ဤစာမျက်နှာတွင်
တဲ့ ဆိုလာ အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ ပုံမှန်အားဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးသည် AC ရင်းမြစ်များ: လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း AC၊ အင်ဗာတာ၏ AC အရန်/EPS အထွက် သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာ AC တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မ PV ကြိုးများမှ တိုက်ရိုက် DC ထည့်သွင်းမှုကို ပုံမှန်အားဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း မရှိပါ။ PV မော်ဂျူးများသည် DC-သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာနှင့် ကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် အင်ဗာတာသို့ ပေးပို့သည်၊ အင်ဗာတာက DC ကို AC သို့ ပြောင်းလဲပေးပြီး လွှဲပြောင်းပေးသည့် ကိရိယာက သတ်မှတ်ထားသော ဝန်အတွက် သင့်လျော်သည့် AC ရင်းမြစ်များအကြား ရွေးချယ်ပေးသည်။.
အမြန်အဖြေ- ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာတွင် grid bypass၊ EPS/backup output နှင့် သီးသန့်ဂျင်နရေတာ input တို့ ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်မဖြစ်ကို ဦးစွာစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါက ပြင်ပ ATS မလိုအပ်တော့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားစနစ်နယ်နိမိတ်တစ်ခုတွင်သာ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အင်ဗာတာလက်စွဲစာအုပ်၊ ATS စာရွက်စာတမ်းများ၊ မြေချိတ်စနစ်ဒီဇိုင်း၊ ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်နှင့် အတည်ပြုထားသော single-line diagram တို့က တိကျသော ဗိသုကာပုံစံကို ထောက်ခံမှသာ ATS ကို ထည့်သွင်းပါ။.
မည်သည့် ဆိုလာ သို့မဟုတ် အင်ဗာတာ လျှပ်စစ်ပြောင်းစနစ် ဗိသုကာပုံစံက သင့်လျော်သနည်း။
| ရည်ရွယ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက် | ပုံမှန် ဗိသုကာပုံစံ | အဓိက စစ်ဆေးအတည်ပြုချက် |
|---|---|---|
| ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်ချိန်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဝန်များကို ဘက်ထရီမှတစ်ဆင့် ဆက်လက်လည်ပတ်စေခြင်း | Grid နှင့် ဘက်ထရီတို့က ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာသို့ ဓာတ်အားပေးပြီး၊ ၎င်း၏ backup/EPS output က မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဝန်များအတွက် ပန်နယ်သို့ ဓာတ်အားပေးသည် | အတွင်းပိုင်း လွှဲပြောင်းပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်၊ backup-output ကန့်သတ်ချက်များ၊ ကျွန်းပုံစံလည်ပတ်မှု (islanding) နည်းလမ်း၊ နျူထရယ်နှင့် ကာကွယ်ရေးစနစ် |
| ဝန်တစ်ခုအတွက် Grid AC သို့မဟုတ် အင်ဗာတာ AC output ကို ရွေးချယ်ခြင်း | Grid AC + အင်ဗာတာ backup AC → ပြင်ပ ATS → အရေးကြီးသော ဝန်များအတွက် ပန်နယ် | ရင်းမြစ်များသည် ATS အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်၊ မရည်ရွယ်ဘဲ လျှပ်စစ်ပြန်စီးဝင်ခြင်းကို တားဆီးရမည်၊ အင်ဗာတာ၏ လုပ်ဆောင်မှုပုံစံကို စစ်ဆေးရမည်။ |
| ဂျင်နရေတာအား ဟိုက်ဘရစ်အင်ဗာတာတစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပေးခွင့်ပြုပါ။ | Grid သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာ AC → အတည်ပြုထားသော ရင်းမြစ်ရွေးချယ်မှု စီစဉ်ဆောင်ရွက်ချက် → အင်ဗာတာ AC ထည့်သွင်းမှု။ | အင်ဗာတာသည် ဂျင်နရေတာ၏ လှိုင်းပုံစံ/အကွာအဝေးကို လက်ခံရမည်၊ ရင်းမြစ်ရွေးချယ်မှုနှင့် စတင်သည့် ယုတ္တိဗေဒတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ |
| အရေးကြီးသော ဝန်များအတွက် အင်ဗာတာ AC သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာ AC ကို ရွေးချယ်ပါ။ | အင်ဗာတာ AC + ဂျင်နရေတာ AC → ATS → အရေးကြီးသော ဝန်များအတွက် ပန်နယ်။ | တစ်ပြိုင်တည်းမဟုတ်သော ရင်းမြစ်များကို ဘယ်သောအခါမျှ အပြိုင်မချိတ်ဆက်ပါနှင့်၊ ကြားခံ (neutral)၊ ကာကွယ်မှု၊ လွှဲပြောင်းချိန်နှင့် ဝန်ခံနိုင်စွမ်းတို့ကို စစ်ဆေးပါ။ |
| PV string လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ်လုပ်ပါ။ | PV array အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော DC-rated PV switching/protection ကို အသုံးပြုပါ။ | သာမန် AC ATS သည် မှန်ကန်သော ကိရိယာမဟုတ်ပါ။ |
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော နယ်နိမိတ် - PV DC သည် ATS AC မဟုတ်ပါ
အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာန၏ ရှင်းပြချက်အရ အင်ဗာတာသည် ဆိုလာပြားများမှ DC လျှပ်စစ်ကို ဂရစ်နှင့် ဝန်အများစုအတွက် အသုံးပြုသည့် AC လျှပ်စစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ထိုပြောင်းလဲမှု နယ်နိမိတ်သည် အရေးကြီးသည်- low-voltage ဟုသာ ဖော်ပြထားသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် AC transfer switch ကို PV-string DC ဆားကစ်တွင် မတပ်ဆင်သင့်ပါ။.
PV DC switching တွင် မီးပွားငြှိမ်းသတ်ခြင်း၊ ဝင်ရိုးစွန်း (polarity)၊ ဗို့အား၊ ကွန်နက်တာ၊ လျှပ်ကာနှင့် ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားသည်။ DC isolator၊ combiner၊ ဖျူးစ်၊ ဘရိတ်ကာ သို့မဟုတ် ကွန်တက်တာတို့ကို ၎င်း၏ အမှတ်အသားများနှင့် ညွှန်ကြားချက်များတွင် သတ်မှတ်ထားသော PV ဆားကစ်အတွက် အကျုံးဝင်မှသာ အသုံးပြုပါ။ “Solar ATS” ဆိုသည်မှာ စနစ်သုံး ဝေါဟာရတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး စနစ်အတွင်းရှိ လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းတိုင်းသည် PV DC အတွက် သင့်လျော်ကြောင်း သက်သေပြချက်မဟုတ်ပါ။.
အင်ဗာတာက လျှပ်စစ်ပြောင်းလဲမှုကို လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည့်အခါ
ဟိုက်ဘရစ် သို့မဟုတ် စတိုရေ့ချ် အင်ဗာတာ အများအပြားတွင် အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ပါဝင်သည်-
- ဂရစ် AC input နှင့် အတွင်းပိုင်း bypass;
- သီးခြား backup သို့မဟုတ် EPS output;
- ဘက်ထရီဖြင့် အထောက်အပံ့ပေးသော ကျွန်းစုပုံစံ (islanding) လုပ်ဆောင်ချက်၊;
- သီးသန့်ဂျင်နရေတာ ထည့်သွင်းမှု၊;
- အတွင်းပိုင်း ရင်းမြစ်အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်နှင့် လွှဲပြောင်းပေးသည့် လော့ဂျစ် (logic)၊;
- ဂျင်နရေတာ အဝေးမှစတင်ထိန်းချုပ်မှု။.
ထိုဗိသုကာပုံစံတွင် ATS ဒုတိယတစ်ခုကို ထပ်ထည့်ခြင်းသည် အင်တာလော့ခ် (interlocking) ကို ထပ်ပွားစေခြင်း၊ မရည်ရွယ်ဘဲ နျူထရယ်လမ်းကြောင်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အင်ဗာတာလည်ပတ်မှုကို ပြတ်တောက်စေခြင်း သို့မဟုတ် အင်ဗာတာ၏ ထိန်းချုပ်ရေးလော့ဂျစ်နှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်စေနိုင်သည်။ အင်ဗာတာထုတ်လုပ်သူ၏ အတည်ပြုထားသော single-line diagram များကို အခြေခံအချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။.
ပြင်ပ ATS တစ်ခုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် မ ဆိုလာပြားများ ရှိနေရုံသက်သက်ဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ စနစ်တကျ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကျွန်းစုပုံစံ (islanding) နှင့် အရန်အင်အားပေးစနစ် မပါရှိသည့် Grid-connected PV သည် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ချိန်တွင် သီးခြားအဆောက်အအုံသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးပို့မှုကို ပုံမှန်အားဖြင့် ရပ်တန့်သွားစေသည်။ ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု တစ်ခုတည်းကလည်း စနစ်သည် ကျွန်းစုပုံစံ AC ဘတ်စ် (bus) ကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ထိန်းညှိပေးနိုင်ကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ၊ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို အင်ဗာတာနှင့် စနစ်ဒီဇိုင်းအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။.
လက်တွေ့ကျသော AC ဘက်ခြမ်း ဗိသုကာပုံစံ (၃) မျိုး
ဗိသုကာပုံစံ A- Grid AC နှင့် အင်ဗာတာ အရန်အင်အားပေး ထွက်ရှိမှု
ဤနေရာတွင်၊ ပြင်ပ ATS သည် အရေးကြီးသော ဝန်အားပေးသည့် ပန်နယ်အတွက် ဂရစ် AC နှင့် သီးသန့် အင်ဗာတာ အရန်/EPS အထွက်တို့အကြား ရွေးချယ်ပေးသည်။ အင်ဗာတာ၏ ဒေတာစာရွက်တွင် အဆိုပါ အထွက်ပုံစံကို ခွင့်ပြုထားပြီး ရင်းမြစ်နှစ်ခုစလုံးသည် ATS ၏ ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အဆင့်၊ ပို (pole)၊ လျှပ်စီးနှင့် ချို့ယွင်းချက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူနိုင်မှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက ၎င်းသည် မှန်ကန်နိုင်ပါသည်။.
အင်ဗာတာ၏ သာမန် ဂရစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော အထွက်ကို လွတ်လပ်သော အရန်ရင်းမြစ်တစ်ခုကဲ့သို့ မချိတ်ဆက်ပါနှင့်။ ရွေးချယ်ထားသော အထွက်သည် ကျွန်းပုံစံ (islanded) ဖြစ်နေချိန်တွင် ရည်ရွယ်ထားသော ဝန်များကို စွမ်းအင်ပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားရမည်။.
ဗိသုကာပုံစံ B- အင်ဗာတာသို့ ပေးပို့သော ဂရစ် AC နှင့် ဂျင်နရေတာ AC တို့၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
အချို့သော ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာများသည် AC အဝင်တွင် ဂရစ် သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာ ပါဝါကို လက်ခံနိုင်သည်။ ရင်းမြစ်ရွေးချယ်မှုကို အင်ဗာတာအတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ ခွင့်ပြုထားသော ပြင်ပကိရိယာများတွင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းထားသော ဆွစ်ဘုတ်တွင်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အင်ဗာတာ၏ လက်ခံနိုင်သော ဗို့အား/ကြိမ်နှုန်း အတိုင်းအတာ၊ ဂျင်နရေတာ၏ အနည်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်၊ အားသွင်းနိုင်သည့် ပါဝါကန့်သတ်ချက်၊ ပါဝါအရည်အသွေး သည်းခံနိုင်မှု၊ နျူထရယ် စီစဉ်မှုနှင့် လိုအပ်သော အပူပေးချိန် (warm-up delay) တို့ကို အတည်ပြုပါ။.
ဂျင်နရေတာ၏ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် စတင်သည့် အထွက်ကို အသုံးပြုပါက ATS သို့မဟုတ် အင်ဗာတာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာက အမိန့်ပေးနိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မရှိဘဲ လွတ်လပ်သော ထိန်းချုပ်ကိရိယာ နှစ်ခုက ဂျင်နရေတာတစ်ခုတည်းကို စတင်ခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။.
ဗိသုကာပုံစံ C- အရေးကြီးသော ဝန်များသို့ ပေးပို့သော အင်ဗာတာ AC နှင့် ဂျင်နရေတာ AC တို့၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
ATS သည် အရေးကြီးသော ဝန်များအတွက် အင်ဗာတာ၏ ကျွန်းပုံစံဖြစ်နိုင်သော AC အထွက် သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာ AC ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အင်တာလော့ခ် (interlock) သည် မရည်ရွယ်ဘဲ ရင်းမြစ်ချိတ်ဆက်မိခြင်းကို တားဆီးရမည်။ ဂျင်နရေတာသည် လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သော ဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အင်ဗာတာ အထွက်သည် ရွေးချယ်ထားသော အကူးအပြောင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ မည်သည့်ရင်းမြစ်မဆို ချိတ်ဆက်ထားသော ကိရိယာများမှတစ်ဆင့် ပါဝါကို နောက်ပြန်ပေးပို့နိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။.
ဂျင်နရေတာ၏ အအေးခံခြင်း မအောင်မြင်သည့် အစီအစဉ်အပြည့်အစုံအတွက်၊ ကြည့်ရှုပါ ဂျင်နရေတာအတွက် အလိုအလျောက် လျှပ်စစ်ပြောင်းစနစ် (ATS).
နျူထရယ် (Neutral) ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
Neutral ဒီဇိုင်းသည် ရင်းမြစ်များနှင့် ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များအပေါ် မူတည်သည်။ အရေးကြီးသော မေးခွန်းများမှာ-
- အင်ဗာတာသည် လုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံတစ်ခုစီတွင် Neutral ကို အတွင်းပိုင်း၌ ချိတ်ဆက်ပေးပါသလား။
- ဂျင်နရေတာ၏ Neutral ကို ၎င်း၏ကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် စနစ်၏ မြေချိတ် (system earth) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါသလား။
- တပ်ဆင်ထားသည့်စနစ်၏ Neutral-to-earth ချိတ်ဆက်မှုကို မည်သည့်နေရာတွင် တည်ရှိသနည်း။
- အင်ဗာတာသည် ကျွန်းပုံစံလည်ပတ်မှု (island operation) အတွင်း Neutral ချိတ်ဆက်မှုကို ဖန်တီးပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲပေးခြင်း ရှိပါသလား။
- ရင်းမြစ်အခြေအနေတစ်ခုစီတွင် မည်သည့် RCD၊ GFCI၊ residual-current သို့မဟုတ် ground-fault ကိရိယာများ လည်ပတ်ရန် လိုအပ်သနည်း။
- ATS သည် Neutral ကို ပြောင်းပေးပါသလား၊ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်သည် အခြေအနေတိုင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသလား။
4-pole ATS တစ်ခုသည် အမြဲတမ်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည်မဟုတ်သလို၊ solid neutral သည်လည်း အမြဲတမ်း မှန်ကန်သည်မဟုတ်ပါ။ စနစ်ဒီဇိုင်နာသည် ရင်းမြစ်အခြေအနေတစ်ခုချင်းစီ (grid connected၊ inverter island၊ generator supplied၊ bypass၊ maintenance) ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီတွင် neutral နှင့် protective earth လမ်းကြောင်းများကို ပြသရမည်ဖြစ်သည်။ Protective earth သည် ပုံမှန်အားဖြင့် သာမန် transfer contacts များမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားခြင်းထက် ဆက်တိုက်ရှိနေရမည်ဖြစ်သည်။.
သုံးပါ။ Single-Phase နှင့် Three-Phase ATS နှိုင်းယှဉ်ချက်- 2P၊ 3P သို့မဟုတ် 4P ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော pole-selection မူဘောင်အတွက်။.
ဆိုလာ/သိုလှောင်မှုစနစ်တွင် ဂျင်နရေတာ၏ Two-Wire Start စနစ်
“Two-wire start” ဆိုသည်မှာ ဂျင်နရေတာ လည်ပတ်ရန် တောင်းဆိုသည့် ဗို့အားကင်းမဲ့သော ထိန်းသိမ်းထားသည့် အဆက်အသွယ်ကို အများအားဖြင့် ရည်ညွှန်းသော်လည်း၊ ၎င်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု စံနှုန်းတစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အင်ဗာတာ၊ ATS၊ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် သို့မဟုတ် သီးသန့်ဂျင်နရေတာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ဖြစ်နိုင်သည်။.
အတည်ပြုပါ-
- start/stop ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မည်သည့်ထိန်းချုပ်ကိရိယာက ပိုင်ဆိုင်သည်၊;
- contact အမျိုးအစား၊ ပုံမှန်အခြေအနေ၊ ဗို့အား/လျှပ်စီးနှုန်းထားနှင့် လျှပ်ကာပြုလုပ်ခြင်း၊;
- ဂျင်နရေတာ အပူပေးခြင်း၊ ရင်းမြစ်လက်ခံခြင်း၊ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အအေးခံချိန်သတ်မှတ်ခြင်း၊;
- ဘက်ထရီအားနည်းသည့် အခြေအနေတွင် အားသွင်းမှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အားသွင်းမှု အတိုင်းအတာများ၊;
- ဆက်သွယ်ရေး သို့မဟုတ် အာရုံခံစနစ် ပျက်စီးသွားပါက ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ချို့ယွင်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ။;
- လက်စွဲစာအုပ်နှစ်ခုစလုံးရှိ တာမီနယ်များနှင့် ဖာမ်ဝဲမုဒ်အတိုင်း တိကျစွာထားရှိပါ။.
အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ယေဘုယျပုံစံများကို တာမီနယ်အချိန်ဇယားအဖြစ် အသုံးမပြုပါနှင့်။ ATS ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံပြကိုးကားချက် သည် ပါဝါ၊ အာရုံခံမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ နျူထရယ်နှင့် PE အလွှာများကို ရှင်းပြထားသော်လည်း၊ အတည်ပြုထားသော ထုတ်ကုန်ပုံစံများကသာ လုပ်ငန်းခွင်ချိတ်ဆက်မှုများကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။.
အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးစစ်ဆေးမှုများ
ATS လျှပ်စီးကြောင်းသည် လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သော AC ဝန်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ATS ကို ၎င်းတပ်ဆင်ထားသည့်နေရာတွင် သယ်ဆောင်ရမည့် AC လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် အရွယ်အစားသတ်မှတ်ပါ။ AC ATS ကို PV-array DC လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် အရွယ်အစားမသတ်မှတ်ပါနှင့်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်၊ အင်ဗာတာ၏ ဝန်ပိုနိုင်စွမ်း၊ မော်တာ၏ အစပြုလျှပ်စီး၊ ဂျင်နရေတာ၏ အဆင့်ဆင့်ဝန်တင်နိုင်စွမ်း၊ အပူချိန်၊ အကာအရံ၊ အသုံးပြုမှုအမျိုးအစားနှင့် ဝန်လျှော့ချမှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။.
ရင်းမြစ်ကာကွယ်မှုမှာ လိုအပ်ဆဲဖြစ်သည်။
ATS တစ်ခုသည် လိုအပ်သော ဝန်ပိုလျှပ်စီးကာကွယ်မှုအားလုံးကို မပေးစွမ်းဘဲ ရင်းမြစ်များကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်သည်။ ဂရစ်၊ ဂျင်နရေတာ၊ အင်ဗာတာ၊ ဘက်ထရီနှင့် PV ဘက်ခြမ်းများရှိ ကာကွယ်ရေးကိရိယာများကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ATS တွင် ရရှိနိုင်သော ဝါယာရှော့ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော အထက်ပိုင်းကိရိယာအောက်ရှိ ၎င်း၏ ကြေညာထားသော ဝါယာရှော့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် ခံနိုင်ရည်/ပိတ်နိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။.
အင်ဗာတာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာတို့နှင့် မတူညီဘဲ ချို့ယွင်းချက် လျှပ်စီးကြောင်းကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။ ကာကွယ်ရေးစနစ်သည် မည်သည့်လည်ပတ်မှုအခြေအနေတွင်မဆို ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြတ်တောက်ပေးရမည်။ ရွေးချယ်နိုင်မှု (selectivity) နှင့် အနည်းဆုံး ချို့ယွင်းချက် လျှပ်စီးကြောင်းအပြင် အများဆုံး ဝန်အားကိုပါ စစ်ဆေးပါ။ ATS–ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု လမ်းညွှန် သည် ထိုအထောက်အထားကွင်းဆက်၏ လွှဲပြောင်းခလုတ်ဘက်ခြမ်းကို အကျုံးဝင်သည်။.
အကူးအပြောင်း လုပ်ဆောင်ချက်သည် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
Open transition သည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ရင်းမြစ်နှစ်ခု ထပ်နေခြင်းကို တားဆီးပေးသောကြောင့် အသုံးများသော အစပြုသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အင်ဗာတာ၊ ဂျင်နရေတာ၊ ကွန်တက်တာ၊ မော်တာများ၊ UPS စက်ပစ္စည်းများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော ဝန်များက မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကို အတည်ပြုပါ။ Closed transition သို့မဟုတ် ရင်းမြစ်များကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် ထပ်တူပြုခြင်း (synchronization) နှင့် လိုအပ်သော ခွင့်ပြုချက်များအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် စက်ပစ္စည်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများ လိုအပ်သည်။ ၎င်းကို စံ ATS တစ်ခုဖြင့် မည်သည့်အခါမျှ ကိုယ်တိုင်တီထွင်၍ မလုပ်ဆောင်ရပါ။.
VIOX မော်ဒယ် အထောက်အထား- အမှန်တကယ် ထောက်ခံထားသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဟိ VIOX VOQ4-100E ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ သည် ဆိုလာ/ဂရစ် ချိတ်ဆက်မှုကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားပြီး 2P/3P/4P ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ PC class၊ AC 400 V လည်ပတ်မှု ဗို့အား၊ AC 220 V ထိန်းချုပ်မှု ဗို့အား၊ 50 Hz နှင့် 16–100 A လျှပ်စီးကြောင်း ရွေးချယ်စရာများ ပါဝင်သော AC ဘက်ခြမ်း သတ်မှတ်ချက်ဇယားကို ထုတ်ပြန်ထားသည်။.
ထိုအထောက်အထားသည် အဆိုပါမော်ဒယ်ကို ကိုက်ညီမှုရှိသော အခြေအနေအတွက်သာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ထောက်ခံထားသည်။ AC လွှဲပြောင်းခြင်း အသုံးချမှု။ ၎င်းသည် အောက်ပါတို့ကို အတည်မပြုပါ -
- PV-string DC အတွက် သင့်လျော်မှု၊;
- ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာ သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာတိုင်းနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု၊;
- 60 Hz လျှပ်စစ်စနစ်အတွက် သင့်လျော်မှု၊;
- သီးခြား နျူထရယ်/ဘွန်းဒင်း စီစဉ်မှု၊;
- ပရောဂျက်တစ်ခုအတွက် လုံလောက်သော fault duty သို့မဟုတ် အထက်ပိုင်းကာကွယ်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု၊;
- ဈေးကွက်တိုင်းအတွက် လက်မှတ်ရရှိထားမှု။.
နောက်ဆုံးထွက် ဒေတာစာရွက်နှင့် တိကျသော အော်ဒါကုဒ်ကိုလည်း စစ်ဆေးပါ- စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေး အနှစ်ချုပ်များသည် သတ်မှတ်ချက်ဇယားထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်နိုင်ပြီး VIOX မှ အခြားနည်းဖြင့် အတည်မပြုမချင်း ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ကန့်သတ်ချက်ကိုသာ လိုက်နာရမည်။.
ဆိုလာ/အင်ဗာတာ ATS ဒီဇိုင်း စစ်ဆေးရန်စာရင်း
| အမျိုးအစား | ရွေးချယ်မှုမပြုမီ လိုအပ်သော အချက်အလက်များ |
|---|---|
| ဗိသုကာ | အတည်ပြုထားသော တစ်ကြောင်းတည်းပုံစံ (single-line diagram) နှင့် ပြင်ပ ATS လိုအပ်ရသည့် အကြောင်းရင်း |
| ရင်းမြစ်များ | Grid၊ အင်ဗာတာ AC အထွက်၊ ဂျင်နရေတာ AC၊ ဗို့အား၊ အဆင့် (phase)၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် မြေချိတ်စနစ် |
| PV/ဘက်ထရီ နယ်နိမိတ် | DC ဗို့အား/လျှပ်စီးကြောင်း နှင့် သီးခြား DC ခွဲထုတ်ခြင်း/ကာကွယ်ရေး ကိရိယာများ |
| အင်ဗာတာ | တိကျသော မော်ဒယ်၊ လည်ပတ်မှုပုံစံ၊ bypass/EPS/ဂျင်နရေတာ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အထွက်နှင့် ဝန်ပို ကန့်သတ်ချက်များ |
| Generator | မော်ဒယ်၊ နျူထရယ် ဘွန်း (neutral bond)၊ လှိုင်းပုံစံ ကန့်သတ်ချက်များ၊ စတင်သည့် အင်တာဖေ့စ်၊ step-load စွမ်းဆောင်ရည် |
| ဝန်များ | အရေးကြီးသောဝန်များ၏ အချိန်ဇယား၊ မော်တာများ၊ အဝင်လျှပ်စီး (inrush)၊ လက်ခံနိုင်သော ပြတ်တောက်မှုနှင့် ဝန်လျှော့ချခြင်း |
| ATS | AC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ပိုလ်များ (poles)၊ အကူးအပြောင်း၊ အမျိုးအစား၊ ထိန်းချုပ်ရေး ထောက်ပံ့မှု၊ အာရုံခံခြင်း၊ အကာအရံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် |
| Neutral/PE | အရင်းအမြစ်အခြေအနေတိုင်းရှိ ချိတ်ဆက်သည့်နေရာများနှင့် လမ်းကြောင်းများ၊ RCD/GFCI/ground-fault လုပ်ဆောင်ချက် |
| အကာအကွယ် | အရင်းအမြစ်တိုင်းရှိ ကိရိယာများနှင့် ဆက်တင်များ၊ ရရှိနိုင်သောနှင့် အနည်းဆုံး ဝါယာရှော့ လျှပ်စီး |
| လိုက်နာ | ဦးတည်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးလုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် အတည်ပြုထားသော လက်စွဲစာအုပ်များ |
ရွေးချယ်မှုစည်းမျဉ်း
ဆိုလာ သို့မဟုတ် အင်ဗာတာ ATS ကို AC ဗိသုကာပုံစံ သတ်မှတ်ပြီးမှသာ ရွေးချယ်ပါ။ အကယ်၍ အင်ဗာတာတွင် လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ဂျင်နရေတာ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါက ၎င်း၏ အတည်ပြုထားသော ဒီဇိုင်းအတိုင်း လိုက်နာပါ။ အကယ်၍ ပြင်ပ ATS လိုအပ်ပါက ၎င်းကို “ဆိုလာ” တံဆိပ်တစ်ခုတည်းကို ကြည့်၍မဟုတ်ဘဲ ပြီးပြည့်စုံသော AC စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ရွေးချယ်ပါ၊ ထို့အပြင် PV-string DC ကို သီးခြားအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော DC ကိရိယာများအတွင်း၌သာ ထားရှိပါ။.
VIOX supplies အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းခလုတ်များ သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားနိမ့် နှစ်လမ်းကြောင်းသုံး လျှပ်စစ်စနစ်များအတွက် ဖြစ်သည်။ အင်ဗာတာနှင့် ဂျင်နရေတာ လက်စွဲစာအုပ်များ၊ တစ်ကြောင်းတည်းပြ ပုံစံပြဇယား (single-line diagram)၊ ရင်းမြစ်/ဝန် ဒေတာ၊ နျူထရယ်နှင့် ကာကွယ်ရေး ဒီဇိုင်း၊ လိုအပ်သော အကူးအပြောင်း အစီအစဉ်၊ ဖော့လ်ဒူတီ (fault-duty) အချက်အလက်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ကုန်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်အတွက် ဦးတည်ရာဈေးကွက်တို့ကို ပေးပို့ပေးပါ။.
ရင်းမြစ်များနှင့် စံနှုန်းများ
- အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာန — ဆိုလာစနစ်ပေါင်းစပ်ခြင်း- အင်ဗာတာများနှင့် ဂရစ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံများ
- အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာန — ဆိုလာနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုဆိုင်ရာ အခြေခံများ
- IEC 60947-6-1:2026 — ဗို့အားနိမ့် ဆားကစ်ခွဲစက်နှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ အပိုင်း ၆-၁- လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဆားကစ်ခွဲကိရိယာများ
- VIOX VOQ4-100E နှစ်လမ်းကြောင်းသုံး အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဆားကစ်ခွဲစက် (Automatic Transfer Switch)





