នៅលើទំព័រនេះ
មួយ កុងតាក់ផ្ទេរដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡា ប្តូរជាធម្មតា ប្រភព AC៖ AC ពីបណ្តាញអគ្គិសនី, ទិន្នផល AC បម្រុង/EPS របស់អាំងវឺតទ័រ, ឬ AC ពីម៉ាស៊ីនភ្លើង។ វាមិន មិន ប្តូរប្រភព DC ដើមពីខ្សែ PV ជាធម្មតាទេ។ បន្ទះ PV បញ្ជូនថាមពលទៅក្នុងផ្លូវដាច់ដោយឡែក និងផ្លូវការពារដែលកំណត់សម្រាប់ DC ចូលទៅក្នុងអាំងវឺតទ័រ; អាំងវឺតទ័រនឹងបំប្លែង DC ទៅជា AC; បន្ទាប់មកឧបករណ៍ផ្ទេរនឹងជ្រើសរើសរវាងប្រភព AC ដែលអាចប្រើជាមួយគ្នាបានសម្រាប់បន្ទុកដែលបានកំណត់។.
ចម្លើយរហ័ស៖ ដំបូងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើអាំងវឺតទ័រប្រភេទកូនកាត់ (hybrid inverter) មានភ្ជាប់មកជាមួយមុខងារ grid bypass, មុខងារបញ្ចេញថាមពល EPS/backup និងច្រកបញ្ចូលសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដាច់ដោយឡែកដែរឬទេ។ ប្រសិនបើមាន នោះការប្រើប្រាស់ ATS ខាងក្រៅអាចមិនចាំបាច់ ឬអាចស្ថិតនៅព្រំដែនប្រព័ន្ធផ្សេង។ សូមបន្ថែម ATS លុះត្រាតែសៀវភៅណែនាំរបស់អាំងវឺតទ័រ ឯកសាររបស់ ATS ការរចនាប្រព័ន្ធដីការពារ (grounding) គ្រោងការណ៍ការពារ និងដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ (single-line diagram) ដែលបានអនុម័តគាំទ្រដល់ស្ថាបត្យកម្មជាក់លាក់នោះ។.
តើស្ថាបត្យកម្មការប្តូរប្រភពសូឡា ឬអាំងវឺតទ័រមួយណាដែលសមស្រប?
| មុខងារដែលបានគ្រោងទុក | ស្ថាបត្យកម្មធម្មតា | ការផ្ទៀងផ្ទាត់សំខាន់ |
|---|---|---|
| រក្សាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់បន្ទុកសំខាន់ៗពីអាគុយក្នុងអំឡុងពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីពីបណ្តាញ | បណ្តាញអគ្គិសនី និងអាគុយផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅឱ្យអាំងវឺតទ័រប្រភេទកូនកាត់; ច្រកបញ្ចេញថាមពល backup/EPS របស់វាផ្គត់ផ្គង់ទៅឱ្យបន្ទះចែកចាយបន្ទុកសំខាន់ៗ | មុខងារផ្ទេរថាមពលខាងក្នុង, កម្រិតកំណត់នៃការបញ្ចេញថាមពល backup, វិធីសាស្ត្រដាច់ដោយឡែក (islanding), ខ្សែអព្យាក្រឹត និងការការពារ |
| ជ្រើសរើសយក AC ពីបណ្តាញ ឬ AC ដែលបញ្ចេញពីអាំងវឺតទ័រសម្រាប់បន្ទុកមួយ | AC ពីបណ្តាញ + AC ពី backup របស់អាំងវឺតទ័រ → ATS ខាងក្រៅ → បន្ទះចែកចាយបន្ទុកសំខាន់ៗ | ប្រភពត្រូវតែមានភាពឆបគ្នាជាមួយកម្រិតថាមពលរបស់ ATS; ការពារការបញ្ជូនថាមពលត្រឡប់មកវិញដោយអចេតនា; ផ្ទៀងផ្ទាត់របៀបប្រតិបត្តិការរបស់អាំងវឺតទ័រ |
| អនុញ្ញាតឱ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងទ្រទ្រង់អាំងវឺតទ័រប្រភេទហាយប្រ៊ីដ | AC ពីបណ្តាញអគ្គិសនី ឬម៉ាស៊ីនភ្លើង → ការរៀបចំជ្រើសរើសប្រភពដែលបានអនុម័ត → ធាតុចូល AC របស់អាំងវឺតទ័រ | អាំងវឺតទ័រទទួលយកទម្រង់រលក/ជួររបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង; ការជ្រើសរើសប្រភព និងតក្កវិជ្ជាចាប់ផ្តើមត្រូវបានកត់ត្រាទុក |
| ជ្រើសរើស AC របស់អាំងវឺតទ័រ ឬ AC របស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់បន្ទុកសំខាន់ៗ | AC របស់អាំងវឺតទ័រ + AC របស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង → ATS → បន្ទះចែកចាយបន្ទុកសំខាន់ៗ | កុំភ្ជាប់ប្រភពដែលមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាស្របគ្នាឱ្យសោះ; ផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្សែអព្យាក្រឹត ការការពារ ការកំណត់ពេលវេលាផ្ទេរ និងសមត្ថភាពផ្ទុក |
| បិទ/បើកខ្សែបញ្ជូនថាមពល PV | ប្រើឧបករណ៍ប្តូរ/ការពារ PV ដែលមានកម្រិត DC ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អារេ (array) | ATS ប្រភេទ AC ធម្មតាមិនមែនជាឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវនោះទេ |
ព្រំដែនសំខាន់៖ PV DC មិនមែនជា ATS AC ឡើយ
ក្រសួងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យល់ថា អ៊ីនវឺតទ័រ (inverter) បំប្លែងអគ្គិសនី DC ពីបន្ទះសូឡាទៅជាអគ្គិសនី AC ដែលប្រើប្រាស់ដោយបណ្តាញអគ្គិសនី និងបន្ទុកភាគច្រើន។ ព្រំដែននៃការបំប្លែងនោះមានសារៈសំខាន់៖ ផលិតផលដែលត្រូវបានពិពណ៌នាត្រឹមតែជាវ៉ុលទាប AC (low-voltage transfer switch) មិនគួរត្រូវបានដាក់នៅក្នុងសៀគ្វី DC នៃខ្សែ PV នោះទេ។.
ការប្តូរ PV DC មានតម្រូវការខុសៗគ្នាលើការកម្ចាត់ធ្នូអគ្គិសនី ប៉ូល (polarity) វ៉ុល ឧបករណ៍ភ្ជាប់ ការផ្តាច់ និងការការពារ។ ប្រើឧបករណ៍ផ្តាច់ DC, combiner, ហ្វុយស៊ីប, ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី ឬកុងតាក់ទ័រ លុះត្រាតែការសម្គាល់ និងការណែនាំរបស់វាគ្របដណ្តប់លើសៀគ្វី PV ជាក់លាក់នោះ។ “Solar ATS” គឺជាឃ្លាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ វាមិនមែនជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាគ្រប់ផ្លូវចរន្តនៅខាងក្នុងប្រព័ន្ធគឺសមស្របសម្រាប់ PV DC នោះទេ។.
នៅពេលដែលអាំងវឺតទ័រធ្វើការប្តូរប្រភពរួចជាស្រេច
អ៊ីនវឺតទ័រប្រភេទហាយប្រ៊ីដ ឬអ៊ីនវឺតទ័រសម្រាប់ស្តុកថាមពលជាច្រើន រួមបញ្ចូលមុខងារមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖
- ការបញ្ចូល AC ពីបណ្តាញអគ្គិសនី និងប្រព័ន្ធបាយផាស (bypass) ខាងក្នុង;
- ការបញ្ចេញថាមពលបម្រុង ឬ EPS ដាច់ដោយឡែក;
- មុខងារដំណើរការដាច់ដោយឡែកដែលគាំទ្រដោយអាគុយ;
- ច្រកបញ្ចូលម៉ាស៊ីនភ្លើងដាច់ដោយឡែកមួយ;
- ការកំណត់គុណភាពប្រភពផ្ទៃក្នុង និងតក្កវិជ្ជាផ្ទេរ;
- ការបញ្ជាចាប់ផ្ដើមម៉ាស៊ីនភ្លើងពីចម្ងាយ។.
នៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មនោះ ការបន្ថែម ATS ទីពីរអាចធ្វើឱ្យមានការត្រួតស៊ីគ្នានៃប្រព័ន្ធចាក់សោ (interlocking) បង្កើតផ្លូវអព្យាក្រឹតដែលមិនបានគ្រោងទុក រំខានដល់ប្រតិបត្តិការរបស់អាំងវឺតទ័រ ឬបង្កជម្លោះជាមួយតក្កវិជ្ជាបញ្ជារបស់អាំងវឺតទ័រ។ សូមយកដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុនផលិតអាំងវឺតទ័រមកធ្វើជាចំណុចចាប់ផ្ដើម។.
ATS ខាងក្រៅជាទូទៅ មិន មិនត្រូវបានផ្តល់ហេតុផលត្រឹមតែដោយសារទីតាំងនោះមានបន្ទះសូឡានោះទេ។ ប្រព័ន្ធ PV ដែលតភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញអគ្គិសនីដោយគ្មានមុខងារដំណើរការដាច់ដោយឡែក និងមុខងារបម្រុងដែលបានរចនាត្រឹមត្រូវ ជាធម្មតានឹងឈប់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់អគារដែលដាច់ដោយឡែកពីបណ្តាញ នៅពេលដែលមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។ ការផ្ទុកថាមពលដោយអាគុយតែមួយមុខ ក៏មិនបង្ហាញថាប្រព័ន្ធអាចបង្កើត និងគ្រប់គ្រងឡានបាស AC ដែលដំណើរការដាច់ដោយឡែកបានដែរ។ មុខងារនោះត្រូវតែមានឯកសារបញ្ជាក់សម្រាប់អាំងវឺតទ័រ និងការរចនាប្រព័ន្ធ។.
ស្ថាបត្យកម្មផ្នែក AC ជាក់ស្តែងចំនួនបី
ស្ថាបត្យកម្ម A៖ បណ្តាញ AC ទល់នឹងទិន្នផលបម្រុងរបស់អាំងវឺតទ័រ
នៅទីនេះ ATS ខាងក្រៅធ្វើការជ្រើសរើសរវាងប្រភព AC ពីបណ្តាញអគ្គិសនី និងប្រភពទិន្នផលពីអាំងវឺតទ័រជំនួយ/EPS សម្រាប់បន្ទះផ្ទុកបន្ទុកសំខាន់ៗ។ នេះអាចមានសុពលភាពនៅពេលដែលឯកសាររបស់អាំងវឺតទ័រអនុញ្ញាតឱ្យមានការរៀបចំទិន្នផលបែបនេះ ហើយប្រភពទាំងពីរត្រូវគ្នានឹងវ៉ុល, ប្រេកង់, ហ្វាស, ប៉ូល, ចរន្ត និងដែនកំណត់នៃកំហុសរបស់ ATS។.
កុំតភ្ជាប់ទិន្នផលប្រភេទ grid-following ធម្មតារបស់អាំងវឺតទ័រ ប្រៀបដូចជាវាជាប្រភពថាមពលបម្រុងឯករាជ្យ។ ទិន្នផលដែលបានជ្រើសរើសត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់បន្ទុកដែលបានកំណត់ ខណៈពេលដែលកំពុងដំណើរការក្នុងរបៀបដាច់ដោយឡែក (islanded)។.
ស្ថាបត្យកម្ម B៖ ប្រភព AC ពីបណ្តាញអគ្គិសនី ទល់នឹងប្រភព AC ពីម៉ាស៊ីនភ្លើង ដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់អាំងវឺតទ័រ
អាំងវឺតទ័រប្រភេទ Hybrid មួយចំនួនអាចទទួលថាមពលពីបណ្តាញអគ្គិសនី ឬម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅត្រង់ច្រកចូល AC។ ការជ្រើសរើសប្រភពអាចកើតឡើងនៅខាងក្នុងអាំងវឺតទ័រ នៅក្នុងឧបករណ៍ខាងក្រៅដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬនៅក្នុងផ្ទាំងកុងតាក់ដែលបានសម្របសម្រួល។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ចន្លោះវ៉ុល/ប្រេកង់ដែលអាំងវឺតទ័រអាចទទួលយកបាន, សមត្ថភាពអប្បបរមារបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង, ដែនកំណត់ថាមពលសាក, ការអត់ធ្មត់ចំពោះគុណភាពថាមពល, ការរៀបចំខ្សែណឺត (neutral), និងការពន្យារពេលសម្រាប់ការកម្តៅម៉ាស៊ីន (warm-up delay) ដែលតម្រូវឱ្យមាន។.
ប្រសិនបើទិន្នផលសម្រាប់បញ្ជាចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនភ្លើងពីចម្ងាយត្រូវបានប្រើប្រាស់ នោះ ATS ឬឧបករណ៍បញ្ជាអាំងវឺតទ័រអាចជាអ្នកចេញបញ្ជា។ ចៀសវាងការប្រើឧបករណ៍បញ្ជាឯករាជ្យពីរដែលព្យាយាមចាប់ផ្តើម, បញ្ឈប់ ឬកំណត់លក្ខខណ្ឌម៉ាស៊ីនភ្លើងតែមួយ ដោយគ្មានលំដាប់លំដោយដែលបានរចនាត្រឹមត្រូវ។.
ស្ថាបត្យកម្ម C៖ ប្រភព AC ពីអាំងវឺតទ័រ ទល់នឹងប្រភព AC ពីម៉ាស៊ីនភ្លើង ដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់បន្ទុកសំខាន់ៗ
ATS អាចជ្រើសរើសទិន្នផល AC ដែលមានសមត្ថភាពដំណើរការដាច់ដោយឡែករបស់អាំងវឺតទ័រ ឬប្រភព AC ពីម៉ាស៊ីនភ្លើង សម្រាប់បាស (bus) ផ្ទុកបន្ទុកសំខាន់ៗ។ ប្រព័ន្ធចាក់សោសុវត្ថិភាព (interlock) ត្រូវតែការពារការតភ្ជាប់ប្រភពដោយមិនបានគ្រោងទុក។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវតែអាចទ្រទ្រង់បន្ទុកដែលបានផ្ទេរ ហើយទិន្នផលអាំងវឺតទ័រត្រូវតែអាចទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរដែលបានជ្រើសរើស។ សូមពិនិត្យមើលថាតើប្រភពណាមួយអាចបញ្ជូនថាមពលត្រឡប់ក្រោយតាមរយៈឧបករណ៍ដែលបានតភ្ជាប់ដែរឬទេ។.
សម្រាប់លំដាប់លំដោយនៃការបរាជ័យក្នុងការត្រជាក់ចុះ (failure-to-cooldown) ពេញលេញរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង សូមមើល ឧបករណ៍ប្តូរប្រភពអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើង.
ការប្តូរខ្សែអព្យាក្រឹត និងការតភ្ជាប់ដី
ការរចនាខ្សែណឺត (Neutral) អាស្រ័យលើប្រភព និងគ្រោងការណ៍ការពារ។ សំណួរដែលសំខាន់រួមមាន៖
- តើអាំងវឺតទ័រតភ្ជាប់ខ្សែណឺតនៅខាងក្នុងក្នុងរបៀបប្រតិបត្តិការនីមួយៗដែរឬទេ?
- តើខ្សែណឺតរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងតួរបស់វា ឬដីរបស់ប្រព័ន្ធដែរឬទេ?
- តើចំណុចតភ្ជាប់ខ្សែណឺតទៅនឹងដីនៃការដំឡើងស្ថិតនៅត្រង់ណា?
- តើអាំងវឺតទ័របង្កើត ឬប្តូរការតភ្ជាប់ខ្សែណឺតក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការដាច់ដោយឡែក (island operation) ដែរឬទេ?
- តើឧបករណ៍ RCD, GFCI, ចរន្តសំណល់ ឬឧបករណ៍ការពារកំហុសដីមួយណាដែលត្រូវតែដំណើរការក្នុងស្ថានភាពប្រភពនីមួយៗ?
- តើ ATS ប្តូរខ្សែណឺតដែរឬទេ ហើយតើឥរិយាបថនោះអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយគ្រប់ស្ថានភាពដែរឬទេ?
ATS 4-pole មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចជាសកលនោះទេ ហើយការប្រើប្រាស់ខ្សែណឺតត្រល (neutral) ផ្ទាល់ក៏មិនមែនត្រឹមត្រូវជាសកលដែរ។ អ្នករចនាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីត្រូវតែធ្វើការកំណត់ស្ថានភាពនៃប្រភពនីមួយៗ រួមមាន៖ ការតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី, ប្រព័ន្ធអាំងវឺតទ័រដាច់ដោយឡែក, ការផ្គត់ផ្គង់ដោយម៉ាស៊ីនភ្លើង, ប្រព័ន្ធបាយផាស (bypass), និងការថែទាំ ហើយត្រូវបង្ហាញផ្លូវនៃខ្សែណឺតត្រល និងខ្សែដីការពារ (protective earth) នៅក្នុងស្ថានភាពនីមួយៗ។ ជាធម្មតា ខ្សែដីការពារត្រូវតែមានភាពបន្តជាប់ជានិច្ច ជាជាងការឆ្លងកាត់តាមរយៈកុងតាក់ផ្ទេរថាមពលធម្មតា។.
ប្រើ ATS ហ្វាសតែមួយ ទល់នឹង បីហ្វាស៖ 2P, 3P ឬ 4P សម្រាប់ក្របខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសប៉ូល (pole) កាន់តែស៊ីជម្រៅ។.
ការចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនភ្លើងដោយប្រើខ្សែពីរនៅក្នុងប្រព័ន្ធសូឡា/ស្តុកថាមពល
“Two-wire start” ជាទូទៅមានន័យថាជាកុងតាក់ដែលគ្មានតង់ស្យុង (volt-free contact) ដែលរក្សាស្ថានភាពសម្រាប់ស្នើសុំប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនភ្លើង ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាស្តង់ដារខ្សែភ្លើងជាសកលនោះទេ។ កុងត្រូល័រអាចជាអាំងវឺតទ័រ, ATS, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពល ឬកុងត្រូល័រម៉ាស៊ីនភ្លើងដាច់ដោយឡែក។.
ផ្ទៀងផ្ទាត់៖
- ថាតើកុងត្រូល័រណាមួយជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើការចាប់ផ្តើម/បញ្ឈប់;
- ប្រភេទកុងតាក់, ស្ថានភាពធម្មតា, កម្រិតតង់ស្យុង/ចរន្ត, និងការញែកសៀគ្វី;
- ការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ, ការទទួលស្គាល់ប្រភព, ការផ្ទេរត្រឡប់, និងការត្រជាក់ម៉ាស៊ីន;
- កម្រិតកំណត់នៃស្ថានភាពសាកថ្មទាប និងដែនកំណត់នៃការសាកថ្ម;
- ឥរិយាបថនៅពេលមានការបរាជ័យ ប្រសិនបើការទំនាក់ទំនង ឬការចាប់សញ្ញាត្រូវបានបាត់បង់;
- ស្ថានីយ និងរបៀបកម្មវិធីបង្កប់ (firmware mode) ជាក់លាក់នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំទាំងពីរ។.
កុំប្រើដ្យាក្រាមអ៊ីនធឺណិតទូទៅជាតារាងស្ថានីយ។ ឯកសារយោងដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង ATS ពន្យល់អំពីស្រទាប់ថាមពល ការចាប់សញ្ញា ការបញ្ជា ខ្សែអព្យាក្រឹត និង PE ប៉ុន្តែគំនូរផលិតផលដែលបានអនុម័តគឺជាកត្តាកំណត់សម្រាប់ការតភ្ជាប់នៅនឹងកន្លែង។.
ការត្រួតពិនិត្យទំហំ និងការការពារ
ចរន្តរបស់ ATS គឺផ្អែកលើបន្ទុក AC ដែលបានផ្ទេរ
កំណត់ទំហំ ATS ពីចរន្ត AC ដែលវាផ្ទុកនៅចំណុចដំឡើង ក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់របស់វា។ កុំកំណត់ទំហំ ATS ប្រភេទ AC ពីចរន្ត DC នៃបន្ទះ PV។ ត្រូវគិតគូរពីបន្ទុកបន្ត សមត្ថភាពផ្ទុកលើសរបស់អាំងវឺតទ័រ ចរន្តរំលងរបស់ម៉ូទ័រ សមត្ថភាពផ្ទុកជាជំហានៗរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង សីតុណ្ហភាព ប្រអប់ការពារ ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ និងការកាត់បន្ថយបន្ទុកណាមួយ។.
ការការពារប្រភពនៅតែចាំបាច់
ATS អាចជ្រើសរើសប្រភពដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់ការការពារចរន្តលើសដែលត្រូវការទាំងអស់នោះទេ។ ត្រូវកត់ត្រាឧបករណ៍ការពារនៅផ្នែកបណ្តាញអគ្គិសនី ម៉ាស៊ីនភ្លើង អាំងវឺតទ័រ ថ្ម និងផ្នែក PV។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចរន្តសៀគ្វីខ្លីដែលមាននៅ ATS និងកម្រិតសៀគ្វីខ្លីដែលបានប្រកាស ឬកម្រិតធន់/បិទបើករបស់វា ក្រោមឧបករណ៍ខាងលើ (upstream) ដែលបានបញ្ជាក់។.
អាំងវឺតទ័រអាចកំណត់ចរន្តកំហុសខុសពីបណ្តាញអគ្គិសនី ឬម៉ាស៊ីនភ្លើង។ ការការពារត្រូវតែនៅតែផ្តាច់កំហុសក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ។ ពិនិត្យមើលភាពជ្រើសរើស និងចរន្តកំហុសអប្បបរមា ក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចអតិបរមា។ មគ្គុទ្ទេសក៍សម្របសម្រួល ATS–ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី គ្របដណ្តប់លើផ្នែកកុងតាក់ផ្ទេរនៃខ្សែសង្វាក់ភស្តុតាងនោះ។.
ឥរិយាបថនៃការផ្លាស់ប្តូរត្រូវតែសមស្របនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក
ការផ្លាស់ប្តូរដោយបើកសៀគ្វី (Open transition) គឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមទូទៅមួយ ដោយសារវាការពារការត្រួតគ្នានៃប្រភពដោយចេតនា ប៉ុន្តែវាបង្កើតឱ្យមានការដាច់ចរន្ត។ សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលអាំងវឺតទ័រ ម៉ាស៊ីនភ្លើង កុងតាក់ទ័រ ម៉ូទ័រ ឧបករណ៍ UPS និងបន្ទុកដែលងាយរងគ្រោះមានប្រតិកម្ម។ ការផ្លាស់ប្តូរដោយបិទសៀគ្វី (Closed transition) ឬការតភ្ជាប់ប្រភពស្របគ្នា ទាមទារឧបករណ៍ និងការគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ការធ្វើសមកាលកម្ម និងការអនុម័តដែលត្រូវការ។ វាត្រូវតែមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចៃដន្យជាមួយ ATS ស្តង់ដារឡើយ។.
ភស្តុតាងនៃម៉ូដែល VIOX៖ តើអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានគាំទ្រពិតប្រាកដ?
នេះ។ ទំព័រផលិតផល VIOX VOQ4-100E ពិពណ៌នាដោយច្បាស់លាស់អំពីការរួមបញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ/បណ្តាញអគ្គិសនី និងផ្សព្វផ្សាយតារាងលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្នែក AC រួមទាំងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 2P/3P/4P, ថ្នាក់ PC, វ៉ុលប្រតិបត្តិការ AC 400 V, វ៉ុលបញ្ជា AC 220 V, 50 Hz និងជម្រើសចរន្ត 16–100 A។.
ភស្តុតាងនោះគាំទ្រដល់ការពិចារណាម៉ូដែលនេះសម្រាប់តែការផ្គូផ្គងប៉ុណ្ណោះ ការផ្ទេរ AC កម្មវិធី។ វាពុំបានកំណត់ពី៖
- ភាពសមស្របសម្រាប់ DC នៃខ្សែ PV ដើម;
- ភាពឆបគ្នាជាមួយអាំងវឺតទ័រប្រភេទកូនកាត់ ឬម៉ាស៊ីនភ្លើងគ្រប់ប្រភេទ;
- ភាពសមស្របសម្រាប់ប្រព័ន្ធ 60 Hz;
- ការរៀបចំខ្សែណឺត/ការភ្ជាប់ដីជាក់លាក់ណាមួយ;
- កម្រិតកំហុស ឬការសម្របសម្រួលការការពារផ្នែកខាងលើដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គម្រោងមួយ;
- វិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ទីផ្សារគោលដៅនីមួយៗ។.
សូមផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកទិន្នន័យចុងក្រោយ និងលេខកូដបញ្ជាទិញឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖ សេចក្តីសង្ខេបផ្នែកទីផ្សារអាចមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងតារាងលក្ខណៈបច្ចេកទេស ហើយដែនកំណត់ដែលបានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ត្រូវតែយកជាគោល រហូតទាល់តែ VIOX បញ្ជាក់ជាយ៉ាងផ្សេង។.
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការរចនា ATS សម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡា/អាំងវឺតទ័រ
| ប្រភេទ | ព័ត៌មានដែលតម្រូវឱ្យមានមុនពេលធ្វើការជ្រើសរើស |
|---|---|
| ស្ថាបត្យកម្ម | ដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយដែលបានអនុម័ត និងមូលហេតុដែលត្រូវការ ATS ខាងក្រៅ |
| ប្រភពឯកសារ | បណ្តាញអគ្គិសនី, ទិន្នផល AC របស់អាំងវឺតទ័រ, AC របស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង; វ៉ុល, ហ្វាស, ប្រេកង់ និងការតភ្ជាប់ដី |
| ព្រំដែនរវាង PV/ថ្ម | វ៉ុល/ចរន្ត DC និងឧបករណ៍ផ្តាច់/ការពារ DC ដាច់ដោយឡែក |
| ឧបករណ៍បញ្ច្រាសចរន្ត | ម៉ូដែលពិតប្រាកដ, របៀបប្រតិបត្តិការ, មុខងារ bypass/EPS/ម៉ាស៊ីនភ្លើង, ទិន្នផល និងដែនកំណត់នៃការផ្ទុកលើស |
| ម៉ាស៊ីនភ្លើង | ម៉ូដែល, ការតភ្ជាប់ខ្សែណឺត (neutral bond), ដែនកំណត់នៃរលកសញ្ញា, ចំណុចប្រទាក់ចាប់ផ្តើម, សមត្ថភាពផ្ទុកបន្ទុកជាជំហានៗ (step-load performance) |
| បន្ទុក | តារាងបន្ទុកសំខាន់ៗ ម៉ូទ័រ ចរន្តចាប់ផ្ដើម ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចទទួលយកបាន និងការកាត់បន្ថយបន្ទុក |
| ទិ្ធ | កម្រិតវ៉ុល AC ចំនួនប៉ូល ការប្តូរប្រព័ន្ធ ប្រភេទ ការផ្គត់ផ្គង់ការបញ្ជា ការចាប់សញ្ញា ប្រអប់ការពារ និងបរិស្ថាន |
| Neutral/PE | ទីតាំងភ្ជាប់ដី និងគន្លងក្នុងរាល់ស្ថានភាពប្រភព; ឥរិយាបថរបស់ RCD/GFCI/ការលេចធ្លាយចរន្តចុះដី |
| ការការពារ | ឧបករណ៍ និងការកំណត់នៅលើរាល់ប្រភព; ចរន្តកំហុសដែលមាន និងអប្បបរមា |
| ការអនុលោមតាម | វិធានសម្រាប់គោលដៅ ការបញ្ជាក់គុណភាព តម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី និងសៀវភៅណែនាំដែលបានអនុម័ត |
ច្បាប់ជ្រើសរើស
ជ្រើសរើស ATS សម្រាប់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬអាំងវឺតទ័រ លុះត្រាតែរចនាសម្ព័ន្ធ AC ត្រូវបានកំណត់រួចរាល់។ ប្រសិនបើអាំងវឺតទ័រមានមុខងារផ្ទេរថាមពល និងគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនភ្លើងរួចហើយ សូមអនុវត្តតាមការរចនាដែលបានអនុម័តរបស់វា។ ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើ ATS ខាងក្រៅ សូមជ្រើសរើសវាជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធ AC ទាំងមូល មិនមែនជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើស្លាក “solar” នោះទេ ហើយត្រូវរក្សាខ្សែ PV-string DC ឱ្យស្ថិតនៅក្នុងឧបករណ៍ DC ដែលមានកម្រិតវ៉ុលដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។.
VIOX ផ្គត់ផ្គង់ ឧបករណ៍ប្តូរថាមពលស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់កម្មវិធីប្រភពពីរដែលមានតង់ស្យុងទាបដែលបានកំណត់។ សូមផ្ញើសៀវភៅណែនាំអំពីអាំងវឺតទ័រ និងម៉ាស៊ីនភ្លើង ដ្យាក្រាមខ្សែតែមួយ ទិន្នន័យប្រភព/បន្ទុក ការរចនាខ្សែអព្យាក្រឹត និងការការពារ លំដាប់នៃការប្តូរដែលត្រូវការ ព័ត៌មានអំពីកម្រិតកំហុស និងទីផ្សារគោលដៅសម្រាប់ការពិនិត្យភាពសមស្របនៃផលិតផល។.
ប្រភព និងស្តង់ដារ
- ក្រសួងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក — ការរួមបញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអាំងវឺតទ័រ និងសេវាកម្មបណ្តាញអគ្គិសនី
- ក្រសួងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក — មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងភាពធន់
- IEC 60947-6-1:2026 — ឧបករណ៍ប្តូរ និងឧបករណ៍បញ្ជាតង់ស្យុងទាប ផ្នែកទី 6-1៖ ឧបករណ៍ប្តូរសៀគ្វី
- VIOX VOQ4-100E ឧបករណ៍ប្តូរថាមពលស្វ័យប្រវត្តិពីរប្រភព




