48V MPPT ဆိုလာ အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ နှင့် ရိုးရာ PWM နည်းပညာ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

MPPT နှင့် PWM နည်းပညာ၏ အခြေခံကွာခြားချက် ရိုးရာ PWM အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာသည်
ဆိုလာပြားမှ ထွက်လာသော ဗို့အားကို ဘက်ထရီ၏ ဗို့အားအဆင့်အထိ လျှော့ချပေးပြီး အားသွင်းပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၃၆V ထွက်ရှိသော ဆိုလာပြားကို ၂၄V ဘက်ထရီစနစ်တွင် အသုံးပြုပါက PWM သည် ပိုလျှံသော ၁၂V ကို အပူအဖြစ် စွန့်ပစ်လိုက်ရပါသည်။ ယင်းကြောင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုသည် ၂၀% မှ ၅၀% အထိ မြင့်မားနိုင်ကြောင်း National Renewable Energy Laboratory (NREL) ၏ လေ့လာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ တစ်ဖက်တွင် MPPT ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် DC-DC converter နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ဆိုလာပြား၏ အမြင့်ဆုံးပါဝါထွက်ရှိမှုအမှတ် (Maximum Power Point) ကို အချိန်နှင့်အမျှ ခြေရာခံပြီး ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကို အကောင်းဆုံးအချိုးဖြင့် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် MPPT စနစ်သည် PWM ထက် စွမ်းအင်ရိတ်သိမ်းမှု ၂၀% မှ ၃၀% ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း Solar Energy Industries Association (SEIA) ၏ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
48V စနစ်တွင် MPPT ၏ အားသာချက်များ
ဗို့အားမြင့်စနစ်အတွက် ပိုမိုသင့်လျော်မှု ၄၈V ဘက်ထရီဘဏ်စနစ်များသည် လူနေအိမ်နှင့်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ဆိုလာစနစ်များတွင် ရေပန်းစားလာပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဗို့အားမြင့်မားခြင်းကြောင့် လျှပ်စီးပမာဏ နည်းပါးပြီး ကြေးနီဝါယာကြိုး အရွယ်အစား လျှော့ချနိုင်ကာ တပ်ဆင်စရိတ် သက်သာစေပါသည်။ MPPT ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ဆိုလာပြားများကို series ဖွဲ့စည်းတပ်ဆင်နိုင်ပြီး ၁၅၀V မှ ၅၀၀V အထိ မြင့်မားသော input ဗို့အားကို လက်ခံနိုင်ပါသည်။ ယင်းကြောင့် ဝါယာကြိုးစရိတ်နှင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို ၁၂V စနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၇၅% အထိ လျှော့ချနိုင်ကြောင်း International Renewable Energy Agency (IRENA) ၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည် နေအပူချိန်မြင့်မားသော မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့
အပူပိုင်းဒေသများတွင် ဆိုလာပြား၏ ဗို့အားသည် အပူချိန် ၁°C တိုးတိုင်း ၀. ၂၅% မှ ၀. ၅% ကျဆင်းပါသည်။ နွေရာသီတွင် ပြားမျက်နှာပြင် အပူချိန် ၇၅°C အထိ မြင့်တက်နိုင်ပြီး ယင်းအချိန်တွင် PWM စနစ်သည် ဘက်ထရီအားသွင်းရန် ဗို့အားမလုံလောက်တော့ပါ။ MPPT စနစ်မှာမူ ဗို့အားကျဆင်းမှုကို လျော်ကြေးပေးရန် လျှပ်စီးပမာဏကို ချိန်ညှိပေးနိုင်သောကြောင့် အပူချိန် ၆၀°C အထိပင် စွမ်းဆောင်ရည် ၉၅% ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်း Sandia National Laboratories ၏ စမ်းသပ်ချက်တွင် တွေ့ရှိရသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြန်လည်ရရှိချိန် (ROI) နှိုင်းယှဉ်ချက် MPPT
ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် PWM ထက် ကနဦးကုန်ကျစရိတ် ၃၀% မှ ၅၀% ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ သို့သော် စွမ်းအင်ရိတ်သိမ်းမှု ၂၅% ပိုမိုမြင့်မားခြင်းကြောင့် ပျမ်းမျှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်လည်ရရှိချိန်မှာ ၁. ၅ နှစ်မှ ၃ နှစ်အတွင်းဖြစ်ကြောင်း BloombergNEF ၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်အရ သိရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၅kW စနစ်တစ်ခုတွင် PWM ဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ၆,၅၀၀ kWh ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး MPPT ဖြင့်မူ ၈,၁၂၅ kWh အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်နှုန်းထား တစ်ယူနစ်လျှင် ၁၅၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် တွက်ပါက တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၂၄၃,၇၅၀ ခန့် ပိုမိုသက်သာနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုနှင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု အခြေအနေ မြန်မာနိုင်ငံတွင်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အလားအလာသည် တစ်နှစ်လျှင် kWh/m² ၁,၅၀၀ မှ ၁,၈၀၀ အထိ မြင့်မားပါသည်။ သို့သော် နိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုနှုန်းမှာ မြို့ပြတွင် ၆၅% ခန့်သာရှိပြီး ကျေးလက်ဒေသများတွင် ၃၅% အောက်သာရှိပါသည်။ ယင်းအခြေအနေတွင် ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်များသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာပါသည်။ ဘက်ထရီစနစ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသော ဆိုလာစနစ်များအတွက် MPPT ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ DLXN Solar ၏ 48V MPPT အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာများ သည် ၉၈% အထိ ပြောင်းလဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပူပြင်းစွတ်စိုသော ရာသီဥတုအတွက် အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ ယင်းစနစ်များသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီစနစ် နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ၂၅% အထိ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
နိဂုံး MPPT နည်းပညာသည် ကနဦးကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း ရေရှည်တွင်
စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု ပိုမိုမြင့်မားခြင်း၊ စနစ်သက်တမ်း ပိုမိုရှည်ကြာခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ် သက်သာခြင်းတို့ကြောင့် ပိုမိုတန်ဖိုးရှိပါသည်။ နေရောင်ခြည် ကြွယ်ဝသော မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ဒေသများတွင် MPPT ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ နေအိမ်သုံးစနစ်များအတွက် DLXN Residential ESS နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးစနစ်များအတွက် C&I Energy Storage ဖြေရှင်းနည်းများသည် MPPT နည်းပညာ၏ အကျိုးကျေးဇူးကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် DLXN ၏ Solar Sunflower Tracker စနစ်သည် နေရောင်ခြည်ကို တစ်နေ့တာလုံး အလိုအလျောက် ခြေရာခံခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ၄၀% အထိ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုလာဖြေရှင်းနည်းများ အကြောင်းကို လေ့လာပြီး သင့်လိုအပ်ချက်နှင့် အသင့်တော်ဆုံး စနစ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
