ຄູ່ມືການເລືອກມິເຕີໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບແຜງໂຊລາເຊວຂອງທ່ານ
ການນໍາໃຊ້ແຜງໂຊລາເຊວເທິງຫຼັງຄາ (PLTS) ກໍາລັງເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າ, ເພີ່ມຄວາມເປັນເອກະລາດດ້ານພະລັງງານ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສຳເລັດຂອງລະບົບແຜງໂຊລາເຊວແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍກວ່າຄຸນນະພາບຂອງໂມດູນ, ອິນເວີເຕີ, ຫຼື ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງ. ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ມັກຖືກມອງຂ້າມແມ່ນມິເຕີໄຟຟ້າ. ມິເຕີທີ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນການວັດແທກພະລັງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນສູງສຸດຈາກລະບົບ PV ຂອງທ່ານ.
ບົດຄວາມນີ້ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄູ່ມືການເລືອກມິເຕີໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປະເພດຂອງມິເຕີ, ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ, ຈົນເຖິງຄວາມເໝາະສົມກັບໂຄງການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າພະລັງງານ.
-
1. ເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງມິເຕີໄຟຟ້າໃນລະບົບແຜງໂຊລາເຊວ
ໃນເຮືອນ ຫຼື ອາຄານທີ່ຕິດຕັ້ງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ກະແສໄຟຟ້າສາມາດໄຫຼໄດ້ສອງທິດທາງຄື:
1. ການນຳເຂົ້າ: ເມື່ອພາລະຂອງຄົວເຮືອນຫຼາຍກວ່າການຜະລິດແຜງໂຊລາເຊວ, ໄຟຟ້າຈະຖືກນຳມາຈາກເຄືອຂ່າຍ PLN.
2. ການສົ່ງອອກ: ເມື່ອການຜະລິດແຜງໂຊລາເຊວຫຼາຍກວ່າການບໍລິໂພກ, ໄຟຟ້າສ່ວນເກີນສາມາດໄຫຼກັບຄືນສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ (ຂຶ້ນກັບໂຄງການ ແລະ ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ).
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ມິເຕີໄຟຟ້າມີບົດບາດ: ພວກມັນບັນທຶກທັງພະລັງງານນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ (ບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ), ຮັບປະກັນການຄິດໄລ່ຄ່າພະລັງງານ ຫຼື ເຄຣດິດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມິເຕີບໍ່ຮອງຮັບການວັດແທກສອງທິດທາງ, ຕົວເລກການບໍລິໂພກອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ.
-
2. ປະເພດຂອງມິເຕີໄຟຟ້າທີ່ນິຍົມໃຊ້ສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ກ) ມິເຕີ້ແບບຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ທຽບກັບ ມິເຕີ້ແບບຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
- ລະບົບຈ່າຍລ່ວງໜ້າຄິດໄລ່ການນຳໃຊ້ລາຍເດືອນ, ທ່ານຈະຈ່າຍໃບບິນຫຼັງຈາກບັນທຶກການນຳໃຊ້ແລ້ວ.
- ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ (ໂທເຄັນ) ຈະຫຼຸດຍອດເງິນລົງຕາມການນຳໃຊ້.
ສຳລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ PV, ປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນແບບຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ຫຼື ແບບຈ່າຍລ່ວງໜ້າ, ແຕ່ແມ່ນວ່າມັນຮອງຮັບການວັດແທກການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ (ສອງທິດທາງ) ຫຼືບໍ່. ໃນບາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການວັດແທກແບບຈ່າຍລ່ວງໜ້າບາງຢ່າງຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້, ແຕ່ພວກມັນມັກຈະຕ້ອງການການທົດແທນ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າພິເສດເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ PV.
ຂ) ມິເຕີທາງດຽວ (ນຳເຂົ້າເທົ່ານັ້ນ)
ເຄື່ອງວັດແທກນີ້ວັດແທກໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າເຮືອນຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ. ເຄື່ອງວັດແທກປະເພດນີ້ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ສົ່ງອອກໄຟຟ້າໄປຫາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ບັນທຶກການສົ່ງອອກ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງ, ເຄື່ອງວັດແທກທາງດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ:
- ການສົ່ງອອກທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ (ການສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດດ້ານເຄຣດິດພະລັງງານ), ຫຼື
- ການອ່ານຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຖ້າມິເຕີບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບກະແສນ້ຳກັບຄືນ.
ຄ) ເຄື່ອງວັດແທກສອງທິດທາງ (ເຄື່ອງວັດແທກສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ)
ນີ້ແມ່ນທາງເລືອກທົ່ວໄປສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເຄື່ອງວັດສອງທິດທາງບັນທຶກ:
- kWh ນຳເຂົ້າ (ຈາກ PLN),
- ສົ່ງອອກ kWh (ໄປຍັງ PLN).
ດ້ວຍມິເຕີນີ້, ໃບບິນຄ່າພະລັງງານ ແລະ ເຄຣດິດສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຕາມໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້.
ງ) ເຄື່ອງວັດແທກອັດສະລິຍະ / AMI (ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການວັດແທກຂັ້ນສູງ)
ມິເຕີອັດສະລິຍະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນຈາກໄລຍະໄກ ແລະ ບັນທຶກລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້, ເຊັ່ນ: ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດໃນໄລຍະເວລາ. ຂໍ້ດີຂອງມັນ:
- ຂໍ້ມູນທີ່ໂປ່ງໃສຫຼາຍຂຶ້ນ,
- ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການກວດສອບ,
- ສາມາດຮອງຮັບອັດຕາການປ່ຽນແປງແບບໄດນາມິກ ຫຼື ອັດຕາເວລາການນຳໃຊ້ເມື່ອມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ຈ) ເຄື່ອງວັດແທກຍ່ອຍ / ເຄື່ອງວັດແທກການຜະລິດ (ເຄື່ອງວັດແທກການຜະລິດ)
ນອກເໜືອໄປຈາກມິເຕີຫຼັກຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າແລ້ວ, ເຈົ້າຂອງບາງຄົນຍັງຕິດຕັ້ງມິເຕີເພີ່ມເຕີມເພື່ອວັດແທກການຜະລິດຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນໂດຍສະເພາະ. ຜົນປະໂຫຍດ:
- ຕິດຕາມກວດກາປະສິດທິພາບຂອງແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນ (kWh ປະຈຳວັນ/ປະຈຳເດືອນ),
- ກວດພົບການຫຼຸດລົງຂອງຜົນຜະລິດຍ້ອນຮົ່ມ, ຝຸ່ນ, ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ,
- ຊ່ວຍໃຫ້ການຄິດໄລ່ ROI ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
-
3. ກຳນົດໂຄງຮ່າງລະບົບ: ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແບບປະສົມ, ຫຼື ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກມິເຕີ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະເພດລະບົບຂອງທ່ານ:
- ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ: ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PLN, ໂດຍທົ່ວໄປຕ້ອງການມິເຕີສອງທາງ (ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ).
– ແບບປະສົມ: ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PLN + ແບັດເຕີຣີ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຍັງຕ້ອງການມິເຕີສອງທາງ, ແຕ່ການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນອາດຈະມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍກວ່າເພາະວ່າກະແສພະລັງງານກ່ຽວຂ້ອງກັບແບັດເຕີຣີ.
– ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ: ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PLN. ມິເຕີໄຟຟ້າບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ມິເຕີຍ່ອຍເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການຜະລິດ PV ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານໄດ້.
ມີຫຼາຍຂໍ້ຜິດພາດເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຜູ້ໃຊ້ຊື້ມິເຕີເພີ່ມເຕີມໂດຍບໍ່ເຂົ້າໃຈສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງລະບົບ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ມິເຕີຫຼັກມັກຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາທາລະນູປະໂພກ, ໃນຂະນະທີ່ມິເຕີເພີ່ມເຕີມແມ່ນຖືກເລືອກເພື່ອຈຸດປະສົງການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນ.
-
4. ລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່
ກ) ຄວາມຖືກຕ້ອງ (ຊັ້ນມິເຕີ)
ຄວາມແມ່ນຍຳຈະກຳນົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການບັນທຶກ kWh. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ:
- ຊັ້ນ 1.0 ພຽງພໍສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ,
- ຊັ້ນ 0.5S ແມ່ນມີຄວາມຊັດເຈນກວ່າສຳລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນກວ່າ.
ສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນທາງດ້ານການເງິນ, ມິເຕີທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳດີຈະຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ອິນເວີເຕີ ແລະ ມິເຕີ.
ຂ) ຄວາມຈຸກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມິເຕີພໍດີກັບການຕິດຕັ້ງ:
– 1 ເຟດ (ເຮືອນຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ) ຫຼື 3 ເຟດ (ລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫຍ່/ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ),
- ການຈັດອັນດັບກະແສໄຟຟ້າ (ຕົວຢ່າງ: 5(60)A ສຳລັບ 1 ເຟສ, ຫຼື ການໃຊ້ CT ສຳລັບກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່),
- ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແຮງດັນຂອງລະບົບ (ເຊັ່ນ 230V 1 ເຟສ ຫຼື 400V 3 ເຟສ).
ຖ້າພະລັງງານມີຂະໜາດໃຫຍ່, ມັກຈະຕ້ອງໃຊ້ມິເຕີທີ່ມີ CT (ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ) ສຳລັບການວັດແທກທີ່ປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.
ຄ) ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ 1 ເຟສ ທຽບກັບ 3 ເຟສ
ສຳລັບອາຄານສາມເຟສ, ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ມິເຕີທີ່ສາມາດວັດແທກທັງເຟສ ແລະ ລວມໄດ້. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນເພາະວ່າຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງການໂຫຼດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ການອ່ານຄ່າໄດ້.
ງ) ການຮອງຮັບການວັດແທກສອງທາງ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມິເຕີຮອງຮັບ:
- ພະລັງງານນຳເຂົ້າ (A+),
- ພະລັງງານສົ່ງອອກ (A-),
- ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ພະລັງງານທັນທີ (kW) ເພື່ອຮູ້ທິດທາງຂອງການໄຫຼຂອງພະລັງງານໃນເວລາຈິງ.
ອ) ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ
ສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາ, ໃຫ້ເລືອກເຄື່ອງວັດແທກທີ່ຮອງຮັບ:
- RS-485 Modbus (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບອິນເວີເຕີ ຫຼື ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ),
- Wi-Fi/Ethernet (ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນມິເຕີອັດສະລິຍະຫຼັງການຂາຍ),
- ຜົນຜະລິດກຳມະຈອນ (S0) ສຳລັບລະບົບຕິດຕາມກວດກາແບບງ່າຍດາຍ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານໃນເຮືອນ (HEMS) ຫຼືແພລດຟອມ IoT, Modbus ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
-
5. ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບສາທາລະນູປະໂພກ
ໃນລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ມິເຕີຫຼັກທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ນະໂຍບາຍສາທາລະນູປະໂພກໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ສຳລັບໂຄງການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ, ມິເຕີສະເພາະທີ່ສະໜອງໃຫ້ ຫຼື ຮັບຮອງໂດຍ PLN ມັກຈະຕ້ອງມີ.
ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນ:
– ການສົ່ງອອກພະລັງງານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສຳລັບລູກຄ້າຂອງທ່ານບໍ?
- ປະເພດເຄື່ອງວັດທີ່ຕ້ອງການ,
– ຂັ້ນຕອນການກວດກາ ແລະ ການປ່ຽນແທນມິເຕີ
- ການຕັ້ງຄ່າສັນຍາພະລັງງານ ແລະ ການປ້ອງກັນ (ລວມທັງການປ້ອງກັນການເກາະຕິດຢູ່ໃນອິນເວີເຕີ).
ຢ່າຊື້ເຄື່ອງວັດແທກສາທາລະນູປະໂພກດ້ວຍຕົນເອງໂດຍບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມຂອງມັນ, ເພາະວ່າການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະຖືກປະຕິເສດໃນລະຫວ່າງການກວດກາ.
-
6. ການເລືອກມິເຕີເພີ່ມເຕີມສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
ນອກເໜືອໄປຈາກເຄື່ອງວັດແທກສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແລ້ວ, ເຄື່ອງວັດແທກເພີ່ມເຕີມມັກຈະຖືກຕິດຕັ້ງເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ:
1. ການຜະລິດອິນເວີເຕີ (ຜົນຜະລິດ PV)
2. ການໃຊ້ນໍ້າໜັກໃນເຮືອນ
3. ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກຢູ່ຈຸດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປ:
- ມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດ “ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ” ຢູ່ເທິງສາຍຫຼັກໃກ້ກັບ MCB ຫຼັກເພື່ອອ່ານກະແສນ້ຳໄປຫາ/ມາຈາກ PLN.
- ມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກ “ໂຫຼດ” ເພື່ອອ່ານການໃຊ້ໂຫຼດ ຖ້າຕ້ອງການການວິເຄາະລະອຽດ.
– ເຄື່ອງວັດ “PV” ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີເພື່ອບັນທຶກຜົນຜະລິດ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກ:
- ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ໃນເວລາກາງເວັນ (ຕົວຢ່າງ: ການປ່ຽນພາລະເຊັ່ນ: ປໍ້າ, ເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ຫຼື ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳອຸ່ນໄປສູ່ຊົ່ວໂມງຜະລິດສູງສຸດ),
– ຊ່ວຍກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງແບັດເຕີຣີໃນລະບົບໄຮບຣິດ,
- ເລັ່ງການກວດພົບການລົບກວນ (ຕົວຢ່າງ: ການຜະລິດຫຼຸດລົງ ແຕ່ການບໍລິໂພກເພີ່ມຂຶ້ນ).
-
7. ການພິຈາລະນາປະຕິບັດ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຍີ່ຫໍ້ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື
ເມື່ອເລືອກເຄື່ອງວັດແທກ, ຄວນພິຈາລະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ມີອາໄຫຼ່ ແລະ ການບໍລິການ: ເລືອກຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີການສະໜັບສະໜູນທີ່ຊັດເຈນ.
– ຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ຖ້າມິເຕີຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຮ້ອນ/ຊຸ່ມຊື່ນ, ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າມີການຈັດອັນດັບ ແລະ ການປິດລ້ອມທີ່ພຽງພໍ.
– ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ: ແມັດ CT ແມ່ນງ່າຍກວ່າສຳລັບກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັດສາຍໄຟຫຼັກຢ່າງຮຸນແຮງເກີນໄປ, ແຕ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ CT ຖືກຕິດຕັ້ງໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອິນເວີເຕີ: ອິນເວີເຕີບາງອັນແນະນຳມິເຕີສະເພາະສຳລັບຂີດຈຳກັດການສົ່ງອອກ, ການສົ່ງອອກສູນ, ຫຼື ຄຸນສົມບັດການຕິດຕາມກວດກາເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.
ສຳລັບລະບົບທີ່ປະຕິບັດການຈຳກັດການສົ່ງອອກ ຫຼື ການສົ່ງອອກສູນ, ມິເຕີທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອິນເວີເຕີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພາະວ່າມິເຕີແມ່ນ “ເຊັນເຊີ” ຫຼັກສຳລັບການຄວບຄຸມພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີແບບໄດນາມິກ.
-
8. ບັນຊີກວດສອບດ່ວນສຳລັບການເລືອກມິເຕີສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ນີ້ແມ່ນບັນຊີກວດສອບສັ້ນໆກ່ອນທີ່ຈະຊື້ ຫຼື ຕິດຕັ້ງມິເຕີ:
1. ລະບົບຂອງທ່ານຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ/ປະສົມ/ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ?
2. ຕ້ອງການສົ່ງອອກໄປຍັງ PLN ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງສົ່ງອອກ?
3. ການຕິດຕັ້ງ 1 ເຟສ ຫຼື 3 ເຟສ?
4. ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດແມ່ນເທົ່າໃດ? ຕ້ອງການ CT ບໍ?
5. ມິເຕີຕ້ອງເປັນສອງທິດທາງ (A+/A-) ບໍ?
6. ຕ້ອງການການສື່ສານ Modbus/RS-485 ສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງບໍ?
7. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂັ້ນຕ່ຳທີ່ຕ້ອງການແມ່ນເທົ່າໃດ?
8. ມິເຕີໄດ້ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານ/ການອະນຸມັດຂອງສາທາລະນູປະໂພກບໍ?
9. ອິນເວີເຕີ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມິເຕີນີ້ບໍ?
-
ສະຫຼຸບ
ການເລືອກມິເຕີໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບ PV ແສງຕາເວັນຂອງທ່ານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການບັນທຶກການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກພະລັງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ. ສໍາລັບລະບົບ PV ແສງຕາເວັນໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ມິເຕີສອງທິດທາງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນຕໍ, ໃນຂະນະທີ່ມິເຕີເພີ່ມເຕີມທີ່ມີການສື່ສານ Modbus ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ປັບແຕ່ງການເລືອກມິເຕີຂອງທ່ານໃຫ້ເໝາະສົມກັບປະເພດລະບົບຂອງທ່ານ (ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ/ປະສົມ/ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ), ການຕັ້ງຄ່າເຟສ, ກໍາລັງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສາທາລະນູປະໂພກໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍແນະນຳປະເພດຂອງມິເຕີໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ (ພະລັງງານ PLN, 1/3 ເຟສ, ຄວາມຈຸຂອງອິນເວີເຕີ, ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການສົ່ງອອກ ຫຼື ສົ່ງອອກສູນ, ແລະ ມີແບັດເຕີຣີຫຼືບໍ່).