BESS Transformer ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်- Harmonics မှ Grid ပေါင်းစည်းခြင်းအထိ

May 12, 2026

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

မာတိကာ
  1. 1. Grid နှင့် BESS အကြား System Interface
  2. 2. ဘက်ထရီ စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု စနစ်များ ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ
  3. 3. True BESS Transformer Design ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
    1. 3.1 အဆက်မပြတ် စွမ်းအင်စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
    2. 3.2 ဟာမိုနစ်-အင်ဗာတာအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဒီဇိုင်း-အခြေခံစနစ်များ
    3. 3.3 PCS Switching အတွက် မြင့်မားသော dv/dt လျှပ်ကာစနစ်
    4. 3.4 လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်နှင့် ဂရစ်တည်ငြိမ်မှု
    5. 3.5 အနိမ့်-မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဆုံးရှုံးမှု Core ဒီဇိုင်း
    6. 3.6 Eco-ဖော်ရွေပြီး မီးဘေး-ဘေးကင်းသော လျှပ်ကာစနစ်များ
    7. 3.7 စနစ်-အဆင့် အင်ဂျင်နီယာ လိုအပ်ချက်များ
  4. 4. SCOTECH မှ BESS Transformer ဖြေရှင်းချက်
    1. ၄.၁။ BESS အက်ပ်များအတွက် Pad Mounted Transformer
    2. ၄.၂။ BESS Grid ပေါင်းစည်းမှုအတွက် အသေးစားဓာတ်အားခွဲရုံ ထရန်စဖော်မာ
    3. ၄.၃။ အသုံးအဆောင်အတွက် Power Transformer-စကေး BESS စနစ်များ
    4. ၄.၄။ SCOTECH BESS အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်နှင့် ပေါင်းစပ်မှု
  5. 5. အဘယ်ကြောင့် Transformer Design သည် ROI ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
  6. 6. နိဂုံး

BESS Transformer Design Guide From Harmonics to Grid Integration

 

1. Grid နှင့် BESS အကြား System Interface

 

ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (BESS) တွင်၊ ဂရစ်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အကြား လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုသည် အင်ဗာတာများနှင့် ဘက်ထရီစနစ်များကို ဂရစ်ဂရစ်က အနှောင့်အယှက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းများလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 400V အင်ဗာတာအထွက်မှ 690V သို့မဟုတ် 480V BESS လည်ပတ်မှုဗို့အားသို့ ယေဘုယျအားဖြင့် မတူညီသောစနစ်အဆင့်များနှင့်ကိုက်ညီရန် ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်း လိုအပ်ပြီး အသုံးဝင်မှုအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် အလယ်အလတ်-ဗို့အားဂရစ်အဆင့်များအထိ လိုအပ်ပါသည်။

ဤလျှပ်စစ်အင်တာဖေ့စ်သည် ဓာတ်အားကူးပြောင်းမှုစနစ်များနှင့် utility grid များကြားတွင် အရေးပါသောချိတ်ဆက်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သော BESS Transformer မှတဆင့်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။

 

2. ဘက်ထရီ စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု စနစ်များ ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ

 

ဘက်ထရီ-စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု (BESS) သည် ကျောက်မီးသွေး၊ နျူကလီးယား၊ လေနှင့် ဆိုလာစွမ်းအင်အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော ဓာတ်အားရင်းမြစ်များမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ထိရောက်စွာ သိမ်းဆည်းပေးသည့် ဘက်ထရီကို အခြေခံသည့်-စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးကာလ (နေရောင်ခြည်နှင့် လေ) တွင် ပိုလျှံနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို သိုလှောင်နိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းလာသောအခါ သို့မဟုတ် သုံးစွဲမှု တိုးလာသောအခါတွင် ၎င်းကို ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။

BESS သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး အစိမ်းရောင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အဝအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဇယားကွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဖြေရှင်းချက်အား သင့်လျော်စွာ ချိန်ညှိပြီး ကောင်းမွန်စွာ-ပေါင်းစပ်ထားပါက၊ ဤနည်းပညာသည် လျှပ်စစ်စျေးနှုန်းများကို ဟန်ချက်ညီစေပြီး ရုပ်ကြွင်းလောင်စာပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း-အခြေခံဂရစ်များကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။

 

  • အထွတ်အထိပ် မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းနှင့် အောက်ပါတို့ကို တင်ပါ။
  • ဓာတ်အား အရည်အသွေး မြှင့်တင်ခြင်း။
  • ယုံကြည်စိတ်ချရမှု နှင့် အရန်ပံ့ပိုးမှု
  • Grid ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် Smart Grid ပံ့ပိုးမှု

 

typical Battery Energy Storage System

ပုံမှန် Battery Energy Storage System (BESS) တွင် အင်ဗာတာနှင့် ထရန်စဖော်မာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပေ 20 ရှည်လျားသော သင်္ဘောကွန်တိန်နာအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော ဘက်ထရီ module များ ပါဝင်သည်။ ဤစနစ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) ထုတ်ပေးသည့် ဆိုလာပြားစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ DC ပါဝါအား ဘက်ထရီများအတွင်း တိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းပြီး လိုအပ်သလို အစားထိုးလျှပ်စီးကြောင်း (AC) အဖြစ် ပြောင်းလဲကာ အင်ဗာတာနှင့် ထရန်စဖော်မာမှတစ်ဆင့် ဂရစ်ဒ်သို့ ပေးပို့သည်။

 

3. True BESS Transformer Design ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

 

စစ်မှန်သော BESS ထရန်စဖော်မာသည် ပြုပြင်ထားသော ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာမဟုတ်ပါ။

စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ဟာမိုနစ်နှင့် နှစ်သွယ်ပါဝါစီးဆင်းမှုသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများဖြစ်သည့် ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များအတွက် အထူးပြုဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အထူးပြုလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပြောင်းလဲနေသော ဝန်နှင့် လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အခြေအနေများနှင့် ဆက်တိုက်လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏ ရွေ့လျားလျှပ်စစ်စနစ်များအတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လည်ပတ်နေသည်။

 

3.1 အဆက်မပြတ် စွမ်းအင်စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

 

BESS ထရန်စဖော်မာသည် ထပ်ခါတလဲလဲ အားသွင်းခြင်းနှင့် စွန့်ထုတ်သည့် စက်ဝန်းများအောက်တွင် တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်များစွာ လည်ပတ်ပါသည်။ ဤစက်ဘီးစီးခြင်းအပြုအမူသည် သမားရိုးကျ ဖြန့်ဝေမှုအပလီကေးရှင်းများတွင် မရှိသော အပူနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုအခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးသည်။

အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ဒီဇိုင်းများမှာ-

  • စက်ဘီးစီးလည်ပတ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး ONAN / ONAF အအေးပေးစနစ်
  • ရှည်လျားသောအပူခံနိုင်ရည်အတွက်မြင့်မားသောအပူအတန်းအစားလျှပ်ကာပစ္စည်းများ
  • dynamic load အခြေအနေအောက်တွင် ထိန်းချုပ်ထားသော အပူ-အစက်အပြောက် အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း။
  • မကြာခဏဝန်အတက်အကျများအောက်တွင်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်

၎င်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုကို မျှော်လင့်ထားသည့်-စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တွင် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေသည်။

 

3.2 ဟာမိုနစ်-အင်ဗာတာအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဒီဇိုင်း-အခြေခံစနစ်များ

 

ခေတ်မီ BESS လျှပ်စစ်စနစ်များတွင်၊ ပါဝါကူးပြောင်းမှုစနစ်များ (PCS) နှင့် အင်ဗာတာများသည် သိသာထင်ရှားသော ဟာမိုနစ်ပုံပျက်ခြင်းနှင့် -တစ်ပြေးညီတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။

ထို့ကြောင့် သင့်လျော်သော BESS ထရန်စဖော်မာတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ရပါမည်-

  • K-အချက်များကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဒီဇိုင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် အပလီကေးရှင်းပေါ်မူတည်၍ K-4 မှ K-20)
  • လေလွင့်လမ်းကြောင်းကို လျှော့ချပြီး အကောင်းဆုံး သံလိုက်လမ်းကြောင်း ဒီဇိုင်း
  • ဟာမိုနစ်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန် အကွေ့အကောက်များသော ဖွဲ့စည်းပုံကို မြှင့်တင်ထားသည်။
  • လျှောကျနေသော လက်ရှိနှင့် ထပ်လောင်းသွေဖည်ဆုံးရှုံးမှုများ

ဤအင်္ဂါရပ်များသည် အပူပိုင်းတည်ငြိမ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေကာ သဟဇာတဖြစ်သော-ကြီးမားသော -စကေး BESS တပ်ဆင်မှုများ၏ ပုံမှန်အားဖြင့် ကြွယ်ဝသောပတ်ဝန်းကျင်များဖြစ်သည်။

 

3.3 PCS Switching အတွက် မြင့်မားသော dv/dt လျှပ်ကာစနစ်

 

PCS စနစ်များတွင် လျင်မြန်စွာ ကူးပြောင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များသည် မြင့်မားသော dv/dt ဗို့အားဖိစီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ထရန်စဖော်မာ လျှပ်ကာစနစ်များပေါ်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖိအားများ ပေးဆောင်သည်။

ရေရှည် -သက်တမ်း dielectric ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသေချာစေရန်၊ စစ်မှန်သော BESS ထရန်စဖော်မာ လိုအပ်သည်-

  • မြင့်မားသော dv/dt insulation သည် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
  • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထုတ်လွှတ်ခြင်း{0}}ခံနိုင်ရည်ရှိသော လျှပ်ကာဖွဲ့စည်းပုံ
  • အားဖြည့် dielectric ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်း
  • ယာယီအခြေအနေများအတွက် မြှင့်တင်ထားသော လှိုင်းဗို့အား ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

ဤဒီဇိုင်းချဉ်းကပ်နည်းသည် ထရန်စဖော်မာအား ထပ်ခါတလဲလဲ မြင့်မားသော-စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အတွင်း ထုတ်ပေးသည့် ကြိမ်နှုန်းလျှပ်စစ်ဖိစီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

 

3.4 လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်နှင့် ဂရစ်တည်ငြိမ်မှု

 

အထူးသဖြင့် ပါဝါအရည်အသွေးနှင့် ဂရစ်တည်ငြိမ်မှုသည် အရေးကြီးသောနေရာတွင် အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတည်ငြိမ်မှုနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်များ-ချိတ်ဆက်ထားသော BESS အပလီကေးရှင်းများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်သည်-

  • အကွေ့အကောက်များကြား capacitive coupling ကို လျှော့ချခြင်း။
  • ယာယီဗို့အား နှောင့်ယှက်မှုကို နှိမ့်ချခြင်း။
  • လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုက်ဖက်မှု (EMC) စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်း။
  • အားနည်းသော ဇယားကွက်အခြေအနေများတွင် တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း။

အင်ဗာတာများစွာ အပြိုင်လည်ပတ်သည့် အသုံးဝင်မှု-စကေး BESS ဓာတ်အားပေးစနစ်များတွင် ၎င်းသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။

 

3.5 အနိမ့်-မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဆုံးရှုံးမှု Core ဒီဇိုင်း

 

BESS စနစ်ရှိ စွမ်းအင်သည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်ခြင်း စက်ဝန်းနှစ်ခုလုံးတွင် transformer မှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့် သေးငယ်သော ဆုံးရှုံးမှုများသည်ပင် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။

 

ရိုးရိုးပင်မဒီဇိုင်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းများ ပါဝင်သည်-

Grain-oriented silicon steel

Core ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်

စွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးခံစားခွင့်

Amorphous သတ္တုအူတိုင်

အလွန်အမင်း-မနိမ့်သော- ဝန်ဆုံးရှုံးမှု

ဆန်စပါး-ဆီလီကွန်သံမဏိ

မြင့်မားသောဝန်ထိရောက်မှု

အဆင့်-ရင်ခွင်အူတိုင် တည်ဆောက်မှု

ဆူညံသံနှင့် သံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချပေးသည်။

ဤတိုးတက်မှုများသည် BESS တွင် အသွားအပြန်-ခရီးထိရောက်မှုကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။

 

 

3.6 Eco-ဖော်ရွေပြီး မီးဘေး-ဘေးကင်းသော လျှပ်ကာစနစ်များ

 

ခေတ်မီ BESS ထရန်စဖော်မာ ဒီဇိုင်းများသည် ဘေးကင်းမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမိုလုံခြုံသော လျှပ်ကာနည်းပညာများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာသည်။

အသုံးများသော insulation ရွေးစရာများ ပါဝင်သည်-

  • FR3 သဘာဝ ester insulating အရည်
  • စံချိန်စံညွှန်း အသုံးပြုမှုများအတွက် မြင့်မားသော-အဆင့် တွင်းထွက်ဆီ
  • FR3 အရည်၏အဓိကအားသာချက်များ
  • ပိုမိုကောင်းမွန်သော မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် မြင့်မားသောမီးပွိုင့် (~300 ဒီဂရီ)
  • DER နှင့် BOS အပလီကေးရှင်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုက်နာမှု
  • တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအတွက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အပူအိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများ

၎င်းသည် အသုံးဝင်မှု-စကေးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပရောဂျက်များတွင် ပြင်ပ BESS ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် အလွန်သင့်လျော်စေသည်။

FR3 natural ester insulating fluid

 

3.7 စနစ်-အဆင့် အင်ဂျင်နီယာ လိုအပ်ချက်များ

Physical Energy Storage System

BESS ထရန်စဖော်မာသည် စွမ်းအင်အပြည့်သိုလှောင်မှုစနစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ရမည်-

• PCS loads အတွက် စိတ်ကြိုက် impedance
• များစွာသော အင်ဗာတာပုံစံများဖြင့် လိုက်ဖက်မှုရှိခြင်း။
• insulation degradation မရှိဘဲ overload လုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသည်။
• ခလုတ်ဂီယာနှင့် အကာအကွယ်စနစ်များ ပေါင်းစပ်ခြင်း။
• Bidirectional လည်ပတ်မှုပံ့ပိုးမှု

 

4. SCOTECH မှ BESS Transformer ဖြေရှင်းချက်

 

SCOTECH သည် BESS အတွက် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးသည်၊

ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုစီကို BESS လျှပ်စစ်စနစ်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့်-

• Bidirectional ပါဝါစီးဆင်းမှု
• PCS စနစ်များမှ ဟာမိုနီပုံပျက်ခြင်း။
• ဆက်တိုက် စက်ဘီးစီးခြင်း လည်ပတ်ခြင်း။

စံဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများအစား SCOTECH သည် အမှန်တကယ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအခြေအနေများအတွက် အပလီကေးရှင်း-တိကျသော ထရန်စဖော်မာအင်ဂျင်နီယာကို အာရုံစိုက်သည်။

 

4.1. BESS အက်ပ်များအတွက် Pad Mounted Transformer

 

Pad တပ်ဆင်ထားသော ထရန်စဖော်မာများကို ကွန်တိန်နာနှင့် စီးပွားဖြစ် BESS စနစ်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြပြီး PCS နှင့် grid အကြား ကျစ်လျစ်ပြီး ထိရောက်သော မျက်နှာပြင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ-

  • အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ- 45 kVA – 10,000 kVA
  • ဗို့အား: 46 kV အထိ
  • ကြိမ်နှုန်း- 50 / 60 Hz
  • အအေးခံခြင်း- ONAN/ONAF/KNAN/LNAN
  • တပ်ဆင်ခြင်း- Pad-တပ်ဆင်ထားသော ပြင်ပအမျိုးအစား
  • စံနှုန်းများ- IEEE/ANSI/CSA/NEMA/DOE
  • BESS ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များ
  • Loop feed / radial feed လိုက်ဖက်မှု
  • Bidirectional ပါဝါစီးဆင်းမှုကိုပံ့ပိုးမှု
  • သေနေသော-မျက်နှာစာ/တိုက်ရိုက်{1}}မျက်နှာစာ HV ဂိတ်များ
  • Harmonic{0}}PCS loads အတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဒီဇိုင်း
  • ရေလှိုင်းနှင့် ကူးပြောင်းခြင်းကို ယာယီကာကွယ်မှု
Pad Mounted Transformer For BESS Applications

၄.၂။ BESS Grid ပေါင်းစည်းမှုအတွက် အသေးစားဓာတ်အားခွဲရုံ ထရန်စဖော်မာ

 

အသေးစားဓာတ်အားခွဲရုံ ထရန်စဖော်မာပါဝါအေးစက်ခြင်းနှင့် ဂရစ်စည်းကမ်းလိုက်နာမှုတို့သည် အရေးကြီးသော အလယ်အလတ်-ဗို့အား BESS အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။

Small Substation Transformer For BESS Grid Integration

အဓိကနည်းပညာအပိုင်း-

  • ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 10 MVA အထိ
  • ဗို့အားအဆင့် 161 kV လျှပ်ကာအတန်းအထိ
  • ကြိမ်နှုန်း- 50 / 60 Hz
  • OLTC/NLTC ကို နှိပ်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်သော ရွေးချယ်စရာများ
  • IEC / IEEE / CSA ကိုက်ညီသော ဒီဇိုင်း

 

BESS-ဦးတည်သော အင်္ဂါရပ်များ-

  • Harmonic loading စွမ်းရည် (K-factor compatible)
  • မြင့်မားသော အတို-ပတ်လမ်းအား ဒီဇိုင်း
  • ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဇယားကွက်ချိတ်ဆက်မှု ဖွဲ့စည်းမှု
  • ခလုတ်ဂီယာနှင့် အကာအကွယ်စနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း။
  • မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အမြင့်ပေတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။

 

၄.၃။ အသုံးအဆောင်အတွက် Power Transformer-စကေး BESS စနစ်များ

 

ပါဝါထရန်စဖော်မာများကို ကြီးမားသော-စွမ်းအင်သိုလှောင်ရုံများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း-အဆင့် BESS ပရောဂျက်များတွင် အသုံးချပြီး ထိရောက်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုစနစ် ROI တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။

အခြေခံဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များ

  • အဆင့်-ဆုံးရှုံးမှုနည်းခြင်းနှင့် ဆူညံသံနည်းခြင်းအတွက် lap core
  • ကြေးနီဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချရန်အတွက် CTC conductors
  • OLTC/NLTC ဗို့အားထိန်းစနစ်များ
  • မြင့်မားသောအပူခံနိုင်ရည်ရှိလျှပ်ကာစနစ်
  • Eco-ဖော်ရွေသော လျှပ်ကာအရည် ရွေးစရာများ (FR3 ရနိုင်သည်)

 

BESS လျှောက်လွှာ အကျိုးကျေးဇူးများ

  • တာရှည် -စက်ဝန်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
  • စဉ်ဆက်မပြတ် bidirectional load အောက်တွင်မြင့်မားသောထိရောက်မှု
  • အသွားအပြန်-ခရီးစဉ် စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ထားသည်။
  • ကြမ်းတမ်းသောဇယားကွက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်သည်။
215Kwh-2MWh Container Battery Energy Storage System BESS

 

 

၄.၄။ SCOTECH BESS အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်နှင့် ပေါင်းစပ်မှု

 

battery energy storage system Installation site

 

ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (BESS) တွင်၊ ထရန်စဖော်မာသည် သီးခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း PCS နှင့် ဂရစ်အကြား သော့ချိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ပုံမှန် BESS လျှပ်စစ်စနစ်တွင် ဘက်ထရီ မော်ဂျူးများ၊ BMS၊ PCS၊ ထရန်စဖော်မာ၊ ခလုတ်ဂီယာ နှင့် ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုတို့ ပါဝင်ပြီး အားသွင်းချိန်နှင့် အားသွင်းစဉ် လမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံးတွင် စွမ်းအင်များ စီးဆင်းနေပါသည်။

ဤအခြေအနေများအောက်တွင် တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်၊ SCOTECH သည် စံဖွဲ့စည်းပုံများထက် တကယ့်စနစ်လိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ထရန်စဖော်မာများကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။

 

အဓိက လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ ပါဝင်သည်-
• PCS/inverter ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်အခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း
• ဝန်ပရိုဖိုင်နှင့် စက်ဘီးစီးခြင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
• ဟာမိုနီ{0}}အင်ဗာတာ-မောင်းနှင်စနစ်များအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဒီဇိုင်း
• တည်ငြိမ်သောစနစ်ပေါင်းစည်းမှုအတွက် Impedance ကိုက်ညီမှု
• insulation ၏သက်တမ်းကိုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲ overload လုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသည်။
• IEEE / ANSI / CSA / IEC စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီခြင်း။

 

SCOTECH ထရန်စဖော်မာများကို အသုံးဝင်မှု-စကေး၊ C&I၊ နှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးနိုင်သော + သိုလှောင်မှုပေါင်းစပ် BESS ပရောဂျက်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။

 

5. အဘယ်ကြောင့် Transformer Design သည် ROI ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။

 

ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (BESS) တွင် ထရန်စဖော်မာကို မကြာခဏ လျှော့တွက်ထားသည်။

သို့သော် ၎င်းသည် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်-

စနစ်တကျ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ ဒီဇိုင်းညံ့တယ်။
ပိုမိုမြင့်မားသောစနစ်ထိရောက်မှု လျှပ်စစ်ဆုံးရှုံးမှုပိုများသည်။
တည်ငြိမ်သော -စက်ဘီးစီးခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အပူဖိစီးမှုတိုးလာသည်။
O&M ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည်။ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို လျှော့ချပေးသည်။
မဂ္ဂါဝပ်တစ်နာရီ ဝင်ငွေ ပိုကောင်းသည်။ မကြာခဏ နှောင့်ယှက်ခြင်း။
အလုံးစုံစနစ်၏ အမြတ်အစွန်းကို 10-15 နှစ်ကျော်တွင် မြှင့်တင်ထားသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှု နည်းပါးသည်။

6. နိဂုံး

 

ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ ဆက်လက်တိုးချဲ့လာသည်နှင့်အမျှ BESS ထရန်စဖော်မာသည် ဂရစ်ပေါင်းစည်းမှု၊ စနစ်ထိရောက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သမားရိုးကျထရန်စဖော်မာများနှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်းသည် bidirectional power flow၊ စဉ်ဆက်မပြတ်စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ဟာမိုနစ်များနှင့်အမြန်အင်ဗာတာကူးပြောင်းခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။ သင့်လျော်သော ထရန်စဖော်မာပုံစံဒီဇိုင်းသည် ခေတ်မီ BESS ပရောဂျက်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် -ကြာရှည်စွာ အမြတ်အစွန်းရရှိမှုကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send