ພະລັງງານແສງຕາເວັນສຳລັບເສົາໂທລະຄົມມະນາຄົມ: ຄູ່ມືການອອກແບບ ແລະ ການລົງທຶນແບບປະຕິບັດໄດ້

2026-07-28
ວິທີການຕັດສິນໃຈວ່າສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງແບັດເຕີຣີຄວນໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ຮອງຮັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລະບົບ PV ແລະ ແບັດເຕີຣີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼື ລະບົບປະສົມພະລັງງານແສງຕາເວັນ-ນ້ຳມັນກາຊວນ, ພ້ອມດ້ວຍຂະໜາດ, ລາຄາ ແລະ ການກວດສອບການດຳເນີນງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ.

ພະລັງງານແສງຕາເວັນສຳລັບເສົາໂທລະຄົມມະນາຄົມ: ຄູ່ມືການອອກແບບ ແລະ ການລົງທຶນແບບປະຕິບັດໄດ້

ຫໍໂທລະຄົມບໍ່ສາມາດລໍຖ້າສະພາບອາກາດທີ່ດີກວ່າໄດ້. ວິທະຍຸ, ອຸປະກອນສົ່ງສັນຍານ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍຍັງສືບຕໍ່ໃຊ້ພະລັງງານຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກດິນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງພາຍຸ. ຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການມີທາງເລືອກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ: ສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າສົ່ງນໍ້າມັນກາຊວນ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຍອມຮັບຄວາມພ້ອມທີ່ບໍ່ດີ, ຫຼື ອອກແບບສະຖານທີ່ຄືນໃໝ່ໂດຍສຸມໃສ່ການຜະລິດ ແລະ ການເກັບຮັກສາໃນທ້ອງຖິ່ນ.

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.

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການອອກແບບທີ່ເປັນປະໂຫຍດບໍ່ແມ່ນ "ມີແຜງຈັກແຜ່ນທີ່ພໍດີ?" ມັນແມ່ນ "ການປະສົມປະສານໃດຂອງການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການສຳຮອງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍການບໍລິການຜ່ານໄລຍະເວລາການອອກແບບສະພາບອາກາດ, ແລະມັນສາມາດຟື້ນຕົວໄດ້ໄວປານໃດຫຼັງຈາກນັ້ນ?"

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.

ພະລັງງານໂຫຼດປະຈຳວັນ
E_load = Σ(P_i × h_i)

ພະລັງງານປະຈຳວັນແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປະເມີນ PV ແລະ ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ. ພະລັງງານສູງສຸດແມ່ນຖືກກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກ ເພາະມັນກຳນົດຕົວຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງແກ້ໄຂ, ອິນເວີເຕີ, ສາຍໄຟ, ບັສບາ ແລະ ການຈັດອັນດັບການປ້ອງກັນ. ທັງສອງຢ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ: ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄ່າສະເລ່ຍປະຈຳວັນຕໍ່າຍັງສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄລຍະສັ້ນສູງໄດ້.

ການຄິດໄລ່ການກວດສອບ PV

ອາເຣ PV ເບື້ອງຕົ້ນ
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

ພະລັງງານແບັດເຕີຣີເບື້ອງຕົ້ນ
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.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

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.

ບົດຄວາມນີ້ສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນດ້ານວິສະວະກຳເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການຈັດຊື້. ການໃຫ້ຄະແນນສຸດທ້າຍ, ການປົກປ້ອງ, ການອອກແບບໂຄງສ້າງ, ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນສຳລັບສະຖານທີ່, ອຸປະກອນ ແລະ ປະເທດປາຍທາງທີ່ລະບຸໄວ້.

ເວັບໄຊໃດທີ່ເຈົ້າຍາກທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ພະລັງງານ?

ສົ່ງໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ພິກັດ, ປະຫວັດການຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ເປົ້າໝາຍຄວາມເປັນເອກະລາດຜ່ານຜູ້ຕິດຕໍ່ໂຄງການ Huijue ທີ່ທ່ານສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ຜົນງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດອັນທຳອິດບໍ່ແມ່ນລາຍການຜະລິດຕະພັນ; ມັນແມ່ນການປຽບທຽບຄວາມສົມດຸນພະລັງງານ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ໂປ່ງໃສ.