នៅលើទំព័រនេះ
ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV) មិនមានដ្យាក្រាមតភ្ជាប់ជាសកលតែមួយនោះទេ។ ប្រព័ន្ធអាំងវឺតទ័រខ្សែសង្វាក់ (string-inverter) បញ្ជូនចរន្តផ្ទាល់ (DC) កម្រិតអារេទៅកាន់ចំណុចបំប្លែងកណ្តាល ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធមីក្រូអាំងវឺតទ័រ (microinverter) បំប្លែងទៅជាចរន្តឆ្លាស់ (AC) នៅត្រង់ម៉ូឌុលនីមួយៗ។ ប្រព័ន្ធកូនកាត់ (Hybrid) និងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលបន្ថែមនូវបាសថ្ម (battery bus) ឧបករណ៍បំប្លែងមួយទៀត ឬព្រំដែនផ្ទុកបន្ទុកបម្រុងដែលមានការការពារ។ ដូច្នេះ ការរចនាត្រឹមត្រូវត្រូវចាប់ផ្តើមពីស្ថាបត្យកម្ម កម្រិតកំណត់នៃឧបករណ៍ ការរៀបចំដីការពារ (earthing) និងខ្សែណឺត (neutral) និងរបៀបប្រតិបត្តិការដែលបានគ្រោងទុក មិនមែនចាប់ផ្តើមពីបញ្ជីគ្រឿងបន្លាស់ទូទៅនោះទេ។.
សំខាន់៖ ដ្យាក្រាមនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺជាផែនទីប្រព័ន្ធតាមគំនិត មិនមែនជាគំនូរប្លង់ដំឡើងនោះទេ។ ការកំណត់ទំហំខ្សែចម្លង ការការពារចរន្តលើស (overcurrent protection) ការផ្តាច់សៀគ្វី ការចុះដីការពារ (earthing) ការបិទដំណើរការភ្លាមៗ ការការពារចរន្តសំណល់ (residual-current protection) ការដាក់ស្លាកសញ្ញា និងតម្រូវការតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមក គឺអាស្រ័យលើការណែនាំរបស់ឧបករណ៍ និងច្បាប់ដែលអនុវត្តនៅកន្លែងដែលប្រព័ន្ធត្រូវបានដំឡើង។ ខ្សែចម្លង PV អាចនៅតែមានចរន្តអគ្គិសនីដរាបណាអារេត្រូវបានបំភ្លឺដោយពន្លឺ។ ការរចនា ការដំឡើង ការធ្វើតេស្ត និងការដាក់ឱ្យដំណើរការ គឺជាភារកិច្ចរបស់បុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព។.
ចាប់ផ្តើមពីស្ថាបត្យកម្ម មិនមែនចាប់ផ្តើមពីគ្រឿងបង្គុំនោះទេ
ឃ្លាដែលថា “តភ្ជាប់បន្ទះសូឡាទៅនឹងអាំងវឺតទ័រ” បានលាក់បាំងនូវការសម្រេចចិត្តជាច្រើន។ តើ DC ក្លាយជា AC នៅត្រង់ណា? តើម៉ូឌុលត្រូវបានតភ្ជាប់ជាស៊េរី ជាប៉ារ៉ាឡែល ឬទាំងពីរ? តើថ្មត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅបាស DC ឬទៅប្រព័ន្ធ AC តាមរយៈអាំងវឺតទ័រដាច់ដោយឡែកមួយ? តើការដំឡើងនេះនឹងឈប់ដំណើរការក្នុងអំឡុងពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីពីបណ្តាញ ឬវាអាចបង្កើតជាកោះថាមពលដោយចេតនាសម្រាប់បន្ទុកដែលបានជ្រើសរើស?
ការសម្រេចចិត្តទាំងនេះកំណត់ថាខ្សែចម្លងណាមួយផ្ទុកចរន្ត DC ឧបករណ៍ណាមួយដែលអាចផ្តាច់ប្រភពនីមួយៗបាន និងកន្លែងដែលមុខងារការពារ និងការប្តូរប្រព័ន្ធអាចនឹងតម្រូវឱ្យមាន។.
| ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ | ផ្លូវថាមពលមេ | កន្លែងដែល DC ក្លាយជា AC | ផ្លូវថ្ម | ឥរិយាបថដាច់ចរន្តអគ្គិសនីធម្មតា |
|---|---|---|---|---|
| អាំងវឺតទ័រខ្សែ (String inverter) ដែលតភ្ជាប់ទៅបណ្តាញអគ្គិសនី | ម៉ូឌុល → ខ្សែ (strings) → ប្រអប់រួមបញ្ចូល (optional combiner) → អាំងវឺតទ័រ → ការចែកចាយ AC/បណ្តាញអគ្គិសនី | នៅត្រង់អាំងវឺតទ័រខ្សែ ឬអាំងវឺតទ័រមជ្ឈមណ្ឌល | គ្មានទេ លើកលែងតែមានការបន្ថែមដោយឡែក | ជាធម្មតាវាបិទដំណើរការនៅពេលដែលបណ្តាញអគ្គិសនីមិនមានដំណើរការ |
| មីក្រូអាំងវឺតទ័រ (Microinverter) ដែលតភ្ជាប់ទៅបណ្តាញអគ្គិសនី | ម៉ូឌុល → មីក្រូអាំងវឺតទ័រ → សាខា AC → ការចែកចាយ AC/បណ្តាញអគ្គិសនី | នៅត្រង់ម៉ូឌុលនីមួយៗ | ជាធម្មតាដាច់ដោយឡែក ប្រសិនបើមានបំពាក់ | ជាធម្មតានឹងបិទដំណើរការ លើកលែងតែមានប្រព័ន្ធកោះអគ្គិសនី (islanding system) ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នាបាន |
| ប្រភេទកូនកាត់ភ្ជាប់ដោយ DC (DC-coupled hybrid) | ម៉ូឌុល/ខ្សែសង្វាក់ → ធាតុចូល DC របស់អាំងវឺតទ័រកូនកាត់; ថ្ម → ច្រកថ្មរបស់អាំងវឺតទ័រកូនកាត់ | នៅខាងក្នុងអាំងវឺតទ័រកូនកាត់ | ភ្ជាប់ដោយ DC | អាចផ្គត់ផ្គង់បន្ទុកបម្រុងដែលបានកំណត់បាន លុះត្រាតែប្រព័ន្ធត្រូវបានរចនា និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់របៀបដាច់ដោយឡែក (island mode) |
| ការផ្ទុកថាមពលភ្ជាប់ដោយ AC | អាំងវឺតទ័រ PV → បាស AC; អាំងវឺតទ័រថ្ម → ប្រព័ន្ធ AC ដែលមានការគ្រប់គ្រងដូចគ្នា | នៅក្នុងអាំងវឺតទ័រ PV និងថ្មដាច់ដោយឡែកពីគ្នា | ភ្ជាប់ដោយ AC តាមរយៈអាំងវឺតទ័រទ្វេទិស | អាស្រ័យលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ឧបករណ៍ផ្ដាច់ និងសមត្ថភាពបង្កើតបណ្ដាញអគ្គិសនី |
តារាងនេះគឺជាឧបករណ៍ជ្រើសរើសស្ថាបត្យកម្ម មិនមែនជាច្បាប់ដែលតម្រូវឱ្យរាល់ការដំឡើងត្រូវមានសមាសភាគគ្រប់យ៉ាងដែលបានរាយបញ្ជីនោះទេ។.

ព្រំដែនដែលធ្វើឱ្យការតភ្ជាប់ PV មានភាពស្មុគស្មាញ
កំហុសភាគច្រើនកើតឡើងនៅពេលដែលព្រំដែនផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនត្រូវបានចាត់ទុកថាដូចគ្នា។.
១. ព្រំដែននៃការផលិត
ម៉ូឌុល PV ផលិត DC នៅពេលណាដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ពួកវា។ ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីរបស់បណ្តាញអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើមិនអាចបិទពន្លឺព្រះអាទិត្យបានទេ។ ដូច្នេះ ការបើកផ្នែក AC នៃអាំងវឺតទ័រមិនមែនមានន័យថាជាការបញ្ជាក់ថាខ្សែភ្លើងរបស់ប្រព័ន្ធ PV ត្រូវបានផ្តាច់ថាមពលនោះទេ។.
២. ព្រំដែននៃការប្រមូលផ្តុំ
ម៉ូឌុលដែលតភ្ជាប់ជាស៊េរីបង្កើតបានជាខ្សែ (string)។ ការតភ្ជាប់ជាស៊េរីបង្កើនវ៉ុល ប៉ុន្តែវាមិនបន្ថែមចរន្តរបស់ម៉ូឌុលតាមរបៀបដូចគ្នានឹងការតភ្ជាប់ស្របនោះទេ។ នៅពេលដែលខ្សែត្រូវបានតភ្ជាប់ស្របគ្នា ចរន្តរបស់ពួកវានឹងរួមបញ្ចូលគ្នា។ ការផ្លាស់ប្តូរនោះប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពខ្សែភ្លើង ការប៉ះពាល់នឹងចរន្តបញ្ច្រាស ការសម្រេចចិត្តលើការការពារការផ្ទុកលើស និងថាតើប្រអប់រួមបញ្ចូល (combiner box) មានប្រយោជន៍ឬអត់។.
វ៉ុលអតិបរមានៃខ្សែត្រូវតែត្រួតពិនិត្យធៀបនឹងដែនកំណត់របស់អាំងវឺតទ័រ ឬឧបករណ៍បំប្លែងថាមពល ក្រោមលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពអប្បបរមានៃគម្រោង។ ការបញ្ចូលទិន្នន័យសម្រាប់ការរចនាដែលទាក់ទងនឹងចរន្តត្រូវតែគិតគូរពីចំនួនខ្សែដែលតភ្ជាប់ស្របគ្នា ទិន្នន័យម៉ូឌុល លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន និងវិធីសាស្ត្ររចនាដែលអាចអនុវត្តបាន។ ការគណនាទាំងនោះត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងការរចនាគម្រោង មិនមែននៅក្នុងដ្យាក្រាមទូទៅដែលចម្លងមកនោះទេ។.
៣. ព្រំដែននៃការបំប្លែង
អាំងវឺតទ័រមិនមែនគ្រាន់តែជាឧបករណ៍តភ្ជាប់រវាងខ្សែភ្លើងពីរឈុតនោះទេ។ វាគឺជាព្រំដែនដែលចរន្ត DC ត្រូវបានបំប្លែងទៅជាចរន្ត AC ហើយជាកន្លែងដែលដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការ ការត្រួតពិនិត្យ ការបញ្ជា និងមុខងារអន្តរកម្មជាមួយបណ្តាញអគ្គិសនីជួបគ្នា។.
នេះ។ ក្រសួងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក បែងចែករវាងអាំងវឺតទ័រប្រភេទ string ដែលបំប្លែងលទ្ធផលនៃ string នៅចំណុចកណ្តាល និងមីក្រូអាំងវឺតទ័រដែលបានដំឡើងនៅតាមម៉ូឌុលនីមួយៗ។ ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនោះធ្វើឱ្យព្រំដែនរវាង DC និង AC ផ្លាស់ប្តូរ ហើយដូច្នេះវាផ្លាស់ប្តូរការរៀបចំទាំងមូលនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃសៀគ្វី។.
4. ព្រំដែននៃការតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី
អាំងវឺតទ័រដែលតភ្ជាប់ទៅបណ្តាញអគ្គិសនីត្រូវតែសម្របសម្រួលជាមួយបណ្តាញអគ្គិសនី។ ប្រព័ន្ធ PV ដែលដើរតាមបណ្តាញអគ្គិសនីជាទូទៅត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនថាមពលទៅកាន់ការតភ្ជាប់បណ្តាញ នៅពេលដែលបណ្តាញអគ្គិសនីដាច់។ ដូច្នេះបន្ទះសូឡាតែមួយមុខមិនអាចផ្តល់ថាមពលបម្រុងដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងអំឡុងពេលដាច់ភ្លើងបានទេ។.
ប្រតិបត្តិការបម្រុងទាមទារឱ្យមានព្រំដែនដាច់ដោយឡែក (islanding boundary) ដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ឧបករណ៍បញ្ជាដែលត្រូវគ្នា និងប្រភពដែលអាចទ្រទ្រង់បន្ទុកដែលដាច់ចេញពីបណ្តាញ។ អាស្រ័យលើប្រព័ន្ធ វាអាចរួមបញ្ចូលអាំងវឺតទ័រប្រភេទ hybrid ឬប្រភេទ grid-forming ការផ្ទុកថាមពលដោយថ្ម ឧបករណ៍ផ្ទេរ ឬឧបករណ៍ផ្តាច់សៀគ្វី បន្ទះចែកចាយថាមពលបម្រុង និងការរៀបចំខ្សែអព្យាក្រឹត និងខ្សែដីដែលបានកំណត់។.
5. ព្រំដែននៃបន្ទុកបម្រុង
“អគារទាំងមូល” និង “បន្ទុកចាំបាច់” គឺជាការរចនាដែលខុសគ្នា។ អាំងវឺតទ័រប្រភេទ hybrid អាចមានលទ្ធផលបម្រុងដាច់ដោយឡែកដែលផ្តល់ថាមពលទៅកាន់បន្ទះចែកចាយបន្ទុកចាំបាច់ដាច់ដោយឡែកមួយ។ ប្រព័ន្ធមួយទៀតអាចប្រើការរៀបចំផ្ទេរថាមពលពីខាងក្រៅ។ កម្រិតថាមពល និងប្រតិបត្តិការនៃព្រំដែននោះត្រូវតែសម្របសម្រួលជាមួយតម្រូវការបន្ទុក សមត្ថភាពរបស់អាំងវឺតទ័រ ចរន្តកំហុសដែលមាន លំដាប់នៃការប្តូរ និងច្បាប់ដំឡើងក្នុងតំបន់។.
ស្ថាបត្យកម្មទី 1៖ អ៊ីនវឺតទ័រខ្សែសង្វាក់ (String Inverter) ដែលតភ្ជាប់ទៅបណ្តាញអគ្គិសនី
នៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មអាំងវឺតទ័រប្រភេទ string ម៉ូឌុលត្រូវបានតភ្ជាប់ជាស៊េរីដើម្បីបង្កើតជា string ចរន្ត DC មួយ ឬច្រើន។ string ទាំងនោះអាចតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងច្រកចូលអាំងវឺតទ័រដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ឬ string ជាច្រើនអាចត្រូវបាននាំមកជួបគ្នានៅកន្លែងតែមួយតាមរយៈឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំដែលសមស្រប។.
គន្លងគោលគំនិតគឺ៖
ម៉ូឌុល PV → ខ្សែ DC → ប្រអប់រួមបញ្ចូល/ឧបករណ៍ការពារ (ស្រេចចិត្ត) → ការផ្ដាច់ DC → អ៊ីនវឺតទ័រខ្សែ → ការការពារ/ការផ្ដាច់ AC → បន្ទះចែកចាយ ឬចំណុចតភ្ជាប់
ប្រអប់រួមបញ្ចូលមិនតម្រូវឱ្យមានដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។ អ៊ីនវឺតទ័រដែលមានចំនួនច្រកបញ្ចូលឯករាជ្យសមស្របអាចទទួលខ្សែដោយផ្ទាល់។ ប្រព័ន្ធធំជាងនេះ ឬការរចនាដែលតភ្ជាប់ខ្សែស្របគ្នាជាច្រើនអាចប្រើប្រអប់រួមបញ្ចូលដើម្បីរៀបចំខ្សែចម្លង និងផ្ទុកមុខងារការពារ និងការផ្ដាច់ដែលបានកំណត់។.
សំណួរវិស្វកម្មសំខាន់ៗមានដូចជា៖
- តើវ៉ុលសៀគ្វីបើករបស់ខ្សែដែលបានកែតម្រូវអតិបរមានៅតែស្ថិតក្រោមដែនកំណត់ច្រកបញ្ចូល DC ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែរឬទេ?
- តើខ្សែនីមួយៗត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅច្រកបញ្ចូលឧបករណ៍តាមដានចំណុចថាមពលអតិបរមា (MPPT) ដែលសមស្របដែរឬទេ?
- តើមានខ្សែប៉ុន្មានដែលត្រូវបានតភ្ជាប់ស្របគ្នា ហើយតើចរន្តបញ្ច្រាសអ្វីខ្លះដែលអាចកើតមានចំពោះខ្សែដែលមានបញ្ហា?
- តើមុខងារផ្ដាច់ DC និង AC ណាខ្លះដែលតម្រូវឱ្យមាន ហើយតើពួកវាត្រូវតែអាចចូលប្រើបាននៅទីណាខ្លះ?
- តើការការពារអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងអាំងវឺតទ័រ ហើយតើអ្វីខ្លះដែលត្រូវផ្តល់ជូនពីខាងក្រៅ?
សម្រាប់ផ្លូវប្រមូលផ្តុំលម្អិត សូមប្រើ VIOX ដ្យាក្រាមតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងនៃប្រអប់រួមបញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (Solar Combiner Box) ជាជាងការចាត់ទុកផែនទីប្រព័ន្ធនេះថាជាខ្សែភ្លើងសម្រាប់សាងសង់។.
ស្ថាបត្យកម្មទី 2៖ មីក្រូអ៊ីនវឺតទ័រ (Microinverters) កម្រិតម៉ូឌុល
ជាមួយនឹងមីក្រូអាំងវឺតទ័រ ម៉ូឌុលនីមួយៗ ឬពេលខ្លះក្រុមម៉ូឌុលតូចមួយ នឹងបញ្ជូនថាមពលទៅកាន់អាំងវឺតទ័រក្នុងស្រុក។ ដូច្នេះសៀគ្វីប្រមូលផ្តុំនៅផ្នែកដំបូលគឺជា AC បន្ទាប់ពីចំណុចបំប្លែងនីមួយៗ ជាជាងខ្សែ DC វ៉ុលខ្ពស់ដ៏វែងមួយដែលបញ្ជូនទៅកាន់អាំងវឺតទ័រមជ្ឈមណ្ឌល។.
គន្លងគោលគំនិតគឺ៖
ម៉ូឌុល PV → មីក្រូអាំងវឺតទ័រ → ខ្សែសាខា/ខ្សែមេ AC → ការផ្តាច់ និងការការពារ AC → បន្ទះចែកចាយ ឬចំណុចតភ្ជាប់
ស្ថាបត្យកម្មនេះផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនៃការបំប្លែង ប៉ុន្តែវាមិនលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការរចនាប្រព័ន្ធនោះទេ។ សាខា AC មានដែនកំណត់លើចរន្ត វ៉ុល ឧបករណ៍ការពារ ខ្សែកាប ក្បាលតភ្ជាប់ និងចំនួនឧបករណ៍។ ឧបករណ៍កម្រិតម៉ូឌុលក៏ត្រូវតែផ្គូផ្គងនឹងម៉ូឌុល និងការរៀបចំប្រព័ន្ធដែលបានអនុម័តផងដែរ។.
កុំចម្លងការដាក់ទីតាំងការពាររបស់អាំងវឺតទ័រខ្សែ (string-inverter) ទៅក្នុងដ្យាក្រាមមីក្រូអាំងវឺតទ័រ។ ឧបករណ៍រួមបញ្ចូល DC ដែលមានបំណងសម្រាប់ខ្សែស្របគ្នា មិនមែនកំពុងបំពេញការងារដូចគ្នានឹងចំណុចប្រមូលផ្តុំសាខា AC នោះទេ។.
ស្ថាបត្យកម្មទី 3៖ អ៊ីនវឺតទ័រប្រភេទ Hybrid ដែលភ្ជាប់ដោយ DC និងថ្ម
ប្រព័ន្ធកូនកាត់ដែលភ្ជាប់ដោយ DC នាំយកថាមពល PV និងថ្មចូលទៅក្នុងវេទិកាបំប្លែងថាមពលកូនកាត់តែមួយ។ បន្ទះ PV ភ្ជាប់ទៅនឹងច្រកបញ្ចូល DC របស់ PV ដែលបានកំណត់ ខណៈពេលដែលថ្មភ្ជាប់តាមរយៈចំណុចប្រទាក់ថ្មដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតអាំងវឺតទ័រ។.
គន្លងគោលគំនិតមានដូចជា៖
PV array → ធាតុចូល PV របស់ hybrid inverter → បន្ទុក AC/បណ្តាញអគ្គិសនី
ថ្ម → ការការពារ/ការផ្តាច់ថ្ម → ច្រកថ្មរបស់ hybrid inverter → បន្ទុក AC/បណ្តាញអគ្គិសនី
ថ្មមិនមែនជាខ្សែ PV ផ្សេងទៀតទេ។ អាកប្បកិរិយានៃវ៉ុល ចរន្តរំពឹងទុក ការការពារ ការទំនាក់ទំនង ការផ្តាច់ និងការឆ្លើយតបចំពោះកំហុសរបស់វាគឺខុសគ្នា។ មានតែការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងថ្មនិង inverter ដែលត្រូវបានអនុម័ត និងវិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់ដែលមានឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះដែលគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់។.
ប្រសិនបើទាមទារឱ្យមានប្រតិបត្តិការបម្រុងទុក គំនូសតាងត្រូវតែបញ្ជាក់ផងដែរអំពី៖
- ធាតុចូលបណ្តាញអគ្គិសនី;
- ការតភ្ជាប់ AC ធម្មតា;
- លទ្ធផលបម្រុងទុក ឬលទ្ធផលសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ inverter;
- បន្ទុកដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅលើលទ្ធផលនោះ;
- ឧបករណ៍ដែលការពារការផ្តល់ថាមពលដោយអចេតនាទៅកាន់បណ្តាញអគ្គិសនី;
- ការរៀបចំខ្សែអព្យាក្រឹត និងខ្សែដីការពារ ទាំងនៅក្នុងរបៀបតភ្ជាប់បណ្តាញ និងរបៀបដាច់ដោយឡែក។.
VIOX ពន្យល់ពីព្រំដែននៃការប្តូរទាំងនេះដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុង មគ្គុទ្ទេសក៍ឧបករណ៍ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងអាំងវឺតទ័រ. សៀវភៅណែនាំអំពីអាំងវឺតទ័រ និងច្បាប់ដំឡើងដែលពាក់ព័ន្ធ នៅតែជាឯកសារយោងចម្បងសម្រាប់ការតភ្ជាប់ជាក់ស្តែង។.
ស្ថាបត្យកម្មទី 4៖ ការផ្ទុកថាមពលដែលភ្ជាប់ដោយ AC ឬការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក្រៅបណ្តាញ
នៅក្នុងប្រព័ន្ធ AC-coupled អាំងវឺតទ័រ PV និងអាំងវឺតទ័រថ្ម គឺជាឧបករណ៍បំប្លែងថាមពលដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលតភ្ជាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធ AC ដែលមានការគ្រប់គ្រង។ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់បន្ទុក ឬសាកថ្មបន្ទាប់ពីបំប្លែងទៅជា AC; បន្ទាប់មកអាំងវឺតទ័រថ្មនឹងបំប្លែងថាមពល DC ដែលបានរក្សាទុកត្រឡប់ទៅជា AC វិញ។.
គន្លងគោលគំនិតមានដូចជា៖
បន្ទះ PV → អាំងវឺតទ័រ PV → បាស AC ដែលមានការគ្រប់គ្រង
អាគុយ ↔︎ ឧបករណ៍បំប្លែងអាគុយទ្វេទិស ↔︎ បាស AC ដែលមានការគ្រប់គ្រង
បណ្តាញអគ្គិសនី ឬម៉ាស៊ីនភ្លើង ↔︎ ព្រំដែនផ្ទេរ/តភ្ជាប់ ↔︎ បាស AC ដែលមានការគ្រប់គ្រង
ស្ថាបត្យកម្មនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជួនកាលដើម្បីបន្ថែមការផ្ទុកទៅក្នុងប្រព័ន្ធ PV ដែលមានស្រាប់ ប៉ុន្តែភាពឆបគ្នាគឺមិនអាចសន្និដ្ឋានបានដោយគ្រាន់តែឃើញការតភ្ជាប់ AC នោះទេ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រូវតែសម្របសម្រួលការសាកថ្ម ការនាំចេញ ការការពារការដាច់ដោយឡែក (anti-islanding) ការផ្ទេរ និងប្រតិបត្តិការដាច់ដោយឡែក (island operation)។ ក្នុងអំឡុងពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ឧបករណ៍បំប្លែងអាគុយប្រហែលជាត្រូវបង្កើតឯកសារយោងវ៉ុល និងប្រេកង់ដែលឧបករណ៍បំប្លែង PV ប្រភេទ grid-following ត្រូវការ។ តើប្រតិបត្តិការនោះត្រូវបានគាំទ្រឬអត់ គឺអាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍ជាក់លាក់។.
ប្រព័ន្ធក្រៅបណ្តាញ (off-grid) អាចមើលទៅស្រដៀងគ្នានៅលើគំនូសតាងសាមញ្ញ ប៉ុន្តែវាមានគោលបំណងប្រតិបត្តិការខុសគ្នា៖ វាត្រូវតែរក្សាតុល្យភាពរវាងការផលិត ការផ្ទុក និងបន្ទុកជានិច្ចដោយគ្មានប្រភពពីបណ្តាញអគ្គិសនី។ ដូច្នេះ ការរួមបញ្ចូលម៉ាស៊ីនភ្លើង ការកាត់បន្ថយបន្ទុក (load shedding) សកម្មភាពចាប់ផ្តើមដោយគ្មានថាមពលខាងក្រៅ (black-start) និងដែនកំណត់ស្ថានភាពអាគុយ អាចក្លាយជាធាតុចូលនៃការរចនាចម្បង។.
ទីតាំងដែលមុខងារការពារគួរស្ថិតនៅ
ការការពារគួរតែត្រូវបានកំណត់តាមតំបន់អគ្គិសនី និងគ្រោះថ្នាក់ មិនមែនដោយការចម្លងបញ្ជីគ្រឿងបន្លាស់ពីប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតនោះទេ។.

| តំបន់អគ្គិសនី | សំណួរសម្រាប់ការរចនា | មុខងារដែលអាចធ្វើការវាយតម្លៃបាន |
|---|---|---|
| ម៉ូឌុល និងខ្សែ DC | តើមានប្រភពផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជូនចរន្តដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចូលទៅក្នុងចំណុចខូចខាតបានដែរឬទេ? តើសៀគ្វីអាចត្រូវបានផ្តាច់ដោយសុវត្ថិភាពដែរឬទេ? | ការការពារការផ្ទុកលើសចរន្តនៃខ្សែនៅកន្លែងដែលតម្រូវ, ឧបករណ៍តភ្ជាប់ DC, ការការពារខ្សែ, ការផ្តាច់សៀគ្វី, មុខងារការពារធ្នូអគ្គិសនី ឬមុខងារបិទដំណើរការភ្លាមៗនៅកន្លែងដែលអនុវត្តបាន |
| DC នៃអារេបញ្ចូលគ្នា | តើចរន្ត និងវ៉ុលប៉ុន្មានដែលទៅដល់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់អាំងវឺតទ័រ? | ឧបករណ៍បញ្ចូលគ្នា (Combiner), ហ្វុយស៊ីប ឬឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីតាមតម្រូវការ, SPD ប្រភេទ DC, ការត្រួតពិនិត្យ, ការផ្តាច់សៀគ្វី DC មេ |
| លទ្ធផល AC របស់អាំងវឺតទ័រ | តើឧបករណ៍បំលែងត្រូវបានតភ្ជាប់ និងផ្តាច់ចេញពីប្រព័ន្ធ AC យ៉ាងដូចម្តេច? | ការការពារចរន្តលើស AC, ការផ្ដាច់សៀគ្វី, ការការពាររលកតង់ស្យុង, និងវិធានការចរន្តសំណល់ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ដោយអាំងវឺតទ័រ និងច្បាប់នៃការដំឡើង |
| សៀគ្វីអាគុយ | តើវ៉ុលអាគុយ ចរន្តរំពឹងទុក និងចំណុចប្រទាក់ដែលត្រូវបានអនុម័តមានអ្វីខ្លះ? | ការការពារ និងការផ្ដាច់សៀគ្វីដែលកំណត់សម្រាប់អាគុយ, ការសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងអាគុយ, និងការគ្រប់គ្រងពេលមានអាសន្ន |
| ព្រំដែនរវាងបណ្ដាញអគ្គិសនី/ប្រព័ន្ធបម្រុង | តើប្រភពថាមពលអាចដំណើរការស្របគ្នា ឬក្នុងរបៀបដាច់ដោយឡែក (islanded mode) បានដែរឬទេ ហើយតើអ្វីខ្លះដែលត្រូវប្ដូរ? | ការការពារការតភ្ជាប់, មុខងារផ្ទេរ/មុខងារដាច់ដោយឡែក (islanding), ការសម្របសម្រួលប្រភពថាមពល, និងការចែកចាយបន្ទុកបម្រុង |
“ពាក្យថា ”អាច” គឺមានចេតនា។ ឧបករណ៍ដែលត្រូវការ, កម្រិតថាមពល, ចំនួនប៉ូល, ទីតាំង, និងការសម្របសម្រួល គឺអាស្រ័យលើថូប៉ូឡូជី, សេចក្ដីណែនាំរបស់ឧបករណ៍, បរិយាកាសដំឡើង, និងបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ។ សម្រាប់ការពន្យល់ផ្ដោតលើមុខងារការពារ DC សូមមើល ការការពារ DC សម្រាប់ PV: MCB, ហ្វុយស៊ីប, និង SPD ទល់នឹង RCD.
មូលហេតុដែលដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងសូឡាទូទៅមិនអាចប្រើការបាន
គំនូសតាងទូទៅមួយ ជាធម្មតាមិនបានបង្ហាញពីអថេរយ៉ាងហោចណាស់មួយ ដែលធ្វើឱ្យការរចនាមានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេ។.
វាបានមើលរំលងវ៉ុល DC ដែលបានកែតម្រូវតាមសីតុណ្ហភាព
វ៉ុលសៀគ្វីបើករបស់ម៉ូឌុល PV មានការផ្លាស់ប្តូរទៅតាមសីតុណ្ហភាព។ ការត្រួតពិនិត្យការរចនាដែលពាក់ព័ន្ធ មិនមែនគ្រាន់តែយកវ៉ុលនៅលើស្លាកសម្គាល់គុណនឹងចំនួនម៉ូឌុលក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងតែមួយនោះទេ។.
វាចាត់ទុកថាច្រកចូលរបស់អាំងវឺតទ័រទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមកបាន
ច្រកចូលអាចស្ថិតនៅក្រោមឆានែល MPPT ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ហើយអាចមានការរៀបចំខ្សែសង្វាក់ (string) ដែលអនុញ្ញាតខុសៗគ្នា។ ខ្សែសង្វាក់ស្របគ្នាដែលមានទិសដៅ ប្រភេទម៉ូឌុល ឬលក្ខណៈអគ្គិសនីខុសគ្នា មិនអាចសន្មតថាអាចប្រើច្រកចូលរួមគ្នាបានត្រឹមត្រូវនោះទេ។.
វាច្រឡំរវាងការផ្តាច់ចរន្ត (isolation) និងការការពារលើសចរន្ត
ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត (isolator) ហ្វុយស៊ីប ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី និងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល (surge protective device) ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗគ្នា។ ឧបករណ៍មួយមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាមានមុខងារផ្សេងទៀតឡើយ លុះត្រាតែផលិតផលនោះត្រូវបានវាយតម្លៃ និងមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់សម្រាប់មុខងារនោះ។ VIOX ផ្តល់ជូននូវដាច់ដោយឡែកមួយ មគ្គុទ្ទេសក៍ជ្រើសរើសកុងតាក់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធសូឡា និង មគ្គុទ្ទេសក៍ជ្រើសរើស DC SPD សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តទាំងនេះ។.
វាទុកឱ្យការរៀបចំខ្សែណឺត (neutral) និងខ្សែដីមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់
ការគ្រប់គ្រងលើខ្សែណឺត, ខ្សែការពារ (protective conductors), ផ្នែកចំហាយអគ្គិសនីដែលលាតត្រដាង, ការចុះដីនៃបន្ទះសូឡា (array earthing) និងប្រភពយោងអាចមានការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រតិបត្តិការធម្មតា និងប្រតិបត្តិការដាច់ដោយឡែក (island operation)។ ព័ត៌មានលម្អិតទាំងនេះមិនអាចសន្និដ្ឋានបានពីបន្ទាត់ដែលដាក់ស្លាកថា “បណ្តាញអគ្គិសនី (grid)” នោះទេ។”
វាសន្មតថាថ្មមានន័យថាជាការផ្គត់ផ្គង់បម្រុង
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលអាចត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯង, ការគ្រប់គ្រងតម្រូវការ, ឬការគ្រប់គ្រងការនាំចេញថាមពល ដោយមិនចាំបាច់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទុកក្នុងអំឡុងពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីឡើយ។ សមត្ថភាពបម្រុងត្រូវតែត្រូវបានរចនា, កំណត់កម្រិត, និងដាក់ឱ្យដំណើរការយ៉ាងច្បាស់លាស់។.
វាលាក់បាំងមុខងារដែលបានរួមបញ្ចូល
អាំងវឺតទ័រទំនើបអាចរួមបញ្ចូលកុងតាក់ DC, ការបញ្ចូលខ្សែសង្វាក់ (string inputs), SPD, ការត្រួតពិនិត្យចរន្តសំណល់, ឬមុខងារផ្ទេរថាមពល។ តើឧបករណ៍ខាងក្រៅនៅតែចាំបាច់ដែរឬទេ គឺអាស្រ័យលើឯកសារឧបករណ៍ជាក់លាក់ និងច្បាប់នៃការដំឡើង។ ការរាប់និមិត្តសញ្ញាដោយមិនពិនិត្យមើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់អាំងវឺតទ័រអាចបណ្តាលឱ្យមានការជាន់គ្នា ឬបាត់បង់មុខងារណាមួយ។.
ព័ត៌មានដែលតម្រូវឱ្យមានមុនពេលគូសវាសការតភ្ជាប់ចុងក្រោយ
ប្រើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះមុនពេលជ្រើសរើសដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងលម្អិត ឬស្នើសុំឧបករណ៍។ ប្រសិនបើធាតុណាមួយមិនទាន់ដឹងច្បាស់ នោះស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមិនទាន់រួចរាល់សម្រាប់ធ្វើជាប្លង់ដំឡើងនោះទេ។.
បន្ទះ PV
- ម៉ូដែលម៉ូឌុល, វ៉ុលសៀគ្វីបើក, ចរន្តសៀគ្វីខ្លី, តម្លៃថាមពលអតិបរមា និងមេគុណសីតុណ្ហភាព
- ចំនួនម៉ូឌុលក្នុងមួយខ្សែ, ចំនួនខ្សែ, ទិសដៅ និងក្រុមម្លប់
- សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា និងអតិបរមានៅទីតាំងដែលប្រើសម្រាប់ការរចនា
- ផ្លូវខ្សែភ្លើង, ប្រវែង, វិធីសាស្ត្រដំឡើង និងការប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថាន
អាំងវឺតទ័រ ឬឧបករណ៍បំប្លែងថាមពល
- ម៉ូដែលពិតប្រាកដ និងសៀវភៅណែនាំការដំឡើង
- វ៉ុល DC អតិបរមា, ជួរវ៉ុល MPPT, កម្រិតកំណត់ចរន្តបញ្ចូល និងការរៀបចំខ្សែសង្វាក់ដែលអនុញ្ញាត
- វ៉ុល AC, ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធហ្វាស, ចរន្តបញ្ចេញដែលបានកំណត់ និងការកំណត់កូដបណ្តាញអគ្គិសនី
- មុខងារដាច់ដោយឡែករួមបញ្ចូលគ្នា, ការការពារ, ការត្រួតពិនិត្យ, ការបិទដំណើរការភ្លាមៗ ឬមុខងារចរន្តសំណល់
ប្រតិបត្តិការថ្ម និងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបម្រុង
- សមាសធាតុគីមីនៃថ្ម, ជួរវ៉ុលនាមករណ៍ និងវ៉ុលប្រតិបត្តិការ, ចរន្តរំពឹងទុក និងភាពឆបគ្នានៃអាំងវឺតទ័រដែលបានអនុម័ត
- ការរៀបចំភ្ជាប់ដោយ DC ឬភ្ជាប់ដោយ AC
- គោលដៅថាមពលបម្រុង៖ គ្មាន, បន្ទុកដែលបានជ្រើសរើស ឬការដំឡើងទាំងមូល
- តម្រូវការបន្ទុកបន្ត និងបន្ទុកកើនឡើងភ្លាមៗ
- លំដាប់ប្រតិបត្តិការនៃការតភ្ជាប់បណ្តាញ ការដាច់ដោយឡែកពីបណ្តាញ និងការស្តារឡើងវិញ
ការដំឡើង និងការតភ្ជាប់គ្នា
- ប្រព័ន្ធដី និងការរៀបចំខ្សែអព្យាក្រឹត
- ចំណុចតភ្ជាប់ និងព័ត៌មានអំពីចរន្តកំហុសដែលមាន
- ក្រមដំឡើងដែលអនុវត្តបាន ច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី និងតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរ
- ការផ្តាច់ចរន្ត ការដាក់ស្លាកសញ្ញា ការគ្រប់គ្រងពេលមានអាសន្ន ការផ្តល់ជូនសម្រាប់សេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យ និងការចូលទៅកាន់ទីតាំង
- លក្ខខណ្ឌបរិស្ថានសម្រាប់ប្រអប់ការពារ ឧបករណ៍តភ្ជាប់ SPD កុងតាក់ និងឧបករណ៍ការពារ
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការប្រគល់ការងារ
- ដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ និងតារាងឧបករណ៍ដែលបានអនុម័ត
- ផែនការត្រួតពិនិត្យ និងការដាក់ឱ្យដំណើរការ
- ការត្រួតពិនិត្យប៉ូល ការការពារអ៊ីសូឡង់ ឧបករណ៍ការពារ មុខងារ និងរបៀបប្រតិបត្តិការ ដែលតម្រូវដោយច្បាប់ជាធរមាន
- ស្លាកសញ្ញាចុងក្រោយ ការណែនាំអំពីការបិទដំណើរការ លទ្ធផលតេស្ត និងឯកសាររបស់ម្ចាស់
IEC 60364-7-712:2025 ដោះស្រាយការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី PV ចាប់ពីម៉ូឌុលរហូតដល់ការតភ្ជាប់ជាមួយការដំឡើងទូលំទូលាយ ហើយបច្ចុប្បន្នរួមបញ្ចូលទាំងការពិចារណាលើការផ្ទុកថាមពលផងដែរ។. IEC 62548-1:2023+A1:2025 គ្របដណ្តប់លើការរចនា PV-array រួមទាំងខ្សែភ្លើង DC ការការពារ ការប្តូរ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការចុះដី។. IEC 62446-1:2016+A1:2018 ដោះស្រាយឯកសារ ការធ្វើតេស្តដាក់ឱ្យដំណើរការ និងការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី។ ស្តង់ដារទាំងនេះកំណត់ផ្នែកផ្សេងៗនៃកិច្ចការវិស្វកម្ម។ គ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបានជំនួសដោយដ្យាក្រាមទូទៅនៅលើអ៊ីនធឺណិតនោះទេ។.
លំដាប់នៃការអានជាក់ស្តែងសម្រាប់មគ្គុទ្ទេសក៍ VIOX PV
នៅពេលដែលស្ថាបត្យកម្មត្រូវបានកំណត់រួចរាល់ សូមបន្តទៅទំព័រជំនាញដែលទទួលខុសត្រូវលើការសម្រេចចិត្តបន្ទាប់៖
- ប្រើ មគ្គុទ្ទេសក៍ប្រអប់រួមបញ្ចូលចរន្តអគ្គិសនីពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ (PV combiner box guide) ដើម្បីសម្រេចចិត្តថាតើឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំមានភាពចាំបាច់ដែរឬទេ និងមុខងាររបស់វា។.
- ប្រើ ដ្យាក្រាមតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងនៃប្រអប់រួមបញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (Solar Combiner Box) ដើម្បីស្វែងយល់ពីផ្លូវមុខងារខាងក្នុងនៃការរៀបចំឧបករណ៍រួមបញ្ចូលសញ្ញា (combiner) បែបធម្មតា។.
- ប្រើ មគ្គុទ្ទេសក៍កំណត់ទំហំហ្វុយស៊ីប PV និងឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត លុះត្រាតែក្របខណ្ឌកូដដែលបានបញ្ជាក់របស់វាត្រូវគ្នានឹងគម្រោង។.
- ប្រើ មគ្គុទ្ទេសក៍ជ្រើសរើស SPD សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដើម្បីវាយតម្លៃប្រភេទ DC SPD វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្ត និងទីតាំងដំឡើង។.
- ប្រើ មគ្គុទ្ទេសក៍ជ្រើសរើសឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្តថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដើម្បីបែងចែកមុខងារផ្តាច់ចរន្តនៃអារេ (array) ឧបករណ៍រួមបញ្ចូលសញ្ញា (combiner) និងអាំងវឺតទ័រ។.
- ប្រើ មគ្គុទ្ទេសក៍ផ្ទេរថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងអាំងវឺតទ័រ នៅពេលដែលការប្តូររវាងបណ្តាញអគ្គិសនី អាំងវឺតទ័រ ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងបន្ទុកបម្រុងត្រូវតែមានការសម្របសម្រួលគ្នា។.
លំដាប់លំដោយដែលអាចទុកចិត្តបានគឺ ស្ថាបត្យកម្ម → ព្រំដែនអគ្គិសនី → កម្រិតសមត្ថភាពឧបករណ៍ → ការសម្របសម្រួលការការពារ → ដ្យាក្រាមលម្អិត → ការផ្ទៀងផ្ទាត់. ការចាប់ផ្តើមដោយការចម្លងដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង គឺជាការបញ្ច្រាសលំដាប់លំដោយនោះ ហើយវាជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឱ្យការតភ្ជាប់ PV ក្លាយជារឿងស្មុគស្មាញ។.
សម្រាប់ការជ្រើសរើសសមាសភាគ ឬការពិនិត្យឡើងវិញលើគម្រោង OEM សូមផ្ញើវ៉ុលប្រព័ន្ធ ម៉ូដែលអាំងវឺតទ័រ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ (string) ព័ត៌មានអំពីចរន្តខូចខាតដែលរំពឹងទុក ការរៀបចំប្រព័ន្ធដី (earthing) លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន និងទីផ្សារគោលដៅទៅកាន់ [email protected]. VIOX អាចជួយកំណត់ប្រភេទផលិតផលការពារ និងផ្តាច់ចរន្ត PV ដែលសមស្រប; ការរចនាប្រព័ន្ធចុងក្រោយ និងការអនុម័តតាមបទដ្ឋាននៅតែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នករចនាដែលមានសមត្ថភាព និងអាជ្ញាធរនៃគម្រោង។.
ប្រភព និងស្តង់ដារ
- IEC 60364-7-712:2025 — ការដំឡើងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
- IEC 62548-1:2023+A1:2025 — បន្ទះសូឡា (Photovoltaic arrays): តម្រូវការនៃការរចនា
- IEC 62446-1:2016+A1:2018 — ឯកសារប្រព័ន្ធ PV តភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី ការធ្វើតេស្តដាក់ឱ្យដំណើរការ និងការត្រួតពិនិត្យ
- ក្រសួងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក — មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរចនាប្រព័ន្ធសូឡា (Solar Photovoltaic System)
- ក្រសួងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក — មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអាំងវឺតទ័រ និងសេវាកម្មបណ្តាញអគ្គិសនី
- ក្រសួងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក — មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងភាពធន់
និពន្ធដោយ៖ ក្រុមការងារនិពន្ធ VIOX
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦



