Inquiry
Form loading...
ဆိုလာအင်ဗာတာဆိုတာဘာလဲ၊ အင်ဗာတာရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။

သတင်း

သတင်းအမျိုးအစားများ
အထူးအသားပေးသတင်းများ

ဆိုလာအင်ဗာတာဆိုတာဘာလဲ၊ အင်ဗာတာရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။

၂၀၂၄-၀၆-၁၉

တစ်ခုကဘာလဲဆိုလာ အင်ဗာတာ

ဆိုလာ AC လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ဆိုလာပြားများအားသွင်းကိရိယာ၊ အင်ဗာတာနှင့်ဘက်ထရီ ; ဆိုလာ DC ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်တွင် အင်ဗာတာ မပါဝင်ပါ။ အင်ဗာတာသည် ပါဝါကူးပြောင်းသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဗာတာများကို လှုံ့ဆော်မှုနည်းလမ်းအရ စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွသော အလှုပ်အရှား အင်ဗာတာအဖြစ် သီးခြားစီ ခွဲခြားနိုင်သည်။ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဘက်ထရီ၏ DC ပါဝါအား AC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ full-bridge circuit မှတဆင့်၊ system end user များအတွက် lighting load frequency၊ rated voltage စသည်တို့ကို system end users များအတွက် sinusoidal AC power ရရှိရန် မော်ဂျူ၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ဗို့အားမြှင့်တင်ခြင်း စသည်ဖြင့် ယေဘုယျအားဖြင့် SPWM ပရိုဆက်ဆာကို အသုံးပြုပါသည်။ အင်ဗာတာဖြင့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် AC ပါဝါပေးရန် DC ဘက်ထရီကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

mppt ဆိုလာအားသွင်းကိရိယာ .jpg

  1. အင်ဗာတာအမျိုးအစား

 

(၁) လျှောက်လွှာနယ်ပယ်အလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း-

 

(၁) သာမန် အင်ဗာတာ

 

DC 12V သို့မဟုတ် 24V အဝင်၊ AC 220V၊ 50Hz အထွက်၊ ပါဝါ 75W မှ 5000W၊ အချို့မော်ဒယ်များသည် AC နှင့် DC ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ UPS လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။

 

(၂) အင်ဗာတာ/အားသွင်းကိရိယာ အားလုံးကို တစ်ခုတည်းသောစက်

 

ဒီထဲမှာအင်ဗာတာအမျိုးအစား၊ အသုံးပြုသူများသည် AC ပါဝါကို ပါဝါပေးရန်အတွက် ပါဝါပုံစံအမျိုးမျိုးကို သုံးနိုင်သည်- AC ပါဝါရှိသောအခါ၊ AC ပါဝါကို အင်ဗာတာမှတစ်ဆင့် ဝန်အားအားသွင်းရန် သို့မဟုတ် ဘက်ထရီအားအားသွင်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ AC ပါဝါမရှိသောအခါ၊ AC load ကိုအားသွင်းရန်အတွက်ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုသည်။ . အမျိုးမျိုးသော ပါဝါရင်းမြစ်များ- ဘက်ထရီများ၊ မီးစက်များ၊ ဆိုလာပြားများနှင့် လေတာဘိုင်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

 

(၃) စာတိုက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးအတွက် အထူးအင်ဗာတာ

 

စာတိုက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးများအတွက် အရည်အသွေးမြင့် 48V အင်ဗာတာများ ပေးဆောင်ပါ။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ မော်ဂျူလာ (module သည် 1KW) အင်ဗာတာဖြစ်ပြီး N+1 redundancy function ပါရှိပြီး တိုးချဲ့နိုင်သည် (ပါဝါ 2KW မှ 20KW)။

 

4) လေကြောင်းနှင့် စစ်ရေးအတွက် အထူးအင်ဗာ

ဤအင်ဗာတာအမျိုးအစားသည် 28Vdc အဝင်ပါရှိပြီး အောက်ပါ AC အထွက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်- 26Vac၊ 115Vac၊ 230Vac။ ၎င်း၏အထွက်ကြိမ်နှုန်းမှာ- 50Hz၊ 60Hz နှင့် 400Hz ဖြစ်နိုင်ပြီး အထွက်ပါဝါသည် 30VA မှ 3500VA အထိဖြစ်သည်။ DC-DC converters များနှင့် လေကြောင်းပျံသန်းမှုအတွက် ရည်ညွှန်းထားသော ကြိမ်နှုန်းပြောင်းစက်များလည်း ရှိပါသည်။

အဓိက features.jpg

(၂) output waveform ဖြင့် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း

 

(၁) စတုရန်းလှိုင်း အင်ဗာတာ

 

စတုရန်းလှိုင်း အင်ဗာတာမှ AC ဗို့အားလှိုင်းအထွက်သည် စတုရန်းလှိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအင်ဗာတာအမျိုးအစားတွင်အသုံးပြုသော အင်ဗာတာဆားကစ်များသည် အတိအကျတူညီခြင်းမရှိသော်လည်း အများအားဖြင့်ထူးခြားချက်မှာ circuit သည် အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး power switch tubes များကိုအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းပါဝါသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဝပ်တစ်ရာနှင့် တစ်ကီလိုဝပ်ကြားရှိသည်။ စတုရန်းလှိုင်း အင်ဗာတာ၏ အားသာချက်များမှာ- ရိုးရှင်းသော ဆားကစ်၊ စျေးသက်သက်သာသာနှင့် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်။ အားနည်းချက်မှာ စတုရန်းလှိုင်းဗို့အားတွင် မြင့်မားသောအော်ဒါဟာမိုနီများ အများအပြားပါရှိသည်၊ ၎င်းသည် သံ core inductors သို့မဟုတ် transformers ဖြင့် load ပစ္စည်းများတွင် ထပ်လောင်းဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရေဒီယိုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းအချို့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤအင်ဗာတာအမျိုးအစားတွင် ဗို့အားစည်းမျဥ်းမလုံလောက်ခြင်း၊ မပြည့်စုံသောကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဆူညံသံအတော်လေးမြင့်မားခြင်းစသည့် ချို့ယွင်းချက်များရှိသည်။

 

2) အဆင့်လှိုင်းအင်ဗာတာ

ဤအင်ဗာတာအမျိုးအစားမှ AC ဗို့အားလှိုင်းအထွက်သည် အဆင့်လှိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခြေလှမ်းလှိုင်းအထွက်ကို သိရှိစေရန် အင်ဗာတာအတွက် မတူညီသောလိုင်းများစွာရှိပြီး အထွက်လှိုင်းပုံစံရှိ အဆင့်အရေအတွက်သည် အလွန်ကွာခြားပါသည်။ အဆင့်လှိုင်း အင်ဗာတာ၏ အားသာချက်မှာ အထွက်လှိုင်းပုံစံသည် စတုရန်းလှိုင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ကောင်းမွန်လာပြီး မြင့်မားသော ဟာမိုနီ ပါဝင်မှု လျော့နည်းသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆင့် 17 ကျော်ရောက်သောအခါ၊ အထွက်လှိုင်းပုံစံသည် တစ်ပိုင်း sinusoidal လှိုင်းကို ရရှိနိုင်သည်။ Transformerless Output ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်သည် အလွန်မြင့်မားသည်။ အားနည်းချက်မှာ ladder wave superposition circuit သည် power switch tubes အများအပြားကို အသုံးပြုပြီး အချို့ circuit form များတွင် DC power inputs များစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဆိုလာဆဲလ်အခင်းအကျင်းများကို အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းနှင့် ဝိုင်ယာကြိုးများ ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဘက်ထရီအား ဟန်ချက်ညီစွာ အားသွင်းခြင်းတို့ကို ပြဿနာဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ staircase wave voltage သည် ရေဒီယိုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းအချို့ကို ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အနှောင့်အယှက်အချို့ ရှိနေသေးသည်။

 

(၃) Sine wave အင်ဗာတာ

 

sine wave အင်ဗာတာမှ AC voltage waveform သည် sine wave တစ်ခုဖြစ်သည်။ sine wave အင်ဗာတာ၏ အားသာချက်များမှာ အထွက်လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကောင်း၊ ပုံပျက်ပုံမမှန်ခြင်း၊ ရေဒီယိုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများသို့ အနှောင့်အယှက်အနည်းငယ်နှင့် ဆူညံသံနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတွင် ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အလုံးစုံ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည်။ အားနည်းချက်များမှာ- ဆားကစ်သည် အတော်ပင်ရှုပ်ထွေးသည်၊ မြင့်မားသော ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပညာလိုအပ်သည်၊ စျေးကြီးသည်။

 

အထက်ဖော်ပြပါ အင်ဗာတာသုံးမျိုး၏ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းသည် အင်ဗာတာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့် ရွေးချယ်ရန် photovoltaic စနစ်များနှင့် လေစွမ်းအင်စနစ်များကို ဒီဇိုင်နာများနှင့် အသုံးပြုသူများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ အမှန်မှာ၊ တူညီသော လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော အင်ဗာတာများသည် ဆားကစ်စည်းမျဉ်းများ၊ အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများ၊ ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများ စသည်တို့အတွက် အလွန်ကွာခြားဆဲဖြစ်သည်။

 

  1. အင်ဗာတာ၏ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များ

 

အင်ဗာတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖော်ပြသော ကန့်သတ်ချက်များနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေအနေများစွာ ရှိပါသည်။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်ဗာတာများကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အသုံးများသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ဘောင်များကို အတိုချုံးရှင်းပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

အဝေးထိန်းမော်နီတာနှင့် control.jpg

  1. အင်ဗာတာအသုံးပြုမှုအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ

 

အင်ဗာတာ၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများ- အမြင့်ပေသည် 1000m ထက်မကျော်လွန်ဘဲ၊ လေအပူချိန်သည် 0~+40 ℃ ဖြစ်သည်။

 

  1. DC input power အခြေအနေများ

 

ထည့်သွင်းမှု DC ဗို့အားအတက်အကျ အပိုင်းအခြား- ဘက်ထရီထုပ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား၏ ±15%။

 

  1. အထွက်ဗို့အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။

 

သတ်မှတ်ထားသော input ပါဝါအခြေအနေများအောက်တွင်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလက်ရှိကိုထုတ်ပေးသည့်အခါ အင်ဗာတာသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားတန်ဖိုးကိုထုတ်ပေးသင့်သည်။

 

ဗို့အားအတက်အကျအကွာအဝေး- single-phase 220V±5%, သုံးဆင့် 380±5%.

 

  1. အထွက် လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။

 

သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ကြိမ်နှုန်းနှင့် ဝန်ပါဝါအချက်အောက်တွင်၊ အင်ဗာတာမှ ထွက်သင့်သည့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိတန်ဖိုး။

 

  1. အထွက်နှုန်းကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။

 

သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင်၊ ပုံသေကြိမ်နှုန်း အင်ဗာတာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှုန်းသည် 50Hz ဖြစ်သည်-

 

ကြိမ်နှုန်းအတက်အကျ အပိုင်းအခြား- 50Hz±2%.

 

  1. အများဆုံး ဟာမိုနီ ပါဝင်မှုအင်ဗာတာ

 

sine wave အင်ဗာတာများအတွက်၊ resistive load အောက်တွင်၊ အထွက်ဗို့အား၏အမြင့်ဆုံးသဟဇာတပါဝင်မှု ≤10% ဖြစ်သင့်သည်။

 

  1. အင်ဗာတာ overload လုပ်နိုင်စွမ်း

 

သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင်၊ အင်ဗာတာ၏ အထွက်စွမ်းရည်သည် အချိန်တိုအတွင်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။ အင်ဗာတာ၏ ဝန်ပိုပမာဏသည် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ပါဝါအချက်အောက်တွင် အချို့သောလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။

 

  1. အင်ဗာတာထိရောက်မှု

 

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ဗို့အား၊ အထွက်၊ လက်ရှိနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ပါဝါအချက်အောက်တွင်၊ အင်ဗာတာ၏ အထွက် တက်ကြွပါဝါ၏ အချိုးအစားသည် ထည့်သွင်းသည့် တက်ကြွပါဝါ (သို့မဟုတ် DC ပါဝါ) နှင့် ဖြစ်သည်။

 

  1. ပါဝါဝန်အားအချက်

 

အင်ဗာတာဝန်အားပါဝါအချက်၏ခွင့်ပြုထားသောပြောင်းလဲမှုအကွာအဝေးသည် 0.7-1.0 ဖြစ်ရန် အကြံပြုထားသည်။

 

  1. အချိုးမညီစွာ တင်ပါ။

 

10% asymmetric load အောက်တွင်၊ ပုံသေကြိမ်နှုန်းသုံးဆင့် အင်ဗာတာ အထွက်ဗို့အား၏ အချိုးမညီမှုသည် ≤10% ဖြစ်သင့်သည်။

 

  1. Output voltage asymmetry

 

ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခြေအနေအောက်တွင်၊ အဆင့်တစ်ခုစီ၏ဝန်သည် အချိုးညီညီဖြစ်ပြီး အထွက်ဗို့အား၏မညီမျှမှုသည် ≤5% ဖြစ်သင့်သည်။

 

၁၂။ စတင်ခြင်းလက္ခဏာများ

ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခြေအနေအောက်တွင်၊ အင်ဗာတာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 5 ကြိမ်ဝန်အပြည့်နှင့် ဝန်မရှိသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် အတန်းထဲတွင် ပုံမှန်အတိုင်းစတင်နိုင်သင့်သည်။

 

  1. အကာအကွယ်ပေးသည်။

 

အင်ဗာတာတွင် တိုတောင်းသော အကာအကွယ်၊ လက်ရှိ အကာအကွယ်၊ ဗို့အား လွန်ကဲခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ ဗို့အားအောက် အကာအကွယ် နှင့် အဆင့်ဆုံးရှုံးမှု ကာကွယ်ရေးတို့ တပ်ဆင်ထားသင့်သည်။

 

  1. ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်စွက်ဖက်ခြင်း။

 

အင်ဗာတာသည် သတ်မှတ်ထားသော ပုံမှန်အလုပ်အခြေအနေများအောက်တွင် ယေဘူယျပတ်ဝန်းကျင်တွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသင့်သည်။ အင်ဗာတာ၏ စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်စွမ်းဆောင်မှုနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုက်ဖက်မှုတို့သည် သက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။

 

  1. ဆူညံသံ

 

မကြာခဏလည်ပတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းမပြုသော အင်ဗာတာများသည် ≤95db ဖြစ်သင့်သည်။

 

မကြာခဏလည်ပတ်၊ စောင့်ကြည့်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားသော အင်ဗာတာများသည် ≤80db ဖြစ်သင့်သည်။

 

  1. ရှိုး

 

အင်ဗာတာတွင် AC အထွက်ဗို့အား၊ အထွက်လက်ရှိနှင့် အထွက်ကြိမ်နှုန်းကဲ့သို့သော ကန့်သတ်ချက်များအတွက် ဒေတာပြသမှုအပြင် input တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် အမှားအယွင်းအခြေအနေအတွက် အချက်ပြပြသမှုတို့ကို တပ်ဆင်ထားသင့်သည်။

 

  1. အင်ဗာတာ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ဆုံးဖြတ်ပါ-

 

photovoltaic/wind power complementary system အတွက် အင်ဗာတာတစ်ခုကို ရွေးချယ်သောအခါ၊ ပထမဆုံးလုပ်ရမည့်အရာမှာ အင်ဗာတာ၏ အောက်ပါ အရေးကြီးဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာ ဘောင်များကို ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်- DC24V၊ 48V၊ 110V၊ 220V စသည်ဖြင့် input DC voltage range၊

 

သုံးအဆင့် 380V သို့မဟုတ် single-phase 220V ကဲ့သို့သော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ဗို့အား၊

 

sine wave၊ trapezoidal wave သို့မဟုတ် square wave ကဲ့သို့သော အထွက်ဗို့အားလှိုင်းပုံစံ။