Jiangsu Caisheng New Energy Technology Co., Ltd.

နေရောင်ခြည်နည်းပညာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ အင်ဗာတာများသည် PID ကို တိုက်ဖျက်ရန် ကူညီပေးသည်။

ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တွန်းအားဖြစ်စေသော ပျက်စီးယိုယွင်းမှု (PID) သည် မူလအစကတည်းက နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လုပ်ငန်းကို ခြောက်လှန့်ခဲ့သည်။ဆိုလာပရောဂျက်တစ်ခု၏ ဗို့အားမြင့် DC ဘက်ခြမ်းကို အခြားဗို့အားကွဲပြားသည့် အခြားစက်ပစ္စည်းများ၏ဘေးတွင် တပ်ဆင်သည့်အခါ ဤဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားသည်။ကွဲလွဲမှုသည် module glass တွင်ပါရှိသော အီလက်ထရွန်များ လွတ်ထွက်သွားပြီး module degradation အရှိန်မြှင့်သည့်နေရာတွင် ဆိုဒီယမ်ရွှေ့ပြောင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

Yaskawa-Solectria-string-အင်ဗာတာ-ပါးလွှာ-ဖလင်-ပရောဂျက်-500x325

မော်ဂျူးများ သို့မဟုတ် ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို ဤနည်းဖြင့် လျော့ပါးစေရန်အတွက် ကြီးမားသောပြင်းအားသည် ဤ PID အပြုအမူကို တွန်းအားပေးစေသည်" ဟု Origis Energy မှ နည်းပညာနှင့် ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ အကြီးတန်းဒါရိုက်တာ Steven Marsh က ပြောကြားခဲ့သည်။

ပါးလွှာသောဖလင်မော်ဂျူးများသည် ၎င်းတို့၏ဗို့အားမြင့်မားမှုနှင့် ပစ္စည်းမိတ်ကပ်များကြောင့် PID ကို ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ပုံဆောင်ခဲရောင်ဆီလီကွန်ပြားများသည်လည်း အန္တရာယ်ရှိသည်။ wafers တွင်ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခုရှိလျှင်။Developer Silicon Ranch သည် ပရောဂျက်အမျိုးအစားနှစ်ခုစလုံးတွင် string inverters အတွက် anti-PID လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဦးစားပေးသည်။

“သူတို့ကို ကွဲပြားအောင် ဖန်တီးထားပေမယ့် အဲဒါက တူညီပါတယ်။gဆိုလာဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်မှာ ဒီလိုအသေးအဖွဲအားနည်းချက်တွေရှိနေမှာကို စိုးရိမ်တယ်။ဆိုလာပြားများ၊ သင့်တွင် anti-PID အင်္ဂါရပ်များဖြင့် သတိပြုပါ။အင်ဗာတာများ” ဟု Silicon Ranch မှ နည်းပညာနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု SVP ဖြစ်သူ Nick de Vries မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

အကန့်နည်းပညာအသစ်ထွက်လာသောအခါ၊ PID အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန် ထုတ်ကုန်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အချိန်အနည်းငယ်ကြာတတ်သည်။Glass-on-glass bifacial module များ၏အစောပိုင်းမော်ဒယ်များသည် PID နှင့်ပြဿနာများရှိခဲ့သော်လည်း၊ ထုတ်လုပ်သူများသည် ထိုအချိန်မှစ၍ ခြေလှမ်းများလှမ်းလာခဲ့သည်ဟု Marsh မှပြောကြားခဲ့သည်။

“[PID] သည် အလွန်ဆန်းသစ်ပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် နည်းပညာများ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ရံဖန်ရံခါ ပြန်ရောက်လာသည်။Module တွေ ဖြတ်ကျော်ဖို့ အရမ်းတောင်းဆိုနေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

Central အင်ဗာတာများသည် PID ကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် ဘေးကင်းသော အလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းတို့တွင် စနစ်၏ DC နှင့် AC နှစ်ဖက်ကို သီးခြားခွဲထုတ်ထားသော အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော တပ်ဆင်ထားသော ထရန်စဖော်မာများ ပါဝင်သည်။

သို့သော် ပါးလွှာသော ဖလင်ပြားများနှင့် အခြားနည်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ O&M ရိုးရှင်းမှုအတွက် ပိုကြီးသော ပရောဂျက်များတွင် transformerless string အင်ဗာတာများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာသည်နှင့်အမျှ ပရောဂျက်ပိုင်ရှင်များသည် ယခုအခါ PID လျော့ပါးစေရန် စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။

"သင် galvanic isolation ကိုအောင်မြင်ရန်အဓိကနည်းလမ်းအချို့ရှိပြီး transformer သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။Transformerless သို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ကံမကောင်းစွာဖြင့် ထိုပြဿနာကို ဖန်တီးပေးသည်” ဟု Marsh က ဆိုသည်။"PV အခင်းအကျင်းသည် လွင့်မျောသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့် ဆိုလိုသည်မှာ စနစ်တစ်ခုလုံးရှိ module တစ်ဝက်ခန့်သည် မြေပြင်နှင့် ပတ်သက်သော အနုတ်လက္ခဏာဘက်လိုက်မှုကို ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။"

Transformerless string inverters တွင် PID ကိုရှောင်ရှားရန် နည်းလမ်းအချို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။တပ်ဆင်သူများသည် grounded isolation transformer ကိုထည့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် AC ဘက်တွင် step-up transformer ကို မြေချနိုင်သည်။ယခုအခါ ထုတ်လုပ်သူများသည် PID ကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် အထူး hardware နှင့် software များကို string inverters များတွင် ပေါင်းထည့်လျက်ရှိသည်။

Marsh က string တွင် PID လျော့ပါးရေး အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်။အင်ဗာတာများ- တက်ကြွသော PID ဆန့်ကျင်နည်းလမ်းများနှင့် passive PID ပြန်လည်ရယူခြင်းမုဒ်များ။Active anti-PID ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းချက်များသည် စနစ်၏ DC ဘက်ခြမ်းကို ယူကာ ဗို့အားကို မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် မော်ဂျူးများအားလုံး မြေပြင်ထက်တွင် ရှိနေသည်။အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ PID ပြန်လည်ရယူရေးနည်းလမ်းများသည် နေ့ဘက်တွင် စုဆောင်းထားသော PID ကို ပြန်ဖျက်ရန် ညအချိန်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။သို့သော်လည်း ပါးလွှာသော ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ First Solar က ၎င်း၏ မော်ဂျူးများသည် PID ပြန်လည်ရယူခြင်းထက် တက်ကြွသော PID လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုမိုနှစ်သက်စွာ တုံ့ပြန်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ယခုအခါ ဈေးကွက်ရှိ ကြိုးတစ်ချောင်း အင်ဗာတာ ထုတ်လုပ်သူ အချို့တွင် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုမှ ကာကွယ်ရန် ဆန့်ကျင်ဘက် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ပါဝင်သည် သို့မဟုတ် အကာအကွယ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရန် သီးခြား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ CPS America သည် CPS Energy Balancer ကို ပေးဆောင်ပြီး Sungrow သည် ၎င်း၏ SG125HV နှင့် SG250HX string inverters များတွင် anti-PID ဟာ့ဒ်ဝဲကို တည်ဆောက်သည်။Sungrow သည် 2018 ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် anti-PID ကြိုးအင်ဗာတာများကို စတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။

Sungrow မှ ထုတ်ကုန်နှင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန ဒါရိုက်တာ Daniel Friberg က "အဲဒီအချိန်တုန်းက ပြားတွေရဲ့ ပျက်စီးမှုနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ရှိခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် ဖြေရှင်းချက်ကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်"

Yaskawa Solectria သည် ၎င်း၏ XGI 1500-250 စီးရီး ကြိုးတန်းအင်ဗာတာ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် PID ဗားရှင်းကို မကြာသေးမီက ကြေညာခဲ့ပြီး First Solar thin-film modules များနှင့် အလုပ်လုပ်ရန် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခဲ့သည်။

“အဲဒါက အင်ဗာတာမှာ အတွင်းပိုင်း အပြောင်းအလဲ အနည်းငယ် ယူတယ်။ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မဟုတ်ပေမယ့် ဒီစီးရီးမှာ အသစ်စက်စက် တိကျတဲ့မော်ဒယ်အတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အချိန်နဲ့ စာရင်းအပ်ဒိတ်တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အဲဒါကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ သက်သေပြဖို့ လုပ်နေတာပါ” ဟု ထုတ်ကုန်ဒါရိုက်တာ Miles Russell မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ Yaskawa Solectria Solar ၏စီမံခန့်ခွဲမှု။

Solectria နှင့် First Solar နှစ်ခုစလုံးသည် IRA တွင်ပါဝင်သည့် ပြည်တွင်းအကြောင်းအရာမက်လုံးပေးသည့်ပန်းတိုင်များရရှိရန် တပ်ဆင်သူများအား အလွယ်တကူတွဲချိတ်ပေးခြင်းဖြင့် အမေရိကန်တွင် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ဒါပေမယ့် IRA မရေးခင်မှာ PID လျော့ပါးရေးအကြောင်း ကောင်းကောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။

"ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် အလွယ်တကူသဟဇာတဖြစ်နိုင်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုရရှိရန် နည်းပညာအဆင့်တွင် ရည်ရွယ်ချက်သက်သက်ဖြင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကတည်းက အဆိုပါဆက်ဆံရေးကို စတင်ခဲ့သည်" ဟု First Solar မှ ပရောဂျက်မန်နေဂျာ Alex Kamerer က ပြောကြားခဲ့သည်။"ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို အကျိုးကျေးဇူးခံစားရစေမည့် ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ပံ့ပိုးပေးသူများနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုရှိစေရန် သေချာစေရန်အတွက် ဤထပ်ဆင့်ခြေလှမ်းကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။"

နည်းပညာကို ပိုကြီးသောပရောဂျက်များတွင် ပိုမိုအသုံးပြုလာသောကြောင့် အင်ဗာတာထုတ်လုပ်သူများသည် ဆန့်ကျင်ဘက် PID လုပ်ဆောင်ချက်များကို စတင်အသုံးပြုလာသော်လည်း အင်ဂျင်နီယာများသည် ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ PID ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းကို စစ်ဆေးရန်အတွက် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အင်ဂျင်နီယာများသည် ဒေတာစာရွက်များကို တူးဆွနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း Origis's Marsh က ဆိုသည်။

“အဲဒီမှာ ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိထားပြီး အင်ဗာတာရဲ့ အရင်းအနှီးကနဦးကုန်ကျစရိတ်အတွက် သူတို့ဟာ ကြီးမားတဲ့ ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။“သို့သော်လည်း၊ ဤအရာများသည် အင်ဗာတာအင်္ဂါရပ်များကို ကြီးကြီးမားမား ထုတ်ဖော်လေ့မရှိပါ၊ ခေါင်းစဉ်သည် အလွန်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သောကြောင့် သို့မဟုတ် [အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်] PID ကိုယ်တိုင်သည် နယ်ပယ်တွင် ရှာဖွေရန်အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ဒါကြောင့် ဒီလုပ်ဆောင်ချက်မပါဘဲ ပါလာတဲ့ Transformerless အင်ဗာတာအချို့ကို ကျွန်တော်တို့ သေချာပေါက်တွေ့ရမှာပါ။”

သို့သော် ယခုအခါ ဆိုလာကုမ္ပဏီများသည် IRA တွင် ထုတ်လုပ်မှုအခွန်ခရက်ဒစ် (PTC) ကို ယူနိုင်သောကြောင့် PID ကို လျော့ပါးစေခြင်းသည် ပို၍အရေးကြီးလာပါသည်။မော်ဂျူးများသည် အမြင့်ဆုံးပါဝါကို တတ်နိုင်သမျှ အချိန်ကြာအောင် ထုတ်နိုင်စေရန် ထိန်းထားခြင်းဖြင့် အခွန်ခရက်ဒစ်သေချာမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

"PID ရှိ အကြောင်းရင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နယ်ပယ်တွင် နားလည်မှုရှိခြင်းသည် တိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်သည့်အရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် - သင်၏ module များသည် PID ဖြစ်နိုင်သည့်အချိန်များနှင့် ထောက်လှမ်းခြင်းနည်းလမ်းများအကြောင်း ပညာပေးခြင်းဖြစ်သည်" ဟု Marsh မှ ပြောကြားခဲ့သည်။


စာတိုက်အချိန်- Jan-30-2023