ဤစာမျက်နှာတွင်
ဆိုလာ photovoltaic (PV) စနစ်တစ်ခုတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံတစ်ခုတည်း မရှိပါ။ String-inverter စနစ်သည် array-level ရှိ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီး (DC) ကို ဗဟိုပြောင်းလဲသည့်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး၊ microinverter စနစ်တွင်မူ မော်ဂျူးတစ်ခုချင်းစီ၌ လျှပ်စီးကြောင်းအလှည့်ကျ (AC) အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ Hybrid နှင့် သိုလှောင်မှုစနစ်များတွင် ဘက်ထရီဘတ်စ်၊ အခြားကွန်ဗာတာတစ်ခု သို့မဟုတ် ကာကွယ်ထားသော အရန်ဝန်အား နယ်နိမိတ်တစ်ခုကို ထပ်ဖြည့်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သော ဒီဇိုင်းသည် အထွေထွေပစ္စည်းစာရင်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ဗိသုကာပုံစံ၊ စက်ပစ္စည်းကန့်သတ်ချက်များ၊ မြေချိတ်ခြင်းနှင့် နျူထရယ်စီစဉ်မှု၊ နှင့် ရည်ရွယ်ထားသော လည်ပတ်မှုပုံစံတို့ဖြင့် စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။.
အရေးကြီးသည်- ဤဆောင်းပါးပါ ပုံစံများသည် အယူအဆဆိုင်ရာ စနစ်မြေပုံများသာဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်မှုပုံစံများ မဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့ လျှပ်ကူးပစ္စည်း အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ဝန်ပိုလျှပ်စီး ကာကွယ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ မြေချိတ်ခြင်း၊ အရေးပေါ်ပိတ်ခြင်း၊ လက်ကျန်လျှပ်စီး ကာကွယ်ခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်ချက်များသည် စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် စနစ်တပ်ဆင်သည့်နေရာတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော စည်းမျဉ်းများအပေါ် မူတည်ပါသည်။ PV လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် array ပေါ်သို့ အလင်းရောင်ကျရောက်နေသရွေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရှိနေနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစတင်ခြင်းတို့ကို အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများကသာ လုပ်ဆောင်ရမည်။.
အစိတ်အပိုင်းများမှ မဟုတ်ဘဲ ဗိသုကာပုံစံမှ စတင်ပါ
“ဆိုလာပြားများကို အင်ဗာတာသို့ ချိတ်ဆက်ပါ” ဟူသော စကားစုသည် ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့ကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။ DC သည် မည်သည့်နေရာတွင် AC ဖြစ်သွားသနည်း။ မော်ဂျူးများကို စီးရီး၊ ပါရာလက် သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသလား။ ဘက်ထရီကို DC ဘတ်စ်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသလား သို့မဟုတ် သီးခြားအင်ဗာတာတစ်ခုမှတစ်ဆင့် AC စနစ်သို့ ချိတ်ဆက်ထားသလား။ တပ်ဆင်ထားသောစနစ်သည် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ချိန်တွင် ရပ်တန့်သွားသလား သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ထားသော ဝန်အားများအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် သီးခြားလွတ်လပ်သောစနစ် (island) အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သလား။
ဤဆုံးဖြတ်ချက်များသည် မည်သည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများက DC ကို သယ်ဆောင်မည်၊ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းက ရင်းမြစ်တစ်ခုချင်းစီကို ဖြတ်တောက်နိုင်မည်၊ နှင့် ကာကွယ်ရေးနှင့် ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို မည်သည့်နေရာတွင် လိုအပ်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။.
| စနစ်ဗိသုကာ | ပင်မလျှပ်စစ်လမ်းကြောင်း | DC မှ AC သို့ ပြောင်းလဲသည့်နေရာ | ဘက်ထရီလမ်းကြောင်း | ပုံမှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်သည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်သည့်အပြုအမူ |
|---|---|---|---|---|
| String inverter၊ ဂရစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော | Modules → strings → optional combiner → inverter → AC distribution/grid | String သို့မဟုတ် central inverter တွင် | သီးခြားထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါက မရှိပါ | ဂရစ်မရရှိနိုင်သည့်အခါ ပုံမှန်အားဖြင့် ပိတ်သွားသည် |
| မိုက်ခရိုအင်ဗာတာ၊ ဂရစ်ချိတ်ဆက်ထားသော | မော်ဂျူး → မိုက်ခရိုအင်ဗာတာ → AC ဘရန့်ချ် → AC ဖြန့်ဖြူးရေး/ဂရစ် | မော်ဂျူးတစ်ခုချင်းစီတွင် | တပ်ဆင်ထားပါက များသောအားဖြင့် သီးခြားဖြစ်သည် | လိုက်ဖက်ညီသော ကျွန်းစုစနစ် (islanding system) မပါရှိပါက ပုံမှန်အားဖြင့် ပိတ်သွားသည် |
| DC-coupled ဟိုက်ဘရစ် | မော်ဂျူးများ/စထရင်းများ → ဟိုက်ဘရစ်အင်ဗာတာ DC ထည့်သွင်းမှု၊ ဘက်ထရီ → ဟိုက်ဘရစ်အင်ဗာတာ ဘက်ထရီပေါက် | ဟိုက်ဘရစ်အင်ဗာတာအတွင်းတွင် | DC-coupled | စနစ်အား ကျွန်းပုံစံ (island mode) အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားမှသာ သတ်မှတ်ထားသော အရန်ဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည် |
| AC-coupled သိုလှောင်မှု | PV အင်ဗာတာ → AC ဘတ်စ်; ဘက်ထရီအင်ဗာတာ → တူညီသော ထိန်းချုပ်ထားသည့် AC စနစ် | သီးခြား PV နှင့် ဘက်ထရီအင်ဗာတာများတွင် | နှစ်ဘက်သွားအင်ဗာတာ (bidirectional inverter) မှတစ်ဆင့် AC-coupled ပြုလုပ်ထားခြင်း | ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၊ လျှပ်စစ်အဆက်ဖြတ်ကိရိယာနှင့် ဂရစ်ပုံစံဖော်ဆောင်နိုင်မှု (grid-forming capability) တို့အပေါ် မူတည်သည် |
ဤဇယားသည် ဗိသုကာပုံစံ ရွေးချယ်ပေးသည့်ကိရိယာဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်မှုတိုင်းတွင် ဖော်ပြပါ အစိတ်အပိုင်းအားလုံး လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုသည့် စည်းမျဉ်းမဟုတ်ပါ။.

PV ချိတ်ဆက်မှုများကို ရှုပ်ထွေးစေသည့် နယ်နိမိတ်များ
မတူညီသော နယ်နိမိတ်အမျိုးမျိုးကို တစ်ခုတည်းကဲ့သို့ သဘောထားလိုက်သည့်အခါ အမှားအယွင်းအများစု စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။.
၁။ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု နယ်နိမိတ်
PV မော်ဂျူးများသည် လုံလောက်သော အလင်းရောင်ရရှိသည့်အခါတိုင်း DC ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အထက်ပိုင်းရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်၏ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ပိတ်လိုက်ရုံဖြင့် နေရောင်ခြည်ကို ရပ်တန့်သွားစေမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် အင်ဗာတာ၏ AC ဘက်ခြမ်းကို ဖွင့်လိုက်ရုံဖြင့် PV အာရေး (array) လျှပ်ကူးပစ္စည်းများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရှိတော့ကြောင်း အတည်ပြု၍မရနိုင်ပါ။.
၂။ စုစည်းမှု နယ်နိမိတ်
မော်ဂျူးများကို အစဉ်လိုက် (series) ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြင့် စထရင် (string) တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အစဉ်လိုက်ချိတ်ဆက်မှုသည် ဗို့အားကို မြှင့်တင်ပေးသော်လည်း အပြိုင် (parallel) ချိတ်ဆက်မှုကဲ့သို့ မော်ဂျူး၏ လျှပ်စီးကြောင်းများကို ပေါင်းထည့်ပေးခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ။ စထရင်များကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်လိုက်သည့်အခါ ၎င်းတို့၏ လျှပ်စီးကြောင်းများ ပေါင်းစပ်သွားသည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုသည် ကေဘယ်ကြိုး၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပြောင်းပြန်လျှပ်စီးကြောင်း (reverse-current) သက်ရောက်မှု၊ ဝန်ပိုလျှပ်စီးကြောင်း ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ကွန်ဘိုင်နာဘောက်စ် (combiner box) အသုံးဝင်မှုတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
အမြင့်ဆုံး စထရင်ဗို့အားကို စီမံကိန်း၏ အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်အခြေအနေများအောက်တွင် အင်ဗာတာ သို့မဟုတ် ပါဝါပြောင်းလဲပေးသည့် ကိရိယာ၏ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းမှုများတွင် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသည့် စထရင်အရေအတွက်၊ မော်ဂျူးဒေတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနည်းလမ်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုတွက်ချက်မှုများသည် ယေဘုယျပုံစံကို ကူးယူထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းတွင်သာ ပါဝင်သင့်သည်။.
၃။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှု နယ်နိမိတ်
အင်ဗာတာဆိုသည်မှာ ကေဘယ်ကြိုးအစုံနှစ်ခုကြားရှိ ချိတ်ဆက်ပေးရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် DC ကို AC သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် နယ်နိမိတ်ဖြစ်ပြီး လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များ၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ ဆုံတွေ့ရာနေရာဖြစ်သည်။.
ဟိ အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာန စထရင်းအင်ဗာတာ (string inverters) သည် စထရင်းတစ်ခု၏ အထွက်အား ဗဟိုချက်တစ်ခုတွင် ပြောင်းလဲပေးပြီး၊ မော်ဂျူးတစ်ခုချင်းစီတွင် တပ်ဆင်ထားသော မိုက်ခရိုအင်ဗာတာများနှင့် ကွဲပြားသည်။ ထိုတည်နေရာပြောင်းလဲမှုသည် DC-to-AC နယ်နိမိတ်ကို ရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်သဖြင့် နောက်ဆက်တွဲ အပြင်အဆင်တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲသွားစေသည်။.
၄။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုနယ်နိမိတ်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အင်ဗာတာသည် လျှပ်စစ်ကွန်ရက်နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းကို နောက်ခံပြုထားသော PV စနစ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းမရှိတော့သည့်အခါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းချိတ်ဆက်မှုကို လျှပ်စစ်မပေးတော့ရန် စီစဉ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုလာပြားများသက်သက်သည် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ချိန်တွင် အလိုအလျောက် အရန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မပေးနိုင်ပါ။.
အရန်လျှပ်စစ်စနစ် လည်ပတ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကျွန်းပုံစံနယ်နိမိတ် (islanding boundary)၊ လိုက်ဖက်ညီသော ထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာများနှင့် ကျွန်းပုံစံဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ စနစ်ပေါ်မူတည်၍ ၎င်းတွင် ဟိုက်ဘရစ် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းကို ဖန်တီးပေးနိုင်သော အင်ဗာတာ၊ ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု၊ လွှဲပြောင်းပေးသည့် သို့မဟုတ် အထီးကျန်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာများ၊ အရန်ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော နျူထရယ်နှင့် မြေချိတ်စနစ်တို့ ပါဝင်နိုင်သည်။.
၅။ အရန်ဝန်နယ်နိမိတ်
“အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး” နှင့် “မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဝန်များ” သည် မတူညီသော ဒီဇိုင်းများဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဘရစ်အင်ဗာတာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဝန်များအတွက် သီးခြားပန်နယ်တစ်ခုသို့ ပေးပို့သည့် သီးသန့်အရန်အထွက်ပေါက် ရှိနိုင်သည်။ အခြားစနစ်တစ်ခုတွင် ပြင်ပလွှဲပြောင်းမှု အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုနယ်နိမိတ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဝန်လိုအပ်ချက်၊ အင်ဗာတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ရရှိနိုင်သော ဖော့လ်လျှပ်စီး (fault current)၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်နှင့် ဒေသတွင်း တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။.
ဗိသုကာပုံစံ ၁- ဂရစ်ချိတ်ဆက်ထားသော စထရင်း အင်ဗာတာ
စထရင်းအင်ဗာတာ ဗိသုကာတွင် မော်ဂျူးများကို DC စထရင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ဖြစ်ပေါ်စေရန် စီးရီးချိတ်ဆက်ထားသည်။ စထရင်းများသည် သီးခြားအင်ဗာတာ အဝင်ပေါက်များသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် စထရင်းအများအပြားကို သင့်လျော်သော စုစည်းမှုကိရိယာများမှတစ်ဆင့် ဦးစွာ ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။.
အယူအဆဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
PV မော်ဂျူးများ → DC ကြိုးများ → ရွေးချယ်နိုင်သော ပေါင်းစပ်ကိရိယာ/ကာကွယ်ရေး → DC လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း → စထရင်အင်ဗာတာ → AC ကာကွယ်ရေး/လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း → ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ
ပေါင်းစပ်ကိရိယာသေတ္တာ (combiner box) ကို အလိုအလျောက် လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ။ သင့်လျော်သော လွတ်လပ်သည့် အဝင်ပေါက်အရေအတွက်ရှိသော အင်ဗာတာသည် ကြိုးများကို တိုက်ရိုက်လက်ခံနိုင်သည်။ ပိုမိုကြီးမားသော အာရေးများ သို့မဟုတ် ကြိုးအများအပြားကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်သည့် ဒီဇိုင်းများတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို စနစ်တကျဖြစ်စေရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော ကာကွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထည့်သွင်းရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။.
အဓိကအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မေးခွန်းများမှာ -
- အမြင့်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသော စထရင်၏ open-circuit ဗို့အားသည် သက်ဆိုင်ရာ DC အဝင်ကန့်သတ်ချက်တိုင်းထက် နိမ့်နေပါသလား။
- စထရင်တစ်ခုစီသည် သင့်လျော်သော maximum power point tracker (MPPT) အဝင်ပေါက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါသလား။
- စထရင်မည်မျှကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသနည်း၊ နှင့် ချို့ယွင်းချက်ရှိသော စထရင်တစ်ခုသည် မည်သည့် ပြောင်းပြန်လျှပ်စီးကို လက်ခံရရှိနိုင်သနည်း။
- မည်သည့် DC နှင့် AC လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များ လိုအပ်သနည်း၊ နှင့် ၎င်းတို့ကို မည်သည့်နေရာတွင် အလွယ်တကူ ရယူအသုံးပြုနိုင်ရမည်နည်း။
- အင်ဗာတာတွင် မည်သည့်ကာကွယ်မှုစနစ်ကို ပေါင်းစပ်ထားသနည်း၊ နှင့် ပြင်ပမှ မည်သည့်အရာများကို ထည့်သွင်းပေးရမည်နည်း။
အသေးစိတ်စုစည်းမှုလမ်းကြောင်းအတွက် VIOX ကို အသုံးပြုပါ။ ဆိုလာပေါင်းစပ်သေတ္တာ (Solar combiner box) ၏ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံ ဤစနစ်မြေပုံကို တည်ဆောက်ရေး ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုအဖြစ် သတ်မှတ်မည့်အစား (ထိုသို့အသုံးပြုပါ)။.
ဗိသုကာ ၂- မော်ဂျူးအဆင့် မိုက်ခရိုအင်ဗာတာများ
မိုက်ခရိုအင်ဗာတာများတွင် မော်ဂျူးတစ်ခုစီ (သို့မဟုတ် တစ်ခါတစ်ရံ မော်ဂျူးအုပ်စုငယ်တစ်ခု) သည် ဒေသတွင်းအင်ဗာတာတစ်ခုသို့ လျှပ်စစ်ပေးပို့သည်။ ထို့ကြောင့် ခေါင်မိုးဘက်ခြမ်းရှိ စုစည်းမှုဆားကစ်သည် ဗဟိုအင်ဗာတာသို့ ပေးပို့သော ရှည်လျားသည့် ဗို့အားမြင့် DC ကြိုးတန်းတစ်ခုအစား ပြောင်းလဲမှုအမှတ်တစ်ခုစီ၏နောက်တွင် AC ဖြစ်လာသည်။.
အယူအဆဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
PV မော်ဂျူး → မိုက်ခရိုအင်ဗာတာ → AC ဘရန့်/ထရန် ကေဘယ် → AC အိုင်ဆိုလေးရှင်းနှင့် ကာကွယ်ရေး → ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ
ဤဗိသုကာပုံစံသည် ပြောင်းလဲမှုတည်နေရာကို ပြောင်းလဲစေသော်လည်း စနစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် လိုအပ်ချက်ကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းမရှိပါ။ AC ဘရန့်တွင် လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဗို့အား၊ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ ကွန်နက်တာနှင့် စက်ပစ္စည်းအရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသည်။ မော်ဂျူးအဆင့် စက်ပစ္စည်းများသည်လည်း မော်ဂျူးနှင့် အတည်ပြုထားသော စနစ်အစီအစဉ်တို့နှင့် ကိုက်ညီရမည်။.
စထရင်းအင်ဗာတာ၏ ကာကွယ်ရေးနေရာချထားမှုကို မိုက်ခရိုအင်ဗာတာ ပုံကြမ်းထဲသို့ ကူးယူမသုံးပါနှင့်။ အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော စထရင်းများအတွက် ရည်ရွယ်သည့် DC ပေါင်းစပ်ကိရိယာ (DC combiner) သည် AC ဘရန့် စုစည်းမှုအမှတ်နှင့် တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။.
ဗိသုကာပုံစံ ၃- DC-Coupled ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာနှင့် ဘက်ထရီ
DC-coupled ဟိုက်ဘရစ်စနစ်သည် PV နှင့် ဘက်ထရီစွမ်းအင်ကို ဟိုက်ဘရစ် ပါဝါပြောင်းလဲပေးသည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုတည်းသို့ ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ PV အာရေး (array) သည် သတ်မှတ်ထားသော PV DC အဝင်ပေါက်များသို့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဘက်ထရီသည် အင်ဗာတာထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော ဘက်ထရီ အင်တာဖေ့စ်မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်သည်။.
အယူအဆဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
PV array → hybrid inverter PV input → AC loads/grid
Battery → battery protection/isolation → hybrid inverter battery port → AC loads/grid
ဘက်ထရီသည် အခြား PV string တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏ ဗို့အားဆိုင်ရာ အပြုအမူ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လျှပ်စီးကြောင်း၊ ကာကွယ်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှု (isolation) နှင့် ချို့ယွင်းချက်အပေါ် တုံ့ပြန်မှုတို့မှာ ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အတည်ပြုထားသော ဘက်ထရီနှင့် အင်ဗာတာ ပေါင်းစပ်မှုများအပြင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းများကိုသာ အသုံးပြုရမည်။.
အကယ်၍ အရန်လျှပ်စစ်စနစ် (backup operation) လိုအပ်ပါက၊ ပုံကြမ်းတွင် အောက်ပါတို့ကိုလည်း ဖော်ပြရမည် -
- grid input;
- ပုံမှန် AC ချိတ်ဆက်မှု;
- အင်ဗာတာ၏ အရန် သို့မဟုတ် အရေးပေါ် ထွက်ပေါက် (backup or emergency output);
- ထိုအထွက်တွင် ခွင့်ပြုထားသော ဝန်များ၊;
- utility network သို့ မရည်ရွယ်ဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောက်ရှိခြင်းကို တားဆီးပေးသည့် ကိရိယာ၊;
- grid-connected နှင့် island modes နှစ်ခုစလုံးရှိ neutral နှင့် protective-conductor စီစဉ်မှု။.
VIOX သည် ဤ switching နယ်နိမိတ်များကို ၎င်း၏ ဆိုလာနှင့် အင်ဗာတာစနစ်များအတွက် automatic transfer switch လမ်းညွှန်တွင် သီးခြားရှင်းပြထားသည်။. ။ အမှန်တကယ် ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် အင်ဗာတာလက်စွဲစာအုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများသည်သာ အဓိကအာဏာတည်သည်။.
ဗိသုကာပုံစံ ၄- AC-Coupled သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ ထောက်ပံ့မှုစနစ်
AC-coupled စနစ်တစ်ခုတွင် PV အင်ဗာတာနှင့် ဘက်ထရီအင်ဗာတာတို့သည် ထိန်းချုပ်ထားသော AC စနစ်မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် သီးခြားပါဝါပြောင်းလဲပေးသည့် ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ဆိုလာစွမ်းအင်သည် AC သို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက် ဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဘက်ထရီကို အားသွင်းပေးနိုင်သည်၊ ထို့နောက် ဘက်ထရီအင်ဗာတာက သိုလှောင်ထားသော DC စွမ်းအင်ကို AC သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲပေးသည်။.
အယူအဆဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
PV array → PV အင်ဗာတာ → ထိန်းချုပ်ထားသော AC bus
ဘက်ထရီ ↔︎ နှစ်ဖက်သွား ဘက်ထရီ အင်ဗာတာ ↔︎ ထိန်းချုပ်ထားသော AC ဘတ်စ်
ဓာတ်အားလိုင်း သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာ ↔︎ လွှဲပြောင်း/ချိတ်ဆက်မှု နယ်နိမိတ် ↔︎ ထိန်းချုပ်ထားသော AC ဘတ်စ်
ဤဗိသုကာပုံစံကို ရှိနှင့်ပြီးသား PV တပ်ဆင်မှုတွင် သိုလှောင်မှုစနစ် ထပ်ဖြည့်ရန်အတွက် တစ်ခါတစ်ရံ အသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်း AC ချိတ်ဆက်မှု ရှိနေရုံဖြင့် လိုက်ဖက်ညီမှုရှိသည်ဟု ကောက်ချက်ချ၍မရပါ။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် အားသွင်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ကျွန်းစုဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ကျွန်းစုပုံစံဖြင့် လည်ပတ်ခြင်းတို့ကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်ချိန်တွင် ဘက်ထရီ အင်ဗာတာသည် Grid-following PV အင်ဗာတာအတွက် လိုအပ်သော ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်းကို ရည်ညွှန်းပေးရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း ရှိ၊ မရှိမှာ စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပါသည်။.
Off-grid စနစ်တစ်ခုသည် ရိုးရှင်းသော ပုံကြမ်းတွင် ဆင်တူနေနိုင်သော်လည်း လည်ပတ်မှု ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကွဲပြားသည်- ၎င်းသည် ဓာတ်အားလိုင်းအရင်းအမြစ်မရှိဘဲ ထုတ်လုပ်မှု၊ သိုလှောင်မှုနှင့် ဝန်အားတို့ကို အဆက်မပြတ် ချိန်ညှိပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဂျင်နရေတာ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ဝန်အားလျှော့ချခြင်း၊ Black-start လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဘက်ထရီ အခြေအနေ ကန့်သတ်ချက်များသည် အဓိက ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းရမည့်အချက်များ ဖြစ်လာနိုင်သည်။.
ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ ရှိသင့်သည့်နေရာ
ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို အခြားစနစ်တစ်ခုမှ ပစ္စည်းစာရင်းကို ကူးယူခြင်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်ဇုန်နှင့် အန္တရာယ်အလိုက် သတ်မှတ်ပေးသင့်သည်။.

| လျှပ်စစ်ဇုန် | ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်း | အကဲဖြတ်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များ |
|---|---|---|
| Module နှင့် string DC | အခြားရင်းမြစ်တစ်ခုခုက ချို့ယွင်းချက်အတွင်းသို့ ပျက်စီးစေနိုင်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို ပို့လွှတ်နိုင်ပါသလား။ ဆားကစ်ကို ဘေးကင်းစွာဖြင့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်နိုင်ပါသလား။ | လိုအပ်သည့်နေရာတွင် string ဝန်ပိုလျှပ်စီး ကာကွယ်မှု၊ DC ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ ကေဘယ်ကြိုး ကာကွယ်မှု၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်မှု၊ လိုအပ်ပါက arc-fault သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ပိတ်သိမ်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များ |
| Combined-array DC | အင်ဗာတာ feeder သို့ မည်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဗို့အား ရောက်ရှိသနည်း။ | Combiner၊ လိုအပ်သလို ဖျူးစ် သို့မဟုတ် ဘရိတ်ကာ၊ DC SPD၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပင်မ DC လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်မှု |
| အင်ဗာတာ AC အထွက် | ကွန်ဗာတာကို AC လျှပ်စစ်စနစ်နှင့် မည်သို့ ချိတ်ဆက်ပြီး လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်သနည်း။ | အင်ဗာတာနှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း AC ဝန်ပိုလျှပ်စီး ကာကွယ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လျှပ်စီးလှိုင်းမြင့် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လက်ကျန်လျှပ်စီး တိုင်းတာမှုများ |
| ဘက်ထရီ ဆားကစ် | ဘက်ထရီ ဗို့အား၊ မျှော်မှန်းလျှပ်စီးနှင့် ခွင့်ပြုထားသော အင်တာဖေ့စ်တို့မှာ အဘယ်နည်း။ | ဘက်ထရီအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ကာကွယ်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်မှု၊ ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှု ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ချက်၊ အရေးပေါ် ထိန်းချုပ်မှုများ |
| ဂရစ်/အရန်စနစ် နယ်နိမိတ် | အရင်းအမြစ်များသည် အပြိုင် သို့မဟုတ် ကျွန်းစုပုံစံ (islanded mode) ဖြင့် လည်ပတ်နိုင်ပါသလား၊ မည်သည့်အရာများကို ပြောင်းလဲချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သနည်း။ | ချိတ်ဆက်မှု ကာကွယ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း/ကျွန်းစုပုံစံ လုပ်ဆောင်ချက်၊ အရင်းအမြစ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အရန်ဝန်အား ဖြန့်ဖြူးခြင်း |
“ဖြစ်နိုင်သည်” ဟူသော စကားလုံးကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သုံးထားခြင်းဖြစ်သည်။ လိုအပ်သော ကိရိယာများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ပိုလ် (poles) အရေအတွက်၊ တည်နေရာနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတို့သည် တိုပိုလိုဂျီ (topology)၊ စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ၊ တပ်ဆင်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအပေါ် မူတည်ပါသည်။ DC ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်အတွက် ကြည့်ရှုပါ PV DC ကာကွယ်ရေး- MCB များ၊ ဖျူးစ်များနှင့် SPD များ နှင့် RCD များ နှိုင်းယှဉ်ချက်.
အထွေထွေဆိုလာ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံတစ်ခုသည် အဘယ်ကြောင့် အလုပ်မဖြစ်ရသနည်း
ယေဘုယျပုံစံထုတ်ရေးဆွဲချက်တစ်ခုတွင် ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲစေသည့် ပြောင်းလဲနိုင်သော အချက်တစ်ခုခုကို အမြဲလိုလို ချန်လှပ်ထားတတ်သည်။.
၎င်းသည် အပူချိန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားသော DC ဗို့အားကို လျစ်လျူရှုထားသည်။
PV မော်ဂျူး၏ open-circuit ဗို့အားသည် အပူချိန်နှင့်အတူ ပြောင်းလဲသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးမှုသည် သက်သောင့်သက်သာရှိသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေတစ်ခုအောက်တွင် မော်ဂျူးအရေအတွက်ဖြင့် မြှောက်ထားသော nameplate ဗို့အားမျှသာ မဟုတ်ပါ။.
၎င်းသည် အင်ဗာတာ အဝင်ပေါက်အားလုံးကို အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
အဝင်ပေါက်များသည် သီးခြား MPPT ချန်နယ်များတွင် ရှိနိုင်ပြီး ခွင့်ပြုထားသော string စီစဉ်မှုများ ကွဲပြားနိုင်သည်။ မတူညီသော တည်နေရာ၊ မော်ဂျူးအမျိုးအစား သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော string များသည် အဝင်ပေါက်တစ်ခုကို မှန်ကန်စွာ မျှဝေသုံးစွဲနိုင်သည်ဟု ယူဆ၍မရပါ။.
၎င်းသည် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း (isolation) နှင့် ဝန်ပိုလျှပ်စီးကာကွယ်ခြင်း (overcurrent protection) တို့ကို ရောထွေးစေသည်။
isolator၊ ဖျူးစ်၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ နှင့် surge protective device တို့သည် မတူညီသော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ တိကျသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုအား ထိုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါက စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကို အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအတွက် အသုံးပြုသည်ဟု မယူဆသင့်ပါ။ VIOX သည် သီးခြား ဆိုလာ လျှပ်စစ်ဖြတ်စက် ရွေးချယ်မှု လမ်းညွှန် နှင့် DC SPD ရွေးချယ်မှုလမ်းညွှန် ဤဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် ဖြစ်သည်။.
၎င်းသည် ကြားခံ (neutral) နှင့် မြေချိတ်စနစ် (earthing arrangement) ကို သတ်မှတ်ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ
ကြားခံ (neutral)၊ ကာကွယ်ရေး မြေချိတ် (protective conductors)၊ လျှပ်ကူးနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆိုလာပြား မြေချိတ်ခြင်းနှင့် ရင်းမြစ်ကိုးကားချက်တို့၏ ဆက်ဆံပုံသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှင့် ကျွန်းပုံစံလည်ပတ်မှု (island operation) တို့အကြား ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို “grid” ဟု တံဆိပ်ကပ်ထားသော လိုင်းတစ်ခုတည်းမှ ခန့်မှန်း၍ မရနိုင်ပါ။”
၎င်းသည် ဘက်ထရီဆိုလျှင် အရန်ဓာတ်အား (backup) ဟု ယူဆထားသည်
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ချိန်တွင် ဝန်အားများကို ထောက်ပံ့ပေးရန်မလိုဘဲ ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု၊ ဝန်အားစီမံခန့်ခွဲမှု သို့မဟုတ် ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အရန်ဓာတ်အားစနစ် (Backup capability) ကို တိကျစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။.
၎င်းသည် ပေါင်းစပ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖုံးကွယ်ထားသည်
ခေတ်မီ အင်ဗာတာများတွင် DC ဆွစ်ခ်ျများ၊ စထရင် (string) ထည့်သွင်းမှုများ၊ SPD များ၊ လက်ကျန်လျှပ်စီး (residual-current) စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ ပြင်ပကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်သေးသလားဆိုသည်မှာ တိကျသော စက်ပစ္စည်း ဒေတာစာရွက် (datasheet) နှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအပေါ် မူတည်သည်။ အင်ဗာတာ၏ သတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ သင်္ကေတများကိုသာ ရေတွက်ခြင်းသည် လုပ်ဆောင်ချက်များ ထပ်နေခြင်း သို့မဟုတ် လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။.
နောက်ဆုံးချိတ်ဆက်မှုများကို မရေးဆွဲမီ လိုအပ်သော အချက်အလက်များ
အသေးစိတ် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာများ တောင်းဆိုခြင်း မပြုမီ ဤစစ်ဆေးစာရင်းကို အသုံးပြုပါ။ အချက်အလက်တစ်ခုခု မသိရှိသေးပါက စနစ်၏ ဗိသုကာပုံစံသည် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ပုံစံထုတ်ခြင်းအတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။.
PV array
- မော်ဂျူးမော်ဒယ်၊ open-circuit voltage၊ short-circuit current၊ အမြင့်ဆုံးပါဝါတန်ဖိုးများနှင့် အပူချိန်ကိန်းဂဏန်းများ
- စထရင်တစ်ခုချင်းစီရှိ မော်ဂျူးအရေအတွက်၊ စထရင်အရေအတွက်၊ တည်နေရာဦးတည်ချက်များနှင့် အရိပ်ကျရောက်နိုင်သည့် အုပ်စုများ
- ဒီဇိုင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံး လုပ်ငန်းခွင်အပူချိန်များ
- ကေဘယ်လမ်းကြောင်းများ၊ အလျားများ၊ တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုများ
အင်ဗာတာ သို့မဟုတ် ပါဝါပြောင်းလဲပေးသည့် ကိရိယာ
- တိကျသော မော်ဒယ်နှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်
- အမြင့်ဆုံး DC ဗို့အား၊ MPPT ဗို့အားအကွာအဝေး၊ ထည့်သွင်းလျှပ်စီးကြောင်း ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ခွင့်ပြုထားသော စထရင် (string) စီစဉ်မှုများ
- AC ဗို့အား၊ ဖေ့စ် (phase) ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သတ်မှတ်ထားသော အထွက်လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဂရစ်ကုဒ် (grid-code) ဆက်တင်များ
- ပေါင်းစပ်ထားသော လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှု၊ ကာကွယ်မှု၊ စောင့်ကြည့်မှု၊ လျင်မြန်စွာပိတ်သိမ်းမှု သို့မဟုတ် လက်ကျန်လျှပ်စီး လုပ်ဆောင်ချက်များ
ဘက်ထရီနှင့် အရန်ဓာတ်အားပေးစနစ် လည်ပတ်မှု
- ဘက်ထရီဓာတုဗေဒ၊ ပုံမှန်နှင့် လည်ပတ်မှု ဗို့အားအကွာအဝေး၊ မျှော်မှန်းလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အတည်ပြုထားသော အင်ဗာတာ လိုက်ဖက်ညီမှု
- DC-coupled သို့မဟုတ် AC-coupled စီစဉ်မှု
- အရန်ဓာတ်အားပေးစနစ်၏ ပစ်မှတ်- မရှိ၊ ရွေးချယ်ထားသော ဝန်များ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံး
- စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် ရုတ်တရက်မြင့်တက်သော ဝန်လိုအပ်ချက်များ
- ဂရစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော၊ ကျွန်းပုံစံလည်ပတ်သော နှင့် ပြန်လည်စတင်သည့် လည်ပတ်မှုအစီအစဉ်
တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ခြင်း
- မြေချိတ်စနစ်နှင့် ကြားခံ (neutral) စီစဉ်မှု
- ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ နှင့် ရရှိနိုင်သော ဖော့လ်လျှပ်စီး (fault-current) အချက်အလက်
- သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးလုပ်ငန်း၏ စည်းကမ်းချက်များ နှင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ လိုအပ်ချက်များ
- လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်မှု၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ အရေးပေါ်ထိန်းချုပ်မှုများ၊ မီးသတ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့် ဝင်ရောက်နိုင်မှု
- အကာအရံများ (enclosures)၊ ကွန်နက်တာများ၊ SPD များ၊ ခလုတ်များ နှင့် ကာကွယ်ရေးကိရိယာများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများ
စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း နှင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း
- အတည်ပြုထားသော တစ်ကြောင်းတည်းပုံစံပြဇယား (single-line diagram) နှင့် စက်ကိရိယာစာရင်းများ
- စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စတင်လည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်
- သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအရ လိုအပ်သော ပိုလာရစ်တီ (polarity)၊ လျှပ်ကာ၊ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၊ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် လည်ပတ်မှုပုံစံ စစ်ဆေးမှုများ
- နောက်ဆုံးအဆင့် တံဆိပ်ကပ်ခြင်းများ၊ လျှပ်စစ်ပိတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ၊ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များနှင့် ပိုင်ရှင်အတွက် စာရွက်စာတမ်းများ
IEC 60364-7-712:2025 PV လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုများကို မော်ဂျူးများမှစ၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော တပ်ဆင်မှုစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်သည့်အထိ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပြီး ယခုအခါ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များလည်း ပါဝင်သည်။. IEC 62548-1:2023+A1:2025 DC ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ခြင်းနှင့် မြေချိတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပါအဝင် PV-array ဒီဇိုင်းကို အကျုံးဝင်သည်။. IEC 62446-1:2016+A1:2018 ဂရစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော စနစ်များအတွက် စာရွက်စာတမ်းများ၊ စတင်လည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများနှင့် စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည်။ ဤစံနှုန်းများသည် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို သတ်မှတ်ပေးထားပြီး အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ယေဘုယျပုံစံပြဇယားတစ်ခုခုဖြင့် အစားထိုး၍မရပါ။.
VIOX PV လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် လက်တွေ့ကျသော ဖတ်ရှုမှုအစဉ်
ဗိသုကာပုံစံကို သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့် နောက်တစ်ဆင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အထူးပြုစာမျက်နှာသို့ ဆက်သွားပါ -
- အသုံးပြုပါ PV combiner box လမ်းညွှန် စုစည်းပေးသည့် ကိရိယာ (aggregation equipment) လိုအပ်မလိုနှင့် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်။.
- အသုံးပြုပါ ဆိုလာပေါင်းစပ်သေတ္တာ (Solar combiner box) ၏ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုပုံစံ သာမန်ပေါင်းစပ်သည့်စနစ် (combiner arrangement) တစ်ခု၏ အတွင်းပိုင်း လုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းကို နားလည်ရန်။.
- အသုံးပြုပါ PV ဖျူးစ်နှင့် ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာ (disconnect) အရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် ၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသော ကုဒ်မူဘောင်သည် ပရောဂျက်နှင့် ကိုက်ညီမှသာလျှင်။.
- အသုံးပြုပါ ဆိုလာ SPD ရွေးချယ်မှု လမ်းညွှန် DC SPD အမျိုးအစား၊ စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နိုင်သည့် ဗို့အားနှင့် တပ်ဆင်ရမည့်နေရာတို့ကို အကဲဖြတ်ရန်။.
- အသုံးပြုပါ ဆိုလာဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာ (solar disconnect) ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် array၊ combiner နှင့် inverter တို့၏ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း တာဝန်များကို ခွဲခြားသိရှိရန်။.
- အသုံးပြုပါ ဆိုလာနှင့် အင်ဗာတာ လွှဲပြောင်းမှု လမ်းညွှန် ဓာတ်အားလိုင်း၊ အင်ဗာတာ၊ ဂျင်နရေတာနှင့် အရန်ဝန်အား (backup-load) တို့ကို ပြောင်းလဲချိတ်ဆက်ရာတွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရန် လိုအပ်သည့်အခါ။.
ယုံကြည်စိတ်ချရသော အစီအစဉ်မှာ ဗိသုကာပုံစံ → လျှပ်စစ်နယ်နိမိတ်များ → စက်ပစ္စည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ → ကာကွယ်ရေး ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု → အသေးစိတ်ပုံစံ → အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း. ဖြစ်သည်။ ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းမှုပုံစံကို ကူးယူခြင်းဖြင့် စတင်ခြင်းသည် ထိုအစီအစဉ်ကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေပြီး PV ချိတ်ဆက်မှုများ ရှုပ်ထွေးရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။.
အစိတ်အပိုင်းများ ရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် OEM စီမံကိန်း ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် စနစ်ဗို့အား၊ အင်ဗာတာ မော်ဒယ်၊ စထရင် (string) ဖွဲ့စည်းပုံ၊ မျှော်မှန်းထားသော ဝါယာရှော့လျှပ်စီးအချက်အလက်၊ မြေချိတ်စနစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် ဦးတည်ရာဈေးကွက်တို့ကို ပေးပို့ပါ။ [email protected]. ။ VIOX သည် သင့်လျော်သော PV ကာကွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ရေး ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးစနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အတည်ပြုချက်များသည် စီမံကိန်း၏ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဒီဇိုင်နာနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။.
ရင်းမြစ်များနှင့် စံနှုန်းများ
- IEC 60364-7-712:2025 — ဆိုလာဓာတ်အားပေးစနစ် တပ်ဆင်ခြင်း
- IEC 62548-1:2023+A1:2025 — ဆိုလာပြားများ (Photovoltaic arrays) - ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များ
- IEC 62446-1:2016+A1:2018 — လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော PV စနစ်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း
- အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာန — ဆိုလာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံများ
- အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာန — အင်ဗာတာများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံများ
- အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာန — ဆိုလာနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုဆိုင်ရာ အခြေခံများ
ရေးသားသူ - VIOX အယ်ဒီတာအဖွဲ့
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်ရက်စွဲ- စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၆



