ເມື່ອເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫຼວ, ທຸລະກິດ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການດຳເນີນງານທັນທີ, ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ແລະ ບັນຫາດ້ານຄວາມສະດວກສະບາຍ. ການຕັດໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາສູນເສຍເງິນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ, ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ການຈັດການພະລັງງານໃນສະໄໝທີ່ທັນສະໄໝ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມ ໄຮບິດ Inverter ເກີດຂຶ້ນເປັນວິທີແກ້ໄຂທີ່ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສາມາດຮູ້ຈັກການລົ້ມເຫຼວຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສາມາດຖ່າຍໂອນໄປໃຊ້ພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີ້ຢ່າງລຽບລ້ອຍ, ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເວລາທີ່ເກີດການຕັດໄຟຟ້າ.

ຕ່າງຈາກລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍທຳມະດາທີ່ຈະປິດລົງເມື່ອເກີດການຕັດໄຟຟ້າເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມ ເຄື່ອງປ່ຽນ ຮັກສາການສົ່ງຜ່ານພະລັງງານໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍການຈັດການແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼາຍແຫຼ່ງຢ່າງອັດສະຈັນ. ອຸປະກອນຂັ້ນສູງນີ້ປະສົມປະສານການໃຊ້ພະລັງງານຈາກແຖບແສງຕາເວັນ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນຖານຸຖະນະ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າດ້ວຍກັນໃນໜຶ່ງໆຫົວໜ່ວຍ, ເພື່ອສ້າງລະບົບການຈັດການພະລັງງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ແລະ ສາມາດຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຂັດຂ້ອງຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ທັນທີ. ວິທີແກ້ໄຂນີ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຕັດໄຟດ້ວຍການປ່ຽນແປງອັດຕະໂນມັດ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະ ການສົ່ງຜ່ານພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄປຫາອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານສຳຄັນ.
ເຄື່ອງຈັບສັນຍານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ ແລະ ໂມດູນການປ່ຽນແປງ
ເຕັກໂນໂລຊີການຈັບສັນຍານການຕັດໄຟທີ່ທັນທີ
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມ (Hybrid inverter) ຈະຕິດຕາມຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຈັບສັນຍານການຂັດຂ້ອງຂອງໄຟຟ້າພາຍໃນເວລາບໍ່ເຖິງໜຶ່ງມິລີວິນາທີ. ລະບົບເຊີນເຊີທີ່ທັນສະໄໝຈະວິເຄາະຄ່າຕ່າງໆທາງດ້ານໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຟຟ້າ, ຄວາມສະຖຽນຂອງຄວາມຖີ່, ແລະ ຄວາມເສຍຮູບຂອງສັນຍານ (harmonic distortion) ເພື່ອຈັບສັນຍານຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າກ່ອນທີ່ຈະເກີດການລົ້ມສະລາກທັງໝົດ. ເມື່ອຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຟຟ້າຫຼຸດຕໍ່າກວ່າເກນທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ເມື່ອຄວາມຖີ່ຫຼຸດຕໍ່າກວ່າຫຼືສູງກວ່າເກນທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ລະບົບຈະຮູ້ສຶກເຖິງສະຖານະການທີ່ຈະເກີດການຕັດໄຟ ຫຼື ເກີດການຕັດໄຟແລ້ວຢ່າງທັນທີ.
ຄວາມໄວໃນການຮູ້ຈັກເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ອຸປະກອນທີ່ອ່ອນໄຫວ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມທີ່ທັນສະໄໝສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ພາຍໃນ 20 ມີລີວິນາທີ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍເກີດການຂັດຂວາງ. ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນດ້ານການແພດ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ແລະ ຂະບວນການອຸດສາຫະກຳຈະເຮັດວຽກຕໍ່ໄປໂດຍບໍ່ຖືກຂັດຂວາງໃນເວລາທີ່ປ່ຽນຈາກເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼັກໄປສູ່ໄຟຟ້າສຳ dự.
ການເຮັດວຽກຂອງສະວິດຊ໌ປ່ຽນແປງຢ່າງລຽບລ້ອນ
ເມື່ອເກີດການຂັດຂວາງ, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມຈະເປີດສະວິດຊ໌ປ່ຽນແປງພາຍໃນເພື່ອຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າສຳຮອງອອກຈາກເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼັກ. ການຕັດວົງຈອນນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄຟຟ້າສົ່ງກັບຄືນໄປຍັງເສັ້ນໄຟຟ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ເພື່ອປ້ອງກັນເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເຮັດວຽກໃນເສັ້ນໄຟຟ້າ ແລະ ຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟຟ້າ. ລະບົບຍັງເລີ່ມຕົ້ນການປ່ອຍພະລັງງານຈາກຖ່ານໄຟໃນເວລາດຽວກັນນີ້ ແລະ ປ່ຽນພະລັງງານ DC ທີ່ເກັບໄວ້ໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າ AC ທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານ ຫຼື ສະຖານທີ່.
ຂະບວນການຖ່າຍໂຍກຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງພະລັງງານຜ່ານອັລກົຣິດທີມທີ່ສັບສົນ ເຊິ່ງປັບສອດຄ່ອງຄ່າຄວາມດັນ ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງເຟດ. ໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິ ລະບົບ ໄຮບິດ Inverter ຈະເຕີມເຕັມສະພາບຂອງລະບົບສຳ dự ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງເຄືອຂ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນທັນທີທັນໃດໂດຍບໍ່ມີບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບພະລັງງານ. ການເຕີມເຕັມນີ້ຮັບປະກັນວ່າພາກສ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈະບໍ່ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນ ການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ ຫຼື ການຂັດຂວາງຂອງພະລັງງານໃນເວລາທີ່ປ່ຽນແປງ.
ການປະສົມປະສານຂອງຖັງພະລັງງານແບດເຕີຣີ່ ແລະ ການຈັດການພະລັງງານ
ການທຳລາຍແບດເຕີຣີ່ຢ່າງອັດຈະລິຍະ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ
ໃນເວລາທີ່ເຄືອຂ່າຍເຮັດວຽກປົກກະຕິ ອິນເວີເຕີ້ແບບຮ່ວມກັນຈະຄວບຄຸມການທຳລາຍແບດເຕີຣີ່ດ້ວຍແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼາຍແຫຼ່ງ ລວມທັງແຜງສູນຍາກາດ ແລະ ພະລັງງານຈາກເຄືອຂ່າຍ. ລະບົບນີ້ໃຊ້ອັລກົຣິດທີມການທຳລາຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງແບດເຕີຣີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຈະເກັບພະລັງງານໄດ້ສູງສຸດສຳລັບເຫດການທີ່ເກີດການຂັດຂວາງ. ລະບົບການທຳລາຍຈະຖືກປັບຕົວອັດຕະໂນມັດຕາມປະເພດຂອງແບດເຕີຣີ່ ອຸນຫະພູມ ແລະ ຮູບແບບການໃຊ້ງານທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບດເຕີຣີ່.
ຫນ້າທີ່ການດູແລຖ່ານໄຟປະກອບດ້ວຍການຊາດຈາກສາມເຫດຜົນ, ການປັບຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການຕິດຕາມຄວາມຈຸເພື່ອປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງຖ່ານໄຟກ່ອນເວລາ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດລວມກວດສອບຄ່າຄວາມດັນຂອງແຕ່ລະເຊວລ໌ໃນບ່ອນເກັບຖ່ານໄຟ, ເພື່ອຊອກຫາເຊວລ໌ທີ່ອ່ອນແອກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບ. ວົງຈອນການດູແລເປັນປະຈຳຮັບປະກັນວ່າພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ຈະຢູ່ໃນຄວາມຈຸສູງສຸດເວລາທີ່ເກີດການຂັດຂວາງໄຟຟ້າ, ເພື່ອເພີ່ມເວລາແລະຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງພະລັງງານສຳ dự.
ຍຸດທະສາດການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເກັບພະລັງງານ
ລະບົບອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດລວມຂັ້ນສູງນຳໃຊ້ອັລກົຣິດທຶມການຈັດການພະລັງງານຢ່າງສຸດຍອດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ເວລາເກີດການຂັດຂວາງ. ລະບົບຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການສົ່ງພະລັງງານໄປຫາເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຈັດການການບໍລິໂພກພະລັງງານເພື່ອຍືດເວລາຂອງການສຳຮອງ. ຄຸນສົມບັດການຈັດການເຄື່ອງໃຊ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕັ້ງຄ່າວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ບໍ່ສຳຄັນຊົ່ວຄາວເພື່ອປະຢັດພະລັງງານຖ່ານໄຟ.
ການຈັດສົ່ງພະລັງງານຢ່າງເປັນໄປໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ່ທີ່ມີຢູ່ຖືກຈັດສົ່ງໄປຫາອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງລະບົບລວມຈະຕິດຕາມການໃຊ້ພະລັງງານໃນເວລາຈິງ ແລະ ສາມາດປັບການສົ່ງອອກໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແບັດເຕີຣີ່ຖືກຊາດເກີນໄປ ໃນເວລາທີ່ຮັກສາຄວາມເຄີຍສະຖຽນຂອງຄວາມຕີ້ນີ້ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃຫ້ກັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຍືດເວລາຂອງພະລັງງານສຳ dự ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບລະບົບແບັດເຕີຣີ່-ອຸປະກອນປ່ຽນແປງທີ່ງ່າຍດາຍ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ແຜງແສງຕາເວັນເພື່ອຍືດເວລາຂອງພະລັງງານສຳ dự
ການທຳງານຕໍ່ເນື່ອງຂອງແຜງແສງຕາເວັນໃນເວລາທີ່ເກີດການຕັດພະລັງງານ
ຈຸດເດັ່ນຫຼັກໆຂອງເຕັກໂນໂລຊີອຸປະກອນປ່ຽນແປງລະບົບລວມແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສືບຕໍ່ການເກັບກິນພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນເວລາທີ່ເກີດການຕັດພະລັງງານຈາກເຄືອຂ່າຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍແບບດັ້ງເດີມຈະຖືກປິດລົງເມື່ອເກີດການຕັດພະລັງງານ, ແຕ່ອຸປະກອນປ່ຽນແປງລະບົບລວມຈະຮັກສາການທຳງານຂອງແຜງແສງຕາເວັນໄວ້ ໂດຍການສົ່ງພະລັງງານ DC ຜ່ານກັບແບັດເຕີຣີ່ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ. ຄວາມສາມາດນີ້ຊ່ວຍຍືດເວລາຂອງພະລັງງານສຳ dự ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍການເຕີມພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເວລາທີ່ມີແສງຕາເວັນ.
ການທີ່ຈະຊາດພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນໃນເວລາທີ່ມີການຂັດຂວາງຕ້ອງໃຊ້ການຈັດການພະລັງງານທີ່ສັບສົນເພື່ອຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງພະລັງງານຫຼາຍທິດທາງໃນເວລາດຽວກັນ. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງລະບົບລວມຈະຄວບຄຸມການຊາດຖານີ, ການຈັດສົ່ງພະລັງງານໃຫ້ກັບອຸປະກອນໃຊ້ງານ, ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງສຸດ. ລະບົບຕິດຕາມຈຸດທີ່ມີພະລັງງານສູງສຸດ (MPPT) ສາມາດຮັບປະກັນວ່າແຖງແສງຕາເວັນຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະສິດທິພາບສູງສຸດເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງໄປ, ເພື່ອເພີ່ມການເກັບກຳພະລັງງານໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ມີການຂັດຂວາງທີ່ຍາວນານ.
ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະດ້ານພະລັງງານໃນເວລາເປີດ
ໃນເວລາທີ່ມີການຂັດຂວາງທີ່ຍາວນານໃນເວລາເປີດ, ລະບົບອຸປະກອນປ່ຽນແປງລະບົບລວມສາມາດບັນລຸຄວາມເປັນອິດສະຫຼະດ້ານພະລັງງານຢ່າງເຕັມທີ່ດ້ວຍການຈັດສົ່ງພະລັງງານໂດຍກົງຈາກແຖງແສງຕາເວັນໄປຫາອຸປະກອນໃຊ້ງານ ແລະ ຊາດຖານີໃນເວລາດຽວກັນ. ການເຮັດວຽກໃນຮູບແບບຄູ່ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງອີງໃສ່ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນຖານີໃນເວລາທີ່ແສງຕາເວັນມີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງຈະຮັກສາຄວາມຈຸຂອງຖານີໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນເວລາກາງຄືນ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ມີແສງຕາເວັນນ້ອຍ.
ລະບົບຈະໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນຢ່າງອັດຕະໂນມັດໂດຍການປະຕິບັດການໃຊ້ພະລັງງານເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເກີດຂຶ້ນທັນທີກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງສົ່ງພະລັງງານທີ່ເຫຼືອໄປສູ່ການທີ່ຈະໄສ່ປຸ້ມ. ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄໝຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປຸ້ມໄດ້ຮັບພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປ ໃນເວລາທີ່ຮັບປະກັນວ່າພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ຄວາມສາມາດໃນການຈັດສົ່ງພະລັງງານຢ່າງສຸກເສີນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ບ້ານເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດສາມາດດຳເນີນການປົກກະຕິໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະທີ່ເກີດການຂັດຂວາງຢ່າງຍາວນານ ໂດຍເງື່ອນໄຂວ່າຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ພຽງພໍ.
ການຈັດການພະລັງງານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງພະລັງງານ
ການຈັດລະດັບວົງຈອນທີ່ສຳຄັນ
ການຈັດການການຂັດຂວາງຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕ້ອງອີງໃສ່ການວາງແຜນຢ່າງມີເປົ້າໝາຍເຖິງວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານສຳ dựກິນກ່ອນ. ລະບົບເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະປະສອມມັກຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕູ້ຄວບຄຸມວົງຈອນທີ່ສຳຄັນເພື່ອຈັດຫາພະລັງງານໃຫ້ກັບອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບທີ່ຈຳເປັນໃນເວລາທີ່ເກີດການຂັດຂວາງ. ວິທີການທີ່ເລືອກເອົານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເວລາທີ່ສາມາດໃຊ້ພະລັງງານສຳຮອງໄດ້ຍາວນານທີ່ສຸດ ໂດຍການຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຈາກອຸປະກອນທີ່ບໍ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງອົບນ້ຳ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫຼື ແສງສະຫວ່າງທີ່ໃຊ້ສຳລັບການตกແຕ່ງ.
ການເລືອກໂຫຼດທີ່ສຳຄັນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການນຳໃຊ້ ແຕ່ມັກຈະປະກອບດ້ວຍການເຢັນ, ການສະຫຼາດ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນທາງການແພດ. ສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນເຂດທຸລະກິດ ອາດຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຫ້ອງເซີເວີ, ແສງສະຫຼາດສຳລັບເຫດສຸກເສີນ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ. ອິນເວີເຕີຮ່າງຮ່ວມຈະຈັດການວົງຈອນທີ່ຖືກຈັດອັນດັບຄວາມສຳຄັນອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການບໍລິການທີ່ສຳຄັນຈະຍັງຄົງເຮັດວຽກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາທີ່ເກີດຂາດໄຟ ແລະ ສູດເອົາປະສິດທິພາບຂອງການໃຊ້ພະລັງງານ.
ການຈັດການກຳລັງໄຟທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້
ລະບົບອິນເວີເຕີຮ່າງຮ່ວມທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນມີລະດັບກຳລັງໄຟທີ່ສາມາດປັບຕັ້ງໄດ້ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຈຸຂອງຖ່ານທີ່ມີຢູ່ ແລະ ອາຍຸຂອງເຫດການຂາດໄຟທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ. ໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງເຫດການຂາດໄຟ ລະບົບອາດຈະສະໜອງກຳລັງໄຟເຕັມທີ່ໃຫ້ກັບວົງຈອນທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ເມື່ອລະດັບຖ່ານຫຼຸດລົງ ລະບົບຈະປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນໂຫຼດຢ່າງເປັນເຫດເປັນຜົນ ໂດຍການຫຼຸດກຳລັງໄຟໃຫ້ກັບວົງຈອນທີ່ບໍ່ສຳຄັນເທົ່າໃດ ໂດຍຍັງຮັກສາການບໍລິການທີ່ສຳຄັນໄວ້.
ວິທີການຄວບຄຸມພະລັງງານທີ່ເປັນລຳດັບນີ້ຊ່ວຍຍືດເວລາການໃຊ້ງານໄຟຟ້າສຳຮອງທັງໝົດໄດ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍການເນັ້ນໃຊ້ພະລັງງານທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນແບັດເຕີຣີ່ໃຫ້ກັບການໃຊ້ງານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕັ້ງລະດັບຄວາມສຳຄັນລ່ວງໆ ສຳລັບວົງຈອນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ອິນເວີເຕີຣ໌ແບບຮ່ວມກັນສາມາດຕັດສິນໃຈອັດຕະໂນມັດເລື່ອງການຄວບຄຸມການໃຊ້ງານໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງດ້ວຍມື. ລະບົບຈະສະແດງສະຖານະການ ແລະ ສົ່ງແຈ້ງເຕືອນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ເຖິງລະດັບແບັດເຕີຣີ່ ແລະ ເວລາທີ່ຄາດວ່າຈະໃຊ້ງານໄຟຟ້າສຳຮອງໄດ້ອີກ.
ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ ແລະ ຄວາມໄດ້ປຽດເທືອບ
ຄຸນນະພາບພະລັງງານທີ່ດີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ເກີດການຂັດຂ້ອງ
ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ພະລັງງານສຳຮອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ອິນເວີເຕີຣ໌ແບບຮ່ວມກັນຍັງໃຫ້ຄຸນນະພາບພະລັງງານທີ່ດີກວ່າເครື່ອງສຳຮອງພະລັງງານທົ່ວໄປ ຫຼື ລະບົບແບັດເຕີຣີ່ທີ່ງ່າຍດາຍ. ເຄື່ອງນີ້ຜະລິດພະລັງງານຮູບແບບຄືນເສັ້ນສາຍ (sine wave) ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ພ້ອມດ້ວຍຄຸນລັກສະນະຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່ທີ່ຄົງທີ່ ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ອ່ອນໄຫວຈາກບັນຫາຄຸນນະພາບພະລັງງານ. ພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນດ້ານການແພດ, ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ຄົງທີ່.
ຄຸນສົມບັດການປັບສະພາບພະລັງງານປະກອບດ້ວຍການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມດັນ, ການປັບສະຖຽນຕະນະຄວາມຖີ່, ແລະ ການກັນສັນຍານຮູບແບບທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາຄຸນນະພາບໄຟຟ້າໃຫ້ຄືກັບເຄືອຂ່າຍໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກໃນໂໝດສຳ dự. ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດລະປົນ (hybrid inverter) ຈະຕິດຕາມຄ່າອັດຕາຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປັບປຸງໃນເວລາຈິງເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບພະລັງງານໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງພັກການໃຊ້ງານ ຫຼື ຄ່າຄວາມດັນຂອງຖ່ານ. ຄຸນນະພາບພະລັງງານທີ່ຄົງທີ່ນີ້ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິໃນເວລາທີ່ເກີດການຕັດໄຟ.
ຄຸນສົມບັດດ້ານການຕິດຕາມ ແລະ ການຈັດການໄກ
ລະບົບອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດລະປົນທີ່ທັນສະໄໝສະເໜີຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕາມປະສິດທິຜົນຂອງລະບົບ, ສະຖານະການຂອງຖ່ານ, ແລະ ຮູບແບບການໃຊ້ພະລັງງານ. ການຕິດຕາມຈາກໄລຍະໄກຜ່ານແອັບຯີເຄຊັນສຳລັບໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ສາມາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອເກີດການຕັດໄຟ, ຕິດຕາມເວລາທີ່ລະບົບສາມາດໃຫ້ພະລັງງານສຳ dự, ແລະ ຈັດການການຕັ້ງຄ່າຂອງລະບົບຈາກບ່ອນໃດກໍຕາມ.
ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍິ່ງໃນໄລຍະທີ່ມີການຂາດແຄນໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຈິງໃນເວລາຈິງກ່ຽວກັບຄວາມຈຸທີ່ເຫຼືອຂອງຖ່ານໄຟ ແລະ ເວລາທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ສຳລັບການໃຊ້ງານເປັນແບບສຳ dự. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມາດຕະການການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຕືອນເມື່ອລະດັບຖ່ານໄຟຫຼຸດລົງເຖິງຂອບເຂດທີ່ອັນຕະລາຍ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຍຸດທະສາດການໃຊ້ພະລັງງານສຳຮອງ ແລະ ຊ່ວຍຄົ້ນຫາໂອກາດໃນການປັບປຸງລະບົບ. 
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມກັນສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າສຳລັບການສຳຮອງໄດ້ຢືນຍາວເທົ່າໃດໃນເວລາທີ່ເກີດການຕັດໄຟຟ້າ?
ເວລາທີ່ສາມາດໃຊ້ງານເປັນແບບສຳຮອງຂຶ້ນກັບຄວາມຈຸຂອງຖ່ານໄຟ ພະລັງງານທີ່ຖືກໃຊ້ງານໂດຍອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການທີ່ແສງຕາເວັນຈະສາມາດສາກຖ່ານໄຟໄດ້. ລະບົບເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບບຮ່ວມ (hybrid inverter) ສຳລັບບ້ານທີ່ມີຖ່ານໄຟຈຳນວນ 10-15 kWh ມັກຈະສາມາດໃຫ້ພະລັງງານສຳຮອງໄດ້ເປັນເວລາ 8-24 ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ. ໃນເວລາທີ່ມີແສງຕາເວັນພໍໃນເວລາເດີນທາງ, ເວລາທີ່ສາມາດໃຊ້ງານເປັນແບບສຳຮອງອາດຈະຍາວໄດ້ຢ່າງບໍ່ຈຳກັດ ເນື່ອງຈາກແຜ່ນດູດຮັບແສງຕາເວັນຈະສາກຖ່ານໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນເວລາທີ່ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບບຮ່ວມ (hybrid inverter) ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານອີກໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອໄຟຟ້າຈາກເຄືອຂ່າຍກັບຄືນມາໄດ້ຫຼືບໍ່?
ແທ້, ລະບົບອິນເວີເຕີຮີບໄລດ໌ທີ່ທັນສະໄໝຈະສາມາດຄົ້ນພົບອັດຕະໂນມັດເມື່ອພະລັງງານຈາກເຄືອຂ່າຍຖືກຄືນຄືນ ແລະ ສາມາດປ່ຽນໄປສູ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຢ່າງລຽບງ່າຍ. ລະບົບຈະຕິດຕາມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງພະລັງງານຈາກເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມຖີ່ເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບການທີ່ເສຖຽນກ່ອນຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄືນ. ຂະບວນການຄືນຄືນອັດຕະໂນມັດນີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນບໍ່ເຖິງວິນາທີຫຼັງຈາກທີ່ພະລັງງານຈາກເຄືອຂ່າຍຖືກຄືນຄືນຢ່າງເສຖຽນ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຂົ້າໄປຈັດການດ້ວຍຕົວເອງຈາກຜູ້ໃຊ້.
ເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າແຖບແສງຕາເວັນບໍ່ສາມາດຜະລິດພະລັງງານພໍໃນເວລາທີ່ເກີດການຂັດຂ້ອງ?
ເມື່ອການຜະລິດພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນບໍ່ພໍເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດ ຫຼື ເວລາກາງຄືນ ອິນເວີເຕີຮີບໄລດ໌ຈະອີງໃສ່ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນຖ້າແບດເຕີຣີ້ຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອຮັກສາພະລັງງານສຳຮອງ. ລະບົບຈະປັບປຸງຍຸດທະສາດການຈັດການພະລັງງານອັດຕະໂນມັດເພື່ອຍືດເວລາທີ່ຖ້າແບດເຕີຣີ້ຈະຢູ້ໄດ້, ໂດຍອາດຈະນຳໃຊ້ຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານເພື່ອໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ວົງຈອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຄວາມຈຸຂອງຖ້າແບດເຕີຣີ້ ແລະ ຮູບແບບການໃຊ້ພະລັງງານຈະເປັນຕົວກຳນົດເວລາທັງໝົດທີ່ພະລັງງານສຳຮອງຈະຢູ້ໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ມີການຊາດຈາກແສງຕາເວັນ.
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມເຮັດວຽກໄດ້ໃນຊ່ວງທີ່ໄຟດັບໃນລະດູໜາວ ເມື່ອການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງບໍ?
ລະບົບເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມຍັງຄົງເຮັດວຽກໄດ້ໃນຊ່ວງທີ່ໄຟດັບໃນລະດູໜາວ ແຕ່ເວລາທີ່ສາມາດໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກຖ້ານີ້ອາດຈະສັ້ນລົງເນື່ອງຈາກການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ຕ່ຳລົງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອໃຊ້ໃນການເຮັດຄວາມຮ້ອນ. ລະບົບນີ້ຍັງຄົງສາມາດເກັບກິນພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ທ້ອງຟ້າເຕັມໄປດ້ວຍເມຶກ, ແຕ່ໃນປະລິມານທີ່ຕ່ຳລົງ. ການເລືອກຂະໜາດຖ້ານີ້ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຈັດການພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຈະມີພະລັງງານສຳ dự ພ້ອມໃຊ້ງານຢ່າງເພີຍງພໍໃນທັງໝົດຂອງເດືອນລະດູໜາວ ເຖິງແມ່ນວ່າການຊ່ວຍຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະຫຼຸດລົງ.
ບົດສາລະບານ
- ເຄື່ອງຈັບສັນຍານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ ແລະ ໂມດູນການປ່ຽນແປງ
- ການປະສົມປະສານຂອງຖັງພະລັງງານແບດເຕີຣີ່ ແລະ ການຈັດການພະລັງງານ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ແຜງແສງຕາເວັນເພື່ອຍືດເວລາຂອງພະລັງງານສຳ dự
- ການຈັດການພະລັງງານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງພະລັງງານ
- ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ ແລະ ຄວາມໄດ້ປຽດເທືອບ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມກັນສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າສຳລັບການສຳຮອງໄດ້ຢືນຍາວເທົ່າໃດໃນເວລາທີ່ເກີດການຕັດໄຟຟ້າ?
- ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແບບຮ່ວມ (hybrid inverter) ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານອີກໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອໄຟຟ້າຈາກເຄືອຂ່າຍກັບຄືນມາໄດ້ຫຼືບໍ່?
- ເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າແຖບແສງຕາເວັນບໍ່ສາມາດຜະລິດພະລັງງານພໍໃນເວລາທີ່ເກີດການຂັດຂ້ອງ?
- ເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມເຮັດວຽກໄດ້ໃນຊ່ວງທີ່ໄຟດັບໃນລະດູໜາວ ເມື່ອການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງບໍ?