အိမ် > ထုတ်ကုန်များ > PV Inverter နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု

တရုတ် PV Inverter နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ထုတ်လုပ်သူများ၊ တင်သွင်းသူများ၊ စက်ရုံ

PV Inverter နှင့် Energy Storage container စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (CESS) သည် မိုဘိုင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် ပေါင်းစပ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီဗီဒိုများ၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) နှင့် ကွန်တိန်နာ၏ တက်ကြွသောပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်အရ သိုလှောင်မှုကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းများနှင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ။ ကွန်တိန်နာစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တွင် ရိုးရှင်းသောအခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးကာလတို၊ မြင့်မားသောအဆင့်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော လက္ခဏာများရှိသည်။ အပူ၊ လေ၊ နေရောင်ခြည်နှင့် အခြားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ သို့မဟုတ် ကျွန်းများ၊ အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ကျောင်းများ၊ သိပ္ပံသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ၊ စက်ရုံများ၊ ကြီးမားသော Load စင်တာများနှင့် အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် အသုံးချနိုင်ပါသည်။


PV Inverter နှင့် Energy Storage container သည် လုပ်ငန်းနှစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခုမှာ PV Inverter  စက်မှုလုပ်ငန်း၊ နောက်တစ်မျိုးမှာ Energy Storage container ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ photovoltaic စနစ်သည် ဆိုလာစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် photovoltaic ပစ္စည်းမှထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းပါသည်။ ဤလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို လိုအပ်သောအခါတွင် ၎င်းအား ဝန် သို့မဟုတ် ဂရစ်ဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပြောင်းစက်မှတစ်ဆင့် ၎င်းအား လျှပ်စီးကြောင်းသို့ ပြောင်းပြန်သွားသည်။


photovoltaic စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု၊ ကြိုးနှင့်မိုက်ခရိုအင်ဗာတာများရှိသည်။

အင်ဗာတာ - DC မှ AC- အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဝန်ဖြင့်သုံးနိုင်သော သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်း သို့မဟုတ် သိုလှောင်ထားသည့် ဓာတ်အားလိုင်းတွင် ပေါင်းစည်းထားသည့် လျှပ်စီးဓာတ်အားဖြင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မှ AC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းသွားသော DC ပါဝါကို ပြောင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။

ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု အမျိုးအစား- အကြီးစား မြေပြင်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့် ဖြန့်ဝေထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားဖြစ် photovoltaics များအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် အထွက်ပါဝါ 250KW ထက် ပိုကြီးသည်။

ကြိုးအမျိုးအစား- မြေပြင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကြီးများ၊ ဖြန့်ဝေထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းသုံး photovoltaics (ယေဘုယျအားဖြင့် အထွက်ပါဝါ 250KW အောက်၊ အဆင့်သုံးဆင့်) နှင့် အိမ်သုံး photovoltaics (ယေဘုယျအားဖြင့် output power သည် 10KW အောက် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်၊ single-phase)။

Microinverter- အသုံးပြုနိုင်သော နယ်ပယ်ကို ဖြန့်ဝေထားသော photovoltaics (ယေဘုယျအားဖြင့် output power သည် 5KW၊ three-phase ထက်နည်းသည်) နှင့် အိမ်သုံး photovoltaics (ယေဘုယျအားဖြင့် output power သည် 2KW အောက် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်၊ single-phase)။


PV Inverter နှင့် Energy Storage ကွန်တိန်နာ၊ ၎င်း၏ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ ပါဝင်သည်- ကြီးမားသော သိုလှောင်မှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းသုံး သိုလှောင်မှု၊ အိမ်သုံး သိုလှောင်မှု၊ နှင့် စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု ပြောင်းလဲသည့်စနစ်များ (သမားရိုးကျ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ကူးပြောင်းသူများ၊ Hybrid) နှင့် All-in-one စက်များဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။

အင်ဗာတာ-AC-DC ပြောင်းလဲခြင်း- အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဘက်ထရီ၏ အားသွင်းမှုနှင့် အထွက်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်ပေးသော DC ပါဝါအား အင်ဗာတာမှတဆင့် AC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဘက်ထရီထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပြောင်းစက်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။ အားသွင်းရန်အတွက် အစားထိုးလျှပ်စီးကြောင်းကို တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းသို့ ပြောင်းလဲသည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ ဤအစိတ်အပိုင်းကို လိုအပ်သောအခါတွင်၊ ဝန်ဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက် သို့မဟုတ် ပါဝါလိုင်းတွင် ပေါင်းစည်းထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပြောင်းစက်မှတစ်ဆင့် (ယေဘုယျအားဖြင့် 220V၊ 50HZ) ဘက်ထရီအတွင်းရှိ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒါက စွန့်စားမှုပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု converter ၏ အင်္ဂလိပ်အမည်မှာ Power Conversion System သို့မဟုတ် အတိုကောက် PCS ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီ၏ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး AC အား DC ပါဝါသို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်းကို DC/AC နှစ်လမ်းညွန်ပြောင်းစက်၊ ထိန်းချုပ်ယူနစ် စသည်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

ကြီးမားသောသိုလှောင်မှု- မြေပြင်ဓာတ်အားဌာန၊ လွတ်လပ်သောစွမ်းအင်သိုလှောင်ရုံ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် အထွက်ပါဝါသည် 250KW ထက်ကြီးသည်။

စက်မှုနှင့်စီးပွားရေးသိုလှောင်မှု- ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အထွက်ပါဝါသည် 250KW အောက် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။

အိမ်တွင်းသိုလှောင်မှု- ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အထွက်ပါဝါသည် 10KW အောက် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။

သမားရိုးကျ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပြောင်းစက်- အဓိကအားဖြင့် AC coupling scheme ကိုအသုံးပြုပြီး အပလီကေးရှင်းအခြေအနေသည် အဓိကအားဖြင့် ကြီးမားသောသိုလှောင်မှုဖြစ်သည်။

Hybrid- DC coupling solution ကို အဓိကအားဖြင့် လက်ခံကြပြီး အပလီကေးရှင်းအခြေအနေသည် အဓိကအားဖြင့် အိမ်သုံးငွေစုခြင်း ဖြစ်သည်။

All-in-one စက်- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပြောင်းစက် + ဘက်ထရီအိတ်၊ ထုတ်ကုန်သည် အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စစ်ကို သိုလှောင်သည်။


photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော စွမ်းအင်စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်များ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းအင်သိုလှောင်ရုံများ တပ်ဆင်ထားမှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ယေဘုယျလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ကွန်တိန်နာ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ပြင်ပကွန်တိန်နာ ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းကို ခံယူကြပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပြောင်းစက်များ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ ခလုတ်ပုံးများနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ကွန်တိန်နာများတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ကွန်တိန်နာစနစ်တွင် အမှီအခိုကင်းသော ကိုယ်ပိုင်ပါဝါထောက်ပံ့မှုစနစ်၊ မီးအချက်ပေးကိရိယာ၊ အလင်းရောင်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်၊ အရေးပေါ်စနစ်နှင့် အခြားသော အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးစနစ်များ ပါရှိသည်။ ကွန်တိန်နာစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်းကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ၎င်းကို အဓိကအားဖြင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဖြေရှင်းနည်းများ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချသည့်ဖြေရှင်းချက်များနှင့် ဖြန့်ဝေသည့်ဖြေရှင်းချက်ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။ ကွာခြားချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ကုသိုလ်ကံ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဖြေရှင်းချက် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ချုပ်ကိုင်မှု ဖြေရှင်းနည်းများ ဖြန့်ဝေဖြေရှင်းချက်
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပေါင်းစည်းမှု ပထမမျိုးဆက် ဒုတိယမျိုးဆက် တတိယမျိုးဆက်
နိယာမ ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပထမမျိုးဆက် ပင်မရေစီးကြောင်းပေါင်းစည်းမှုလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီ အစုအဝေး အများအပြားကို DC ဘက်ခြမ်းတွင် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားပြီး BMS၊ အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ အလိုအလျောက် မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ် နှင့် AC နှင့် DC ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေး ကိရိယာများကို ဘက်ထရီကွန်တိန်နာအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကူးပြောင်းခြင်းနှင့် ဗို့အားမြှင့်တင်ခြင်းအပိုင်းတွင် PCS နှင့် transformer ကို ပါဝါကွန်တိန်နာတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားပြီး ကွန်တိန်နာနှစ်ခုကို DC ကြိုးများဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဘက်ထရီ ကွန်တိန်နာရှိ ဘက်ထရီ အစုအဝေးကို စွမ်းအင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်သည့်စနစ် (DC/DC) မှတဆင့် DC bus သို့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး PCS + transformer ဖြင့် ပါဝါကွန်တိန်နာမှတဆင့် ဂရစ်ဒ်သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မြင့်မားစွာပေါင်းစပ်ထားသော ဘက်ထရီအစုအဝေး + PCS + BMS + အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု မီးကာကွယ်ရေးစနစ်မှတစ်ဆင့်၊ ထုတ်ကုန်ကိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်ရန် ပေါင်းစပ်ထားသော သေးငယ်သော ကက်ဘိနက်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ထားသည်။ သေးငယ်သော အစိုးရအဖွဲ့နည်းလမ်းသည် အပလီကေးရှင်းအခြေအနေများ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ဖယ်ခွာရုံသာမက လိုက်လျောညီထွေရှိသော ချဲ့ထွင်မှုကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ အားပြန်သွင်းဖို့ကိစ္စ။
အားသာချက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာပြီး နည်းပညာပိုင်း ကန့်သတ်ချက် နည်းပါးသည်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးပါ။ ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ချဲ့ထွင်မှု၊ ပြောင်းလဲခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် 90% ထက် ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့် သန့်စင်သော စောင့်ကြည့်ခြင်း။
ချို့ယွင်းချက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ သက်တမ်းတစ်ခုလုံး ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားပြီး ပါဝါဖြတ်သန်းနိုင်မှု စွမ်းရည်နိမ့်သည် (အမှန်တကယ် အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ဘက်ထရီဆဲလ်များ၏ မညီညွတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်)၊ ဘက်ထရီအား အပြည့်မသွင်းနိုင်၊ အပြည့်အဝ မထုတ်နိုင်တော့ဘဲ လည်ပတ်စီးဆင်းမှုမှာ ကြီးမားပါသည်။ စနစ်လည်ပတ်မှု ထိရောက်မှုနည်းသည်၊ ဘဝစက်ဝန်းတစ်ခုလုံးတွင် လျှပ်စစ်ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသည်၊ ၎င်းသည် ဧရိယာကျယ်ဝန်းပြီး ပျော့ပြောင်းမှု ညံ့ဖျင်းသည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီအသစ်နှင့် အဟောင်းများကို ရောနှောအသုံးပြုခြင်းကို မပံ့ပိုးနိုင်သည့်အပြင် ပါဝါပြန်ပြည့်ရန် ခက်ခဲသည်။ ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု မြင့်မားပြီး ဘဝစက်ဝန်းလျှပ်စစ်ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသည်။
လျှောက်လွှာ အရင်းအမြစ်နှင့် ဂရစ်ဘက်ခြမ်းရှိ ကြီးမားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသို့ အဓိက ဦးတည်ထားသည်။ အကြီးစား အရင်းအမြစ်ကွန်ရက် ဘေးထွက်ပရောဂျက်များတွင် အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူဘက်မှ + ကြီးမားသော ရင်းမြစ် ကွန်ရက်ဘက်ခြမ်း ပရောဂျက်ကို အသုံးပြုခြင်း။
အလားအလာ အကောင်းဆုံးသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေးကို လိုက်စားခြင်းသည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများတွင် အဓိကအချက်များဖြစ်သည်။ ယင်းနောက်ကွယ်ရှိ အကြောင်းရင်းများသည် ပထမအချက်မှာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအမြတ်ပုံစံတွင် မရှင်းလင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအချက်မှာ ပရောဂျက်အများစုသည် စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် သိုလှောင်မှုအသစ်များဖြစ်ပြီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအများအပြားသည် သက်ဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းများကို ပြီးမြောက်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်သည် "ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်သိုလှောင်မှုအညွှန်းကိန်းများ" မှ "စွမ်းအင်သိုလှောင်ရုံများမှအမြတ်အစွန်းကိုမည်သို့ရနိုင်သည်" သို့အဆင့်မြှင့်ထားသည်။ မြင့်မားသောပေါင်းစပ်မှုအားဖြင့် "ထုတ်ကုန်အဖြစ်စနစ်" အယူအဆနှင့်သေးငယ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံ

PV Inverter နှင့် Energy Storage Containers များကို အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများအလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။

1. အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကွန်တိန်နာများ- အားသာချက်များမှာ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ လှပသောအသွင်အပြင်၊ ချေးခံနိုင်ရည်၊ ကောင်းမွန်သော elasticity၊ စီမံဆောင်ရွက်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်စရိတ်နည်းပါးခြင်း၊ အားနည်းချက်များမှာ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားခြင်းနှင့် ဂဟေဆက်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းခြင်း၊

2. သံမဏိကွန်တိန်နာ- အားသာချက်များမှာ မြင့်မားသောခွန်အား၊ ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ မြင့်မားသော weldability၊ ကောင်းမွန်သောရေတင်းကျပ်မှု၊ အားနည်းချက်များမှာ လေးလံသောအလေးချိန်နှင့် သံချေးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ညံ့ဖျင်းခြင်း၊

3. Fiberglass ကွန်တိန်နာများ- အားသာချက်များမှာ မြင့်မားသော ကြံ့ခိုင်မှု၊ တောင့်တင်းမှု ကောင်းမွန်မှု၊ ကြီးမားသော အတွင်းပိုင်း ထုထည်၊ ကောင်းမွန်သော အပူလျှပ်ကာ၊ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ဓာတုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ သန့်ရှင်းရန် လွယ်ကူပြီး ရိုးရှင်းသော ပြုပြင်မှုများ၊ အားနည်းချက်များမှာ လေးလံသောအလေးချိန်၊ အိုမင်းရင့်ရော်လွယ်ခြင်းနှင့် bolt တင်းကျပ်သည့်အမှတ်တွင် လျော့နည်းသွားခြင်း တို့ဖြစ်သည်။


PV Inverter နှင့် Energy Storage containers များ၏ ဒီဇိုင်းကို အဓိကအားဖြင့် နှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်။


1. ဘက်ထရီအကန့်- ဘက်ထရီအကန့်တွင် အဓိကအားဖြင့် ဘက်ထရီများ၊ ဘက်ထရီအကွက်များ၊ BMS ထိန်းချုပ်ပုံးများ၊ heptafluoropropane မီးငြိမ်းသတ်ပုံးများ၊ အအေးခံလေအေးပေးစက်များ၊ မီးခိုးအာရုံခံအလင်းရောင်၊ စောင့်ကြည့်ကင်မရာများ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဘက်ထရီသည် သက်ဆိုင်ရာ BMS စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ .

ဘက်ထရီအမျိုးအစားများသည် လီသီယမ်သံဘက်ထရီများ၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီများ၊ ခဲ-ကာဗွန် ဘက်ထရီများနှင့် ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အအေးခံလေအေးပေးစက်သည် ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ အပူချိန်အလိုက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိပေးသည်။ စောင့်ကြည့်ကင်မရာများသည် ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ စက်ပစ္စည်းများ၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေကို အဝေးမှ စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ကလိုင်းယင့် သို့မဟုတ် အက်ပ်မှတစ်ဆင့် ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ စက်ပစ္စည်းများ၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေနှင့် ဘက်ထရီအခြေအနေတို့ကို စောင့်ကြည့်စီမံရန် အဝေးထိန်းလိုင်းကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။


2. ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ- စက်ပစ္စည်းများဂိုဒေါင်တွင် အဓိကအားဖြင့် PCS နှင့် EMS ထိန်းချုပ်ရေးဗီဒိုများ ပါဝင်သည်။ PCS သည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး AC နှင့် DC ပြောင်းလဲခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပါဝါလိုင်းမရှိသည့်အခါတွင် AC load များကို တိုက်ရိုက်ပါဝါပေးနိုင်သည်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ အသုံးချမှုတွင် EMS ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်၏စည်းကမ်းချက်များအရ EMS သည် စမတ်မီတာများဖြင့် ဆက်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့် ဓာတ်အားလိုင်း၏ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပါဝါအခြေအနေအား အဓိကအားဖြင့် စုဆောင်းပြီး ဝန်အားပါဝါပြောင်းလဲမှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပါသည်။ အလိုအလျောက် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပြီး ဓာတ်အားစနစ် အခြေအနေကို အကဲဖြတ်ပါ။

1MWh စနစ်တွင် PCS နှင့် ဘက်ထရီအချိုးသည် 1:1 သို့မဟုတ် 1:4 (စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS 250kWh၊ ဘက်ထရီ 1MWh) ဖြစ်နိုင်ပါသည်။


3. 1MW container-type converter ၏ အပူ dissipation design သည် forward air distribution နှင့် rear air discharge ၏ ဒီဇိုင်းကို လက်ခံပါသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် PCS အားလုံးကို တူညီသော ကွန်တိန်နာတွင် ထားရှိရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် သင့်လျော်သည်။ ဝိုင်ယာကြိုးများ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းကြောင်းများနှင့် ကွန်တိန်နာ၏အတွင်းပိုင်းဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၏ အပူပေးစနစ်ဒီဇိုင်းများကို တာဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ကာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။


ကွန်တိန်နာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် အစိတ်အပိုင်းများ

1MW/1MWh ကွန်တိန်နာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ကို နမူနာအဖြစ်ယူ၍ စနစ်တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဘက်ထရီစနစ်၊ စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်၊ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်၊ သီးခြားမီးကာကွယ်ရေးစနစ်၊ သီးသန့်လေအေးပေးစက်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်နှင့် တစ်ခုတို့ ပါဝင်ပါသည်။ isolation transformer နှင့် နောက်ဆုံးတွင် ကွန်တိန်နာအတွင်း ပေ ၄၀ အကွာတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။


ဘက်ထရီစနစ်- အဓိကအားဖြင့် စီးရီးနှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဘက်ထရီဆဲလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပထမဦးစွာ၊ ဘက်ထရီဆဲလ်သေတ္တာတစ်ဒါဇင်ကျော်ကို အတွဲလိုက်နှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ထို့နောက် ဘက်ထရီ ကြိုးတစ်ချောင်းကို ဖွဲ့စည်းကာ စနစ်ဗို့အား တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ဘက်ထရီဘောက်စ်ကို အစီအရီ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ စနစ်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ရန် ဘက်ထရီကြိုးကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဘက်ထရီ ဗီရိုတွင် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။


စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်- ပြင်ပဆက်သွယ်ရေး၊ ကွန်ရက်ဒေတာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဒေတာစုဆောင်းခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို တိကျစွာသိရှိစေရန်အတွက် ဒေတာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ မြင့်မားသောဗို့အားနှင့် လက်ရှိနမူနာတိကျမှု၊ ဒေတာထပ်တူကူးမှုနှုန်းနှင့် အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်မှုအမြန်နှုန်းတို့ကို သေချာသိရှိစေသည်။ ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်တွင် တိကျမှုမြင့်မားသော ယူနစ်တစ်ခု ပါရှိသည် ဘော်ဒီဗို့အား သိရှိခြင်း နှင့် လက်ရှိ ထောက်လှမ်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဘက်ထရီ မော်ဂျူးများ၏ ဗို့အားချိန်ခွင်လျှာကို သေချာစေပြီး စနစ်လည်ပတ်မှု ထိရောက်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် ဘက်ထရီ မော်ဂျူးများကြားတွင် လည်ပတ်နေသော လျှပ်စစ်ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။


မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်- စနစ်၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်အတွက်၊ ကွန်တိန်နာတွင် သီးခြားမီးကာကွယ်ရေးနှင့် လေအေးပေးစက်စနစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။


မီးသတိပေးချက်များကို မီးခိုးအာရုံခံကိရိယာများ၊ အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများ၊ စိုထိုင်းဆအာရုံခံကိရိယာများနှင့် အရေးပေါ်မီးများကဲ့သို့သော ဘေးကင်းရေးကိရိယာများမှ အာရုံခံနိုင်ပြီး မီးများကို အလိုအလျောက်ငြိမ်းသွားစေသည်။ သီးသန့်လေအေးပေးစက်စနစ်သည် ကွန်တိန်နာအတွင်းရှိ အပူချိန်သည် သင့်လျော်သောအတိုင်းအတာအတွင်းတွင်ရှိပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးကြောင်း သေချာစေရန် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အပေါ်အခြေခံ၍ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများမှတစ်ဆင့် လေအေးပေးစက်အအေးနှင့် အပူပေးစနစ်များကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုဘဝ။


စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပြောင်းစက်- ၎င်းသည် ဘက်ထရီ DC ပါဝါကို သုံးဆင့် AC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် grid-connected နှင့် off-grid modes များတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဂရစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်မုဒ်တွင်၊ converter သည် အထက်အဆင့် dispatch မှထုတ်ပေးသော ပါဝါညွှန်ကြားချက်အရ ဂရစ်နှင့် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး;


off-grid မုဒ်တွင်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပြောင်းစက်သည် စက်ရုံထုတ်ပစ္စည်းများအတွက် ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်းပံ့ပိုးမှုကို ပေးနိုင်ပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်အချို့အတွက် အနက်ရောင်စတင်ပါဝါကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။


စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု converter ၏ ထွက်ပေါက်သည် ကွန်တိန်နာစနစ်၏ ဘေးကင်းမှုကို အကြီးကျယ်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ လုံခြုံမှုရှိစေမည့် မူလဘေးနှင့် အလယ်တန်းဘက်အား လျှပ်စစ်ဖြင့် လုံးလုံးလျားလျား အကာအကွယ်ပေးရန် အထီးကျန်ထရန်စဖော်မာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။


လီသီယမ်ဘက်ထရီကွန်တိန်နာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များကို မတူညီသော တပ်ဆင်မှုပုံစံများအလိုက် ကက်ဘိနက်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်နှင့် ကွန်တိန်နာစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် ကြာရှည်မှုသို့ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များကို ဝယ်ယူသည့် သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်နှင့် ပါဝါအတွက် လိုအပ်ချက်ကို ပြင်းထန်လာမည်ဖြစ်သည်။ လီသီယမ်ဘက်ထရီကွန်တိန်နာသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် အဆင့်မြင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီနည်းပညာကို အခြေခံထားပြီး စံချိန်စံညွှန်းပြောင်းစက်ကိရိယာများနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် တိုးပွားလာသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။


လျှပ်စစ်စွမ်းအင် လိုအပ်ချက် တိုးမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များလည်း တိုးမြင့်လာသောကြောင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ကွန်တိန်နာများအတွက် စျေးကွက်ဝယ်လိုအားမှာလည်း ကြီးထွားလာပါသည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ကွန်တိန်နာသည် မော်ဂျူလာ ဒီဇိုင်းကို လက်ခံထားပြီး ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အဆင့်မြှင့်ရန် လွယ်ကူသောကြောင့် ထုတ်ကုန်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ကာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။ Siemens၊ Emerson၊ GE၊ Huawei စသည်ဖြင့် လူသိများသော အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ၊ သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဘရာဇီးနှင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဘေးကင်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများနှင့် တင်းကျပ်သောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အသုံးပြုထားပြီး ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် CE, ROHS လက်မှတ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ကွန်တိန်နာများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူခြင်းတို့ အပါအဝင် အားသာချက်များစွာရှိသည်။


PV Inverter နှင့် Energy Storage Container တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဘက်ထရီများ၊ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် တက်ကြွသောပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ ပါဝင်ပြီး ထုတ်ကုန်သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အားသာချက်များကို အပြည့်အဝကစားပေးခြင်းဖြင့် တက်ကြွသောပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊ ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းစသဖြင့် စွမ်းအင်၊ သိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာ၏ ပြောင်းလဲနေသောပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်သည် ပါဝါသုံးစွဲမှု၊ ဘက်ထရီ၊ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ၊ မီးကာကွယ်မှု၊ ဗီဒီယို၊ ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်မှု အစရှိသည်တို့ကို အဝေးမှ စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်း၏စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

1. ကက်ဘိနက်တစ်ခု (ဗီရိုအများအပြားကို ပံ့ပိုးသည်)။

စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ကွန်တိန်နာစနစ်တွင် "အသိဉာဏ် ထောက်လှမ်းသည့် အာရုံခံကိရိယာများ + ပါဝါပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်ရေးဌာန (စီမံခန့်ခွဲမှု ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်) + အချက်ပေး ကိရိယာ" ပါ၀င်သည် ၊ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု၊ ဘက်ထရီထုပ်များ၊ လေအေးပေးစက်၊ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ၊ ရေယိုစိမ့်မှု၊ မီးကာကွယ်မှု၊ မီးခိုးများကို စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ဗီဒီယို၊ တံခါးအာရုံခံကိရိယာ စသည်ဖြင့်။

2. Centralized terminal- 24-hour dynamic ring centralized monitoring software

3. စိတ်ကြိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆင့်ပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးပါ-

စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ကွန်တိန်နာစနစ်သည် သာမန်အမှားအယွင်းများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သော တန်ပြန်အစီအမံများပြုလုပ်ရန်၊ ကွန်တိန်နာ၏ ထိန်းသိမ်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်လုပ်ဆောင်မှု၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအချက်တို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေပါသည်။


PV Inverter နှင့် Energy Storage Container သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီများ၊ ဓာတ်အားပြောင်းလဲခြင်းစနစ်များ၊ အအေးခံစနစ်များနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် အလုံပိတ်ကွန်တိန်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအား၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စက်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် အခြားနယ်ပယ်များကဲ့သို့သော ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်သော ထိရောက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ လုံခြုံပြီး အသိဉာဏ်ရှိသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာများ၏အားသာချက်များ

1. အကာအကွယ်များစွာ- စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ကွန်တိန်နာများတွင် ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်း၊ မီးခံနိုင်ခြင်း၊ ရေစိုခံခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံခြင်း (သဲဆန့်ကျင်)၊ ရှော့ခ်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ 25 နှစ်အတွင်းချေးမှ။

2. ဘေးကင်းရေးနှင့် မီးမလောင်စေခြင်း- ကွန်တိန်နာခွံဖွဲ့စည်းပုံ၊ အပူလျှပ်ကာပစ္စည်းများ၊ အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပအလှဆင်ပစ္စည်းများ၊ စသည်တို့အားလုံးသည် မီးမလောင်စေသောပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။

3. အားကောင်းသော လိုက်လျောညီထွေရှိမှု- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ကွန်တိန်နာသည် ရိုးရှင်းပြီး လှပသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ အပြည့်အ၀အလုံပိတ်သေတ္တာဒီဇိုင်းကို လက်ခံထားသည်။ ၎င်းသည် အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ စိုထိုင်းဆ၊ မိုးနှင့်နှင်းများကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရုံသာမက ဖုန်မှုန့်များကို ခွဲထုတ်ရန်၊ ကောင်းမွန်သောအသံဖြင့် ကာရံထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုနည်းပါးသောလေဝင်လေထွက် filter တို့ပါရှိပါသည်။

4. ရှော့ခ်တိုက်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်- ကွန်တိန်နာ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနှင့် ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ငလျင်အခြေအနေများအောက်တွင် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး ပုံပျက်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် တုန်ခါမှုပြီးနောက် လည်ပတ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို အာမခံရပါမည်။

5. ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင်မှု- ကွန်တိန်နာအတွင်းနှင့်အပြင်ရှိပစ္စည်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့်ပျက်စီးသွားခြင်းမရှိကြောင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အပူဓာတ်စသည်တို့ကိုစုပ်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရမည်။

6. Anti-theft function- ပြင်ပအဖွင့်အခြေအနေတွင် ကွန်တိန်နာကို သူခိုးများက ဖွင့်မည်မဟုတ်ကြောင်း သေချာစေရမည်။ သူခိုးက ကွန်တိန်နာကို ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အချက်ပြ အချက်ပြမှုကို ထုတ်ပေးကြောင်း သေချာစေရပါမယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အဝေးထိန်းဆက်သွယ်ရေးမှတစ်ဆင့် နောက်ခံသို့ နှိုးစက်တစ်ခု ပေးပို့သည်။ ဤနှိုးစက်လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုသူပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

7. Modular ဒီဇိုင်း- ကွန်တိန်နာစံယူနစ်တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် သီးခြားပါဝါထောက်ပံ့မှုစနစ်၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ အပူလျှပ်ကာစနစ်၊ မီးမလောင်စေသောစနစ်၊ မီးသတိပေးစနစ်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုစနစ်၊ လွတ်မြောက်မှုစနစ်၊ အရေးပေါ်စနစ်၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်နှင့် အခြားအလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ ပါရှိသည်။ ပံ့ပိုးမှုစနစ်များ။ .

8. ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှု- စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်ကွန်တိန်နာများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတည်ဆောက်မှု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်၊ ရေနံဓာတုလုပ်ငန်း၊ သတ္တုတွင်းနှင့် ရေနံမြေများ၊ ဟိုတယ်များ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ကွန်တိန်နာများသည် ထိရောက်ပြီး အဆင်ပြေသောကြောင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုအတွက် ဦးစားပေးပါသည်။

9. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း- သမားရိုးကျ ပုံသေစွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တည်နေရာရွေးချယ်ရန် ခက်ခဲသည်၊ မြေပြင်အနေအထားပေါ် မူတည်ကာ ရှည်လျားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသံသရာရှိပြီး ဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားရှိသည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ကွန်တိန်နာကို ပထဝီဝင်အနေအထားအရ ကန့်သတ်မထားဘဲ၊ ခိုင်ခံ့သောပတ်ဝန်းကျင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကို ခွင့်ပြုပေးပြီး ကရိန်းဖြင့် လွှင့်တင်ရန် လွယ်ကူသည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။

10. လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်စက နည်းပါးခြင်း- အနာဂတ်တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအသုံးချပရိုဂရမ်များ ပိုမိုရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှ စက်ရုံများနှင့် ပန်းခြံများသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အမြင့်ဆုံးမုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းနှင့် ချိုင့်ဖြည့်ခြင်းနှင့် ဝယ်လိုအားစီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင် ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြသည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ကွန်တိန်နာများသည် ပရောဂျက်တည်ဆောက်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်တို့ကို များစွာ သက်သာစေနိုင်သည်။ ကြီးမားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပမာဏ၊ မြင့်မားသော ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်နှင့် ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချပလီကေးရှင်းများကဲ့သို့သော ထူးခြားသောအားသာချက်များနှင့်အတူ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်မျှော်လင့်ချက်များကို ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။

11. Intelligent ထိန်းချုပ်မှု- အသိဉာဏ်ရှိသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် အဝေးထိန်း စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အသုံးပြုသူ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး 1000V+ ဗို့အားမြင့်စနစ်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

12. စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာများကို မတူညီသောလိုအပ်ချက်များနှင့် အပလီကေးရှင်းအခြေအနေများအလိုက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ ဥပမာ- ပါဝါအရန်သိမ်းဆည်းမှုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ မိုဘိုင်းစွမ်းအင်စသည်ဖြင့် ကွဲပြားသောအပလီကေးရှင်းများကိုရရှိရန်။

အနှစ်ချုပ်ရလျှင် စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ကွန်တိန်နာများသည် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ဘေးကင်းမှု၊ လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထိန်းချုပ်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းတို့၏ လက္ခဏာများရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်ပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် အသုံးချမှုအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖြေရှင်းနည်းများကို ပေးဆောင်သည်။


အပလီကေးရှင်းနယ်ပယ်များ- စွမ်းအင်သိုလှောင်ရုံ၊ မိုက်ခရိုဂရစ်၊ ဂရစ်ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်း၊ အထွတ်အထိပ်မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းနှင့် ချိုင့်ဖြည့်ခြင်း၊ အရန်ဓာတ်အား စသည်တို့။


View as  
 
Polycrystalline ဆိုလာပြား

Polycrystalline ဆိုလာပြား

polycrystalline silicon ဆိုလာပြားများ၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် monocrystalline silicon ဆိုလာပြားများနှင့် ဆင်တူသော်လည်း polycrystalline silicon ဆိုလာပြားများ၏ photoelectric ပြောင်းလဲခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်မှာ များစွာ နိမ့်ကျပြီး ၎င်း၏ photoelectric ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှုမှာ 12% ခန့်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်အရ၊ ၎င်းသည် monocrystalline silicon ဆိုလာပြားများထက်နိမ့်သည်။ ပစ္စည်းသည် ထုတ်လုပ်ရလွယ်ကူပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှုကို သက်သာစေပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသောကြောင့် ကျယ်ပြန့်စွာ တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။

ပိုပြီးဖတ်ပါစုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။
Monocrystalline ဆိုလာပြား

Monocrystalline ဆိုလာပြား

CPSY® Monocrystalline ဆိုလာပြားများကို ဘုတ်တစ်ခုပေါ်ရှိ monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များမှ သီးသန့်ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းဖြင့် စုစည်းထားသည်။ ဆိုလာပြားများကို နေရောင်ခြည်ဖြင့် လင်းထိန်သောအခါ၊ အလင်းရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် photoelectric effect သို့မဟုတ် photochemical effect မှတဆင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ သမားရိုးကျ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နေရောင်ခြည်သုံး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းသည် စွမ်းအင်ချွေတာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု ပိုများသည်။ Monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များသည် အမြင့်မားဆုံး ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှုနှင့် ရင့်ကျက်မှု အရှိဆုံး နည်းပညာ ရှိသည်။

ပိုပြီးဖတ်ပါစုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။
<1>
CPSY သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းများကြောင့် လူသိများသော တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် PV Inverter နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ စက်ရုံတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက် PV Inverter နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် CE၊ ROHS၊ ISO9001 စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူပြီး တာရှည်ခံသော PV Inverter နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရိုးသားစွာမျှော်လင့်ပါသည်။
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept