តើអាំងវឺរទ័រដែលភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនីសម្រេចបានលំហូរចរន្តចូលទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គដោយរបៀបណា?
អាំងវឺតទ័រមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលទំនើប ជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញ។ មុខងារចម្បងរបស់ Inverter គឺបំប្លែងចរន្តផ្ទាល់ដែលបង្កើតដោយប្រភពថាមពល DC ដូចជាបន្ទះ photovoltaic កោសិកាឥន្ធនៈ ឬថ្មលីចូម ទៅជាចរន្តឆ្លាស់ដែលត្រូវគ្នានឹងបណ្តាញអគ្គិសនី ហើយភ្ជាប់វាទៅបណ្តាញអគ្គិសនី។ របៀបដើម្បីដឹងថាលំហូរចរន្តចូលទៅក្នុងបណ្តាញអគ្គិសនីបានក្លាយជាបញ្ហាដែលមនុស្សជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងដំណើរការនេះ។ ភាពខុសគ្នាសក្តានុពល ភាពខុសគ្នាសក្តានុពល ដើម្បីពន្យល់ពីគោលការណ៍ការងារ និងដំណើរការរបស់ Inverter កាន់តែប្រសើរ។ អាំងវឺតទ័រ photovoltaic ដែលភ្ជាប់ដោយក្រឡាចត្រង្គ កោសិកាឥន្ធនៈ ឬថ្មលីចូម ក៏ដូចជាមុខងារកំណត់បច្ចុប្បន្នរបស់ Inverter ។
- តើអាំងវឺរទ័រដែលភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនីសម្រេចបាននូវលំហូរចរន្តទៅក្រឡាចត្រង្គតាមរបៀបណា?
តួនាទីសំខាន់របស់ Inverter ដែលភ្ជាប់ជាមួយក្រឡាចត្រង្គរួមមានការបំប្លែង DC ទៅជា AC និងធានាថាទិន្នផល AC អាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គដោយរលូន។ ការផ្គូផ្គងវ៉ុល និងការធ្វើសមកាលកម្មប្រេកង់គឺជាគោលការណ៍ការងាររបស់ Inverter ។ តង់ស្យុង AC ដែលបង្កើតដោយ Inverter ត្រូវតែស្របគ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃអំព្លីទីត ប្រេកង់ អាំងវឺតទ័រ និងវ៉ុលរបស់ AC ដែលត្រូវគ្នានឹងវ៉ុល។ ជាមួយនឹងវ៉ុលនៅក្រឡាចត្រង្គ នោះវាមិនអាចធ្វើឱ្យលំហូរចរន្តចូលទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គបានរលូនទេ ហើយថែមទាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថេរភាពនៃក្រោយទៀត។
លំហូរនៃចរន្តអនុវត្តតាមគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃភាពខុសគ្នាសក្តានុពល៖ លុះត្រាតែមានភាពខុសគ្នាវ៉ុលរវាងចំណុចពីរ ទើបអាចលំហូរចរន្តពីកន្លែងដែលមានវ៉ុលខ្ពស់ទៅកន្លែងដែលចរន្តទាប។ ម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់អាំងវឺរទ័រដែលភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី វាមានន័យថាទិន្នផលវ៉ុល AC របស់ Inverter ត្រូវការរក្សាភាពខុសគ្នាសក្តានុពលជាក់លាក់ពីតង់ស្យុងក្រឡាចត្រង្គ។ ជាក់លាក់នៅពេលដែលវ៉ុលទិន្នផលរបស់អាំងវឺរទ័រទៅអាំងវឺរទ័រគឺវ៉ុលចរន្តខ្ពស់ជាងចរន្តអគ្គិសនី។ ក្រឡាចត្រង្គ; នៅពេលដែលវ៉ុលក្រឡាចត្រង្គខ្ពស់ជាងវ៉ុលទិន្នផលរបស់ Inverter នោះចរន្តនឹងមិនហូរចូលទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គទេ ហើយ Inverter ត្រូវការកែតម្រូវវ៉ុលលទ្ធផលរបស់វា ដើម្បីធានាថាចរន្តអាចហូរចូលទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គដោយរលូន។
លើសពីនេះទៅទៀត វាត្រូវតែតាមដានប្រេកង់ និងដំណាក់កាលនៃក្រឡាចត្រង្គក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង ដើម្បីធានាបាននូវការធ្វើសមកាលកម្ម។ ចរន្តនៃក្រឡាចត្រង្គ និងទិន្នផលបច្ចុប្បន្នរបស់ Inverter គួរតែរក្សាប្រេកង់ និងដំណាក់កាលដូចគ្នា ដូច្នេះនៅពេលដែលចរន្តហូរចូលទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គ វានឹងមិនបណ្តាលឱ្យមានភាពខុសគ្នាដំណាក់កាលណាមួយដែលបណ្តាលឱ្យមានការប្រែប្រួលក្រឡាចត្រង្គ។ ដូច្នេះ Inverter ធានាថាទិន្នផល AC អាចហូរចូលទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គដោយនិយ័តកម្មវ៉ុល ប្រេកង់ និងដំណាក់កាល។
2. តើសក្តានុពលឬភាពខុសគ្នាសក្តានុពលត្រូវការដើម្បីបង្កើតលំហូរនៃចរន្តចូលទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គ?
បាទ លំហូរនៃចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានជំរុញយ៉ាងសំខាន់ដោយភាពខុសគ្នាសក្តានុពល ឬភាពខុសគ្នាសក្តានុពល។ ភាពខុសគ្នាសក្តានុពលគឺជាភាពខុសគ្នារវាងសក្តានុពលពីរ ហើយភាពខុសគ្នាវ៉ុលមានន័យថាភាពខុសគ្នានៃវ៉ុលរវាងចំនុចពីរ។ នៅក្នុងកម្មវិធីនៃ Inverter ដែលភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី ភាពខុសគ្នានៃវ៉ុលរវាង Inverter និង Grid កំណត់ទិសដៅនៃលំហូរបច្ចុប្បន្ន។ លុះត្រាតែមានភាពខុសគ្នាសក្តានុពលជាក់លាក់មួយរវាងវ៉ុលទិន្នផលរបស់ Inverter និងវ៉ុលក្រឡាចត្រង្គ នោះចរន្តនឹងហូរទៅក្រឡាចត្រង្គ។ អាំងវឺតទ័រធានាថាភាពខុសគ្នានៃវ៉ុលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងជួរសមស្របដោយការកែតម្រូវវ៉ុលលទ្ធផលដើម្បីបំពេញគោលបំណងអនុញ្ញាតឱ្យលំហូរចរន្តទៅកាន់បណ្តាញអគ្គិសនី។
3.ថាតើអាំងវឺរទ័រដែលភ្ជាប់ជាមួយក្រឡាចត្រង្គ photovoltaic អាចភ្ជាប់ជាមួយកោសិកាឥន្ធនៈ ឬថ្មលីចូម ដែលសន្មតខាងក្រោមនេះ ដើម្បីដឹងពីការបង្កើតថាមពលបណ្តាញ៖
អាំងវឺតទ័រដែលភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនីអាចភ្ជាប់មិនត្រឹមតែប្រព័ន្ធបន្ទះ photovoltaic ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DC ផ្សេងទៀត ដូចជាកោសិកាឥន្ធនៈ ឬអាគុយលីចូម សម្រាប់ផលិតថាមពលដែលភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី។ គោលការណ៍ការងារជាមូលដ្ឋានគឺដូចគ្នា៖ ចរន្តផ្ទាល់ត្រូវបានបំប្លែងទៅជាចរន្តឆ្លាស់ដែលត្រូវគ្នាជាមួយបណ្តាញអគ្គិសនីតាមរយៈអាំងវឺរទ័រ។
លក្ខណៈលទ្ធផលនៃកោសិកាឥន្ធនៈ និងថ្មលីចូមគឺស្រដៀងទៅនឹងកោសិកា photovoltaic៖ ទាំងពីរផ្តល់ថាមពល DC ប៉ុន្តែវ៉ុល និងទិន្នផលបច្ចុប្បន្នរបស់វាអាចខុសគ្នា។ ជាធម្មតា វ៉ុលលទ្ធផលនៃកោសិកាឥន្ធនៈត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយការផ្លាស់ប្តូរបន្ទុក ហើយវ៉ុលនៃថ្មលីចូមអាចផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងស្ថានភាពសាកថ្ម និងស្ថានភាពសុខភាពរបស់ថ្ម។ ដូច្នេះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធថាមពលទាំងនេះកំពុងប្រទាក់ក្រឡាគ្នាជាមួយក្រឡាចត្រង្គ អាំងវឺតទ័រទាមទារភាពបត់បែនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកែតម្រូវវ៉ុល និងទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន ដូច្នេះវាអាចផ្គូផ្គងវ៉ុល ប្រេកង់ និងដំណាក់កាលនៃក្រឡាចត្រង្គបានយ៉ាងជាក់លាក់។
និយាយជាទូទៅ អាំងវឺរទ័រដែលភ្ជាប់ជាមួយក្រឡាចត្រង្គ photovoltaic អាចត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងក្រឡាចត្រង្គជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកោសិកាឥន្ធនៈ និងថ្មលីចូម ដោយផ្តល់ថា Inverter អាចបំប្លែងចរន្តដោយផ្ទាល់ពីប្រភពថាមពលផ្សេងៗគ្នាទៅជាចរន្តឆ្លាស់ដែលសមរម្យសម្រាប់បណ្តាញអគ្គិសនី ហើយអាចទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រែប្រួលនៃទិន្នផលថ្ម ឬកោសិកាប្រេងឥន្ធនៈ។
4.When ការបង្កើតថាមពលដែលភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនីត្រូវបានដឹង តើ Inverter អាចកំណត់ចរន្តបានទេ?
ការកំណត់បច្ចុប្បន្នគឺជាមុខងារសំខាន់មួយរបស់ Inverter ដែលភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី ជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការបង្កើតថាមពលបណ្តាញអគ្គិសនី។ Inverter អាចត្រួតពិនិត្យបន្ទុកចរន្ត និងវ៉ុលរបស់បណ្តាញអគ្គិសនី និងសម្រេចបានការកំណត់បច្ចុប្បន្នដោយការកែតម្រូវថាមពលទិន្នផល។ នៅពេលដែលថ្មត្រូវបានសាកខ្លាំង ឬបន្ទុកបណ្តាញអគ្គិសនីមានទំហំធំ អាំងវឺរទ័រនឹងកែសម្រួលទិន្នផលដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីជៀសវាងចរន្តច្រើនពេកចូលទៅក្នុងបណ្តាញថាមពល ដើម្បីការពារកុំឱ្យបន្ទុកលើស ឬបន្ទុកបណ្តាញអគ្គិសនី។
មុខងារកំណត់នៃចរន្តដែលបានផ្តល់នៅក្នុង Inverter គ្រប់គ្រងវានៅខាងក្នុងជាមួយក្បួនដោះស្រាយមួយ ដែលចរន្តទិន្នផលមិនលើសពីអតិបរមាដែលអនុញ្ញាតដោយក្រឡាចត្រង្គ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលការប្រែប្រួលវ៉ុល ឬការផ្លាស់ប្តូរបន្ទុកកើតឡើងនៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គ អាំងវឺរទ័រនឹងកាត់បន្ថយថាមពលទិន្នផលដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីជៀសវាងការប្រែប្រួលនៃចរន្តដែលមិនចាំបាច់ និងរក្សាស្ថេរភាពក្រឡាចត្រង្គ។
ម្យ៉ាងវិញទៀត តួនាទីកំណត់បច្ចុប្បន្នរបស់ Inverter ធានាថាសុវត្ថិភាព និងស្ថេរភាពត្រូវបានរក្សានៅក្នុងបណ្តាញថាមពល និងការពារការផ្ទុកលើសទម្ងន់នៃបណ្តាញអគ្គិសនី ឬការខូចខាតឧបករណ៍ដែលអាចបណ្តាលមកពីចរន្តទិន្នផលលើសនៃ Inverter ។

Inverter ដែលតភ្ជាប់តាមក្រឡាចត្រង្គដំណើរការដោយការកែតម្រូវវ៉ុលលទ្ធផល ប្រេកង់ និងដំណាក់កាលដើម្បីធានាថាវាត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្មជាមួយវ៉ុលក្រឡាចត្រង្គ ហេតុដូច្នេះហើយការបើកលំហូរនៃចរន្តចូលទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គ។ វាអាស្រ័យលើភាពខុសគ្នាសក្តានុពល ឬភាពខុសគ្នានៃវ៉ុល ហើយវាគឺនៅពេលនោះចរន្តនឹងហូរយ៉ាងរលូនទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គ នោះគឺប្រសិនបើភាពខុសគ្នានៃវ៉ុលសមស្របរវាង Inverter វ៉ុលមិនតភ្ជាប់វ៉ុល និង grid ទេ ភ្ជាប់ទៅបណ្តាញអគ្គិសនីជាមួយបន្ទះ photovoltaic ប៉ុន្តែក៏មានប្រភពថាមពល DC ដូចជាកោសិកាឥន្ធនៈ និងអាគុយលីចូម។ ដូច្នេះហើយ Inverter ត្រូវតែអាចប្រែប្រួលបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការប្រែប្រួលពីប្រភពថាមពលផ្សេងៗគ្នា។ ជាចុងក្រោយ មុខងារកំណត់បច្ចុប្បន្នរបស់ Inverter អាចទប់ស្កាត់បន្ទុកក្រឡាចត្រង្គពីទំហំធំពេក និងធានាបាននូវសុវត្ថិភាព និងស្ថេរភាពនៃការបង្កើតថាមពលដែលភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី។