ຂ່າວ
ລະບົບໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງຈັກຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ: ສ່ວນໃດທີ່ໃຊ້ຕົວແປງໄຟຟ້າ?
ຄຳນຳ
ໃນເຄື່ອງປັ່ນແສງຕາເວັນທີ່ທັນສະໄໝ, ເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານ ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແມ່ນໜຶ່ງໃນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງລະບົບໄຟຟ້າທັງໝົດ. ມັນມີໜ້າທີ່ຍົກລະດັບຄວາມຕີນໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PV) ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງໄຟຟ້າໄປຍັງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າມີປະສິດທິພາບ.
ເນື່ອງຈາກແຜ່ນແສງຕາເວັນຜະລິດໄຟຟ້າ DC ທີ່ມີຄວາມຕີນຕ່ຳ, ແລ້ວຈຶ່ງຖືກປ່ຽນເປັນໄຟຟ້າ AC ໂດຍເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ, ຄວາມຕີນໄຟຟ້າທີ່ອອກມາຈຶ່ງຍັງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການສົ່ງໄຟຟ້າເຂົ້າເຄືອຂ່າຍ. ຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຍົກລະດັບ) ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຕີນໄຟຟ້າຈາກ 0.8kV ໃຫ້ເຖິງ 10kV ຫຼື 35kV ຂຶ້ນກັບການອອກແບບລະບົບ.
ບົດຄວາມນີ້ອธິບາຍວ່າເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າຖືກໃຊ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໃດຂອງເຄື່ອງປັ່ນແສງຕາເວັນ, ວິທີການທີ່ມັນເຂົ້າກັບລະບົບໄຟຟ້າ, ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ຄວາມຕີນໄຟຟ້າເຊັ່ນ: 10kV ແລະ 35kV ໃນໂຄງການແສງຕາເວັນຈິງ.
1. ສະຫຼຸບລະບົບໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງປັ່ນແສງຕາເວັນ
ລະບົບໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ ປະກອບດ້ວຍຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຂັ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າໄດ້.
ໂຄງສ້າງການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າທີ່ມາດຕະຖານ:
ໂມດູນ PV ພະລັງງານແສງຕາເວັນ → ເຄື່ອງປະສົມ → ອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ → ເຄື່ອງຈັກປ່ຽນແປງພະລັງງານ → ອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າ → ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ
ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນມີບົດບາດທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ການສົ່ງຜ່ານພະລັງງານ.
ບົດບາດສຳຄັນຂອງແຕ່ລະອຸປະກອນ:
- ໜ່ວຍ PV : ຜະລິດໄຟຟ້າ DC ຈາກແສງຕາເວັນ
- Combiner Box : ລວມສາຍໄຟຟ້າ DC ເຂົ້າດ້ວຍກັນ
- ເຄື່ອງປ່ຽນ : ປ່ຽນໄຟຟ້າ DC ໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າ AC
- ເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານ : ເພີ່ມຄ່າຄວາມຕຶກ (voltage) ເພື່ອສົ່ງໄປຍັງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ
- ລະບົບແຍກຫົວໜ້າ : ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ : ການເຊື່ອມຕໍ່ສຸດທ້າຍເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ
ໃນຈຳນວນນີ້, ເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານ ແມ່ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ເປັນສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການຜະລິດແລະການສົ່ງຈ່າຍ.
2. ໂຕເຕີມເຄື່ອງໄຟຟ້າຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃສໃນໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ?
ທໍ່ ໂຕເຕີມເຄື່ອງໄຟຟ້າໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຖືກຕິດຕັ້ງຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນຂອງອິນເວີຣ໌ເຕີ ແລະ ກ່ອນການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ສະຖານທີ່ການເຮັດວຽກ:
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກອິນເວີຣ໌ເຕີ → ໂຕເຕີມເຄື່ອງໄຟຟ້າ → ອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າລະດັບກາງ/ສູງ → ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ
ຟັງຊຶນແມ່ນ:
- ເພີ່ມລະດັບໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ (0.4kV / 0.8kV) ໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າລະດັບກາງ (10kV / 35kV)
- ເປີດໃຊ້ການສົ່ງຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າໄທ້ໄລຍະທາງໄກ
- ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໃນເຄື່ອງໄຟຟ້າ
- ຮັບປະກັນມາດຕະຖານການເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງໄຟຟ້າ
ໂດຍບໍ່ມີຕົວແປງພະລັງງານ, ສະຖານີພະລັງງານສູງແດງຈະບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄື່ອງໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ມີປະສິດທິພາບ.
3. ລະດັບຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າໃນລະບົບພະລັງງານສູງແດງ (0.8kV / 10kV / 35kV)
ການອອກແບບຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າເປັນໜຶ່ງໃນການμຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກຳທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນສະຖານີພະລັງງານສູງແດງ.
3.1 0.8kV (ດ້ານຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າຕ່ຳ)
ນີ້ແມ່ນຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າທີ່ອອກຈາກເครື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍ.
- ໃຊ້ພາຍໃນສະຖານີເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ
- ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການສົ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າເຄື່ອງໄຟຟ້າ
- ຕ້ອງການການປ່ຽນແປງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນທັນທີ
3.2 ລະບົບໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ 10kV
ລະບົບ 10kV ແມ່ນຖືກໃຊ້ຢ່າງທົ່ວໄປໃນ:
- ສາຍພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດນ້ອຍຫາຂະໜາດກາງ
- ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນແບ່ງຈ່າຍ
- ສາຍພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນອຸດສາຫະກຳ
ລັກສະນະ:
- ຄ່າທຶນການລົງທຶນຕ່ຳກວ່າ
- ການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ
- ການສົ່ງຜ່ານໄຟຟ້າໃນໄລຍະທາງສັ້ນຫາໄລຍະທາງກາງ
3.3 ລະບົບໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ-ສູງ 35kV
ລະບົບ 35kV ແມ່ນຖືກໃຊ້ຢ່າງແພ່ຫຼາຍໃນ:
- ຟາມແສງຕາເວັນໃນຂະ ຫນາດ ການ ນໍາ ໃຊ້
- ໂຄງການ PV ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງດິນຂະໜາດໃຫຍ່
- ລະບົບການຜະລິດພະລັງງານສຸຣິຍະທີ່ເປັນສູນກາງ
ຂໍ້ດີ:
- ການສູນເສຍພະລັງງານໃນການສົ່ງໄຟຕ່ຳລົງ
- ປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນສຳລັບການສົ່ງພະລັງງານໄລຍະທາງໄກ
- ຈຳນວນໆຂອງເຄື່ອງເຮັດວຽກແປງແຮງດັນຕໍ່ MW ລົດລ່າງ
4. ສະຖານີໄຟຟ້າປະເພດກ່ອງ (ສະຖານີໄຟຟ້າສຸຣິຍະປະເພດກ່ອງ)
ໃນໂຄງການສຸຣິຍະທີ່ທັນສະໄໝ ສະຖານີໄຟຟ້າປະເພດກ່ອງ (ສະຖານີໄຟຟ້າປະເພດກ່ອງ) ຖືກໃຊ້ຢ່າງແພ່ຫຼາຍເພື່ອປະສົມປະສານຫຼາຍໆໜ້າທີ່ເຂົ້າໄປໃນໜຶ່ງໆຫົວໆ.
ໂຄງສ້າງທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍ:
- ເຄື່ອງແປງພະລັງງານຂຶ້ນ (0.8kV → 10kV ຫຼື 35kV)
- ອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າລະດັບສູງ
- ລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
- ອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມ
ຂໍ້ດີ:
- ອອກແບບແບບບັນຈຸຫຼາຍ (ເປັນມິດຕໍ່ພື້ນທີ່)
- ປະກອບໄວ້ລ່ວງໆ ຢູ່ໃນໂຮງງານ
- ງ່າຍຕໍ່ການຂົນສົ່ງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ
- ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ສູງສຳລັບຟາມແສງຕາເວັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກບ້ານ
ການອອກແບບນີ້ເປັນທີ່ນິຍົມເປັນພິເສດໃນໂຄງການແສງຕາເວັນໃນເຂດທະເລຊາຍ ແລະ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ
5. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ 10kV ແລະ 35kV ໃນໂຮງງານພະລັງງານສູນຍາກາດ
ການເລືອກລະຫວ່າງ 10kV ແລະ 35kV ຂຶ້ນກັບຂະໜາດໂຄງການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າເປັນຫຼັກ.
ຄຸນລັກສະນະ |
ລະບົບ 10kV |
ລະບົບ 35kV |
ຂະໜາດໂຄງການ |
ໂຮງງານພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດນ້ອຍ/ກາງ |
ຟາມແສງຕາເວັນໃນຂະ ຫນາດ ການ ນໍາ ໃຊ້ |
ຄວາມສາມາດດ້ານພະລັງງານ |
ຕ່ໍາ |
ສູງຂຶ້ນ |
ໂຕລາຍທາງ |
ສັ້ນ |
ຍາວ |
ປະສິດທິພາບ |
ກາງ |
ສູງ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
ຕ່ໍາ |
ສູງຂຶ້ນ |
ຄຳເຫັນດ້ານວິສະວະກຳ:
- ລະບົບ 10kV ࡦຳຫຼັບໃຊ້ໃນໂຄງການພະລັງງານສູນຍາກາດທີ່ຈັດຕັ້ງຢູ່ຕາມເຂົ້າເຖິງ (distributed) ຫຼື ແບບປະກອບ (modular)
- ລະບົບ 35kV ຖືກເລືອກໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນສວນພະລັງງານສູນຍາກາດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າແບບສູນກາງ
6. ບົດບາດຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ
ບົດບາດສຸດທ້າຍ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າໃນໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານສູນຍາກາດ ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ຟັງຊັ່ນຫຼັກ:
- ການຈັດຕັ້ງຄ່າຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ (10kV / 35kV / 110kV)
- ການປັບສະຖຽນຄຸນນະພາບພະລັງງານ
- ການແຍກລະຫວ່າງການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ
- ການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ
ດ້ວຍການຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຄວາມຕີ່ນໄຟຟ້າ ໂທຣັນສະຟອມເມີເຮີຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດຢ່າງປອດໄພ
7. ເຫດໃດທີ່ໂທຣັນສະຟອມເມີເຮີມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ຖ້າບໍ່ມີລະບົບໂທຣັນສະຟອມເມີທີ່ອອກແບບຢ່າງເໝາະສົມ ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະປະເຊີນກັບ:
- ການສູນເສຍພະລັງງານໃນການສົ່ງຈ່າຍທີ່ສູງ
- ບັນຫາຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ
- ຄວາມສ່ຽງທີ່ອຸປະກອນຈະຖືກໃຊ້ງານຫຼາຍເກີນໄປ
- ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ
ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກ ຕົວແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແມ່ນສຳຄັນຕໍ່:
- ຜູ້ຮັບເໝາະດ້ານວິສະວະກຳ
- ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ
- ບໍລິສັດໄຟຟ້າ
- ນັກລົງທຶນດ້ານພະລັງງານທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເຖິງເລື່ອງທີ່ເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ – ໂຕເຮີ່ຍນຳພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ໂຕເຮີ່ຍນຳພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນຫຍັງ?
ໂຕເຮີ່ຍນຳພະລັງງານແສງຕາເວັນຖືກໃຊ້ເພື່ອຍົກລະດັບຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງປ່ຽນແປງ (0.4kV/0.8kV) ໃຫ້ເປັນລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຟຟ້າກາງ ຫຼື ສູງ ເຊັ່ນ: 10kV ຫຼື 35kV ເພື່ອສົ່ງໄປຍັງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ
ຕົວປ່ຽນແປງຢູ່ໃນບ່ອນໃດໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ?
ມັນຖືກຕິດຕັ້ງລະຫວ່າງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ (inverter) ແລະ ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າສູ່ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ເປັນຫຍັງຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນຈຶ່ງໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງ 35kV?
ເນື່ອງຈາກລະບົບ 35kV ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໃນການສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າປະເພດກ່ອງ (box-type substation) ໃນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນຫຍັງ?
ມັນແມ່ນຫົວໜ່ວຍທີ່ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ມີຂະໜາດເລັກ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົວປ່ຽນແປງ, ອຸປະກອນປິດ-ເປີດ (switchgear), ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນສຳລັບໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ.
ສະຫຼຸບ
ໃນໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານ ເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປ່ຽນໄຟຟ້າທີ່ອອກຈາກເຄື່ອງປ່ຽນແປງ (inverter) ໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າສູ່ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້. ມັນຖືກຈັດຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເຄື່ອງປ່ຽນແປງ (inverter) ແລະ ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າສູ່ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ການສົ່ງໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
ການເລືອກລະຫວ່າງ ລະບົບ 10kV ແລະ 35kV ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງໂຄງການ:
- 10kV ສຳລັບໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີຂະໜາດກາງ
- 35kV ສຳລັບສະຖານີພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່
ເນື່ອງຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນຍັງຄົງເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວໂລກ ຄວາມຕ້ອງການ ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຈະຄົງເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ EPC ແລະ ວິສາຫະກິດດ້ານພະລັງງານ.