ในโลกของระบบพลังงานหมุนเวียนอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมกระบวนการที่ซับซ้อนระหว่างการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ การกักเก็บแบตเตอรี่ และการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การค้นหาข้อมูลทางเทคนิคและจุดข้อมูลมากมายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ซับซ้อนเหล่านี้ มักดูเหมือนการถอดรหัสลับสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย เนื่องจากความต้องการโซลูชันพลังงานสะอาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการเข้าใจและตีความพารามิเตอร์สำคัญของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดจึงกลายเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่มีประสบการณ์และเจ้าของบ้านที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การไขความลับที่ซ่อนอยู่ภายในเขาวงกตของพารามิเตอร์อินเวอร์เตอร์ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับระบบพลังงานให้เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นประตูสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนได้อย่างเต็มที่ ในคู่มือที่ครอบคลุมนี้ เราจะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อไขความลึกลับของความซับซ้อนในการอ่านพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด พร้อมมอบเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นให้กับผู้อ่านเพื่อนำทางความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ยั่งยืนได้อย่างง่ายดาย พารามิเตอร์ของอินพุต DC (I) การเข้าถึงพลังงานสตริง PV สูงสุดที่อนุญาต การเข้าถึงพลังงานสตริง PV สูงสุดที่อนุญาตคือพลังงาน DC สูงสุดที่อินเวอร์เตอร์อนุญาตให้เชื่อมต่อกับสตริง PV (ii) กำลังไฟ DC ที่ได้รับการจัดอันดับ กำลังไฟ DC ที่กำหนดจะคำนวณได้โดยการหารกำลังไฟขาออก AC ที่กำหนดด้วยประสิทธิภาพการแปลง และเพิ่มค่าเผื่อบางอย่าง (iii) แรงดันไฟ DC สูงสุด แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของสตริง PV ที่เชื่อมต่อจะน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าอินพุต DC สูงสุดของอินเวอร์เตอร์ โดยคำนึงถึงค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (iv) ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT แรงดันไฟ MPPT ของสาย PV เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิควรอยู่ในช่วงการติดตาม MPPT ของอินเวอร์เตอร์ ช่วงแรงดันไฟ MPPT ที่กว้างขึ้นสามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้น (ก) แรงดันไฟเริ่มต้น อินเวอร์เตอร์ไฮบริดจะเริ่มทำงานเมื่อแรงดันไฟเริ่มต้นเกินเกณฑ์ และจะปิดเครื่องเมื่อแรงดันไฟลดลงต่ำกว่าเกณฑ์แรงดันไฟเริ่มต้น (vi) กระแสไฟ DC สูงสุด ในการเลือกอินเวอร์เตอร์ไฮบริด ควรเน้นที่พารามิเตอร์กระแสไฟ DC สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมต่อโมดูล PV แบบฟิล์มบาง เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึง MPPT แต่ละครั้งไปยังกระแสไฟสตริง PV จะน้อยกว่ากระแสไฟ DC สูงสุดของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด (VII) จำนวนช่องอินพุตและช่อง MPPT จำนวนช่องอินพุตของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดหมายถึงจำนวนช่องอินพุต DC ในขณะที่จำนวนช่อง MPPT หมายถึงจำนวนการติดตามจุดพลังงานสูงสุด จำนวนช่องอินพุตของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดจะไม่เท่ากับจำนวนช่อง MPPT หากอินเวอร์เตอร์ไฮบริดมีอินพุต DC 6 ตัว อินพุตอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทั้งสามตัวนั้นจะใช้เป็นอินพุต MPPT โดย MPPT แบบแยก 1 ตัวภายใต้อินพุตกลุ่ม PV หลายกลุ่มจะต้องเท่ากัน และอินพุตสตริง PV ภายใต้ MPPT แบบแยกที่แตกต่างกันอาจไม่เท่ากัน พารามิเตอร์ของเอาท์พุต AC (i) กำลังไฟกระแสสลับสูงสุด กำลังไฟ AC สูงสุดหมายถึงกำลังไฟสูงสุดที่อินเวอร์เตอร์ไฮบริดสามารถจ่ายได้ โดยทั่วไป อินเวอร์เตอร์ไฮบริดจะตั้งชื่อตามกำลังไฟขาออก AC แต่อินเวอร์เตอร์ไฮบริดยังตั้งชื่อตามกำลังไฟพิกัดของอินพุต DC อีกด้วย (ii) กระแสไฟฟ้าสลับสูงสุด กระแสไฟ AC สูงสุดคือกระแสไฟสูงสุดที่อินเวอร์เตอร์ไฮบริดสามารถจ่ายได้ ซึ่งจะกำหนดพื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิลและพารามิเตอร์ของอุปกรณ์จ่ายไฟโดยตรง โดยทั่วไป ควรเลือกข้อมูลจำเพาะของเบรกเกอร์วงจรเป็น 1.25 เท่าของกระแสไฟ AC สูงสุด (iii) เอาท์พุตที่กำหนด เอาต์พุตที่กำหนดมีเอาต์พุตความถี่และเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า 2 ประเภท ในประเทศจีน เอาต์พุตความถี่โดยทั่วไปคือ 50Hz และค่าเบี่ยงเบนควรอยู่ภายใน +1% ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้ามี 220V, 230V, 240V, เฟสแยก 120/240 เป็นต้น (ง) ปัจจัยกำลัง ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โคไซน์ของความต่างเฟส (Φ) ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเรียกว่าตัวประกอบกำลังซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ cosΦ ในเชิงตัวเลข ตัวประกอบกำลังคืออัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าจริงต่อกำลังไฟฟ้าปรากฏ กล่าวคือ cosΦ=P/S ตัวประกอบกำลังของโหลดต้านทาน เช่น หลอดไส้และเตาต้านทานคือ 1 และตัวประกอบกำลังของวงจรที่มีโหลดเหนี่ยวนำน้อยกว่า 1 ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด ประสิทธิภาพที่ใช้ทั่วไปมี 4 ประเภท ได้แก่ ประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิภาพยุโรป ประสิทธิภาพ MPPT และประสิทธิภาพเครื่องจักรทั้งหมด (I) ประสิทธิภาพสูงสุด:หมายถึงประสิทธิภาพการแปลงสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดในทันที (ii) ประสิทธิภาพของยุโรป:เป็นน้ำหนักของจุดพลังงานต่างๆ ที่ได้มาจากจุดพลังงานอินพุต DC ต่างๆ เช่น 5%, 10%, 15%, 25%, 30%, 50% และ 100% ตามสภาพแสงในยุโรป ซึ่งใช้ในการประมาณประสิทธิภาพโดยรวมของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด (iii) ประสิทธิภาพของ MPPT:เป็นความแม่นยำในการติดตามจุดพลังงานสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด (iv) ประสิทธิภาพโดยรวม:เป็นผลิตภัณฑ์จากประสิทธิภาพแบบยุโรปและประสิทธิภาพ MPPT ที่แรงดันไฟฟ้า DC ที่กำหนด พารามิเตอร์แบตเตอรี่ (I) ช่วงแรงดันไฟฟ้า ช่วงแรงดันไฟฟ้าโดยทั่วไปหมายถึงช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้หรือแนะนำ ซึ่งระบบแบตเตอรี่จะต้องใช้งานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด (ii) กระแสชาร์จ/ปล่อยสูงสุด อินพุต/เอาต์พุตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ช่วยประหยัดเวลาในการชาร์จและรับประกันว่าแบตเตอรี่เต็มหรือหมดลงในช่วงเวลาสั้นๆ พารามิเตอร์การป้องกัน (ก) การคุ้มครองเกาะ เมื่อระบบไฟฟ้าไม่มีแรงดัน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงรักษาสภาพการจ่ายไฟให้กับส่วนหนึ่งของสายส่งไฟฟ้าที่ไม่มีแรงดันได้อย่างต่อเนื่อง การป้องกันที่เรียกว่า Islanding Protection นั้นมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบแบบ Islanding ที่ไม่ได้วางแผนไว้ เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ควบคุมระบบและผู้ใช้ และเพื่อลดการเกิดความผิดพลาดของอุปกรณ์จ่ายไฟและโหลด (ii) การป้องกันแรงดันไฟเกินขาเข้า การป้องกันแรงดันไฟเข้าเกิน กล่าวคือ เมื่อแรงดันไฟฟ้าด้านอินพุต DC สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าเข้า DC แบบสี่เหลี่ยมสูงสุดที่อนุญาตสำหรับอินเวอร์เตอร์ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ไฮบริดจะไม่เริ่มหรือหยุด (iii) การป้องกันแรงดันไฟเกิน/แรงดันไฟต่ำด้านเอาต์พุต การป้องกันแรงดันไฟเกิน/แรงดันไฟต่ำด้านเอาต์พุต หมายถึง อินเวอร์เตอร์ไฮบริดจะเริ่มสถานะการป้องกันเมื่อแรงดันไฟฟ้าด้านเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์สูงกว่าค่าสูงสุดของแรงดันไฟฟ้าขาออกที่อินเวอร์เตอร์อนุญาต หรือต่ำกว่าค่าต่ำสุดของแรงดันไฟฟ้าขาออกที่อินเวอร์เตอร์อนุญาต เวลาตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าผิดปกติด้านกระแสสลับของอินเวอร์เตอร์ควรเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของมาตรฐานที่เชื่อมต่อกับกริด ด้วยความสามารถในการเข้าใจพารามิเตอร์คุณลักษณะของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งโซล่าเซลล์เช่นเดียวกับผู้ใช้ยังสามารถถอดรหัสช่วงแรงดันไฟฟ้า ความจุโหลด และค่าประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย เพื่อตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดของระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริด ปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสม และมีส่วนสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในภูมิทัศน์พลวัตของพลังงานหมุนเวียน ความสามารถในการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดถือเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการนำข้อมูลเชิงลึกที่แบ่งปันในคู่มือนี้มาใช้ ผู้ใช้สามารถรับมือกับความซับซ้อนของระบบพลังงานได้อย่างมั่นใจ ตัดสินใจอย่างรอบรู้ และใช้แนวทางการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
เวลาโพสต์ : 08-05-2024