Inverter Design
อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีโอกาสต้องเปลี่ยนกลางอายุโครงการมากที่สุด การเลือกจึงต้องมองทั้งประสิทธิภาพ บริการหลังการขาย และความพร้อมของอะไหล่ ไม่ใช่ราคาอย่างเดียว
ชนิดของอินเวอร์เตอร์
| ชนิด | เหมาะกับ | ข้อดี | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|---|
| String Inverter | งานหลังคาทั่วไปตั้งแต่ขนาดเล็กถึงหลายเมกะวัตต์ | เปลี่ยนง่าย กระจายความเสี่ยง มีให้เลือกหลากหลาย | จำนวนเครื่องมากขึ้นทำให้จุดสื่อสารและจุดบำรุงรักษาเพิ่ม |
| Central Inverter | โครงการขนาดใหญ่บนพื้นดินที่มีสภาพแสงสม่ำเสมอ | ต้นทุนต่อกำลังต่ำ จัดการรวมศูนย์ได้ | เมื่อเสียหนึ่งเครื่อง กำลังผลิตหายเป็นก้อนใหญ่ |
| Microinverter | หลังคาซับซ้อน มีเงาไม่สม่ำเสมอ พื้นที่เล็ก | จัดการระดับแผง ลดผลกระทบจากเงา | ต้นทุนต่อวัตต์สูงกว่า และมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่บนหลังคาจำนวนมาก |
| Hybrid Inverter | งานที่ต้องการแบตเตอรี่และไฟสำรอง | รวมฟังก์ชันไว้ในเครื่องเดียว | ต้องตรวจสอบพฤติกรรมตอนไฟดับและเวลาสลับให้ชัดเจน |
| PCS | ระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ | ควบคุมการชาร์จและจ่ายได้ละเอียด | ต้องออกแบบร่วมกับระบบจัดการแบตเตอรี่และระบบความปลอดภัย |
เกณฑ์การเลือกที่ควรเขียนเป็นข้อกำหนด
ด้านเทคนิค
- ประสิทธิภาพที่จุดทำงานจริง ไม่ใช่เฉพาะค่าสูงสุด
- จำนวน MPPT และจำนวนอินพุตต่อวงจร
- ช่วงแรงดันใช้งานและแรงดันสูงสุด
- ความสามารถรองรับการทำงานของระบบและการจ่ายกำลังรีแอกทีฟ
- อุณหภูมิที่เริ่มลดพิกัดและวิธีระบายความร้อน
- ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นที่เหมาะกับตำแหน่งติดตั้งจริง
ด้านบริการและความเสี่ยง
- ระยะเวลารับประกันและเงื่อนไขการขยายระยะเวลา
- ระยะเวลาตอบสนองและเปลี่ยนเครื่องเมื่อเสีย
- ความพร้อมของอะไหล่และศูนย์บริการในพื้นที่
- ความสามารถในการส่งออกข้อมูลดิบโดยไม่ผูกกับผู้ให้บริการรายเดียว
- ประวัติปัญหาที่เคยพบของรุ่นที่เสนอ
- ความยั่งยืนของผู้ผลิตในตลาดที่ติดตั้ง
รูปแบบความเสียหายที่ต้องเตรียมรับมือ
- พัดลมและตัวกรองอากาศเสื่อม ทำให้อุณหภูมิสูงและลดพิกัดกำลัง
- ตัวเก็บประจุเสื่อมตามอายุ โดยเฉพาะเมื่อทำงานในอุณหภูมิสูงต่อเนื่อง
- ความผิดพลาดของวงจรกำลังซึ่งมักต้องเปลี่ยนทั้งโมดูล
- การสูญเสียการสื่อสาร ทำให้ไม่เห็นปัญหาแม้ระบบยังผลิตไฟ
- การตรวจพบความต้านทานฉนวนต่ำ ซึ่งมักเกิดจากความชื้นในฝั่ง DC
- การตัดการทำงานจากความผิดปกติของแรงดันหรือความถี่ของการไฟฟ้า
การติดตั้งที่ทำให้อายุสั้นลง
- ติดตั้งโดนแดดตรงโดยไม่มีที่บังแดด
- ติดตั้งชิดผนังหรือชิดกันจนอากาศไหลเวียนไม่ได้ตามที่ผู้ผลิตกำหนด
- ติดตั้งในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่มีการระบายอากาศ
- ไม่เผื่อพื้นที่ทำงานด้านหน้าเครื่องสำหรับการซ่อมบำรุง
สรุปเชิงวิศวกรรม
ข้อมูลเข้า (Inputs)
- กำลังติดตั้งฝั่ง DC และการจัดกลุ่มสตริง
- อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่ตำแหน่งติดตั้ง
- ระดับแรงดันและจำนวนเฟสของจุดเชื่อมต่อ
- ข้อกำหนดด้านการควบคุมและการสื่อสาร
ผลลัพธ์ (Outputs)
- รุ่นและจำนวนอินเวอร์เตอร์
- อัตราส่วนกำลัง DC ต่อ AC
- ตำแหน่งติดตั้งพร้อมพื้นที่ระบายอากาศและพื้นที่ทำงาน
- แผนอะไหล่และการรับประกัน
ตรรกะและสูตรที่ใช้
กำลัง AC รวมที่ต้องการ = กำลังติดตั้ง DC ÷ อัตราส่วน DC/AC ที่กำหนดไว้ในนโยบายออกแบบ
ต้องตรวจสอบว่ากำลังใช้งานจริงหลังลดพิกัดตามอุณหภูมิยังเพียงพอ
สมมติฐานที่ต้องระบุเสมอ
- ระบุอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้ประเมินการลดพิกัด และที่มาของข้อมูล
- ระบุว่าประสิทธิภาพที่ใช้คำนวณเป็นค่าที่จุดทำงานใด
- ระบุสมมติฐานเรื่องอายุการใช้งานและปีที่คาดว่าจะต้องเปลี่ยน เพื่อนำไปคิดในการวิเคราะห์ทางการเงิน
เกณฑ์ ผ่าน / เตือน / ไม่ผ่าน
| สถานะ | เงื่อนไข |
|---|---|
| ผ่าน | พิกัดสอดคล้องกับการจัดกลุ่มสตริง มีพื้นที่ระบายอากาศตามคู่มือ และมีแผนอะไหล่ |
| เตือน | พิกัดผ่านแต่ตำแหน่งติดตั้งมีความเสี่ยงด้านอุณหภูมิ หรือยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเวลาตอบสนองในการบริการ |
| ไม่ผ่าน | กำลังหรือแรงดันไม่สอดคล้องกับการออกแบบสตริง หรือไม่มีบริการหลังการขายในพื้นที่ |
ประตูตรวจแบบที่เกี่ยวข้อง
ประตูที่ 3 — แบบ 60%: การเลือกอินเวอร์เตอร์ต้องสรุปพร้อมการคำนวณสตริงและ BOQ