අලුත්
පුවත්

ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා පද්ධතිවල බලශක්ති ගබඩා කිරීමේ ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රම අවබෝධ කර ගැනීම

බලශක්ති ගබඩා කිරීමේ තාක්ෂණය ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා (PV) ව්‍යාපෘතිවලට විදුලිය කප්පාදුව අඩු කිරීමට සහ PV පද්ධතිවල මහා පරිමාණ ජාල ඒකාබද්ධ කිරීම සහතික කිරීමට උපකාරී වේ. වර්තමානයේ පරිණත සහ වාණිජකරණය වූ බලශක්ති ගබඩා තාක්ෂණයන් අතර, ස්වාභාවික තත්වයන්ගෙන් බලපෑමට ලක් නොවීම, වේගවත් ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ දිගු චක්‍ර ආයු කාලය යන වාසි නිසා විද්‍යුත් රසායනික බලශක්ති ගබඩා කිරීම PV ව්‍යාපෘති සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සුදුසු වේ.

I. ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා පද්ධතිය
ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බල උත්පාදනය, සූර්ය ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බල උත්පාදනය ලෙසද හැඳින්වේ, අර්ධ සන්නායක අතුරුමුහුණතෙහි ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණය භාවිතයෙන් ආලෝක ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන තාක්ෂණයකි. එය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ: සූර්ය පැනල (PV මොඩියුල), පාලක සහ ඉන්වර්ටර්.

සංරචකවල සැකැස්ම මත පදනම්ව ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බලාගාර දළ වශයෙන් කාණ්ඩ දෙකකට බෙදිය හැකිය: මධ්‍යගත PV බලාගාර සහ බෙදා හරින ලද PV බලාගාර.

0711-1,

මධ්‍යගත PV බලාගාර: මේවා කාන්තාර වැනි විශාල ප්‍රදේශවල ඉදිකරන ලද මහා පරිමාණ PV බලාගාර වන අතර, ජනනය කරන ලද විදුලිය සෘජුවම පොදු ජාලයට ඒකාබද්ධ කර දුරස්ථ බර සැපයීම සඳහා අධි වෝල්ටීයතා සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියට සම්බන්ධ කර ඇත. ඒවා බහුලව දක්නට ලැබෙන්නේ කිංහායි, නිංෂියා, ගන්සු සහ ෂින්ජියැං වැනි ප්‍රදේශවල ය.

0711-2,

බෙදා හරින ලද PV බලාගාර: මේවා පරිශීලකයාගේ පරිශ්‍රයේ හෝ ඒ අසල ඉදිකර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ, ප්‍රධාන වශයෙන් විදුලිබල පද්ධතියට ලබා දෙන අතිරික්ත විදුලිය සමඟ ස්වයං පරිභෝජනය සඳහා. PV බලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් වහලවල්, කාර්පෝට් සහ අනෙකුත් විසිරී ඇති ප්‍රදේශ භාවිතා කරන අතර දකුණු සහ උතුරු චීනයේ බහුලව දක්නට ලැබේ. බෙදා හරින ලද PV සංවර්ධනය වරක් පරිමාණ කළමනාකරණයට ඇතුළත් කිරීම හේතුවෙන් අභියෝගවලට මුහුණ දුන්නේය. කෙසේ වෙතත්, "මුළු ප්‍රාන්තයේම බෙදා හරින ලද නියමු" ප්‍රතිපත්තිය හේතුවෙන් එය කර්මාන්තයේ උණුසුම් මාතෘකාවක් බවට පත්විය.

II. බලශක්ති ගබඩා පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රම
PV බලාගාරවලට තාක්ෂණික ප්‍රවේශයන් දෙකක් අනුගමනය කළ හැකිය: AC-පැති මධ්‍යගත ඒකාබද්ධ කිරීම සහ DC-පැති බෙදා හරින ලද ඒකාබද්ධ කිරීම.

AC-පැති මධ්‍යගත ඒකාබද්ධ කිරීම:
මෙම ප්‍රවේශයේදී, බලශක්ති ගබඩා බැටරි පැකට්ටුව බලාගාරයේ බූස්ටර ස්ථානය/ස්විච් ස්ථානයෙහි මධ්‍යගතව තබා ඇත. බූස්ටර ස්ථානයේ AC බස් රථයට සම්බන්ධ කිරීමට පෙර DC බලය ප්‍රතිලෝම කර වැඩි කරනු ලැබේ, බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය සහ බල පද්ධතිය අතර බල හුවමාරුව යැවීම මගින් පාලනය වේ. මෙම ක්‍රමයට සමාන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා බහු PCS (බල පරිවර්තන පද්ධති) වින්‍යාස කිරීම සහ බූස්ටර ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ බෙදා හැරීමේ උපාංග එකතු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

DC-පැති ව්‍යාප්ත ඒකාබද්ධ කිරීම:
මෙම ක්‍රමය විවිධ PV උප-අරා හරහා බලශක්ති ගබඩා ඒකක බෙදා හරින අතර, සෑම උප-අරාවක්ම තමන්ගේම බලශක්ති ගබඩා උපාංගයකින් සමන්විත වන අතර, ප්‍රධාන වශයෙන් PV ඉන්වර්ටරයක්, බූස්ටර ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක්, DC/DC මොඩියුලයක් සහ ගබඩා බැටරියකින් සමන්විත වේ. මෙම බෙදා හරින ලද බලශක්ති ගබඩා යෝජනා ක්‍රමයේදී, DC/DC මොඩියුලය සහ PV ඉන්වර්ටරය අතර සන්නිවේදනය බල ප්‍රතිදානය සුමට කළ හැකි නමුත්, එයට AC පැත්තේ අතිරික්ත බලය ගබඩා කළ නොහැක. ද්විපාර්ශ්වික බල ප්‍රවාහයක් ලබා ගැනීම සඳහා, ඒකපාර්ශ්වික PV ඉන්වර්ටරය ද්විපාර්ශ්වික PCS සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.

පවතින PV බලාගාර සඳහා, උපකරණ ස්ථානගත කිරීම සඳහා සීමිත ඉඩකඩ සහ සැලකිය යුතු විදුලි රැහැන් වෙනස් කිරීම් හේතුවෙන් DC-පැත්තේ බෙදා හරින ලද ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රමයට සීමාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ, ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා දිගු විදුලි ඇනහිටීම් අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් ඉහළ පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවේ.

PV ව්‍යාපෘති සඳහා විද්‍යුත් රසායනික බලශක්ති ගබඩා පද්ධති යෙදීමෙන් පිරිසිදු බලශක්ති බලයේ ගුණාත්මකභාවය සහ ජාල අනුකූලතාව සහතික කෙරේ, ජාල සමාගම් විසින් අනිවාර්ය බලශක්ති ගබඩා අවශ්‍යතා සපුරාලයි. එය ආලෝකය සීමා කිරීමේ ගැටළුව ද විසඳන අතර සම්පත් නාස්තිය අඩු කරයි.