ໃນບັນດາເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າທົດແທນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານລົມແມ່ນມີການພັດທະນາທີ່ສຸດແລະເປັນທີ່ນິຍົມໃນທຸກມື້ນີ້. ແຜງ photovoltaic ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນບາງພື້ນທີ່ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບແຫຼ່ງພະລັງງານຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາທາລະນະຫຼືພຽງແຕ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກໍ່ສ້າງຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ລັກສະນະທີ່ງ່າຍຕໍ່ການກໍ່ສ້າງແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃນຟາມພະລັງງານລົມ, ໄຟຟ້າຫຼາຍ MWs ທີ່ຜະລິດໄດ້ມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍພັນຂອງຄາບອນທີ່ເປັນກາງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າທາງການຄ້າທີ່ສໍາຄັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກລະດັບພະລັງງານທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງເຊິ່ງອີງໃສ່ໄລຍະເວລາຂອງແສງແດດຫຼືຄວາມແຮງຂອງລົມ, ປະສິດທິພາບການປ່ຽນແລະການໃຫ້ອາຫານໄປສູ່ການຄວບຄຸມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ກາຍເປັນຄວາມກັງວົນຫຼາຍສໍາລັບວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ. ຈະມີເຊັນເຊີແລະຫນ່ວຍວັດແທກຈໍານວນຫຼາຍສໍາລັບຄຸນນະພາບແລະລະດັບຂອງພະລັງງານ, ທີ່ແຜ່ລາມໄປເກືອບທຸກຂັ້ນຕອນຂອງພະລັງງານ - ຈາກການຜະລິດໄປສູ່ການສົ່ງຕໍ່ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບ inverting, ສັນຍານທີ່ສໍາຄັນໃນເວລານັ້ນແມ່ນຈໍາເປັນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຄວບຄຸມສູນກາງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະຂັບລົດປະຕູຄວບຄຸມພາຍນອກຂອງ HV ຫຼື LV ປ່ຽນ FETs ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ SiCs, IGBTs. ໃນໄລຍະການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າປະເພດນີ້, ອົງປະກອບຫຼືອຸປະກອນຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມ - ສໍາລັບທົນທານຕໍ່ແຮງດັນສູງຫຼື transients, ແລະພວກເຂົາມີອາຍຸຍືນກວ່າສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ຫມັ້ນຄົງເຊິ່ງຫຼຸດລົງອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຂອງຫນ່ວຍງານຫຼືລະບົບທັງຫມົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເຫຼົ່ານີ້, ຈະຕ້ອງປະຕິບັດການສະຫນອງພະລັງງານແຍກຕ່າງຫາກແລະການແຈກຢາຍພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃຫ້ກັບທຸກຫນ່ວຍງານຫຼືການປະຕິບັດ. ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຂອງອົງປະກອບ (ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ກັບສາຍໄຟຟ້າ) ທີ່ມີຊີວິດການໃຊ້ງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ທົນທານຕໍ່ແຮງສັ່ນສະເທືອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສູງກວ່າຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມ.
ການແບ່ງສ່ວນ