ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ໄຮບິດ Inverter ການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມແມ່ນການμຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຢູ່ໃນການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າສູນຍາກາດ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມ ເຄື່ອງປ່ຽນ ເປັນອຸປະກອນທີ່ປ່ຽນໄຟຟ້າ DC ຈາກແຜງສູນຍາກາດ ແລະ ຖ່ານເກັບພະລັງງານຂອງທ່ານເປັນໄຟຟ້າ AC ເພື່ອໃຊ້ໃນບ້ານ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ສະນັ້ນການເລືອກຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ. ການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ນ້ອຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ມີຂອບເຂດການສະໜອງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບພະລັງງານສູງສຸດໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ການເລືອກຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍທຶນ ແລະ ລົດລາຄາປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບ. ຄູ່ມືນີ້ຈະນຳທ່ານໄປທົ່ວຂະບວນການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມຢ່າງເປັນລະບົບສຳລັບຄວາມຕ້ອງການລະບົບສູນຍາກາດຂອງທ່ານ.

ການກຳນົດຂະໜາດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມ (hybrid inverter) ຕ້ອງເຂົ້າໃຈລັກສະນະການໃຊ້ພະລັງງານຂອງທ່ານ, ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຖັງສາກ (battery storage). ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມຈະຮັບປະກັນການຈັດການພະລັງງານຢ່າງລຽບລ້ອຍ, ສາມາດໃຫ້ລະບົບຂອງທ່ານດຳເນີນການການສາກແລະການຈ່າຍພະລັງງານໄດ້ພ້ອມກັນ, ແລະ ຮັກສາຄ່າຄວາມຕຶດຕື່ນ (voltage) ແລະ ຄວາມຖີ່ (frequency) ໃຫ້ຄົງທີ່. ຖ້າຂະໜາດບໍ່ເໝາະສົມ, ທ່ານອາດຈະເສີຍເວລາໃນການດຳເນີນງານລະບົບ, ອຸປະກອນເສຍຫາຍ, ແລະ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານອິດສະຫຼະພາບດ້ານພະລັງງານໃນໄລຍະທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດ ຫຼື ເວລາທີ່ເກີດການຕັດໄຟ.
ການເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດ ແລະ ອັດຕາພະລັງງານຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມ
ອັດຕາພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງ (Continuous Power Rating) ເທືອບກັບຄວາມສາມາດພະລັງງານສູງສຸດ (Peak Power Capacity)
ອິນເວີຣ໌ເຕີ້ ຮີ່ບຣິດທຸກຕົວມີຄ່າກຳລັງສອງຢ່າງທີ່ສຳຄັນ: ຄ່າກຳລັງສົ່ງອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄ່າກຳລັງສູງສຸດທີ່ຮັບໄດ້. ຄ່າກຳລັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຈ້ງບອກວ່າອິນເວີຣ໌ເຕີ້ຮີ່ບຣິດສາມາດສົ່ງກຳລັງໄດ້ຫຼາຍປານໃດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ເກີດອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ ຫຼື ປິດລົງດ້ວຍຕົວເອງ. ຄ່າກຳລັງສູງສຸດ ເຊິ່ງມັກຈະສູງກວ່າຄ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 2-3 ເທື່ອ ບອກທ່ານວ່າອິນເວີຣ໌ເຕີ້ຮີ່ບຣິດສາມາດສົ່ງກຳລັງໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນໄລຍະສັ້ນໆ ເມື່ອເລີ່ມເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການກຳລັງສູງຫຼາຍຕົວພ້ອມກັນ. ເວລາເລືອກຂະໜາດອິນເວີຣ໌ເຕີ້ຮີ່ບຣິດ ພາກສ່ວນກຳລັງທີ່ໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທ່ານຕ້ອງບໍ່ເກີນຄ່າກຳລັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ລວມຄ່າກຳລັງສູງສຸດທັງໝົດຂອງທ່ານຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຄ່າກຳລັງສູງສຸດ. ຜູ້ຜະລິດອິນເວີຣ໌ເຕີ້ຮີ່ບຣິດເພື່ອການຄ້າສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເປັນກິໂລວັດ (kW) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປຽບเทັຽບງ່າຍຂຶ້ນລະຫວ່າງຮຸ່ນຕ່າງໆ ແລະ ຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ.
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄ່າຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການເລືອກອິນເວີຣ໌ເຕີ້ຮີ່ບຣິດ
ອິນເວີເຕີຣ໌ທີ່ປະສົມທີ່ມີການຈັດອັນດັບຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະຮັກສາໄວ້ເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ AC ທີ່ຄົງທີ່ທີ່ 120/240V (ຫຼື 230V ຂຶ້ນກັບເຂດທີ່ທ່ານຢູ່) ແລະຄວາມຖີ່ 50 ຫຼື 60Hz ຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງທ່ານ. ລະບົບອິນເວີເຕີຣ໌ທີ່ປະສົມທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປຈະມີຄວາມຍາກໃນການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມດັນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ, ເຮັດໃຫ້ໄຟເບິ່ງເປັນແສງແຕກ ແລະອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນໄຫວເກີດມີບັນຫາ. ອິນເວີເຕີຣ໌ທີ່ປະສົມຈະຕ້ອງຖືກເລືອກໃຫ້ມີຄວາມຈຸທີ່ພຽງພໍເພື່ອຈັດການກັບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນໃນເວລາທີ່ມີການໃຊ້ງານສູງສຸດໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບປ້ອງກັນເປີດເຄື່ອງອັດຕະໂນມັດ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມຈຸຂອງອິນເວີເຕີຣ໌ທີ່ປະສົມຂອງທ່ານຄວນຈະຫຼາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດທີ່ທ່ານຄາດຫວັງຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຫຼື 30 ເປີເຊັນ, ເພື່ອສ້າງເຂດປອດໄພທີ່ຈະຮັກສາອິນເວີເຕີຣ໌ທີ່ປະສົມຂອງທ່ານໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນ.
ການຄຳນວນຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດຂອງທ່ານຕໍ່ພະລັງງານໄຟຟ້າ
ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຈັດລາຍການອຸປະກອນໄຟຟ້າທຸກຊິ້ນໃນບ້ານ ຫຼື ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ ໂດຍບັນທຶກການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງແຕ່ລະຊິ້ນເປັນວັດ (watts) ແລະ ສັງເກດວ່າມັນເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ຕູ້ເຢັນ ເຄື່ອງອົບອຸ່ນນ້ຳ ແລະ ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດມັກຈະເຮັດວຽກ 24/7, ໃນຂະນະທີ່ທີວີ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຊາດຈະເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ເປັນປົກກະຕິ. ສຳຫຼັບການຄຳນວນ, ທ່ານຄວນບວກລວມພະລັງງານທີ່ໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ອນເປັນອັນດັບທຳອິດ ເນື່ອງຈາກຕົວເລກນີ້ຈະກຳນົດຄວາມຈຸຂັ້ນຕ່ຳສຸດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມ (hybrid inverter) ຂອງທ່ານໂດຍກົງ. ຕໍ່ໄປ, ວິເຄາະວ່າອຸປະກອນໃດບ້າງທີ່ອາດຈະເຮັດວຽກພ້ອມກັນໃນເວລາທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດ (peak periods) ແລ້ວບວກລວມຄ່າວັດຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກຳນົດຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງສຸດຂອງທ່ານ. ການຄຳນວນນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການເລືອກຂະໜາດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບທັງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງສຸດ (surge power) ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
ການຄຳນວນເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ (Motor Starting Inrush Currents)
ມໍເຕີໃນຄອມເປີເຕີ, ປັ້ມ, ແລະລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດຈະດຶງໄຟຟ້າ 3 ເຖິງ 7 ເທື່ອຂອງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຢູ່ໃນໄລຍະເວລາ 2 ເຖິງ 10 ວິນາທີ. ອິນເວີເຕີລະບົບຮ່ວມຂອງທ່ານຈະຕ້ອງສາມາດຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງທັນທີນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບປ້ອງກັນເກີດການຕັດໄຟ ຫຼື ຈຳກັດພະລັງງານທີ່ສົ່ງໄປຫາໄຟຟ້າອື່ນໆ. ເມື່ອເລືອກຂະໜາດຂອງອິນເວີເຕີລະບົບຮ່ວມສຳລັບລະບົບທີ່ມີມໍເຕີຫຼາຍຕົວ, ທ່ານຄວນເພີ່ມໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເວລາເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເຂົ້າໄປໃນລວມໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລ້ວຈຶ່ງກວດສອບວ່າຄວາມຈຸສູງສຸດຂອງອິນເວີເຕີລະບົບຮ່ວມສາມາດຮັບມືກັບສະຖານະການນີ້ໄດ້ຫຼືບໍ່. ການພິຈາລະນາເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງທັນທີນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງເລືອກອິນເວີເຕີລະບົບຮ່ວມທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນໜຶ່ງລະດັບຈາກທີ່ຄາດໄວ້ຈາກການບວກລວມໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີ ແລະ ປ້ອງກັນການຕັດໄຟທີ່ບໍ່ຈຳເປັນເວລາໃຊ້ງານປົກກະຕິ.
ການຈັບຄູ່ອິນເວີເຕີລະບົບຮ່ວມກັບຄວາມຈຸຂອງຖ່ານໄຟ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ການຈັດເຂົ້າກັນຂອງອັດຕາການທີ່ຖ່ານໄຟຮັບແລະຈ່າຍພະລັງງານ
ອັດຕາການທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມໃຊ້ເພື່ອສາກໄຟ ແລະ ປ່ອຍໄຟ ຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງລະບົບຖ່ານຂອງທ່ານ. ຖ້າຖ່ານຂອງທ່ານເກັບພະລັງງານໄດ້ 10 kWh ແລະ ເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມຂອງທ່ານສາມາດປ່ອຍໄຟໄດ້ທີ່ 5 kW, ຖ່ານຈະຫຼຸດລົງຈົນເຫຼືອສູນໃນເວລາປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງເມື່ອໃຊ້ງານຢູ່ຄວາມຈຸເຕັມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າແຖວແສງຕາເວັນຂອງທ່ານຜະລິດໄດ້ 8 kW ແຕ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມຂອງທ່ານຮັບສາກໄຟໄດ້ສູງສຸດເພີຍງ 5 kW, ທ່ານຈະສູນເສຍພະລັງງານສາກໄຟທີ່ເຫຼືອ 3 kW ໃນເວລາທີ່ແສງຕາເວັນເຂົ້າມາຢ່າງເຕັມທີ່. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໄດ້ສູງສຸດ ແລະ ໃຫ້ຖ່ານຂອງທ່ານສາກໄຟ ແລະ ປ່ອຍໄຟໄດ້ດ້ວຍອັດຕາທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຮູບແບບການໃຊ້ງານຂອງທ່ານ ແລະ ການອອກແບບລະບົບ. ກະລຸນາທົບທວນອັດຕາທີ່ຜູ້ຜະລິດຖ່ານແນະນຳໃຫ້ສຳລັບການສາກໄຟ ແລະ ປ່ອຍໄຟ ແລະ ເລືອກເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍຍັງຮັບປະກັນວ່າຈະສາມາດໃຫ້ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການໃຊ້ງານທີ່ທ່ານມີ.
ການຈັດສົມຂະໜາດຂອງແຖວແສງຕາເວັນກັບອັນດັບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງລະບົບຮ່ວມ
ຄວາມຈຸຂອງແຖວແສງຕາເວັນທີ່ເຂົ້າໄປໃນລະບົບ DC ຂອງທ່ານບໍ່ຄວນເກີນຄ່າສູງສຸດທີ່ລະບົບ inverter ປະເພດ hybrid ສາມາດຮັບໄດ້, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກກຳນົດໄວ້ເປັນກິໂລວັດ ຫຼື ອັມເປີ. Inverter ປະເພດ hybrid ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ AC ໃນລະດັບ 10 kW ມັກຈະຮັບໄຟຟ້າ DC ຈາກແຖວແສງຕາເວັນໄດ້ລະຫວ່າງ 12 ເຖິງ 14 kW, ໂດຍຄຳນຶງເຖິງປະສິດທິພາບຂອງ inverter ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງແຖວແສງຕາເວັນເກີນຄວາມຈຳເປັນເລັກນ້ອຍເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນລະດູໜາວ. ຖ້າເກີນຄ່າຂອງ DC ທີ່ກຳນົດໄວ້, inverter ປະເພດ hybrid ຈະຫຼຸດຜະລິດຕະພັນ (throttle) ຫຼື ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຖວແສງຕາເວັນ, ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນສູນເສຍໄປ ແລະ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບທັງໝົດໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ເມື່ອທ່ານວາງແຜນການຂະຫຍາຍລະບົບແສງຕາເວັນ ຫຼື ອອກແບບລະບົບໃໝ່, ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ inverter ປະເພດ hybrid ທີ່ເລືອກມານັ້ນເໝາະສົມກັບຄວາມຈຳເປັນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງທ່ານ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປ່ຽນອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເມື່ອເປົ້າໝາຍດ້ານພະລັງງານຂອງທ່ານປ່ຽນແປງ. ວິທີການເລືອກ inverter ປະເພດ hybrid ຢ່າງມີມຸມມອງໄປຂ້າງໜ້ານີ້ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມມູນຄ່າການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ແລະ ລົດຊ້ຳການອັບເກຣດລະບົບ.
ວິທີການຄຳນວນຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄຳພິຈາລະນາຈາກຄວາມເປັນຈິງ
ຂັ້ນຕອນການເລືອກ inverter ປະເພດ hybrid ແບບເປັນລຳດັບ
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການບັນທຶກພະລັງງານສູງສຸດທີ່ທ່ານໃຊ້ໄດ້ພ້ອມກັນໃນເວລາດຽວກັນ (ເປັນວັດ), ຫຼັງຈາກນັ້ນເພີ່ມ 25% ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດ. ຖ້າພະລັງງານສູງສຸດຂອງທ່ານແມ່ນ 6 kW, ຄວນເລືອກ inverter ປະເພດ hybrid ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ 7.5 ຫຼື 8 kW. ຕ້ອງປຽບທຽບຄ່ານີ້ກັບອັດຕາການຖ່າຍພະລັງງານສູງສຸດຂອງຖ່ານໄຟ ແລະ ພະລັງງານ DC ທີ່ຜະລິດໄດ້ຈາກແຖວແສງຕາເວັນຂອງທ່ານ; inverter ປະເພດ hybrid ຕ້ອງສາມາດຮັບມືກັບທັງສອງຢ່າງນີ້ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ. ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າ ຊ່ວງຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ເຂົ້າໄປໃນ inverter ປະເພດ hybrid ນັ້ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງລະບົບຖ່ານໄຟຂອງທ່ານ (48V, 96V ຫຼື 192V ແມ່ນຄ່າທີ່ນິຍົມໃຊ້) ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ຂໍ້ກຳນົດຂອງຕົວຊາດຈະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບວິທີການທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊາດ ແລະ ສະພາບຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ສຸດທ້າຍ, ຕ້ອງທົບທວນເອກະສານຈາກຜູ້ຜະລິດເພື່ອເບິ່ງເສັ້ນສະແດງປະສິດທິພາບ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ inverter ປະເພດ hybrid ຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໃກ້ກັບປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນລະດັບພະລັງງານທີ່ທ່ານໃຊ້ປົກກະຕິ, ແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານຢ່າງເຕັມທີ່ໃນລະດັບພະລັງງານຕ່ຳ.
ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເລືອກຂະໜາດຂອງ inverter ປະເພດ hybrid
ອຸນຫະພູມ, ຄວາມສູງເທິງລະດັບນ້ຳທະເລ ແລະ ສະພາບການລະບາຍອາກາດມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າລະບົບຮ່ວມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຢ່າງມີນັກ. ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າລະບົບຮ່ວມທີ່ຖືກຈັດອັນດັບໄວ້ທີ່ 10 kW ຢູ່ທີ່ລະດັບນ້ຳທະເລ ແລະ ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ 25°C ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນລົງເຫຼືອ 8 kW ເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສູງຫຼາຍ ຫຼື ໃນເຂດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງໂດຍບໍ່ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ເໝາະສົມ. ຖ້າບ່ອນຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານມີອຸນຫະພູມເກີນ 40°C ໂດຍປົກກະຕິ, ທ່ານຄວນເລືອກເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າລະບົບຮ່ວມທີ່ມີການຄຳນຶງເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຈາກຄວາມຮ້ອນເຂົ້າໄປໃນການຄຳນວນຂະໜາດ. ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີການລະບາຍອາກາດ ແລະ ການລົມຜ່ານທີ່ເໝາະສົມຢູ່ອ້ອມເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າລະບົບຮ່ວມຂອງທ່ານ, ເນື່ອງຈາກການລະບາຍອາກາດທີ່ຈຳກັດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເກົ່າໄວຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານອັດຕະໂນມັດ. ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າລະບົບຮ່ວມທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງໜຶ່ງໆອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງອີກອັນໜຶ່ງ ເຖິງແມ່ນວ່າພະລັງງານທີ່ໃຊ້ຈະຄ້າຍຄືກັນ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ຂະໜາດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າລະບົບຮ່ວມທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການສຳລັບແຖວແສງຕາເວັນ 10 kW ແມ່ນເທົ່າໃດ?
ແຜງດູດຊຶມພະລັງງານແສງຕາເວັນ 10 kW ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມ (hybrid inverter) ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ 8 ຫຼື 10 kW. ການເລືອກຂະໜາດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມຂອງທ່ານຄວນອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານກ່ອນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຜງດູດຊຶມພະລັງງານແສງຕາເວັນເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດທີ່ທ່ານໃຊ້ງານເປັນປົກກະຕິແມ່ນ 6 kW, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມທີ່ມີຄວາມສາມາດ 8 kW ຈະໃຫ້ຄວາມສາມາດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ. ຄວາມສາມາດຂອງສ່ວນຮັບສັນຍານ DC ຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມຕ້ອງສາມາດຮັບຜົນຜະລິດສູງສຸດຂອງແຜງດູດຊຶມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງທ່ານໄດ້; ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ໂດຍທົ່ວໄປຈະສາມາດຮັບສັນຍານ DC ໄດ້ 12 ຫຼື 14 kW ຈາກແຜງດູດຊຶມພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ທີ່ 10 kW, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕັ້ງແຜງດູດຊຶມເພີ່ມເຕີມ (overpaneling) ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນລະດູໜາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຂ້ອຍສາມາດເລືອກເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຕ້ອງການໂດຍບໍ່ມີບັນຫາຫຼືບໍ?
ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າໄຮບິດທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ຊ່ວງພະລັງງານທີ່ດີທີ່ສຸດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເວລາ. ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າໄຮບິດທີ່ມີຄວາມສາມາດ 15 kW ເມື່ອໃຊ້ກັບໄຟຟ້າ 5 kW ມັກເຮັດວຽກດ້ວຍປະສິດທິພາບຕ່ຳກວ່າ ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າໄຮບິດທີ່ມີຄວາມສາມາດເໝາະສົມ 8 kW ທີ່ໃຊ້ກັບໄຟຟ້າໃນລະດັບດຽວກັນ. ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າໄຮບິດທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍເກີນໄປ ຍັງເພີ່ມຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດທີ່ສົມສ່ວນ ແລະອາດສ້າງຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃນການຈັດການລະບົບ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເລືອກຄວາມສາມາດຫຼາຍເກີນໄປຢ່າງຕັ້ງໃຈ (10 ຫາ 20 ເປີເຊັນ ສູງກວ່າໄຟຟ້າທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້) ຈະໃຫ້ພື້ນທີ່ຫວ່າງສຳລັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ ແລະຈັດການກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນອຸປະກອນ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການດຸນດ່ຽງການວາງແຜນອະນາຄົດທີ່ເປັນຈິງກັບຄວາມເສຍຫາຍດ້ານປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍເກີນໄປ.
ຄວາມດັນໄຟຟ້າຂອງແບດເຕີຣີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກຂະຫນາດເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າໄຮບິດແນວໃດ?
ຄວາມຕ້ານທາງຂອງແບດເຕີຣີ່ຂອງທ່ານກຳນົດໂມເດລຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ການຄຳນວນຂະໜາດ. ລະບົບແບດເຕີຣີ່ 48V ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມທີ່ອອກແບບມາສຳລັບການຮັບເຂົ້າ 48V; ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມ 192V ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອັດຕາກຳລັງເທົ່າໃດກໍຕາມ. ລະບົບທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງຕ່ຳ (48V) ຕ້ອງການອັດຕາປະຈຸກທີ່ສູງຂຶ້ນໃນວົງຈອນ DC ຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການຄຳນວນຂະໜາດຂອງເຄເບີ້ນ ແລະ ປະສິດທິພາບ. ລະບົບທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງສູງ (192V) ໃຊ້ປະຈຸກທີ່ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນສຳລັບລະດັບກຳລັງທີ່ກຳນົດ ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າອາດຈະຈັດການກັບໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການເທົ່າກັນໄດ້. ເມື່ອຄຳນວນຂະໜາດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະເພດຮ່ວມ ທ່ານຄວນຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຄວາມຕ້ານທາງກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງດຳເນີນການຄຳນວນຄວາມຈຸກຳລັງຕໍ່ໄປ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າສ່ວນປະກອບທັງໝົດເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.