ခေတ်သစ်စွမ်းအင်ဗိသုကာတွင်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic (PV) စနစ်များသည် စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်၏ အဓိကကျောရိုးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည် ရံဖန်ရံခါဖြစ်ပြီး ထိန်းချုပ်၍မရပါ။ စက်မှုထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၊ ဒေတာစင်တာများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကဲ့သို့သော ပါဝါဝန်ထုပ်များသည် စွမ်းအင်အတက်အကျများကြားတွင် ကျောက်တုံးကဲ့သို့ တည်ငြိမ်နေစေရန် မည်သို့သေချာစေနိုင်မည်နည်း။
ဤနေရာတွင် ဒွိလ်ပါဝါ Automatic Transfer Switch (ATS) ဖြန့်ဖြူးရေးကော်ဖီသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ PV စနစ်အတွင်းရှိ "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး" အဖြစ် စွမ်းအားစီမံခန့်ခွဲမှုကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ပေးပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဆက်လက်ရရှိမှုကို အာမခံပေးပါသည်။

နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာခြင်း- ပါဝါ ဖြန့်ဖြူးရေး ဘောက်စ် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဒွိလ်ပါဝါအလိုအလျောက်ထရာန်စ်ဖာစ်စွစ်ဖြန့်ဖြူးရေးကောင်တာ (ATS ကောင်တာ) သည် ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၏ "ဉာဏ်ရည်မြင့်မှုန်းခေါ်စင်တာ" ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ လွတ်လပ်သောပါဝါအရင်းအမြစ်နှစ်ခုကြားတွင် အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်ကို တည်ဆောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် နေရောင်ခြင်း PV စနစ်နှင့် အပိုအသုံးပြုရေးလိုင်း (utility grid) သို့မဟုတ် ဂျင်နာရေးတာ တွင်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးရေးဘောက်စ်များနှင့်မတူဘဲ ATS ကောင်တာသည် ဗို့အားနမူနာယူခြင်း၊ တွက်ချက်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ မက်ကေနိုကယ်/လျှပ်စစ်အချင်းချင်းချုပ်နေမှု (interlocking) နှင့် မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းအားသုံး လှုပ်ကွင်းများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည် အဓိကပါဝါအခြေအနေကို မိုက်ခရိုစကန်ဒ်အဆင့်ဖြင့် စောင်းကြည့်နေသည်။ နေရောင်ခြင်းပါဝါသည် ပေါ်ပေါ်လွင်လွင် ပျက်စီးမှုများ သို့မဟုတ် သဘောတော်ပါဝါအခြေအနေများကြောင့် သတ်မှတ်ထားသော နိမ့်နိမ့်အဆင့်သို့ ကျဆင်းသွားပါက ATS ကောင်တာသည် "ဖွင့်ပြီးမှ ပေးခြင်း" (break-before-make) တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ အလွန်တိကျသောအချိန်အတွင်း လော့ဒ်ကို အပိုအသုံးပြုရေးပါဝါသို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ထို့ကြောင့် နေရောင်ခြင်းစွမ်းအင်၏ မတည်ငြိမ်မှုဆိုသည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။
အဓိကကွဲပြားမှုများ -
နေရောင်ခြင်းအတွက်အထူးပြုထားသော ATS နှင့် ရှေးရိုးသော အဆောက်အဦးများအတွက် ATS
အရွယ်အစား |
နေရောင်ခြင်းအတွက်အထူးပြုထားသော ATS |
ရှေးရိုးသော အဆောက်အဦးများအတွက် ATS |
အရှေ့အရှေ့ |
နေရောင်ခြင်းကို ဦးစားပေးခြင်း - ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှုကို အများဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း |
အပိုအသုံးပြုရေးလိုင်းကို ဦးစားပေးခြင်း - ရှေးရိုးသော အရေးပေါ်အသုံးပြုမှု |
ခြားထုတ်ခြင်း |
၄P အပြည့်အဝ ကွဲပေါ်ရေး: N-လိုင်း အဟန့်အတားများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း |
၃P စွဲလမ်းပေးခြင်း: ဖေ့စ် ဖြတ်တောက်မှုကို အထိုက်အလျောက် အာရုံစိုက်ခြင်း |
တည်တံ့မှု |
အချိန်ပိုင်းအလွဲအစောင်းမှု တုံ့ပြန်မှု: မကြာခဏ ဖွင့်ပေးခြင်းနှင့် ပိတ်ပေးခြင်းများကို ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း |
လျော့နည်းမှု တုံ့ပြန်မှု: အခါတန်ရာ ပျက်စီးမှုများကို ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း |
လုံခြုံမှု |
အင်ဆူလေးရှင်း ကာကွယ်ရေး: လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု ပြန်လည်စီးဆင်းမှုကို ကာကွယ်ခြင်း |
အခြေခံ အပြန်အလှန်ချုပ်သိမ်းမှု: အရင်းအမြစ်များ တုံ့ပြန်မှုများကို ကာကွယ်ခြင်း |
ဝန်ထုပ် |
အင်ဗာတာအတွက် အထူးပြုမှု: အိုင်ဒက်တီဗ် လော့ဒ်များကို အထောက်အပံ့ပေးခြင်း |
အထုံးအနေအတွင်း စံနှုန်း: နေအိမ်သုံး လော့ဒ်များကို အထောက်အပံ့ပေးခြင်း |
ကာကွယ်မှု |
စက်မှုအဆင့်: ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူဖြ рассipation |
အတွင်းပိုင်း စံနှုန်း: အခြေခံ ဖုန်နှင့် အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှု |

အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် စက်မှုဒီဇိုင်းသဘောတရား
အထိရောက်ဆုံး သဘောတရားထိန်းချုပ်မှုစနစ် (ဦးနောက်) - ၎င်းသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအားအရည်အသွေးကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတ်တွင် စောင်းကြည့်ပါသည်။ အဓိကအရင်းအမြစ်သည် ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အခါ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများ (ဥပမါ- ၀.၅ စက္ကန့်မှ ၂ စက္ကန့်အထိ နှောင့်နှေးမှု) အရ အမိန့်များကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ခဏတာ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုပြောင်းလဲမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။
လှုပ်ရှားမှုဖော်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ (ကြွက်သား) - ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် အများအားဖြင့် အလွန်မြင့်မားသော ဖောက်ပေါက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်သည့် မော်လ်ဒက်စ်ကိုင်စ်စားက်ဘရိက်ကာ (MCCB) များကို အသုံးပြုပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဥပမါ- ၃၁၅A အရွယ်အစားများအတွက် အသုံးပြုသည့်အခါ အလွန်မြင့်မားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်လောင်ကွက်များကို အောင်မ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့ပါးလေးသည် အလွန်မြင့်မားသော အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အား......
အဆင့်များစွာပါဝင်သည့် လုံခြုံရေးကာကွယ်မှုစနစ် - ဤစနစ်တွင် ဖောက်ပေါက်မှုကာကွယ်ရေး၊ အလွန်အမင်းအားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အားသော်လည်း အ......
ထိရောက်သော ဝိုင်ယ်အ်ရင်း လုပ်နည်းစနစ် - အတွင်းပိုင်း ပါဝါ လွှဲပေးရေးတွင် ထိရောက်မှုရှိသော T2 ကြေးနီ ဘော့စ်ဘာ (busbar) များကို အသုံးပြု၍ ထိတ်တွေ့မှု ခုခံမှုနှင့် အပူဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်းကို လွယ်ကူစေရန် ရှင်းလင်းသော အမှတ်အသားစနစ်ကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေးခွန်း ၁ - ဒွိလ် ပါဝါ အလိုအလျောက် လဲလှယ်ရေး စက် (Dual Power Automatic Transfer Switch) ၏ ပုံမှန် လဲလှယ်မှု အချိန်သည် မည်မျှရှိပါသနည်း။
အဖြေ - လုပ်ငန်းလေးစားမှု စံနှုန်းများအရ ပုံမှန်အားဖြင့် ၅၀ms မှ ၂၀၀ms အထိ ဖြစ်ပါသည်။ အထွေထွေ မီးအွန်/အွဖ် သို့မဟုတ် ပါဝါ စက်ကိရိယာများအတွက် ဤအချိန်ကာလသည် သိပ်မျှ သတိထားမိခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် တိကျမှုမြင့်မားသော စက်ကိရိယာများအတွက် ယူပီအက်စ် (UPS) ဖြင့် အသုံးပြုရန် အက်ဒ်ဗိုက်စ်ပေးပါသည်။
မေးခွန်း ၂ - နေရောင်ခြင်းစနစ်များတွင် ၄P လဲလှယ်မှုကို အထိအရောက် အလေးပေးဖော်ပြရခြင်းမှာ အဘယ်ကြောင်းနည်း။
အဖြေ - နေရောင်ခြင်းစနစ်များနှင့် အပိုအားဖေးမှု ဂရစ်များတွင် မတူညီသော မြေကြီးချိတ်ဆက်မှု အမှတ်များ ရှိလေ့ရှိပါသည်။ ၄P လဲလှယ်မှုသည် ဖေးစ်လိုင်း သုံးကြေးနှင့် နျူထရယ်လိုင်း (N-line) ကို တစ်ပါတည်း ဖြတ်ပေးခြင်းဖြင့် စနစ်နှစ်ခုကို ထိရောက်စွာ ခွဲခြားပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် နျူထရယ် လျှပ်စစ်ဖိအား ကွာခြားမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အလုပ်မလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
မေးခွန်း ၃ - “အလိုအလျောက်” (Auto) နှင့် “လက်ဖ်က်” (Manual) မှုန်းများကြား ပြောင်းလဲရန် မည်သို့လုပ်ရပါသနည်း။
A: အလုပ်လုပ်နေစဉ် အလိုအလျောက် စနစ်ဖွင့်ထားရန် အများအားဖြင့် "Auto" ခြေတ်သည့် အနေအထားတွင် ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။ လုပ်ဆောင်မှုစမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သာ လက်ဖှဲ့ခြေတ်သည့် အနေအထားကို အသုံးပြုပါ။ လုပ်သားများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို အာမခံရန် လက်ဖှဲ့ဖြင့် ဓားပုံစံ ခြေတ်သည့် အနေအထားတွင် ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို အတင်းအကျင်း ခြေတ်ထားရပါမည်။
Q4: ATS ဖြန့်ဖြူးရေး ကော်ဘင်နက်ကို အကောင်းဆုံး တပ်ဆင်ရမည့် နေရာမှာ မည်သည့်နေရာလဲ။
A: ယင်းကော်ဘင်နက်ကို အများအားဖြင့် PV အီန်ဗာတာ၏ ထွက်ပေါက်နောက်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ပြီး လော့ဒ် ဆာကျူးများရှေ့တွင် တပ်ဆင်ပါသည်။ ဗို့အားကျဆင်းမှုကို လျှော့ချပေးပြီး တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းကို မြင့်တင်ပေးရန် လော့ဒ် ဗဟိုနေရာနှင့် အနီးစပ်ဆုံး တပ်ဆင်ရပါမည်။
Q5: အလွန်ပိုမိုခက်ခဲသော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ATS ကော်ဘင်နက်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် မည်သည့်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရမည်နည်း။
A: အမြင့်မားသော နေရာများ သို့မဟုတ် အပူခွဲခြားမှု အလွန်များပြားသော နေရာများတွင် အပူထုတ်လုပ်မှုနှင့် အကာအကွယ်ပေးမှု စသည့် အချက်များကို ထိရောက်စွာ ထောက်ရှုရပါမည်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းအားလျော့ချခြင်း (Derating) ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ထို့အပြင် ရေနှင့် လေထုအခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကော်ဘင်နက်များနှင့် အပူချိန်ထိန်းညှိရေး အပိုပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ စက်ကိရိယာများသည် ဘေးကင်းလုံခြုံသော စံနှုန်းများအတွင်း အလုပ်လုပ်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံရပါမည်။
အဆုံးသတ်
Dual Power Automatic Transfer Switch (ATS) Distribution Cabinet သည် ဘေးကင်းရေးလိုင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ထိရောက်စွာအသုံးချရန်အတွက် နည်းပညာဗဟိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ကျွမ်းကျင်စွာပြုလုပ်ထားသော ATS cabinet တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စီမံကိန်းများ၏ ရေရှည်တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန် အရေးကြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာများ
- နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာခြင်း- ပါဝါ ဖြန့်ဖြူးရေး ဘောက်စ် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
- အဓိကကွဲပြားမှုများ -
- အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် စက်မှုဒီဇိုင်းသဘောတရား
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- မေးခွန်း ၁ - ဒွိလ် ပါဝါ အလိုအလျောက် လဲလှယ်ရေး စက် (Dual Power Automatic Transfer Switch) ၏ ပုံမှန် လဲလှယ်မှု အချိန်သည် မည်မျှရှိပါသနည်း။
- မေးခွန်း ၂ - နေရောင်ခြင်းစနစ်များတွင် ၄P လဲလှယ်မှုကို အထိအရောက် အလေးပေးဖော်ပြရခြင်းမှာ အဘယ်ကြောင်းနည်း။
- မေးခွန်း ၃ - “အလိုအလျောက်” (Auto) နှင့် “လက်ဖ်က်” (Manual) မှုန်းများကြား ပြောင်းလဲရန် မည်သို့လုပ်ရပါသနည်း။
- Q4: ATS ဖြန့်ဖြူးရေး ကော်ဘင်နက်ကို အကောင်းဆုံး တပ်ဆင်ရမည့် နေရာမှာ မည်သည့်နေရာလဲ။
- Q5: အလွန်ပိုမိုခက်ခဲသော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ATS ကော်ဘင်နက်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် မည်သည့်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရမည်နည်း။
- အဆုံးသတ်