ແນະນຳ
ໃນຂະນະທີ່ການຮັບຮອງເອົາ photovoltaic (PV) ເລັ່ງ, ໂຄງການເພີ່ມເຕີມກໍາລັງປະເຊີນຄວາມຕ້ອງການສົ່ງອອກສູນ. ອຸປະໂພກຕ່າງໆມັກຈະຫ້າມພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເກີນບໍ່ໃຫ້ໄຫຼກັບຄືນສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຫມໍ້ແປງອີ່ມຕົວ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ບໍ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບສິດການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼືກົດລະບຽບຄຸນນະພາບພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມງວດ. ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍວິທີການຕິດຕັ້ງຕ້ານການປີ້ນກັບ (ສູນການສົ່ງອອກ)., ການແກ້ໄຂຫຼັກທີ່ມີຢູ່, ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຂະຫນາດແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງລະບົບ PV ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
1. ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນກ່ອນການຕິດຕັ້ງ
ສະຖານະການບັງຄັບສໍາລັບການສົ່ງອອກສູນ
-
ການອີ່ມຕົວຂອງຫມໍ້ແປງ: ເມື່ອໝໍ້ແປງໄຟທ້ອງຖິ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມອາດສາມາດສູງແລ້ວ, ພະລັງງານປີ້ນກັບອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຫຼດເກີນ, tripping, ຫຼືອຸປະກອນລົ້ມເຫຼວ.
-
ບໍລິໂພກເອງເທົ່ານັ້ນ (ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງອອກຕາຂ່າຍ): ໂຄງການທີ່ບໍ່ມີການອະນຸມັດຜ່ານລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈະຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຜະລິດທັງໝົດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
-
ການປົກປ້ອງຄຸນນະພາບພະລັງງານ: ພະລັງງານປີ້ນກັນອາດຈະນໍາສະເຫນີອົງປະກອບ DC, ຄວາມກົມກຽວກັນ, ຫຼືການໂຫຼດບໍ່ສົມດູນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄຸນນະພາບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ລາຍການກວດສອບການຕິດຕັ້ງກ່ອນ
-
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບຂອງເຄື່ອງວັດແທກໄດ້ກົງກັບຂະຫນາດຂອງລະບົບ PV (ໄລຍະດຽວ ≤8kW, ສາມເຟດ > 8kW). ກວດສອບການສື່ສານ inverter (RS485 ຫຼືທຽບເທົ່າ).
-
ສະພາບແວດລ້ອມ: ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງນອກ, ກະກຽມ enclosures ກັນ weatherproof. ສໍາລັບລະບົບ multi-inverter, ວາງແຜນສໍາລັບການສາຍລົດເມ RS485 ຫຼື Ethernet ສຸມຂໍ້ມູນ.
-
ການປະຕິບັດຕາມແລະຄວາມປອດໄພ: ຢືນຢັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກັບອຸປະກອນປະໂຫຍດ, ແລະກວດເບິ່ງວ່າໄລຍະການໂຫຼດກົງກັບການຜະລິດ PV ທີ່ຄາດໄວ້.
2. Core Zero-Export Solutions
ການແກ້ໄຂ 1: ການຈໍາກັດພະລັງງານໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມ Inverter
-
ຫຼັກການ: ເຄື່ອງວັດແທກອັດສະລິຍະວັດແທກທິດທາງປັດຈຸບັນໃນເວລາຈິງ. ເມື່ອກວດພົບການໄຫຼວຽນຂອງປີ້ນກັບກັນ, ເຄື່ອງວັດແທກຈະສື່ສານຜ່ານ RS485 (ຫຼືໂປໂຕຄອນອື່ນໆ) ກັບ inverter, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງຈົນກ່ວາການສົ່ງອອກ = 0.
-
ກໍລະນີທີ່ໃຊ້: ພື້ນທີ່ການອີ່ມຕົວຂອງຫມໍ້ແປງ, ໂຄງການການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງທີ່ມີການໂຫຼດທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
-
ຂໍ້ດີ: ງ່າຍດາຍ, ລາຄາຖືກ, ຕອບສະຫນອງໄວ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບຮັກສາ.
ການແກ້ໄຂ 2: ການດູດຊຶມການໂຫຼດຫຼືການເຊື່ອມໂຍງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
-
ຫຼັກການ: ເຄື່ອງວັດຈະກວດສອບປະຈຸບັນຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ແທນທີ່ຈະຈໍາກັດຜົນຜະລິດຂອງ inverter, ພະລັງງານເກີນແມ່ນຫັນໄປສູ່ລະບົບການເກັບຮັກສາຫຼືການໂຫຼດ dump (ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ).
-
ກໍລະນີທີ່ໃຊ້: ໂຄງການທີ່ມີການໂຫຼດຕົວປ່ຽນແປງສູງ, ຫຼືບ່ອນທີ່ການຜະລິດ PV ສູງສຸດເປັນບູລິມະສິດ.
-
ຂໍ້ດີ: ອິນເວີເຕີຢູ່ໃນໂຫມດ MPPT, ພະລັງງານບໍ່ໄດ້ສູນເສຍ, ROI ລະບົບທີ່ສູງຂຶ້ນ.
3. ສະຖານະການຕິດຕັ້ງໂດຍຂະຫນາດຂອງລະບົບ
ລະບົບ Inverter ດຽວ (≤100 kW)
-
ການຕັ້ງຄ່າ: 1 inverter + 1 ເຄື່ອງວັດແທກ smart bidirectional.
-
ຕໍາແຫນ່ງແມັດ: ລະຫວ່າງ inverter AC output ແລະ breaker ຕົ້ນຕໍ. ບໍ່ມີການໂຫຼດອື່ນຄວນຈະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ.
-
ຄໍາສັ່ງສາຍ: PV inverter → Transformers ປະຈຸບັນ (ຖ້າໃຊ້) → Smart power meter → Main breaker → Local loads / Grid.
-
ເຫດຜົນ: ແມັດວັດແທກທິດທາງແລະພະລັງງານ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ inverter ປັບຜົນຜະລິດໃຫ້ກົງກັບການໂຫຼດ.
-
ຜົນປະໂຫຍດ: ສາຍໄຟງ່າຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ຕອບສະຫນອງໄວ.
ລະບົບ Multi-Inverter (> 100 kW)
-
ການຕັ້ງຄ່າ: ຫຼາຍຕົວແປງສັນຍານ + 1 ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານອັດສະລິຍະ + 1 ເຄື່ອງສຸມໃສ່ຂໍ້ມູນ.
-
ຕໍາແຫນ່ງແມັດ: ຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທົ່ວໄປ (ທຸກຜົນຜະລິດ inverter ລວມກັນ).
-
ສາຍໄຟ: ການສົ່ງສັນຍານຂອງ Inverter → Busbar → Bidirectional meter → Data concentrator → Main breaker → Grid/Loads.
-
ເຫດຜົນ: ສູນກາງຂໍ້ມູນເກັບກໍາຂໍ້ມູນແມັດແລະແຈກຢາຍຄໍາສັ່ງໃຫ້ແຕ່ລະ inverter ຕາມອັດຕາສ່ວນ.
-
ຜົນປະໂຫຍດ: ສາມາດປັບຂະຫນາດໄດ້, ການຄວບຄຸມສູນກາງ, ການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
4. ການຕິດຕັ້ງໃນປະເພດໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໂຄງການການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ
-
ຄວາມຕ້ອງການ: ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງອອກຕາຂ່າຍ.
-
ຕໍາແຫນ່ງແມັດ: ລະຫວ່າງ inverter AC output ແລະ breaker ໂຫຼດທ້ອງຖິ່ນ. ບໍ່ມີສະວິດການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຖືກນໍາໃຊ້.
-
ກວດສອບ: ທົດສອບພາຍໃຕ້ການຜະລິດເຕັມທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ — inverter ຄວນຫຼຸດລົງພະລັງງານເປັນສູນ.
Transformer Saturation ໂຄງການ
-
ຄວາມຕ້ອງການ: ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແຕ່ພະລັງງານ reverse ຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
-
ຕໍາແຫນ່ງແມັດ: ລະຫວ່າງຜົນຜະລິດ inverter ແລະ breaker ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
-
ເຫດຜົນ: ຖ້າກວດພົບພະລັງງານຍ້ອນກັບ, inverter ຈໍາກັດຜົນຜະລິດ; ເປັນການສໍາຮອງ, breakers ອາດຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຄວາມກົດດັນຂອງ transformer.
ການບໍລິໂພກເອງແບບດັ້ງເດີມ + ໂຄງການສົ່ງອອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
-
ຄວາມຕ້ອງການ: ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງອອກ, ແຕ່ຈໍາກັດ.
-
ການຕັ້ງຄ່າວັດ: ເຄື່ອງວັດຕ້ານການປີ້ນກັບການຕິດຕັ້ງໃນຊຸດທີ່ມີເຄື່ອງວັດແທກການເອີ້ນເກັບເງິນ bidirectional ຂອງຜົນປະໂຫຍດ.
-
ເຫດຜົນ: ເຄື່ອງວັດແທກຕ້ານການປີ້ນກັນປ້ອງກັນການສົ່ງອອກ; ພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ utility meter ບັນທຶກ feed-in.
5. FAQs
Q1: ເຄື່ອງວັດແທກຕົວມັນເອງຢຸດເຊົາການໄຫຼຍ້ອນກັບບໍ?
ບໍ່. ເຄື່ອງວັດແທກທິດທາງພະລັງງານແລະລາຍງານມັນ. inverter ຫຼືຄວບຄຸມປະຕິບັດການດໍາເນີນການ.
Q2: ລະບົບສາມາດຕອບສະຫນອງໄດ້ໄວເທົ່າໃດ?
ໂດຍປົກກະຕິພາຍໃນ 1-2 ວິນາທີ, ຂຶ້ນກັບຄວາມໄວການສື່ສານ ແລະ inverter firmware.
Q3: ເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄືອຂ່າຍ?
ການສື່ສານໃນທ້ອງຖິ່ນ (RS485 ຫຼືການຄວບຄຸມໂດຍກົງ) ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ.
Q4: ເຄື່ອງວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດວຽກໃນລະບົບແຍກໄລຍະ (120/240V) ໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ບາງຕົວແບບຖືກອອກແບບເພື່ອຈັດການການຕັ້ງຄ່າແຍກໄລຍະທີ່ໃຊ້ໃນອາເມລິກາເໜືອ.
ສະຫຼຸບ
ການປະຕິບັດຕາມການສົ່ງອອກສູນແມ່ນກາຍເປັນຂໍ້ບັງຄັບໃນຫຼາຍໂຄງການ PV. ໂດຍການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານອັດສະລິຍະຕ້ານການປີ້ນກັບສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງແລະປະສົມປະສານກັບ inverters, dump loads, ຫຼືການເກັບຮັກສາ,EPCs, ຜູ້ຮັບເຫມົາ, ແລະນັກພັດທະນາສາມາດຈັດສົ່ງລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ. ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຕ່ຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງແລະ ROIສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.
ເວລາປະກາດ: ກັນຍາ-07-2025
