ທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000
ຂ່າວ
ເຮືອນ> ຂ່າວ

ຂ່າວ

ລະບົບໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງຈັກຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ: ສ່ວນໃດທີ່ໃຊ້ຕົວແປງໄຟຟ້າ?

Time : 2026-07-06

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.

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000