ဘက်ထရီဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု - ၎င်းအလုပ်လုပ်ပုံ

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV စနစ်သည် ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုစနစ်အား အလိုအလျောက်အားသွင်းရန်နှင့် ပစ္စည်းတစ်ခုအား တိုက်ရိုက်အားသွင်းရန်အတွက် နေရောင်ခြည်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးကာ ပိုလျှံနေသည့်အရာအားလုံးကို ဂရစ်ဒ်သို့ ပြန်ပို့ပေးသည်။တစ်ခုခု
အသုံးအများဆုံးအချိန်များ သို့မဟုတ် ညအချိန်တွင်ကဲ့သို့ ပါဝါပြတ်တောက်မှုကို ပထမဦးစွာ ဘက်ထရီမှ ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဘက်ထရီကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဝန်ပိုနေပါက သင့်စွမ်းအင်ပေးသွင်းသူမှ ဖြည့်သွင်းပေးပါသည်။
ဆိုလာ PV သည် အလင်းပြင်းအားမဟုတ်ဘဲ အပူပေါ်တွင်သာ လုပ်ဆောင်သောကြောင့် နေ့ဘက်အေးနေသော်လည်း အလင်းရောင်ရရှိပါက စနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ရာ PV စနစ်များသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
PV စွမ်းအင်ကို ပုံမှန်အသုံးပြုမှုမှာ 50% ဖြစ်သော်လည်း ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုဖြင့် အသုံးပြုမှုသည် 85% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုများနိုင်သည်။
ဘက်ထရီများ၏ အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကြောင့် ၎င်းတို့သည် မြေပြင်ပေါ်တွင် မကြာခဏ မတ်တပ်ရပ်ကာ နံရံများကို လုံခြုံစွာ ထားကြသည်။ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် တွဲထားသည့် ကားဂိုဒေါင် သို့မဟုတ် အလားတူ အမျိုးအစားတည်နေရာတွင် တပ်ဆင်ရန်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း၊ အထပ်ထပ်များကဲ့သို့သော အခြားနေရာများကို သီးသန့်စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုပါက ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုစနစ်များသည် ထုတ်လုပ်မှုကာလပြင်ပတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ယာယီသိုလှောင်ရုံအဖြစ်သာ လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် Feed in Tariff ၀င်ငွေအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ထို့အပြင် ပို့ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို တိုင်းတာခြင်းမပြုသော်လည်း ထုတ်လုပ်မှု၏ 50% ဖြင့် တွက်ချက်ထားသောကြောင့် ယင်းဝင်ငွေကို ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပေ။

အသုံးအနှုန်းများ

Watts နှင့် kWh - watt သည် အချိန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုနှုန်းကို ဖော်ပြရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ပါဝါယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ပစ္စည်းတစ်ခု၏ wattage ပိုမြင့်လေ လျှပ်စစ်ကို ပိုသုံးလေဖြစ်သည်။တစ်
ကီလိုဝပ်နာရီ (kWh) သည် တစ်နာရီကြာအောင် အဆက်မပြတ် အသုံးပြု/ထုတ်ပေးသည့် စွမ်းအင် 1000 ဝပ်ဖြစ်သည်။kWh ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးသွင်းသူများမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား "ယူနစ်" အဖြစ် ကိုယ်စားပြုပါသည်။
အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်နိုင်မှု – ဘက်ထရီထဲသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းမှ ဝန်အဖြစ်သို့ ထုတ်လွှတ်သည့်နှုန်း။ဤတန်ဖိုးကို အများအားဖြင့် watt ဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်၊ wattage မြင့်လေ ပိုင်ဆိုင်မှုသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးဆောင်ရာတွင် ပိုထိရောက်လေဖြစ်သည်။
Charge Cycle - ဘက်ထရီကို အားသွင်းပြီး လိုအပ်သလို အားသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်။ပြီးပြည့်စုံသော အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည် စက်ဝန်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ ဘက်ထရီ၏ သက်တမ်းကို အားသွင်းစက်ဝန်းများဖြင့် တွက်ချက်လေ့ရှိသည်။ဘက်ထရီသည် စက်ဝန်း၏ အကွာအဝေးကို အပြည့်အဝအသုံးချကြောင်း သေချာစေခြင်းဖြင့် ဘက်ထရီ၏သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်သည်။
Depth of Discharge – ဘက်ထရီတစ်လုံး၏ သိုလှောင်မှုပမာဏကို kWh ဖြင့် ကိုယ်စားပြုသော်လည်း ၎င်းသည် သိုလှောင်ထားသည့် စွမ်းအင်အားလုံးကို ထုတ်လွှတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။Depth of Discharge (DOD) သည် အသုံးပြုရန်ရရှိနိုင်သည့် သိုလှောင်မှုရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။80% DOD ပါသော 10kWh ဘက်ထရီသည် အသုံးပြုနိုင်သော ပါဝါ 8kWh ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဖြေရှင်းချက်အားလုံး YIY Ltd သည် Lead Acid ထက် Lithium Ion ဘက်ထရီများကို အသုံးပြုပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် စွမ်းအင်အထူထပ်ဆုံး (ပါဝါ/နေရာယူထားသော) ဖြစ်သောကြောင့် လည်ပတ်မှုကောင်းမွန်ပြီး ခဲအက်ဆစ်အတွက် 50% ထက် 80% ထက် ပိုကြီးသော discharge အနက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အထိရောက်ဆုံးစနစ်များတွင် မြင့်မားသော၊ Discharge Capacity (>3kW)၊ Charge Cycles (>4000)၊ Storage Capacity (>5kWh) နှင့် Depth of Discharge (> 80% တို့ဖြစ်သည်။

ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု နှင့် အရန်သိမ်းဆည်းခြင်း

ပြည်တွင်း ဆိုလာ PV စနစ်များ ၏ အခြေအနေတွင် ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုသည် ပိုလျှံနေသည့် အချိန်များတွင် ခေတ္တ သိုလှောင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ပြီး အချိန်ကာလ အတွင်း အသုံးချရန်၊
ညအချိန်တွင် ကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုထက် မျိုးဆက် လျော့နည်းနေချိန်။စနစ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် အမြဲချိတ်ဆက်ထားပြီး ဘက်ထရီအား ပုံမှန်အားသွင်းရန်နှင့် (Cycles) အား ပုံမှန်ထုတ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုသည် ထုတ်ပေးသည့် စွမ်းအင်၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို ထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်စေပါသည်။
ဘက်ထရီအရန်စနစ်သည် ပါဝါပြတ်တောက်သည့်အခါတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
စနစ်အား grid မှ ခွဲထုတ်လိုက်သည်နှင့် ၎င်းအား အိမ်သို့ ပါဝါဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ဘက်ထရီမှ အထွက်အား ၎င်း၏ ထုတ်လွှတ်နိုင်မှုအား ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ဝန်ပိုအားကို တားဆီးရန် ပိုင်ဆိုင်မှုအတွင်း မြင့်မားသော အသုံးပြုမှုဆားကစ်များကို ခွဲခြားထားရန် အကြံပြုထားသည်။
အရန်ဘက်ထရီများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အချိန်အကြာကြီး သိမ်းဆည်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
လိုင်းချို့ယွင်းမှု အကြိမ်ရေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါတွင် အပိုထပ်ဆောင်းအစီအမံများ လိုအပ်သောကြောင့် အရန်သိမ်းဆည်းမှုဖွင့်ထားသည့် သိုလှောင်မှုကို သုံးစွဲသူများအတွက် ရွေးချယ်ရန် အလွန်ရှားပါးပါသည်။


စာတိုက်အချိန်- ဒီဇင်ဘာ-၁၅-၂၀၁၇