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.

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
- ບົດບາດທີ່ກຳລັງປ່ຽນແປງຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນສະພາບແວດລ້ອມເຄືອຂ່າຍອັຈຈະລິຍະ
- ລັກສະນະດ້ານເທັກນິກທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັຈລິຍະ
- ສະໜັບສະໜູນການປະສົມປະສານລະບົບເກັບພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຫຼາຍຫຼາຍຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ
- ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV inverter) ສາມາດສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະຈັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ແນວໃດ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ຫຼັກການໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV inverter) ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງຈັກສາຂ່າຍທີ່ມີປັນຍາ (smart grid)?
- ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV inverter) ສະໜັບສະໜູນການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມດັນໄດ້ແນວໃດ?
- ອຸປະກອນປ່ຽນແປງແສງຕາເວັນສາມາດສະໜັບສະໜູນການນຳໃຊ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າຈຸລະພາກ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ຫຼືບໍ່?
- ເຫດໃດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະຖາປັດຕະຍາການຄວບຄຸມເວລາເລືອກຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ (pv inverter manufacturers)?