အီရတ်လူနေရပ်ကွက်များအတွက် off-grid ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်
Photovoltaic စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု + အီရတ်လူနေရပ်ကွက်များအတွက် ဒီဇယ်မီးစက်သည် ပြီးပြည့်စုံသော ဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်
1. ဖြေရှင်းချက် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဤအစီအစဥ်သည် အီရတ်လူနေရပ်ကွက်များအတွက် သန့်စင်သော off-grid စွမ်းအင်စနစ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။, ၏အဓိကအယူအဆနှင့်အတူ “photovoltaic + စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုတွင် အဓိကဖြစ်သည်။, ဒီဇယ်မီးစက် အရေးပေါ်“: အခြေခံ module အဖြစ် 5MWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုယူနစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။, ဒေသအလိုက် စီစဉ်သတ်မှတ်ထားသည်။ (4 ဗီလာဧရိယာ 30MWh စီ, 2 အထပ်မြင့်ဒေသများတွင် 25MWh စီရှိသည်။), 1.5MW photovoltaic/set စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပါရှိသော စနစ်တစ်ခု (စုစုပေါင်း 51 MW), photovoltaic အောင်မြင်ရန် DC-DC တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု 4 နာရီအပြည့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု, နေ့စဉ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် 122,500 kWh. စနစ်သည် ဗို့အားနည်းသော ဂရစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။, ဘေးကင်းစေရန်အတွက် သီးခြားထရန်စဖော်မာများကို အထပ်မြင့်နေရာများတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။, ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများ (2 5မဂ္ဂါဝပ်) ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုကို ကိုင်တွယ်ရန်သာ အသုံးပြုကြသည်။. အိမ်ကြီးများအတွက်, 30kWh အိမ်သုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပါဝါထောက်ပံ့မှု တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။, သို့မဟုတ် အခြေခံဖြေရှင်းချက်ကို သင်သုံးနိုင်သည်။ (အိမ်သုံးသိုလှောင်မှု မရှိပါ။) ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်. မုဒ်နှစ်ခုစလုံးသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းကန္တာရရှိ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် မြင့်မားသောဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။.

2. ပင်မသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဒီဇိုင်းမူဘောင်
2.1. သော့ဘောင်များ
- စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု: 3500 အိမ်ထောင်စုများ x 35 kWh/အိမ်/ရက် = 122500 kWh/day (အိမ်ကြီးများနှင့် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများ၏ ပျမ်းမျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်သည်။ 35 kWh)
- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အဓိကလိုအပ်ချက်: ဆုံ 100% တစ်နေ့တာလုံး လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု (122,500 kWh/day), အထူးအခြေအနေများမရှိပါက ဒီဇယ်မီးစက် စတင်မည်မဟုတ်ပါ။ (လွန်ကဲသောရာသီဥတု 3 ရက်ဆက်တိုက်).
- Photovoltaic အားသွင်းလိုအပ်ချက်များ: စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အတွင်း အားအပြည့်သွင်းပါ။ 4 နာရီ (အားသွင်းစဉ်အတွင်း အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပါဝါသုံးစွဲမှုကို ကာမိရန် လိုအပ်သည်။ + စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအားသွင်းပမာဏ)့
- PCS ဖွဲ့စည်းမှု: အချိုးအစားအလိုက် ပြင်ဆင်ထားသည်။ 1/4 စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပမာဏ, ပထမဆင့် အမှတ်တံဆိပ် 1.45MW စနစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ (1500V → 400V ဗို့အားနိမ့်ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။)
- နယ်မြေပိုင်းခြားခြင်း။: 6 စွမ်းအင်သိုလှောင်ရာနေရာများ (အပါအဝင် 2 အထပ်မြင့်ဒေသများ, isolation ထရန်စဖော်မာ လိုအပ်သည်။)့
- နေရောင်ခြည်နှင့် ညီမျှသည်။: 1790 နာရီ/နှစ် → 4.9 တစ်နေ့လျှင်နာရီ (အမြင့်ဆုံးနေရောင်ခြည်)့
- စနစ်ထိရောက်မှု: Photovoltaic → စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု (DC-DC တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု) လုပ်ရည်ကိုင်ရည် 0.92, စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု discharge → ဝန်ထိရောက်မှု 0.88, ပြီးပြည့်စုံသော အားသွင်းမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှု ထိရောက်မှု 0.81
- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်: 5MWh/set standard configuration ကို လက်ခံသည်။, စုစုပေါင်း ပမာဏကို 170 MWh သို့ ချိန်ညှိထားသည်။ (လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ 122,500 kWh/day, နှင့် သည် မျိုးစုံ 5)့
- အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု: အိမ်သုံး 30kWh ဖြင့် ကြီးမားသော အိမ်ကြီးများကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ (ရှိလား 200 အရွယ်အစားကြီးမားသော အိမ်ကြီးများ၊ , စာရင်းကိုင် 10% တိုက်ခန်းစုစုပေါင်း၏), နှင့် community grid နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။.

2.2. ဒီဇိုင်း Logic
ဟိ “5MWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုယူနစ်” အခြေခံ module အဖြစ်, နယ်ပယ်တစ်ခုစီတွင် module များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။, photovoltaic တပ်ဆင်ထားသည်။, ပေါင်းဆုံခြင်း။, ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အခြားကိရိယာများ; အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးတက်စေရန် ဖြည့်စွက်စာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။. အရှေ့အလယ်ပိုင်း ကန္တာရ၏ ဖွဲ့စည်းမှု ယုတ္တိဗေဒကို လိုက်နာသည်။, photovoltaics များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ 85% ပျမ်းမျှနေ့စဉ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု + စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအားသွင်း, နှင့် စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု မှာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသည်။ 1.2 ပျမ်းမျှနေ့စဉ် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုထက် အဆ (ရေတိုအတက်အကျများကို ရင်ဆိုင်ရန်). ့
3. စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် ဖွဲ့စည်းမှု
3.1. စုစုပေါင်းစွမ်းရည်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးမှု
- သီအိုရီတောင်းဆိုမှု: 122500 kWh/day ÷ ထုတ်လွှတ်မှု ထိရောက်မှု 0.88 ≈ 139205 kWh (သိုလှောင်ရမည့် လျှပ်စစ်ပမာဏ)့
- အမှန်တကယ်ဖွဲ့စည်းမှု: 1.2 အကြိမ်ရေ redundancy ဒီဇိုင်း (ဘက်ထရီ ပျက်စီးခြင်းနှင့် အလွန်အမင်း ဝန်ကို ရင်ဆိုင်ရန်) → 139205 kWh × 1.2 ≈ 167046 kWh, 170 MWh သို့ ချိန်ညှိထားသည်။ (လိုအပ်ချက်များစွာကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ 5)့
- ဒေသတစ်ခုတည်း ဖွဲ့စည်းမှု:
- ဗီလာဧရိယာ (4): 30 MWh တစ်ခုစီ → 30MWh÷5MWh/unit = 6 ယူနစ်/ဧရိယာ (4စုစုပေါင်း ×6=24 ယူနစ်)
- အထပ်မြင့်ဒေသများ (2): 25MWh တစ်ခုစီ → 25MWh÷5MWh/set = 5 အစုံ/ဧရိယာ (2×5=10 အစုံ)့
- ဘက်ထရီ ကန့်သတ်ချက်များ: 5လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီထုပ်အတွက် MWh/set (1500DC မှာ, သံသရာဘဝ 6000 ကြိမ်, discharge အတိမ်အနက် 80% → ရရှိနိုင်သော 4MWh/set)့
- Villa နှင့် high-rise configuration များသည် အမှန်တကယ် power load အရ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု configuration အစီအစဉ်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
3.2. 5MWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုယူနစ်ဒီဇိုင်းကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ (အခြေခံ module)
- မော်ဂျူးဖွဲ့စည်းမှု: 5MWh ဘက်ထရီအကန့် (BMS အပါအဝင်) + 1 ပထမအဆင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ 1.45MW PCS အစုံ + 1 DC-DC အစုံ လမ်းဆုံကက်ဘိနက်
- Photovoltaic အထောက်အပံ့: စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၏ 5MWh တိုင်းသည် photovoltaic power 1.5MW နှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပါသည်။ (တွေ့ဆုံရန် 4 အားအပြည့်သွင်းနာရီ: 1.5MW×4h×0.92 ထိရောက်မှု = 5.52MWh, စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအားသွင်းရန် လိုအပ်ချက်များကို ကာမိပါသည်။)့
- ချိတ်ဆက်မှုယုတ္တိဗေဒ: PV သည် 5MWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို ပေါင်းစပ်ကက်ဘိနက်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး → DC-DC သည် PCS မှတစ်ဆင့် ဒေသတွင်း 400V ဂရစ်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
4. ဒေသဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် ဖွဲ့စည်းမှု
| ဧရိယာအမျိုးအစား | စုစုပေါင်း စွမ်းအင်သိုလှောင်နိုင်မှု | စုစုပေါင်း photovoltaic ပံ့ပိုးမှုစွမ်းရည် | ပံ့ပိုးပေးသော PCS အရေအတွက် (1.45မဂ္ဂါဝပ်) |
| ဗီလာဧရိယာ 1 | 30မဂ္ဂါဝပ် | 9မဂ္ဂါဝပ် | 6 ယူနစ်များ (1 စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တစ်ခုစီအတွက် ယူနစ်) |
| ဗီလာဧရိယာ 2 | 30မဂ္ဂါဝပ် | 9မဂ္ဂါဝပ် | 6 ယူနစ်များ |
| ဗီလာဧရိယာ ၃ | 30မဂ္ဂါဝပ် | 9မဂ္ဂါဝပ် | 6 ယူနစ်များ |
| ဗီလာဧရိယာ 4 | 30မဂ္ဂါဝပ် | 9မဂ္ဂါဝပ် | 6 ယူနစ်များ |
| အထပ်မြင့်ဧရိယာ ၁ | 25မဂ္ဂါဝပ် | 7.5မဂ္ဂါဝပ် | 5 ယူနစ်များ |
| အထပ်မြင့်ဧရိယာ 2 | 25မဂ္ဂါဝပ် | 7.5မဂ္ဂါဝပ် | 5 ယူနစ်များ |
| စုစုပေါင်း | 170မဂ္ဂါဝပ် | 51မဂ္ဂါဝပ် | 34 ယူနစ်များ |
4.1. 5MWh Energy Storage Unit Equipment List
| စက်အမည် | သတ်မှတ်ချက်များ | အရေအတွက်/သတ်မှတ် | မှတ်စုများ |
| ဘက်ထရီအခန်း | 5မဂ္ဂါဝပ် / cabin (1500v, IP65)့ | 1 | |
| PCS ( ပထမတန်းအမှတ်တံဆိပ် ) | 1.45မဂ္ဂါဝပ် (1500V → 400V)့ | 1 ပီစီ | ့ |
| DC-DC ပြောင်းများ | 1.6မဂ္ဂါဝပ် | 1 သတ်မှတ် | တိကျသော မော်ဒယ်နှင့် ပါဝါကို ဆုံးဖြတ်ရမည်။ |
| မြင့်မားသောဗို့အားခလုတ်ဂီယာ | 1500DC မှာ | 1 သတ်မှတ် | |
| စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကက်ဘိနက် | ပေါင်းစပ် BMS နှင့် EMS ကြားခံ | 1 သတ်မှတ် | SOC ကို စောင့်ကြည့်ပါ။, အပူချိန်, အားသွင်းပြီး လျှပ်စီးကြောင်း |
့
4.2 ဒေသဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် ပေါင်းစပ်ခြင်း။
- ဗီလာဧရိယာ (30မဂ္ဂါဝပ်): 6 5MWh ယူနစ်များကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားပြီး 10MW ဗို့အားနိမ့်ခလုတ်ဂီယာမှတစ်ဆင့် ဒေသတွင်းဓာတ်အားလိုင်းသို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ (400v).
- အထပ်မြင့်ဧရိယာ (25မဂ္ဂါဝပ်): 5 5မဂ္ဂါဝပ်ယူနစ် ပြိုင်တူ, တပ်ဆင်ထားသည်။ 5 1.5 MVA သီးခြားထရန်စဖော်မာ + 8မဂ္ဂါဝပ် ဗို့အားနိမ့် switchgear
- Isolation ထရန်စဖော်မာ (အထပ်မြင့်): Dyn11 ကြိုးများ, တတိယ ဟာမိုနစ် နှိမ်နင်းမှု, short-circuit impedance 6%, လူနေရပ်ကွက်များ၏ မြေယာလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်း။
4.3 အိမ်ကြီးများအတွက် အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု
- အိမ်သုံးသိုလှောင်မှုပမာဏ: 200 အိမ်ထောင်စု × 30kWh / အိမ်သုံး = 6MWh (လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်, discharge အတိမ်အနက် 80% → 24kWh ရရှိနိုင်သည်။ / အိမ်သား)့
- မံ: 305kW အင်ဗာတာဖြင့် အိမ်သုံးသိုလှောင်မှု kWh (400V ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။, anti-reverse flow function နှင့်အတူ)့
- လည်ပတ်ဂျစ်: ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့ ဦးစားပေးပါ။, ပိုလျှံဓာတ်အားကို ကွန်မြူနတီဓာတ်အားလိုင်းသို့ ပေါင်းစည်းပါ။. ဓာတ်အားပြတ်တောက်သောအခါ, ဇယားကွက်မှ ပါဝါယူပါ။ (SOC တုန်းက < 20%)
5. Photovoltaic စနစ်ဖွဲ့စည်းမှု
5.1. တပ်ဆင်နိုင်စွမ်း၏ ဆင်းသက်လာခြင်း
- ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်ပမာဏ 4 နာရီ:
- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအားသွင်းနိုင်မှု: 170မဂ္ဂါဝပ် (စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု) × 80% (အပြည့်ကောက်ခံသည်။) ÷ အားသွင်းမှု ထိရောက်မှု 0.92 ≈ 148.91MW
- 4 နာရီနှင့်တပြေးညီ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု: 122500 kWh/day×(4/24)≈20417 kWh
- စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်: 148910 kWh + 20417 kWh = ၊ 169327 kWh
- Photovoltaic တပ်ဆင်နိုင်စွမ်း: 169327 ဒီဂရီ ÷ 4 နာရီ ÷ စနစ်ထိရောက်မှု 0.81 (အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကေဘယ်လ်များ ဆုံးရှုံးမှု အပါအဝင်) ≈ 52539kW ≈ 52.5MW
- နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းမှု: 52.5မဂ္ဂါဝပ် (5MWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် 1.5MW photovoltaic တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။, 34 sets × 1.5MW = 51MW, အိမ်ကြီးများအတွက် photovoltaic 1MW ပါ၀င်သည်။, စုစုပေါင်း ၅၂ မဂ္ဂါဝပ်)
5.2 Photovoltaic ဖြင့် 5MWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုတစ်ခုတည်း
- တပ်ဆင်နိုင်စွမ်း: 1.5မဂ္ဂါဝပ် (4 နာရီအားသွင်းသည်နှင့်တွေ့ဆုံပါ။: 1.5MW×4h×0.92 ထိရောက်မှု = 5.52MWh, စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအားသွင်းရန် လိုအပ်ချက်များကို ကာမိပါသည်။)့
- မော်ဂျူးအရေအတွက်: 1.5MW÷0.69kW/module≈2174 မော်ဂျူးများ (690W မော်ဂျူးများ)့
- ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်း: 1.5MW convergence cabinet သို့ စီးရီးချိတ်ဆက်မှု (လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးနှင့် fuse protection အပါအဝင်)
5.3 ဒေသဆိုင်ရာ photovoltaic ခွဲဝေမှု ( ဗီလာအမိုးအတွက် ရွေးချယ်နိုင်သည် )
- လုံးချင်း Villa ဧရိယာ (30MWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု): 6 5MWh modules အစုံ → 6×1.5MW=9MW photovoltaic
- မိသားစုတစ်စုအိမ် ခွဲဝေပေးခြင်း: 2,000 အိမ်ထောင်စုများ (သာမန်အိမ်ကြီးများ၊) ပျမ်းမျှ photovoltaic power 51MW → 25.5kW/အိမ်သုံး၊ (25.5kW÷0.69kW/block≈37တုံး/အိမ်သုံး)့
- ခေါင်မိုးဧရိယာ: 37 တုံး × 2.31㎡ × 1.1 ≈ 95㎡/အိမ်ထောင်စု (ရိုးရိုးဗီလာ), အိမ်ကြီးများသည် အိမ်သုံး photovoltaic သိုလှောင်မှုအတွက် နောက်ထပ် 10㎡ ကို သီးသန့်ထားပါ။
5.4 Photovoltaic မြစ်ဆုံနှင့် ဆက်သွယ်မှု
- ပေါင်းစပ်ကက်ဘိနက်: 1 ပေါင်းစပ်ကက်ဘိနက် (DC 1500V, လက်ရှိ 1250A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။) photovoltaic power 1.5MW တိုင်းအတွက်, စုစုပေါင်း 34 ဗီဒိုများ (5MWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအစုံအရေအတွက်နှင့် ကိုက်ညီသည်။)
- DC ကြိုး: သံကြိုး (90°C အပူချိန်ခံနိုင်ရည်, ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။), photovoltaic → ပေါင်းစပ် → DC-DC → စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု
6. အဓိကလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဖွဲ့စည်းပုံ
6.1 အနိမ့်ဗို့အားခလုတ်ဂီယာ (AC)့
- သတ်မှတ်ချက်များ: 400V AC, လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ , အံဆွဲအမျိုးအစား circuit breaker တပ်ဆင်ထားသည်။
- အရေအတွက်: 6 အစုံ (1 ဧရိယာအလိုက် သတ်မှတ်သည်။ ), isolation transformer interface ရှိသော အထပ်မြင့်ဧရိယာ
- ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်: overcurrent, overvoltage, သုညအစီအစဥ်ကာကွယ်မှု, နှင့် PCS ချိတ်ဆက်မှု ခလုတ်တိုက်ခြင်း။
6.2 ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ ပံ့ပိုးပေးသော ကိရိယာ
- မီးစက်ခလုတ်: 10 1 မဂ္ဂါဝပ် ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ တစ်လုံးစီ တပ်ဆင်ထားသည်။ 1 ကက်ဘိနက်ပြောင်းပါ။ (synchronous grid-connected device အပါအဝင်)
- ATS ခလုတ်ခုံ: 10 ယူနစ်များ (အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းခလုတ်, ပြောင်းချိန် <50ဒေါ်), မီးစက်နှင့် ကွန်မြူနတီ ပင်မဓာတ်အားလိုင်း ချိတ်ဆက်ခြင်း။
6.3 တိုင်းတာခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ကိရိယာ
- ဂိတ်ဝမီတာ: 1 အဆင့် 0.2 ဧရိယာအလိုက် စမတ်မီတာ (photovoltaic output ကိုစောင့်ကြည့်, အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု, နှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုအား တင်ပါ။)့
- ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်မှုများ: 6 (1 ဧရိယာအလိုက်), အပူချိန်စောင့်ကြည့်, ဖုန်မှုန့်အာရုံစူးစိုက်မှု, လေတိုက်နှုန်း (photovoltaic သန့်ရှင်းရေးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။)့
7. ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများနှင့် အရေးပေါ်ထောက်ပံ့မှုများ
7.1 ဒီဇယ်မီးစက် ဖွဲ့စည်းမှု
- စွမ်းရည်: ထိန်းသိမ်းပါ။ 10 ယူနစ်များ 1000 ဒဗလျူ (စုစုပေါင်း 10 MW), စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု 170MWh နှင့် ကိုက်ညီသည်။ (တွေ့ဆုံရန် 3 ပြင်းထန်သောရာသီဥတုအခြေအနေတွင် ဓာတ်အားရရှိသည့်ရက်များ)
7.2 Startup Logic Optimization
- အဆင့် 1 အစပျိုး: ဒေသဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု SOC < 15% နှင့် photovoltaic အထွက် < 30% (ကြာရှည်ခံသည်။ 12 နာရီ)့
- ဒုတိယအဆင့် အစပျိုး: 2 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော နေရာများသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေပါသည်။, သို့မဟုတ် အိမ်သုံးသိုလှောင်မှု၏ ပျမ်းမျှ SOC သည် ထက်နည်းသည်။ 10% ( ကြီးမားသော အိမ်ကြီးများအတွက် ဗဟိုမှ အချက်ပေးသံ )
8. စနစ်လည်ပတ်မှုယုတ္တိ
8.1 တစ်ခုတည်းသော 5MWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု + 1.5မဂ္ဂါဝပ် photovoltaic လည်ပတ်မှု
- မနက်ခင်း ( အကြောင်း 8 :00-12 : 00 ) : PV သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို အားသွင်းရန် ဦးစားပေးသည်။ (1.5မဂ္ဂါဝပ်ပါဝါအပြည့်), စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုမှ အားသွင်းပါ။ 20% ရန် 100% အတွင်း 4 နာရီ
- နေ့ခင်း ( အကြောင်း 12 :00-18:00): Photovoltaic ပါဝါ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ခြင်း။, ပိုလျှံသော စွမ်းအင်ကို ဖြည့်စွက်ရန် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု (SOC ≥ ထိန်းသိမ်းပါ။ 90% )
- ညအချိန် (18:00- 8:00 ): စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို PCS မှတဆင့် ထုတ်လွှတ်ပြီး ဒေသဆိုင်ရာ ဝန်လိုအပ်ချက်အရ ဖြန့်ဝေသည်။ (တစ်ခုတည်းသော ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုသည် 1.45MW ဖြစ်သည်။)
8.2 ဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်း (ဥပမာအနေနဲ့ ဗီလာဧရိယာမှာ 30MWh ကိုယူပါ။)့
- 6 5MWh ယူနစ်အစုံသည် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသည်။, စုစုပေါင်းထုတ်လွှတ်မှုပမာဏမှာ 6×1.45MW=8.7MW ဖြစ်သည်။
- Peak load (18:00-22:00): 6 ဒေသတွင်း အမြင့်ဆုံး လိုအပ်ချက် ၈ မဂ္ဂါဝပ်ခန့်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် တပြိုင်နက်တည်း ထုတ်လွှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
- အထွတ်အထိပ်နာရီများ (2:00-6:00): 2-3 set တွေက လုံလောက်ပါတယ်။, ကျန်တာတွေကတော့ standby mode မှာရှိပါတယ်။
8.3 အရွယ်အစားကြီးမားသော အိမ်ကြီးများအတွက် အိမ်ထောင်စုစာရင်းများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- မွန်းတည့် (12:00-14:00): အိမ်သုံး photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း → အိမ်သုံးလေအေးပေးစက်ကို ဦးစားပေးထားသည်။ (peak load), ကျန်ဓာတ်အားကို ရပ်ရွာ မဟာဓာတ်အားလိုင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
- ညအချိန် (20:00-22:00): အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကို ဖြည့်စွက်ရန်နှင့် ရပ်ရွာအတွင်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစွန့်ပစ်မှုဖိအားကို လျှော့ချရန်အတွက် အိမ်သုံးသိုလှောင်မှုလွှတ်တင်ခြင်း။
- အရေးပေါ်အခြေအနေ: ရပ်ရွာ မဟာဓာတ်အားလိုင်း ပျက်သွားသောအခါ, အိမ်သုံးသိုလှောင်မှုသည် off-grid မုဒ်သို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းသည်။ (ထောက်ခံသည်။ 4 သော့အိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက် ပါဝါနာရီများ)့
8.4 ပြင်းထန်သောရာသီဥတုကိုတုံ့ပြန် (3 သဲမုန်တိုင်းတွေ ဆက်တိုက်တိုက်တယ်။)့
- PV အထွက်နှုန်း ကျဆင်းသွားသည်။ 20% → ပျမ်းမျှနေ့စဉ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု 52MW×4.9 နာရီ×0.2=50.96MWh
- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို စွန့်ထုတ်သည်။ 50% ပထမနေ့, ဆေးရုံကဆင်းတယ်။ 30% ဒုတိယနေ့တွင်, သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ဒီဇယ်မီးစက်ကို စတင်အသုံးပြုသည်။ (ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း 71540 ဒီဂရီ/ရက်)
9. စက်ပစ္စည်းစာရင်း
| စက်အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက်များ | အရေအတွက် | မှတ်စုများ |
| Photovoltaic ပြားများ | 690W Monocrystalline ဆီလီကွန် | 75362 အပိုင်းပိုင်း | အိမ်ကြီးများအတွက် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ |
| 5MWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုယူနစ် | 1500v, အရည်-အအေး | 34 အစုံ | 24 အိမ်ကြီး, 10 အထပ်မြင့်များ |
| အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု | 30kWh / အိမ်သား (48v)့ | 200 အစုံ | အိမ်ကြီးများအတွက်သီးသန့် |
| PCS စနစ် | ပထမဆင့် 1.45MW အမှတ်တံဆိပ် (1500V → 400V) | 34 ယူနစ်များ | စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုယူနစ်နှင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ 200 အိမ်သုံးအင်ဗာတာများ |
| Combiner Cabinet (DC) | 1.5မဂ္ဂါဝပ်, 1500V | 34 ယူနစ်များ | Photovoltaic မြစ်ဆုံ |
| မြင့်မားသောဗို့အားခလုတ်ဂီယာ (DC)့ | 1500v, 3150A | 40 မျက်နှာများ | 34 ယူနစ်များ + 6 ဧရိယာဗီဒိုများ |
| Isolation Transformer | 2MVA (400v)့ | 2 ယူနစ်များ | အထပ်မြင့်နေရာတွေမှာ လှူတယ်။ |
| ဒီဇယ်မီးစက်များ | 1 မဂ္ဂါဝပ် | 10 ယူနစ်များ | synchronous grid-connected device ဖြင့် |
| အနိမ့်ဗို့အားခလုတ်ဂီယာ (AC)့ | 400v, 6300A | 6 ယူနစ်များ | 1 ဧရိယာအလိုက် |
| မီးစက်ခလုတ် | 10 ယူနစ်များ | ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ တစ်လုံးစီ တပ်ဆင်ထားသည်။ 1 သတ်မှတ် | |
| ATS Switch Cabinet | အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်း။, ပြောင်းချိန် <50ms | 2 ယူနစ်များ | မီးစက်ကို ကွန်မြူနတီ ပင်မဂရစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ |
| Gateway လျှပ်စစ်မီတာ | အတန်း 0.2 စမတ်မီတာ | 6 ယူနစ်များ | 1 ဧရိယာအလိုက် |
| ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ | အပူချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။, ဖုန်မှုန့်အာရုံစူးစိုက်မှု, လေတိုက်နှုန်း | 6 ယူနစ်များ | 1 ဧရိယာအလိုက် |
| DC ကြိုးများ | တောင်းဆိုသည့်အခါ | Photovoltaic → ပေါင်းစပ် ကက်ဘိနက် → DC-DC → စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု |
့
10. ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စီးပွားရေး
10.1. ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဒီဇိုင်း
- Photovoltaic ဖုန်မှုန့်ခံနိုင်ရည်: module ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နာနိုအပေါ်ယံပိုင်း (ဖုန်မှုန့်များ ကပ်ငြိမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ 30%), တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် သန့်စင်ပေးပါ။
- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု မလိုအပ်ခြင်း။: 30မဂ္ဂါဝပ် (ဗီလာ), 25မဂ္ဂါဝပ် (အထပ်မြင့်) ဧရိယာတစ်ခုတည်း၌, အပါအဝင် 10% အရန်စွမ်းရည်, အခြားနယ်ပယ်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
- ပါဝါထောက်ပံ့မှုအာမခံ: စနစ်ရရှိနိုင်မှု ≥ 99.8% (ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်း ≤ 7 တစ်နှစ်လျှင်နာရီ)့
- အိမ်တွင်းသိုလှောင်မှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေသည်။: ကြီးမားသော အိမ်ကြီးများတွင် အိမ်တွင်းသိုလှောင်မှု ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ 5% ရပ်ရွာ၏စုစုပေါင်းဝန် (အကြောင်း 6,000 ဒီဂရီ/ရက်), ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ အရေအတွက်ကို လျှော့ချပြီး လွန်ကဲသော ကိစ္စများတွင် စတင်သည်။; အိမ်သုံးသိုလှောင်မှုအား ပင်မဇယားကွက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။: EMS မှတဆင့်, “ပင်မဇယားကွက်ဦးစားပေး, အိမ်သုံးသိုလှောင်မှုကို အသုံးပြုသည်။” ကျွန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှောင်ရှားရန်
11. ဖြေရှင်းချက်အကျဉ်းချုပ်
ဤဖြေရှင်းချက်သည် စံပြုစနစ်ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းအားဖြင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော တိုးချဲ့မှုကို ရရှိစေသည်။ “5MWh စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု + 1.5မဂ္ဂါဝပ် photovoltaic”. အသစ်ထည့်သွင်းထားသော ဗို့အားမြင့် ခလုတ်ဂီယာ, လမ်းဆုံ ကက်ဘိနက် နှင့် အခြား စက်ပစ္စည်းများသည် လျှပ်စစ် ဘေးကင်းရေး ချိတ်ဆက်မှုကို တိုးတက်စေပါသည်။, နှင့် အရွယ်အစားကြီးမားသော အိမ်ကြီးများ၏ အိမ်တွင်းသိုလှောင်မှု သည် ပါဝါထောက်ပံ့မှု မလိုအပ်တော့ခြင်းကို တိုးတက်စေသည်။. အဆိုပါဖြေရှင်းချက်သည် အီရတ်ရှိ လူနေရပ်ကွက်များ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းမှ လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။, အရှေ့အလယ်ပိုင်း ကန္တာရ ဧရိယာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။, ယုံကြည်စိတ်ချရမှု နှင့် စီးပွားရေးအရ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်. အိမ်တွင်းသိုလှောင်မှုစကေးကို အမှန်တကယ်အရွယ်အစားရှိသော အိမ်ကြီးအရေအတွက်အလိုက် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ , သို့မဟုတ် photovoltaic module များကြားအကွာအဝေးကို သေးငယ်သောခေါင်မိုးဧရိယာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။.







