ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານ PV ສາມາດສະໜັບສະໜູນວິທີແກ້ໄຂດ້ານພະລັງງານຂອງເຄືອຂ່າຍອັຈຈະລິຍະໄດ້ແນວໃດ?

2026-06-22 10:50:24
ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານ PV ສາມາດສະໜັບສະໜູນວິທີແກ້ໄຂດ້ານພະລັງງານຂອງເຄືອຂ່າຍອັຈຈະລິຍະໄດ້ແນວໃດ?

ເນື່ອງຈາກທັດສະນີດ້ານພະລັງງານທົ່ວໂລກກຳລັງປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊີງ, ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ກຳລັງຖືກຈັດຕັ້ງໃຫ້ຢູ່ໃນສ່ວນກາງຂອງ ເຄືອຂ່າຍສະຫຼາດ ການບູລະນາການເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະຈັນ. ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ແຍກຕົວອອກຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ອີກຕໍ່ໄປ — ມັນຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ສາມາດສື່ສານ, ປະຕິບັດຕາມ, ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ການເຂົ້າໃຈວ່າ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ສາມາດສະໜັບສະໜູນວິທີແກ້ໄຂດ້ານພະລັງງານຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະຈັນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ຕ້ອງມີການວິເຄາະທັງດ້ານຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກທີ່ຝັງຢູ່ໃນອຸປະກອນເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມູນຄ່າເຊີງຍຸດທະສາດທີ່ຜູ້ຜະລິດເຫຼົ່ານີ້ນຳມາໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງ, ແລະ ນັກອອກແບບລະບົບພະລັງງານ.

ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະຈັນຕ້ອງການຄວາມຍືດຫວຽນ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເປັນໄປໄດ້ຈາກທຸກໆອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ຕ້ອງໄປເຖິງຂີດຈຳກັດທີ່ຫຼາຍກວ່າການປ່ຽນແປງພະລັງງານຈາກ DC ເປັນ AC ພື້ນຖານ. ພວກເຂົາຕ້ອງອອກແບບອຸປະກອນປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂປຣໂຕຄອນການຈັດການເຄືອຂ່າຍ, ໃຫ້ການສື່ສານທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທັງສອງທິດທາງ, ສາມາດປົກປ້ອງການຊົດເຊີຍພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີການເຮັດວຽກ (reactive power compensation), ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ອັດເດດແຟີມແວຣແລະການຕິດຕາມໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ. ບົດບາດທີ່ຜູ້ຜະລິດເຫຼົ່ານີ້ມີບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ — ແຕ່ເປັນບົດບາດທີ່ເປັນພື້ນຖານຕໍ່ການທີ່ພະລັງງານທີ່ສາມາດຕ່າງໄດ້ຈະຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນສາຂາໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ບົດບາດທີ່ກຳລັງປ່ຽນແປງຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນສະພາບແວດລ້ອມເຄືອຂ່າຍອັຈຈະລິຍະ

ຈາກການປ່ຽນແປງພະລັງງານເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ

ເດີມທີ, ວຽກງານຫຼັກຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV inverter) ແມ່ນການປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບບ direct current (DC) ທີ່ຜະລິດຈາກແຖບແສງຕາເວັນໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າ alternating current (AC) ເພື່ອໃຊ້ໃນບ້ານ ຫຼື ທຸລະກິດ. ແຕ່ການເກີດຂຶ້ນຂອງເຄືອຂ່າຍອັຈຈະລິຍະ (smart grids) ໄດ້ຂະຫຍາຍບົດບາດນີ້ອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນ, ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ກຳລັງອອກແບບອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຄື່ອນເຄື່ອນໃນຄວາມສະຖຽນຂອງເຄືອຂ່າຍ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສົ່ງພະລັງງານເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍເທົ່ານັ້ນ.

ເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ທັນສະໄໝຕ້ອງສາມາດຕອບສະຫນອງຕໍ່ການເປີ່ຍນແປງຂອງຄວາມຖີ່, ຈັດການກັບການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າຄວາມຕີນ, ແລະ ລົດຖີ່ການຜະລິດເມື່ອສະພາບຂອງເຄືອຂ່າຍຕ້ອງການ. ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນທຳທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ເປັນໄປໄດ້ເພາະວ່າບໍລິສັດຊັ້ນນຳ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ໄດ້ລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະບົບຄວບຄຸມທີ່ຝັງຢູ່, ໂປເຊສເຊີຣ໌ສັນຍາດິຈິຕອລ໌, ແລະ ເຄື່ອງມືສື່ສານກັບເຄືອຂ່າຍ. ການປ່ຽນແປງຈາກເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມເປັນຊັບສິນເຄືອຂ່າຍທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນທຳ ແມ່ນໜຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານວິສະວະກຳທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກຳພະລັງງານແສງຕາເວັນ.

ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນງານເຄືອຂ່າຍ, ການປ່ຽນແປງນີ້ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ. ເມື່ອ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ປະກອບຄຸນລັກສະນະທີ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຕໍ່ເຄືອຂ່າຍເຂົ້າໄປໃນ ຜະລິດຕະພັນ , ການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະກາຍເປັນຜູ້ຮ່ວມປະກອບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແທນທີ່ຈະເປັນປັດໄຈທີ່ບໍ່ສາມາດທຳนายໄດ້. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງເມື່ອອັດຕາການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຜູ້ຈັດການເຄືອຂ່າຍຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາການຄວບຄຸມສົມດຸນຂອງພະລັງງານທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມສະເໝືອນກັນ.

ມາດຕະຖານການສື່ສານ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂປໂຕຄອນ

ເຄືອຂ່າຍອັຈຈະລິຍະອັດອີງໃສ່ໂປໂຕຄອນການສື່ສານທີ່ມາດຕະຖານເພື່ອປະສານງານອຸປະກອນຈຳນວນຫຼາຍພັນຊິ້ນໃນເວລາດຽວກັນ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂປໂຕຄອລ໌ເຊັ່ນ: Modbus, SunSpec, IEC 61850 ແລະ MQTT ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງລຽບລ້ອຍລະຫວ່າງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ (inverter) ແລະ ລະບົບຈັດການພະລັງງານ. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຮີບຮູ້ເວລາໃນການຕິດຕັ້ງໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນທຸກຂະໜາດ.

ເມື່ອອຸປະກອນປ່ຽນແປງ (inverter) ສາມາດສື່ສານໃນເວລາຈິງກັບລະບົບຈັດການເຄືອຂ່າຍ (distribution management system) ຫຼື ລະບົບ SCADA ມັນຈະກາຍເປັນຊັບສິນທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ຜູ້ດຳເນີນງານເຄືອຂ່າຍສາມາດສັ່ງໃຫ້ຜະລິດພະລັງງານໃນປະລິມານທີ່ຕ້ອງການ, ປັບຄ່າພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ (reactive power), ຫຼື ເລີ່ມຕົ້ນການປິດລະບົບໃນສະຖານະການສຸກເສີນ – ທັງໝົດນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ ແລະ ຢ່າງທັນທີ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ທີ່ອອກແບບອີງຕາມມາດຕະຖານການສື່ສານເປີດ (open communication standards) ມີຂໍ້ໄດ້ເປີດດ້ານການດຳເນີນງານຢ່າງເດັ່ນຊັດໃນການນຳໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍອັຈຈະລິຍະ (smart grid).

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຄືອຂ່າຍຂອງແຕ່ລະເຂດ – ເຊັ່ນ: IEEE 1547 ໃນອາເມລິກາເໜືອ ຫຼື EN 50549 ໃນເອີຣົບ – ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຈັດຕັ້ງຟັງຊັນການປ້ອງກັນ ແລະ ຟັງຊັນການຄົງທຳງ (ride-through functions) ທີ່ເປັນສະເພາະ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ທີ່ຝັງຄວາມສາມາດດ້ານການປະຕິບັດຕາມເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ໃນລະດັບຮາດແວ ແລະ ແຟີມແວຣ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນພາລະການດ້ານວິສະວະກຳຂອງຜູ້ປະສົມລະບົບ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການຜ່ານການອະນຸມັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າສູ່ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ລັກສະນະດ້ານເທັກນິກທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັຈລິຍະ

ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ມີຄວາມຫຼາດລອ້ນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປັບຕົວໄດ້

ຄວາມສາມາດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ສາມາດສະເໜີການນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັຈລິຍະແມ່ນລະບົບຄວບຄຸມທີ່ມີຄວາມຫຼາດລອ້ນ ແລະ ສາມາດຂຽນໂປຼແກຼມໄດ້. ຕ່າງຈາກເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ມີໆໜ້າທີ່ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ແລ້ວ ເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ມີຄວາມຫຼາດລອ້ນໃນການຄວບຄຸມຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດປັບຄ່າຕົວຊີ້ວັດດ້ານປະສິດທິພາບ ອັບເດດການປະຕິບັດຕາມເຄືອຂ່າຍ ແລະ ປັບຕົວຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ປ່ຽນແປງໄປຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນຮາດແວ.

A ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ແຖວຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກອອກແບບຂຶ້ນເທິງເວທີການຄວບຄຸມທີ່ມີຄວາມຫຼາດລອ້ນສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມດັນໃນການຕິດຕັ້ງໜຶ່ງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ໃນການຕິດຕັ້ງອີກອັນໜຶ່ງ ໂດຍໃຊ້ຮາດແວດຽວກັນທັງໝົດ. ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວນີ້ສາມາດຍືດເວລາການໃຊ້ງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນ.

ການຄວບຄຸມທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຍັງສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງຮູບແບບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ (grid-forming) ທີ່ກຳລັງຖືກອົບຮົມຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອສັດສ່ວນຂອງພະລັງງານທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເສື່ອມສະຫຼາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ (inverters) ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງຮູບແບບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ (grid-forming inverters) ສາມາດສ້າງສານຄ່າອ້າງອີງທີ່ເສຖຽນທາງດ້ານຄ່າຄວາມດັນ (voltage) ແລະ ຄວາມຖີ່ (frequency) ເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢູ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມເສຖຽນທາງດ້ານອິນເຕີເຊີ (inertia) ຕ່ຳ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ການລົງທຶນໃນດ້ານນີ້ ກຳລັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວໂດຍກົງ.

ການຈັດການພະລັງງານປະຕິກິລິຍາ ແລະ ການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມດັນ

ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັດຈະລິຍະ (Smart grids) ຕ້ອງການການຈັດການຄ່າຄວາມດັນ (voltage) ແບບເຄື່ອນໄຫວ (active) ໃນທຸກສະພາບການທີ່ມີທັງການໃຊ້ພະລັງງານ (load) ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານ (generation) ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນີ້ ພວກເຂົາໄດ້ປະກອບຄຸນສົມບັດການຊົດເຊີຍພະລັງງານທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກ (reactive power compensation) ເຂົ້າໄປໃນການອອກແບບອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ (inverter designs) ຂອງພວກເຂົາໂດຍກົງ. ໂດຍການສົ່ງເຂົ້າ ຫຼື ດຶງອອກເອົາພະລັງງານທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກ (reactive power) ເມື່ອຕ້ອງການ, ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍຮັກສາຄ່າຄວາມດັນ (voltage profiles) ໃຫ້ເສຖຽນທາງທົ່ວທັງເຄືອຂ່າຍການຈຳ່າຍໄຟຟ້າ (distribution networks).

ຄວາມສາມາດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ຈຸດສຸດທາຍຂອງເສັ້ນຈຳ່າຍໄຟຟ້າ (distribution feeders) ເຊິ່ງການປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມດັນ (voltage fluctuations) ມັກຈະຮຸນແຮງທີ່ສຸດ. ເມື່ອ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ຕິດຕັ້ງຄຸນສົມບັດການປັບຄ່າອັດຕະໂນມັດຂອງ ວົນ-ວາຣ (Volt-VAR) ໃສ່ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ, ການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນສາມາດຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເຄື່ອນເຄື່ອນ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ພຽງແຕ່ຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ເທົ່ານັ້ນ.

110kw整体.1552.png

ສຳລັບໂຄງການແສງຕາເວັນສຳລັບການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, ການສະໜັບສະໜູນພະລັງງານປະຕິຕິບັດ (reactive power) ຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຄວາມຕ້ອງການ (demand charges) ແລະ ປັບປຸງຄະແນນປັດໄຈພະລັງງານ (power factor scores) ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງການເກັບຄ່າໄຟຟ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມູນຄ່າທີ່ສະເໜີໂດຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມສາມາດ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ເກີນກວ່າການຜະລິດພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການດຳເນີນງານຢ່າງເຄື່ອນເຄື່ອນສຳລັບລູກຄ້າສຸດທ້າຍ.

ສະໜັບສະໜູນການປະສົມປະສານລະບົບເກັບພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຫຼາຍຫຼາຍຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ພ້ອມໃຊ້ກັບລະບົບເກັບພະລັງງານ

ການປະສົມປະສານລະບົບເກັບພະລັງງານແບດເຕີຣີ່ເຂົ້າກັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (solar PV) ແມ່ນໜຶ່ງໃນການພັດທະນາທີ່ມີຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເຕັກໂນໂລຊີເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະຈັນ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ຜູ້ທີ່ອອກແບບເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມ (hybrid inverter platforms) ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມທັງການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ລະບົບເກັບພະລັງງານແບດເຕີຣີ່ພາຍໃຕ້ສິ່ງຄວບຄຸມດຽວກັນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຫຼາຍໆ ໜ້າທີ່ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບກັບເຕັກໂນໂລຊີແຕ່ລະຢ່າງທີ່ເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.

ດ້ວຍສະຖາປັດຕະຍາການປະສົມ, ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າສາມາດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຊາດໄຟຈາກເຄືອຂ່າຍໃນເວລາທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ, ອອກພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ, ແລະ ປ່ຽນຜ່ານລະຫວ່າງໂໝດການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ໂໝດການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍຢ່າງລຽບລ້ອຍໃນເວລາທີ່ເກີດມີການຂັດຂ້ອງ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມໂໝດຄູ່ນີ້ ສາມາດໃຫ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການນຳໃຊ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າຈຸນລະພາກ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອການໃຊ້ງານເປັນສຳຮອງໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອການຄ້າ, ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ຄວາມສາມາດໃນການປະສານງານການສົ່ງຈ່າຍພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ແລະ ການເກັບພະລັງງານຍັງເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຕະຫຼາດບໍລິການເພີ່ມເຕີມ. ເມື່ອ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການວັດແທກ ແລະ ການຄວບຄຸມເຂົ້າໄປໃນລະບົບຂອງເຂົາ, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງລະບົບສາມາດຫາລາຍໄດ້ຈາກຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດພະລັງງານ — ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງເຂົາເປັນຊັບສິນທີ່ສາມາດຫາລາຍໄດ້ໄດ້ ນອກຈາກການຜະລິດໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ.

ຄຸນສົມບັດການປະຕິບັດໃນສະຖານະການເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂຶ້ນກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຜະລິດພະລັງງານ ທີ່ຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນຢູ່ໃນເວລາທີ່ເກີດມີການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ສະຖຽນ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ວິສະວະກອນທີ່ອອກແບບຄຸນສົມບັດຂອງການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຢ່າງແຂງແຮງເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມສະລາກທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນຕາມມາຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເຄືອຂ່າຍ. ຟັງຊັນການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ມີຄວາມຕີ່ນຕົ້ນຕ່ຳ (Low-voltage ride-through) ແລະ ຄວາມຕີ່ນຕົ້ນສູງ (high-voltage ride-through) ໃຫ້ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ (inverters) ສາມາດຄົງຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄດ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງຄວາມຕີ່ນຕົ້ນ ໂດຍສະຫນັບສະຫນູນການກູ້ຄືນຂອງເຄືອຂ່າຍ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລົ້ນເລີ່ມຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

ເມື່ອການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນເພີ່ມຂື້ນ ພຶດຕິກຳຮວມຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງຈຳນວນຫຼາຍພາກພື້ນ (ຫຼາຍພັນເຄື່ອງ) ໃນເວລາເກີດເຫດຂັດຂ້ອງ ຈະເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສະຖຽນລົ້ນຂອງເຄືອຂ່າຍ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ຜູ້ຜະລິດທີ່ພັດທະນາ ແລະ ຢືນຢັນຄຸນສົມບັດການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຕາມມາດຕະຖານການທົດສອບທີ່ເຂັ້ມງວດ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບພະລັງງານທັງໝົດ. ທີມງານເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພະລັງງານ (utilities) ມີການຕ້ອງການໃບຢືນຢັນການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່.

ນອກຈາກການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ຍັງສາມາດປະຕິບັດການປ້ອງກັນການເກີດເຫດການ islanding ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງສູງ. ອັລກີຣິດທຶມການຈັບສັນຍານ islanding ທີ່ທັນສະໄໝຊ່ວຍປ້ອງກັນພະນັກງານຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເວລາທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄຟທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງ. ການບັນລຸຄວາມສົມດຸນນີ້ຕ້ອງການການປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ສັບຊ້ອນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງເຄື່ອງເຮັດວຽກ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ — ເປັນເຂົ້າເຖິງທີ່ຜູ້ຜະລິດທີ່ມີປະສົບການມີຄວາມໄດ້ປຽດທາງດ້ານເຕັກນິກຢ່າງຊັດເຈນ.

ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV inverter) ສາມາດສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະຈັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ແນວໃດ

ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບດ້ານກົດໝາຍເປັນຫຼັກການອັນໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບ

ນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະຈັນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນສະເພາະເລີ່ງຂຶ້ນເຖິງສິ່ງທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຈະຕ້ອງສາມາດເຮັດໄດ້. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ບໍລິສັດທີ່ຕິດຕາມ ແລະ ຈັດການຕໍ່ຂໍ້ບັງຄັບດ້ານກົດໝາຍທີ່ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງທັນເວລາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາສາມາດຮັກສາສິດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ບັງຄັບຈະເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານ (ramp rate control), ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມຖີ່ (frequency response), ແລະ ການລາຍງານຄຸນນະພາບຂອງພະລັງງານ (power quality reporting).

ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານການຄຸມຄອງບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ການຜ່ານການທົດສອບການຮັບຮອງໃນເວລາດຽວເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າມີການພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນງານເພີ່ມຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການອັບເດດແຟີມແວຣ໌ຈາກໄລຍະໄກ ສາມາດຮັກສາການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແທນອຸປະກອນທາງຮ່າງກາຍໃນສະຖານທີ່ທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ. ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ ແມ່ນເປັນຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງຢ່າງເດັ່ນຊັດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີວົງຈອນຍາວເຊັ່ນ: ຟາມແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ.

ຜູ້ຜະລິດທີ່ຮັກສາຄວາມສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບອົງການຄຸມຄອງ, ຜູ້ດຳເນີນງານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ອົງການທີ່ພັດທະນາມາດຕະຖານ ຍັງສາມາດສະເໜີຄຳແນະນຳທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການໃນການເດີນການຂະບວນການອະນຸມັດ ແລະ ຕໍ່ເຂົ້າເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຄວາມຮູ້ທີ່ຝັງຢູ່ໃນບຸກຄົນທີ່ມີປະສົບການ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ເປັນຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັຈຈະລິຍະ, ຊຶ່ງເກີນໄປຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ອຸປະກອນທີ່ພວກເຂົາສະໜອງເທົ່ານັ້ນ.

ການສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະສຳລັບຜູ້ດຳເນີນງານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

ການຈັດການເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັຈຈະລິຍະຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ທີ່ຕິດຕັ້ງຄຸນສົມບັດການວັດແທກ, ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ, ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງສູນຄວບຄຸມຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໃນການຈັດການຊັບສິນພະລັງງານທີ່ແຈກຢາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການເບິ່ງເຫັນຂໍ້ມູນການຜະລິດໄຟຟ້າ, ຄຸນນະສົມບັດຄຸນນະພາບຂອງພະລັງງານ, ແລະ ປະຫວັດການເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນເວລາຈິງ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການວິເຄາະບັນຫາໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຕັດສິນໃຈການຈັດສົ່ງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເມື່ອ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ໃຫ້ບໍລິການເວທີການຕິດຕາມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍເມືອງ (cloud), ພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດຂະຫຍາຍມູນຄ່າຂອງອຸປະກອນຮາວດີເວີຂອງພວກເຂົາດ້ວຍບໍລິການຊອບແວທີ່ສືບຕໍ່ໃຫ້. ເວທີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລວມຂໍ້ມູນຈາກຟາມອິນເວີເຕີຈຳນວນຫຼາຍ, ວິເຄາະແນວໂນ້ມດ້ານປະສິດທິພາບ, ແລະ ຊີ້ແຈງບັນຫາທີ່ຜິດປົກກະຕິກ່ອນທີ່ຈະເກີດເປັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ສຳລັບເຈົ້າຂອງປະຕິບັດການທີ່ຈັດການໂຮງງານສູນສູບແສງຕາເວັນຈຳນວນຫຼາຍສິບ ຫຼື ສີ່ຮ້ອຍແຫ່ງ, ລະດັບການຄວບຄຸມນີ້ຈະປ່ຽນແປງວິທີການດຳເນີນງານ ແລະ ການບໍາຮຸງຮັກສາຊັບສິນຂອງພວກເຂົາຢ່າງສົມບູນ.

ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງອຸປະກອນຮາວດີເວີ, ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ, ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ກຳລັງປ່ຽນແປງຄຸນຄ່າທີ່ສະເໜີຂອງອຸດສາຫະກຳຮາວດີເວີພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ຜູ້ທີ່ສາມາດຮັກສາຄວາມສຳເລັດໃນສະພາບແວດລ້ອມນີ້ ຈະເປັນຜູ້ທີ່ເບິ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງອຸປະກອນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບພະລັງງານທີ່ສື່ສານໄດ້ ແລະ ມີປັນຍາຢູ່ໃນລະດັບທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຫຼັກການໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV inverter) ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງຈັກສາຂ່າຍທີ່ມີປັນຍາ (smart grid)?

ການເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງຈັກສາຂ່າຍທີ່ມີປັນຍາ ຕ້ອງການຄຸນລັກສະນະດ້ານເທັກນິກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງຕ້ອງສາມາດຮອງຮັບໂປຣໂທຄອນການສື່ສານທີ່ເປີດ (open communication protocols) ເຊັ່ນ: Modbus ຫຼື IEC 61850, ປະຕິບັດຫຼັກການການຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກສາຂ່າຍ (grid code compliance functions) ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດໃນສະຖານະການຂັດຂວາງ (ride-through) ແລະ ການຄວບຄຸມພະລັງງານປະຕິຕິບັດ (reactive power control), ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າແລະອັບເດດເວີຊັນ (firmware updates) ຈາກທາງໄກ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ຜູ້ຜະລິດທີ່ອອກແບບຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນເວທີຫຼັກ (core platform) ຂອງພວກເຂົາ — ບໍ່ແມ່ນເປັນການເພີ່ມເຂົ້າຫຼັງຈາກທີ່ອອກແບບແລ້ວ — ຈະສາມາດສະເໜີເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດການເຄື່ອງຈັກສາຂ່າຍທີ່ທັນສະໄໝໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບມັນເທົ່ານັ້ນ.

ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV inverter) ສະໜັບສະໜູນການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມດັນໄດ້ແນວໃດ?

ການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມດັນ ຕ້ອງການໃຫ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງສາມາດຕິດຕາມສະພາບຂອງເຄື່ອງຈັກສາຂ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສາມາດຕອບສະຫນອງພາຍໃນເວລາເປີດຕົວ (milliseconds). ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ບັນລຸສິ່ງນີ້ຜ່ານວົງຈອນການຄວບຄຸມດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ອຸປະກອນການວັດແທກທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ແລະ ເສັ້ນທາງຕອບສະຫນອງການຫຼຸດລົງທີ່ສາມາດຂຽນໂປຼແກມໄດ້. ເມື່ອມີການເບີ່ງເຫັນການເບີ່ງເບາະຂອງຄວາມຖີ່, ອຸປະກອນປ່ຽນແປງຈະສາມາດປັບການຜະລິດພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ. ສຳລັບການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມດັນ, ການປ່ອຍອອກຫຼືດຶງເອົາພະລັງງານທີ່ບໍ່ໃຊ້ງານຈະຖືກຈັດການຕາມການວັດແທກຄ່າຄວາມດັນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງເສັ້ນຈ່າຍການຈຳ່່າຍພະລັງງານໃຕ້ສະພາບການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ງານ ແລະ ການຜະລິດ.

ອຸປະກອນປ່ຽນແປງແສງຕາເວັນສາມາດສະໜັບສະໜູນການນຳໃຊ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າຈຸລະພາກ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ຫຼືບໍ່?

ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ເພີ່ງເກີດຂຶ້ນກໍຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນປ່ຽນແປງຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບຮູບແບບການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດສ້າງລະບົບໄຟຟ້າໄດ້ (Grid-forming inverters), ທີ່ສາມາດສ້າງເອງເຖິງຄ່າຄວາມດັນ ແລະ ຄ່າຄວາມຖີ່ເປັນເອກະລາດ, ຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງຂອງລະບົບໄຟຟ້າຈຸລະພາກ ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ ທີ່ພັດທະນາເວທີລະບົບຮ່ວມທີ່ປະສົມປະສານການຈັດການພະລັງງານແສງຕາເວັນເຂົ້າກັບການຄວບຄຸມການຈັດເກັບພະລັງງານໃນຖ້າງານ ສາມາດສະເໜີອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ (inverters) ທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອຍລະຫວ່າງໂໝດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ໂໝດທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົວເອງ (islanded modes). ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເຫມາະສຳລັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນເຂດທີ່ຫ່າງໄກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການການຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເຫດໃດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະຖາປັດຕະຍາການຄວບຄຸມເວລາເລືອກຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ (pv inverter manufacturers)?

ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເມື່ອສັດສ່ວນຂອງພະລັງງານທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆຖືກອັບເດດ. ສະຖາປັດຕະຍາການຄວບຄຸມທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າສາມາດປັບປຸງຄືນໄດ້ຜ່ານຊອບແວ ບໍ່ແມ່ນການປ່ຽນແປງອຸປະກອນທາງຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສິນทรັບຍາວນານຂື້ນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງເຈົ້າຂອງ. ເວລາທີ່ປະເມີນ ຜູ້ສ້າງອິນເວັດເຕີພีວີ , ຜູ້ຊື້ຄວນປະເມີນວ່າ ສະຖາປັດຕະຍາການຄວບຄຸມນັ້ນສາມາດຮອງຮັບການອັບເດດຊອບແວໃນສະຖານທີ່, ປັບຕັ້ງຄ່າຕົວຊີ້ວັດການຕອບສະຫນອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້, ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບຈັດການພະລັງງານຂອງບຸກຄົນທີສາມ — ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັຈຈະລິຍະທີ່ມີຄວາມເປັນປັນຍາໃນໄລຍະຍາວ.

ບົດສາລະບານ