၎င်းတွင် utility grid အား မှီခိုမှုမရှိဘဲ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် off-grid solar array တည်ထောင်ရာတွင် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း ပါဝင်သည်။
တစ်ခု off-grid ဆိုလာ ခင်းကျင်းခြင်း။ ထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သိုလှောင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် ကူးပြောင်းနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် မည်သည့် utility grid ၏ ပံ့ပိုးမှုမှ မပါဘဲ လုပ်ဆောင်ရန် တပ်ဆင်ထားသည့် စနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အောက်ပါဆောင်းပါးသည် off-grid solar array စနစ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် စနစ်အတွင်း ၎င်းတို့တစ်ခုစီ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဖော်ပြထားပါသည်။
1. ဆိုလာပြားများ – စွမ်းအင်ဖောင်ဒေးရှင်း
off-grid solar array တပ်ဆင်မှုများတွင်၊ ဆိုလာပြားများသည် နေရောင်ခြည်ကို စုပ်ယူပြီး လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်သည်။
ဆိုလာပြားများ၏ အရေးကြီးသောအချက်များမှာ-
- Photovoltaic ဆဲလ်များ - ဤဆဲလ်များသည် နေရောင်ခြည်ကို DC လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲသည်။
- ထိရောက်မှုအဆင့် - ပိုမိုထိရောက်သော ဆိုလာပြားများသည် နေရာလွတ်မှ စွမ်းအင်ပိုထုတ်သည်။
- ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည် - ဆိုလာပြားများသည် လေ၊ မိုးနှင့် နှင်းများကဲ့သို့ ဆိုးရွားသောရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- ဆိုလာပြားအမျိုးအစားများ - Monocrystalline panels များသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော်လည်း polycrystalline panel များသည် စျေးသက်သာသည်။
ဆိုလာပြားများမပါဘဲ၊ off-grid ဆိုလာစနစ် လုံးဝအလုပ်မလုပ်ပါ။
2. Solar Charge Controller – စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်
အားသွင်းကိရိယာသည် အကန့်များမှ ဘက်ထရီများဆီသို့ စီးဆင်းနေသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် off-grid solar array တပ်ဆင်မှု၏ ဘေးကင်းရေးနှင့် ထိရောက်မှုအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များ-
- အပိုငွေဖြည့်ကာကွယ်ရေး- ဘက်ထရီအားပိုလျှံမှုပြဿနာများမှကာကွယ်ပေးသည်။
- ဗို့အား စည်းမျဉ်း- ဘက်ထရီဘဏ်သို့ တသမတ်တည်း ဗို့အားကို ထိန်းသိမ်းပါ။
- အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာအမျိုးအစားများ
PWM - စျေးပေါသော်လည်း ထိရောက်မှု မရှိပါ။
MPPT - PWM ထက် 20-30% ပိုထိရောက်တယ်။
- စနစ်ကာကွယ်မှု- ညအချိန်အတွင်း ပြောင်းပြန်လျှပ်စီးကြောင်းမှ စနစ်အား ကာကွယ်ပေးသည်။
ဤယူနစ်သည် စနစ်သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
3.Batteries – စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု
ဘတ္ထရီများတွင် နေသာသည့်အခြေအနေများအတွင်း off-grid solar array မှထုတ်ပေးသော အပိုစွမ်းအင်များပါရှိသည်။
အဓိကလက္ခဏာများ-
- စွမ်းအင်သိုလှောင်နိုင်မှု- ၎င်းသည် kWh ပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဓာတ်အားမည်မျှကြာကြာခံမည်နည်း။
- ဘက်ထရီအမျိုးအစားများ
လီသီယမ်အိုင်းယွန်း- သက်တမ်းပိုရှည်၊ အမြန်အားပြန်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်၊ ထိရောက်မှု
ခဲအက်ဆစ်- စျေးပေါသော်လည်း လေးလံပြီး သက်တမ်းတိုသည်။
- ထုတ်လွှတ်မှုအတိမ်အနက် (DoD)- စွမ်းအင်မည်မျှသုံးစွဲနိုင်သည်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
- စွမ်းအင်အရန်သိမ်းဆည်းခြင်း- ညအချိန် သို့မဟုတ် တိမ်ထူသောနေ့များတွင် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို သေချာစေရန် ကူညီပေးသည်။
ဘက်ထရီများသည် အနှောက်အယှက်ကင်းသော ပါဝါရရှိနိုင်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
4. အင်ဗာတာ – ပါဝါကူးပြောင်းသည့်ကိရိယာ
အင်ဗာတာသည် အိမ်သုံးဆက်တင်အတွင်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်မှ ထုတ်ပေးသော DC လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို AC လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
တာဝန်များ-
- DC မှ AC ပါဝါသို့ ပြောင်းလဲခြင်း- ၎င်းသည် အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် လိုက်ဖက်မှုရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
- သန့်စင်သော sine waves ထုတ်လုပ်မှု၊ တသမတ်တည်းပါဝါထောက်ပံ့မှုထုတ်လုပ်ရန်
- စွမ်းရည်ရွေးချယ်မှု- အိမ်၏စုစုပေါင်းပါဝါသုံးစွဲမှုပေါ် မူတည်
အင်ဗာတာမပါဘဲ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် အိမ်တွင်းအသုံးချမှုတွင် အသုံးမဝင်တော့ပါ။

စနစ်အစိတ်အပိုင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဇယား
| အစိတ်အပိုင်း | လုပ်ဆောင်ချက် | ထွေထွေထူးထူး | ဘုံအမျိုးအစား |
| ဆိုလာပြားများ | နေရောင်ခြည်မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပါ။ | မရှိမဖြစ် | Monocrystalline / Polycrystalline |
| အားသွင်းကိရိယာ | ပါဝါစီးဆင်းမှုကို ထိန်းညှိပေးသည်။ | မြင့်သည်။ | MPPT/PWM |
| ဘက်ထရီဘဏ် | စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်သည်။ | မရှိမဖြစ် | လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း/ခဲ-အက်ဆစ် |
| ဗလထုကုန်တင် | DC အား AC ပါဝါသို့ ပြောင်းပေးသည်။ | မရှိမဖြစ် | Pure sine wave / Modified sine wave |
5. Solar Power Array ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လွှမ်းမိုးသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် မချိတ်ဆက်သောအခါတွင် off-grid ဆိုလာခင်း၏ စုစုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများစွာပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ-
- ပြားများ မှန်ကန်စွာ တိမ်းစောင်းခြင်းသည် စွမ်းအင်စုဆောင်းမှု ထိရောက်မှုကို တိုးစေသည်။
- စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုအရွယ်အစား
- အရည်အသွေးမြင့်ကေဘယ်ကြိုးများကို အသုံးပြု၍ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချခြင်း၊
- အခြေအနေများ၊ နေရောင်ခြည်အဆင့်များသည် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။
မှန်ကန်သော စနစ်ဒီဇိုင်းသည် စွမ်းအင်ပံ့ပိုးမှု၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို အာမခံပါသည်။
ကောက်ချက်
off-grid solar array ကို ဆိုလာပြားများ၊ အားသွင်းကိရိယာများ၊ ဘက်ထရီများနှင့် အင်ဗာတာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး တစ်ဦးတည်း ရပ်တည်နိုင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးဆောင်ရာတွင် လိုက်လျောညီထွေစွာ လုပ်ဆောင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းသည် ထိရောက်သောစနစ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် သင့်လျော်သော နားလည်မှုလိုအပ်ပါသည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Q1: တစ်ခုရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ။ off-grid ဆိုလာ ခင်းကျင်းခြင်း။ စနစ်?
ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားပါက ပြားများသည် 20-25 နှစ်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ သဘောသဘာဝပေါ်မူတည်၍ 5-15 နှစ်အထိ ကြာရှည်ခံမည်ဖြစ်သည်။
Q2: လုပ်နိုင်လား။ off-grid ဆိုလာ ခင်းကျင်းခြင်း။ အိမ်တစ်အိမ်လုံး၏ လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသလား။
အလုံအလောက် ဘောင်ပမာဏအပြင် ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုလည်း ရရှိနိုင်ကြောင်း ဟုတ်ကဲ့။
Q3- တိမ်ထူတဲ့နေ့တွေမှာ ရက်အတော်ကြာ ဆက်တိုက် ဘာဖြစ်မလဲ။
ဘက်ထရီများသည် စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း နေရောင်ခြည် ဆက်တိုက် နည်းပါးသော ဂျင်နရေတာများကို အရန်အဖြစ် ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
Q4: MPPT သည် off grid စနစ်များအတွက် PWM ထက်သာလွန်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ MPPT ထိန်းချုပ်ကိရိယာများသည် အခြားသူများထက် ပိုမိုထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။




