທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື | ເສັ້ນທາງພະລັງງານຫຼາຍເສັ້ນທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍການດຳເນີນງານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ | ການຄວບຄຸມຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ |
| ລະບົບທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ລະບົບບັນຈຸໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ | ເຄືອຂ່າຍສຸກເສີນ, ການຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງທາງໄກ | ການເຊື່ອມໂຍງໂຮງງານ ແລະ ການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມໄດ້ໄວຂຶ້ນ | ຂໍ້ຈຳກັດການຂົນສົ່ງ, ການຍຶດເຮືອ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການສຳຜັດກັບແສງແດດສະເພາະສະຖານທີ່ |
ການຕັ້ງຄ່າພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ບໍລິສຸດສາມາດເບິ່ງໜ້າສົນໃຈໃນຕາຕະລາງເວລາເພາະມັນເອົານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອອກ. ແຕ່ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າສະແຕນບາຍທີ່ພໍດີອາດຈະມີລາຄາຖືກກວ່າການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີພຽງພໍທີ່ຈະຄອບຄຸມເຫດການສະພາບອາກາດຫຼາຍມື້ທີ່ຫາຍາກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເຮັດວຽກເບົາບາງເປັນເວລາດົນນານສາມາດສິ້ນເປືອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປະສົບກັບບັນຫາການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຖອດແຫຼ່ງສຳຮອງສຸດທ້າຍອອກຈົນກວ່າຮູບແບບລາຍຊົ່ວໂມງຈະຢູ່ລອດໄດ້ຈາກກໍລະນີພະລັງງານແສງຕາເວັນຕໍ່າ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງຈາກການຂັດຂ້ອງທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໂຫຼດທີ່ວັດແທກໄດ້ ແລະ ສະພາບອາກາດໃນໄລຍະການອອກແບບ
ຢ່າງໜ້ອຍ, ໃຫ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນພິກັດສະຖານທີ່, ການໂຫຼດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 15 ນາທີ, ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ DC ແລະ AC, ປະຫວັດການດັບໄຟ, ບັນທຶກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ອຸນຫະພູມຕູ້, ພື້ນທີ່ PV ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍທີ່ວາງແຜນໄວ້. ມີສາມບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍສະເພາະ: ຮ່ອງຮອຍການໂຫຼດ, ຊົ່ວໂມງແລ່ນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ປະຫວັດການສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ເມື່ອພວກມັນເລົ່າເລື່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຫ້ຖືວ່າພື້ນຖານພະລັງງານເປັນພຽງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຊອກຫາເຫດຜົນກ່ອນທີ່ຈະປັບຂະໜາດອຸປະກອນ.
ຖ້າຂໍ້ມູນໄລຍະເວລາບໍ່ມີໃຫ້ໃຊ້, ໃຫ້ສ້າງຕາຕະລາງເວລາຕາມລະບົບຍ່ອຍແທນທີ່ຈະຄູນຄະແນນປ້າຍຊື່ທຸກໆຄັ້ງດ້ວຍ 24 ຊົ່ວໂມງ. ໝາຍແຕ່ລະການປະເມີນວ່າວັດແທກ, ຄິດໄລ່ ຫຼື ສົມມຸດຕິຖານ. ລະບຽບວິໄນນ້ອຍໆນັ້ນເຮັດໃຫ້ການທົບທວນຄັ້ງຕໍ່ໄປງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ.
E_load = Σ(P_i × h_i)ພະລັງງານປະຈຳວັນແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປະເມີນ PV ແລະ ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ. ພະລັງງານສູງສຸດແມ່ນຖືກກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກ ເພາະມັນກຳນົດຕົວຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງແກ້ໄຂ, ອິນເວີເຕີ, ສາຍໄຟ, ບັສບາ ແລະ ການຈັດອັນດັບການປ້ອງກັນ. ທັງສອງຢ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ: ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄ່າສະເລ່ຍປະຈຳວັນຕໍ່າຍັງສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄລຍະສັ້ນສູງໄດ້.
ການຄິດໄລ່ການກວດສອບ PV
P_PV = E_source ÷ (PSH_design × K_PV)E_source ແມ່ນພະລັງງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ຂອບເຂດຂອງລະບົບທີ່ເລືອກ. PSH_design ແມ່ນຄ່າຊົ່ວໂມງທີ່ມີແສງແດດສູງສຸດສຳລັບເດືອນທີ່ມີແສງແດດຕໍ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າສະເລ່ຍປະຈຳປີເທົ່ານັ້ນ. K_PV ກວມເອົາການສູນເສຍດ້ານ PV ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ຝຸ່ນ, ຄວາມບໍ່ກົງກັນ, ສາຍໄຟ, ປະສິດທິພາບຂອງ MPPT ແລະ ຮົ່ມ.
ຮັກສາຂອບເຂດການສູນເສຍໃຫ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ການສູນເສຍຂອງຕົວແກ້ໄຂ ແລະ ຕົວແຈກຈ່າຍແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງພະລັງງານລຸ່ມນ້ຳ; ອຸນຫະພູມຂອງໂມດູນ ແລະ ຄວາມເປື້ອນແມ່ນຢູ່ໃນຝັ່ງ PV. ຖ້າທັງສອງຖືກເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນ "ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ" ທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງອັນໜຶ່ງ, ພວກມັນອາດຈະຖືກນັບສອງເທື່ອ ຫຼື ພາດໄປທັງໝົດ.
ການຄິດໄລ່ການກວດສອບແບັດເຕີຣີ
C_bat = E_autonomy ÷ (DoD × η_path × F_EOL × F_temp)E_autonomy ແມ່ນພະລັງງານໂຫຼດທີ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ແຫຼ່ງທີ່ເລືອກບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. DoD ແມ່ນຄວາມເລິກທີ່ອະນຸຍາດຂອງການລະບາຍ, η_path ແມ່ນປະສິດທິພາບລະຫວ່າງແບັດເຕີຣີກັບການໂຫຼດ, F_EOL ແມ່ນຄວາມຈຸທີ່ຍັງຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງການໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດ, ແລະ F_temp ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານໄດ້ທີ່ອຸນຫະພູມອອກແບບ. ຢ່າໃຊ້ຕົວຄູນອີກຖ້າມັນຖືກລວມຢູ່ໃນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ທີ່ປະກາດຂອງຜະລິດຕະພັນແລ້ວ.
ຕົວຢ່າງການກວດສອບທີ່ເຮັດວຽກໄດ້
ພິຈາລະນາສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ມີພະລັງງານສະເລ່ຍ 1.5 kW. ພະລັງງານທີ່ສົ່ງມອບແມ່ນ 36 kWh ຕໍ່ມື້. ສົມມຸດວ່າປະສິດທິພາບຂອງລະບົບລຸ່ມນ້ຳແມ່ນ 88% ແລະ ອັດຕາການວາງແຜນແມ່ນ 10%; ເປົ້າໝາຍພະລັງງານຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາແມ່ນປະມານ 45 kWh ຕໍ່ມື້. ດ້ວຍຊົ່ວໂມງທີ່ມີແສງແດດສູງສຸດ 4.0 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຕົວຄູນ PV derating 0.78, array ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນປະມານ 14.4 kWp.
ບັດນີ້ສົມມຸດວ່າແບັດເຕີຣີຕ້ອງຮັບນ້ຳໜັກ 1.5 kW ເປັນເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ. ນັ້ນຄື 18 kWh ທີ່ສົ່ງມອບ. ທີ່ຄວາມເລິກຂອງການປ່ອຍທີ່ອະນຸຍາດ 80%, ປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນທາງ 94% ແລະ ການຮັກສາໄວ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານ 80%, ຄວາມຕ້ອງການປ້າຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນປະມານ 29.9 kWh ກ່ອນການປັດໂມດູນ ແລະ ການແກ້ໄຂອຸນຫະພູມ. ຄວາມຕ້ອງການຄວາມເປັນເອກະລາດ 24 ຊົ່ວໂມງຈະປະມານສອງເທົ່າຂອງຕົວເລກນັ້ນ.
| ຂັ້ນຕອນການກວດສອບ | ການຄິດໄລ່ | ຜົນ |
|---|---|---|
| ສິນຄ້າສົ່ງປະຈຳວັນ | 1.5 kW × 24 h |
36.0 ກິໂລວັດໂມງ/ວັນ |
| ເປົ້າໝາຍແຫຼ່ງພະລັງງານ | 36 ÷ 0.88 × 1.10 |
45.0 ກິໂລວັດໂມງ/ວັນ |
| PV array | 45 ÷ (4.0 × 0.78) |
14.4 kWp |
| ພະລັງງານອັດຕະໂນມັດ 12 ຊົ່ວໂມງ | 1.5 × 12 |
ກຳລັງສົ່ງໄຟຟ້າ 18.0 kWh |
| ແບັດເຕີຣີເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນການແກ້ໄຂອຸນຫະພູມ | 18 ÷ (0.80 × 0.94 × 0.80) |
29.9 kWh ຕາມມາດຕະຖານ |
ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນການອ້າງອີງ. ພວກມັນອະທິບາຍເຖິງຊຸດສົມມຸດຕິຖານໜຶ່ງຊຸດ, ເຊິ່ງທັງໝົດສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຕາຕະລາງ. ການອອກແບບສຸດທ້າຍຕ້ອງຈຳລອງສະພາບການສາກໄຟຂອງແບັດເຕີຣີຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ມື້ທີ່ມີສະພາບອາກາດບໍ່ດີຕິດຕໍ່ກັນ, ອຸນຫະພູມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການໂຫຼດ ແລະ ການຂັດຂ້ອງຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ. ມັນຍັງຕ້ອງປັດເຂົ້າກັບໂມດູນແບັດເຕີຣີທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າທີ່ແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່າສຸດ.
ການຟື້ນຕົວແມ່ນການກວດສອບທີ່ຄົນລືມ
ຫຼັງຈາກເກີດເຫດການໄຟຟ້າດັບ ຫຼື ແສງແດດຕໍ່າ, ພະລັງງານໂທລະຄົມມະນາຄົມຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ແບັດເຕີຣີກຳລັງສາກໄຟຄືນໃໝ່. ໃນຕົວຢ່າງ, ການຟື້ນຟູພະລັງງານ 18 kWh ພາຍໃນຫົກຊົ່ວໂມງດ້ວຍປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນທາງການສາກໄຟ 92% ຕ້ອງການພະລັງງານປະມານ 3.3 kW ສຳລັບການສາກໄຟ. ບວກກັບພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 1.5 kW ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ຕ້ອງສົ່ງພະລັງງານຢ່າງໜ້ອຍ 4.8 kW ກ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ພື້ນທີ່ຫວ່າງອື່ນໆ.
ດັ່ງນັ້ນ, ແບັດເຕີຣີສາມາດມີຂະໜາດໃຫຍ່ພໍສຳລັບການເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດ ແຕ່ຈັບຄູ່ກັບຄວາມຈຸຂອງ PV ຫຼື rectifier ທີ່ໜ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະຟື້ນຕົວກ່ອນເຫດການຕໍ່ໄປ. ການຈຳລອງສະຖານະການສາກໄຟຄວນສະແດງທັງພະລັງງານສຳຮອງຕໍ່າສຸດ ແລະ ເວລາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຟື້ນຟູມັນ.
ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງພາກສະໜາມ
ການຈັດວາງ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງ PV
ການຕິດຕັ້ງໂມດູນໂດຍກົງໃສ່ຫໍຄອຍອາດຈະຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ພື້ນດິນໄດ້, ແຕ່ຄວາມສູງຂອງຫໍຄອຍບໍ່ໄດ້ປັບປຸງການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເສົາອາກາດ, ເຫຼັກກ້າ, ສາຍໄຟ ແລະ ພືດພັນໃກ້ຄຽງສາມາດສ້າງເງົາທີ່ສັບສົນໄດ້. ພື້ນທີ່ລົມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການໂຫຼດໂຄງສ້າງ, ການເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ຍາກ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງວຽກງານທີ່ສູງອາດຈະເກີນກວ່າການປະຫຍັດພື້ນທີ່. ຖ້າຊ່າງເຕັກນິກບໍ່ສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດ ຫຼື ປ່ຽນໂມດູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ຜົນຜະລິດທາງທິດສະດີຂອງມັນຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ. ແຖວທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນດິນມັກຈະງ່າຍຕໍ່ການປັບທິດທາງ, ກວດກາ ແລະ ຂະຫຍາຍ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວມີພື້ນທີ່ທີ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີຮົ່ມ.
ກວດສອບສະພາບລົມ, ຫິມະ, ການກັດກ່ອນ, ດິນ ຫຼື ພື້ນຖານ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟໃນອຸນຫະພູມເຢັນ. ການຄວບຄຸມພືດພັນຄວນຢູ່ໃນແຜນການບຳລຸງຮັກສາ; ແຖວແຜງທີ່ໂປ່ງໃສໃນເວລາຕິດຕັ້ງສາມາດມີຮົ່ມໄດ້ໃນອີກໜຶ່ງປີຕໍ່ມາ.
ແບັດເຕີຣີ ແລະ BMS
ລີທຽມທາດເຫຼັກຟອສເຟດຖືກພິຈາລະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການເກັບຮັກສາອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມເນື່ອງຈາກອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທາງຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ, ແຕ່ເຄມີສາດບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນລະບົບທີ່ດີ. ກວດສອບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ຂີດຈຳກັດການສາກໄຟອຸນຫະພູມຕ່ຳ, ການຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມສູງ, ການປົກປ້ອງ BMS, ການດຸ່ນດ່ຽງຂອງເຊວ ຫຼື ໂມດູນ, ທາງເລືອກການສື່ສານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ.
ແບັດເຕີຣີຂະໜານຄວນມີຍຸດທະສາດການແບ່ງປັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຟີມແວທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ການປົກປ້ອງສາຂາແຕ່ລະອັນ. ກ່ອນການເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະຖານະການສາກໄຟຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການໄຫຼເຂົ້າ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼວຽນ.
ເສັ້ນທາງພະລັງງານ DC ແລະຕົວຄວບຄຸມແບບປະສົມ
ຕົວຄວບຄຸມຈະຕັດສິນໃຈວ່າເວລາໃດທີ່ PV ຮັບໃຊ້ການໂຫຼດ, ສາກແບັດເຕີຣີ, ເລີ່ມເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື ໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ບຸລິມະສິດຂອງມັນຄວນສະທ້ອນເຖິງນະໂຍບາຍການບໍລິການແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຮງງານທົ່ວໄປ. ພະລັງງານສຳຮອງທີ່ສຳຄັນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກວົງຈອນການປະຢັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປົກກະຕິ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຂອບເຂດການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການຢຸດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຄວນປ້ອງກັນການໝູນວຽນຢ່າງໄວວາ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສະກັດກັ້ນການສາກໄຟທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ຢືນຢັນລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງແບັດເຕີຣີເຕັມທີ່ທຽບກັບພາລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ -48 V, ຈຸດທີ່ຕັ້ງຄ່າຂອງຕົວແກ້ໄຂ ແລະ ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແຮງດັນຕ່ຳ. ສຳລັບສະຖານທີ່ AC ແລະ DC ປະສົມ, ໃຫ້ສ້າງແຜນທີ່ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແປງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງມັນ.
ຄະນະລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ຕູ້ກາງແຈ້ງຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າລະດັບ IP ທີ່ລະບຸໄວ້. ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ການກັ່ນຕົວຂອງນ້ຳ, ເກືອ, ຝຸ່ນ, ແມງໄມ້, ສາຍໄຟເຂົ້າ, ການລະບາຍນ້ຳ ແລະ ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນລ້ວນແຕ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຄວນເປັນຕົວແທນຂອງໂມດູນແບັດເຕີຣີ ແລະ ອົງປະກອບຮ້ອນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ອາກາດໃກ້ກັບທໍ່ລະບາຍນ້ຳເທົ່ານັ້ນ.
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ເຢັນໃຊ້ພະລັງງານ, ສະນັ້ນ ໃຫ້ລວມເອົາພວກມັນໄວ້ໃນຮູບແບບການໂຫຼດ. ຢູ່ບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ, ຕູ້ທີ່ປົກປ້ອງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີອາດຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານປະຈຳວັນ. ຢູ່ບໍລິເວນທີ່ມີອາກາດເຢັນ, ອາດຈະຕ້ອງມີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຄວບຄຸມກ່ອນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສາກໄຟໄດ້.
ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ນໍາໄປສູ່ການກະທຳ
ຂໍ້ມູນໄລຍະໄກທີ່ເປັນປະໂຫຍດປະກອບມີພະລັງງານແຫຼ່ງ, ການໂຫຼດຂອງສະຖານທີ່, ສະພາບການສາກໄຟຂອງແບັດເຕີຣີ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊວ ຫຼື ໂມດູນ, ອຸນຫະພູມ, ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ລະດັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເຫດການປ້ອງກັນ ແລະ ສຸຂະພາບການສື່ສານ. ແຜງຄວບຄຸມທີ່ສະແດງສະຖານະການສາກໄຟ 100% ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແບັດເຕີຣີສາມາດສົ່ງພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຂອງມັນໄດ້. ການທົດສອບຄວາມຈຸ, ປະຫວັດເຫດການ ແລະ ຂໍ້ມູນແນວໂນ້ມແມ່ນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າ. ກຳນົດເວລາຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ເວລາຕອບສະໜອງຂອງສັນຍານເຕືອນກ່ອນການມອບໂອນ, ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົວຄວບຄຸມທ້ອງຖິ່ນຮັກສາການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ຄລາວ ຫຼື backhaul ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ສຳລັບເອກະສານການວາງແຜນໂຄງການເພີ່ມເຕີມທີ່ສຸມໃສ່ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍສະເພາະ, ຜູ້ຊື້ ແລະ ທີມງານວິສະວະກຳສາມາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ຊັບພະຍາກອນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເປັນເອກະສານອ້າງອີງສຳຮອງເມື່ອກະກຽມຄຳຖາມກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປຽບທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດທັງໝົດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແຜງທຽບກັບນໍ້າມັນກາຊວນ
ບໍລິສັດ Sunlight ບໍ່ມີໃບແຈ້ງໜີ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແຕ່ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມພະລັງງານແສງຕາເວັນຍັງມີຕົ້ນທຶນ, ການບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນ. ສຳລັບການປຽບທຽບນໍ້າມັນກາຊວນ, ໃຫ້ໃຊ້ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົ່ງມອບຢູ່ຫໍຄອຍ, ບໍ່ແມ່ນລາຄາປໍ້າແຫ່ງຊາດ. ສະພາບຖະໜົນຫົນທາງ, ໄລຍະທາງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂະໜາດຂອງການຈັດສົ່ງແຕ່ລະຄັ້ງສາມາດປ່ຽນແປງຈຳນວນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການປຽບທຽບທີ່ຍຸດຕິທຳແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຫຼຸດຂອງການຈັດສົ່ງທີ່ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຕ້ອງການໃນໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ.
| ໝວດໝູ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ສິ່ງທີ່ມັກພາດ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ |
|---|---|---|
| ລະບົບເບື້ອງຕົ້ນ | ການສຳຫຼວດ, ວຽກງານໂຍທາ, ຮົ້ວ, ການຂົນສົ່ງ, ການຍົກ, ການວ່າຈ້າງ ແລະ ອາໄຫຼ່ | ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກອາດມີລາຄາແພງກວ່າລາຄາອຸປະກອນທີ່ແນະນຳ |
| ການໃຊ້ງານນ້ຳມັນກາຊວນ | ສົ່ງມອບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ການສູນເສຍ, ການລັກ, ການບໍລິການເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ການເດີນທາງສຸກເສີນ | ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ສະຖານທີ່ສາມາດມີລາຄາແພງກວ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ສາງຫຼາຍ |
| ວົງຈອນຊີວິດຫມໍ້ໄຟ | ການສຳຜັດກັບອຸນຫະພູມ, ປະລິມານການຜະລິດ, ການເຖົ້າແກ່ຕາມປະຕິທິນ ແລະ ການຂົນສົ່ງທົດແທນ | ຈຳນວນຮອບວຽນທີ່ໂຄສະນາອາດຈະບໍ່ກົງກັບໜ້າທີ່ຕົວຈິງ |
| ການບຳລຸງຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນ | ການທຳຄວາມສະອາດ, ການປູກພືດ, ໂມດູນທີ່ເສຍຫາຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ ແລະ ການກວດກາໂຄງສ້າງ | ການສູນເສຍຜົນຜະລິດເລັກນ້ອຍຈະສະສົມຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ມີຊ່າງເຕັກນິກໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ |
| ຜົນກະທົບຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ | ການລົງໂທດການຂັດຂ້ອງ, ການສູນເສຍການຈະລາຈອນ, ການຮ້ອງຮຽນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ການໂທອອກຊ້ຳໆ | ການອອກແບບພະລັງງານທີ່ລາຄາຖືກທີ່ສຸດອາດຈະມີລາຄາແພງຖ້າມີການຫຼຸດລົງ |
| ສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ | ການຖອດແບັດເຕີຣີ, ການຂົນສົ່ງ, ການຣີໄຊເຄີນ ແລະ ເອກະສານ | ຄວນມີການມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນການຈັດຊື້ |
ດໍາເນີນການຢ່າງໜ້ອຍສາມກໍລະນີຄື: ຮູບແບບການດໍາເນີນງານໃນປະຈຸບັນ, ການອອກແບບພະລັງງານແສງຕາເວັນປະສົມ ແລະ ການອອກແບບພະລັງງານທົດແທນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ທົດສອບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ປີທົດແທນແບັດເຕີຣີ, ການເຕີບໂຕຂອງການຈະລາຈອນ, ຜົນຜະລິດແສງຕາເວັນ ແລະ ສົມມຸດຕິຖານທາງດ້ານການເງິນ. ຂ້ອຍມັກສະແດງສົມມຸດຕິຖານນອກຈາກຜົນໄດ້ຮັບ; ຕົວເລກການຈ່າຍຄືນດຽວປິດບັງຫຼາຍເກີນໄປ.
ການດຳເນີນງານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການພິຈາລະນາຂອງຊຸມຊົນ
ການຕິດຕາມກວດກາທາງໄກຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເດີນທາງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງການບຳລຸງຮັກສາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ການທົດສອບຄວນກວດສອບຂົ້ວ, ການປ້ອງກັນ, ແຮງບິດ, ການສ້າງແຜນທີ່ສັນຍານເຕືອນ, ສະຖານະຕົວຄວບຄຸມ, ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ການກູ້ຄືນແບັດເຕີຣີ ແລະ ກະແສພະລັງງານຕົວຈິງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ປັບແນວໂນ້ມຂໍ້ມູນແທນທີ່ຈະລໍຖ້າສັນຍານເຕືອນແຮງດັນຕ່ຳ. ສອງສາມອາທິດທຳອິດແມ່ນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພາະວ່າພວກມັນເປີດເຜີຍຈຸດທີ່ຕັ້ງຄ່າໄວ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຮົ່ມທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ການໂຫຼດທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນການສຳຫຼວດ.
ການລັກຂະໂມຍ ແລະ ການປອມແປງສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນການອອກແບບ. ແຜງ, ແບັດເຕີຣີ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ທອງແດງ ລ້ວນແຕ່ສາມາດດຶງດູດການລັກຂະໂມຍໄດ້. ການຮั້ວ, ການກວດຈັບການປອມແປງ, ການປິດບັງ, ການໝາຍຊັບສິນ, ການເຂົ້າເຖິງທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ການຈັດວາງອຸປະກອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຄວນພິຈາລະນາຮ່ວມກັນ. ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຍັງຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການບຳລຸງຮັກສາທີ່ປອດໄພ ແລະ ການແຍກຕົວໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.
ໂຄງການພະລັງງານໂທລະຄົມມະນາຄົມຍັງໃຊ້ພື້ນທີ່ ແລະ ປ່ຽນແປງຮູບແບບການເຮັດວຽກໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການສົນທະນາແຕ່ຫົວທີກັບເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ແລະ ຊຸມຊົນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການເຂົ້າເຖິງ, ພືດພັນ, ແສງຈ້າ, ສຽງລົບກວນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄດ້. ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຝຶກອົບຮົມຊ່າງເຕັກນິກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກຳນົດການສະໜັບສະໜູນອາໄຫຼ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງນ້ຳມັນກາຊວນ ແຕ່ບໍ່ປະໄວ້ລະບົບທີ່ສາມາດບຳລຸງຮັກສາໄດ້ນັ້ນ ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ພຽງແຕ່ເຄິ່ງໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ເມື່ອລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມແສງອາທິດອາດຈະບໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທຳອິດທີ່ຖືກຕ້ອງ
ພະລັງງານແສງຕາເວັນບໍ່ແມ່ນການລົງທຶນທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນທຸກໆຫໍຄອຍ. ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳເມື່ອສະຖານທີ່ມີຮົ່ມທີ່ຮຸນແຮງຕະຫຼອດປີ, ບໍ່ມີພື້ນທີ່ທີ່ປອດໄພ, ສັນຍາເຊົ່າທີ່ຍັງເຫຼືອສັ້ນ, ການເຕີບໂຕຂອງການໂຫຼດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ຫຼື ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລາຄາຖືກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງທີ່ມີການສຳຜັດກັບໄຟຟ້າດັບໜ້ອຍ. ລະດູການທີ່ມີພະລັງງານແສງຕາເວັນຕໍ່າທີ່ສຸດຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ພະລັງງານລົມປະສົມພະລັງງານແສງຕາເວັນມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຫຼາຍກວ່າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານສຳຮອງແບັດເຕີຣີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ.
ບາງຄັ້ງການລົງທຶນຄັ້ງທຳອິດຄວນເປັນປະສິດທິພາບ: ສ້ອມແປງລະບົບຄວບຄຸມຄວາມເຢັນ, ກຳຈັດອຸປະກອນທີ່ລ້າສະໄໝ, ແກ້ໄຂການສູນເສຍໄຟຟ້າກະແສตรง ຫຼື ລວມການໂຫຼດ. ທຸກໆການກຳຈັດໄຟຟ້າ 100 W ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະຊ່ວຍປະຢັດໄດ້ 2.4 kWh ຕໍ່ມື້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການທັງ PV ແລະ ແບັດເຕີຣີ.
ຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງໃສ່ໃນການຮ້ອງຂໍການສະເໜີໂຄງການໂທລະຄົມມະນາຄົມແສງຕາເວັນ
- ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ພະລັງງານສູງສຸດ ແລະ ກໍລະນີການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດທີ່ວັດແທກໄດ້ແມ່ນຫຍັງ?
- ຊຸດຂໍ້ມູນພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ເດືອນອອກແບບ ແລະ ປີສະພາບອາກາດໃດທີ່ຮອງຮັບຂະໜາດຂອງ PV?
- ການສູນເສຍ ແລະ ຂອບເຂດໃດແດ່ທີ່ລວມຢູ່, ແລະ ຂອບເຂດຂອງພວກມັນຢູ່ໃສ?
- ພະລັງງານແບັດເຕີຣີເທົ່າໃດທີ່ໄປຮອດການໂຫຼດໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດອາຍຸການໃຊ້ງານ?
- ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງມື້ທີ່ມີແດດຕໍ່າຕິດຕໍ່ກັນ?
- ການຟື້ນຕົວໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນຂະນະທີ່ການໂຫຼດສົດຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ?
- ໂຫຼດໃດທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນ DC, ແລະຕ້ອງການການປ່ຽນ AC ຢູ່ໃສ?
- ການເລີ່ມຕົ້ນ, ການຢຸດ, ການໂຫຼດ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແນວໃດ?
- ອຸນຫະພູມ ແລະ ຂີດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າຂອງແບັດເຕີຣີແມ່ນຫຍັງ?
- ມີການແກ້ໄຂບັນຫາຮົ່ມ, ລົມ, ການກັດກ່ອນ, ຝຸ່ນ, ການກັ່ນຕົວຂອງນ້ຳ ແລະ ການລັກຂະໂມຍແນວໃດ?
- ສັນຍານເຕືອນໃດແດ່ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຈາກໄລຍະໄກ, ແລະ ໃຜຕອບສະໜອງ?
- ການທົດສອບການຍອມຮັບຂອງໂຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ໃດແດ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຕ່ລະຮູບແບບການເຮັດວຽກ?
- ມີອາໄຫຼ່, ການສະໜັບສະໜູນເຟີມແວ ແລະ ການບໍລິການພາກສະໜາມໃດແດ່?
- ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງການປ່ຽນແບັດເຕີຣີ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຈັດການເມື່ອໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ?
ວິທີການທີ່ Huijue ເຂົ້າຫາພະລັງງານຂອງເວັບໄຊທ໌ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ບໍລິສັດ Huijue ພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບປະສົມປະສານ ເຊິ່ງລວມເອົາການສະໜອງ, ການແຈກຢາຍ, ການສຳຮອງຂໍ້ມູນ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຕາມຄວາມຕ້ອງການການດຳເນີນງານຂອງສະຖານທີ່. ອີງຕາມໂຄງການ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາມາດປະກອບມີການຜະລິດ PV, ການຄວບຄຸມ MPPT, ການເກັບຮັກສາແບັດເຕີຣີລິທຽມ, ພະລັງງານ DC -48 V, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ການຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານຈາກໄລຍະໄກ.
ຂໍ້ສະເໜີຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຫຼັກຖານ, ບໍ່ແມ່ນຂະໜາດຕູ້ທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດແມ່ນພິກັດ, ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ເປົ້າໝາຍຄວາມເປັນເອກະລາດ, ຂອບເຂດແຮງດັນ, ປະຫວັດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ຂໍ້ຈຳກັດສະພາບອາກາດ, ພື້ນທີ່ແສງອາທິດທີ່ມີຢູ່, ໂປໂຕຄອນການສື່ສານ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຄາດໄວ້. ຈາກນັ້ນ, ທີມງານວິສະວະກຳສາມາດປຽບທຽບສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ລະບຸວ່າສົມມຸດຕິຖານໃດທີ່ຕ້ອງການການຢືນຢັນພາກສະໜາມ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຫໍໂທລະຄົມສາມາດໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໄດ້ທັງໝົດບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ບ່ອນທີ່ຊັບພະຍາກອນແສງຕາເວັນ, ພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີຮົ່ມ, ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາ ແລະ ການໂຫຼດແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້. ຮູບແບບອະນຸກົມເວລາຄວນທົດສອບລະດູການທີ່ມີແສງຕາເວັນຕໍ່າ ແລະ ການຟື້ນຟູທີ່ຕ້ອງການ. ສະຖານທີ່ສຳຄັນອາດຈະຮັກສາເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື ແຫຼ່ງສຳຮອງອື່ນໆສຳລັບເຫດການທີ່ຫາຍາກ.
ຫໍຄອຍໂທລະສັບມືຖືຕ້ອງການແຜງໂຊລາເຊວຈັກແຜງ?
ບໍ່ມີຄຳຕອບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກປະເພດຫໍຄອຍພຽງຢ່າງດຽວ. ຈຳນວນແຜງແມ່ນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດປະຈຳວັນ, ລະດັບແຜງ, ແສງແດດໃນເດືອນອອກແບບ, ອຸນຫະພູມ, ຮົ່ມ, ການສູນເສຍຂອງລະບົບ, ທິດທາງ ແລະ ຂອບເຂດການເຕີບໂຕ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ kWh ຕໍ່ມື້, ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບທົ່ວໄປຂອງແຜງຕໍ່ຫໍຄອຍ.
ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດຕ້ອງການອິນເວີເຕີສະເໝີບໍ?
ບໍ່ແມ່ນ. ການໂຫຼດໂທລະຄົມມະນາຄົມຫຼາຍຄັ້ງໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ DC -48 V ທີ່ມີຄ່າຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ສາມາດສະໜອງຜ່ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ DC ທີ່ເໝາະສົມ. ຕ້ອງມີອິນເວີເຕີສຳລັບການໂຫຼດ AC. ການກຳຈັດຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງພະລັງງານງ່າຍຂຶ້ນ.
ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ແບັດເຕີຣີໄດ້ເທົ່າໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ?
ຜູ້ປະກອບການຄວນກຳນົດຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກເປົ້າໝາຍການບໍລິການ, ສະພາບອາກາດ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ເວລາຕອບສະໜອງ. ສະຖານທີ່ທີ່ມີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຊ່ວຍເຫຼືອອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຫ່າງໄກອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ. ຄວາມເປັນເອກະລາດທີ່ຍາວນານຂຶ້ນຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູ.
ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເສົາໂທລະຄົມໄດ້ບໍ?
ພວກມັນສາມາດເຮັດໄດ້ໃນບາງການຕັ້ງຄ່າທາງວິສະວະກຳ, ແຕ່ໂຄງສ້າງ, ການຮັບນ້ຳໜັກຂອງລົມ, ຮົ່ມ, ເສັ້ນທາງສາຍໄຟ, ສະພາບແວດລ້ອມ RF ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບຳລຸງຮັກສາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ. ການຕິດຕັ້ງພື້ນດິນມັກຈະງ່າຍກວ່າເມື່ອມີພື້ນທີ່ທີ່ປອດໄພ.
ເວັບໄຊໃດທີ່ເຈົ້າຍາກທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ພະລັງງານ?
ສົ່ງໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ພິກັດ, ປະຫວັດການຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ເປົ້າໝາຍຄວາມເປັນເອກະລາດຜ່ານຜູ້ຕິດຕໍ່ໂຄງການ Huijue ທີ່ທ່ານສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ຜົນງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດອັນທຳອິດບໍ່ແມ່ນລາຍການຜະລິດຕະພັນ; ມັນແມ່ນການປຽບທຽບຄວາມສົມດຸນພະລັງງານ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ໂປ່ງໃສ.
