មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-07 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ស្ដង់ដារឧស្សាហកម្មសម្រាប់ខ្នាតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងថាមពលព្រះអាទិត្យពាណិជ្ជកម្មបានរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាជុំវិញ wafers ស៊ីលីកុនទ្រង់ទ្រាយធំ។ ថ្ងៃនេះ ក្រុមលទ្ធកម្មវាយតម្លៃជាចម្បងទម្រង់ M10 (182mm) និង G12 (210mm) សម្រាប់គម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងសំខាន់ៗរបស់ពួកគេ។ ការអាប់ដេតទៅម៉ូឌុលធំជាងមិនមែនជាការគណនា 'ធំជាងគឺល្អ' សាមញ្ញទេ។ វាជាមូលដ្ឋានផ្លាស់ប្តូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រអគ្គិសនី ដែនកំណត់ផ្ទុករចនាសម្ព័ន្ធ និងតម្រូវការដឹកជញ្ជូន។ ការខកខានក្នុងការគណនាការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់ទាំងនេះអាចនាំឱ្យមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៃសមាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ ការលើសថវិកា ឬភាពសុចរិតនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលបានសម្របសម្រួល។
នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងផ្តល់នូវការប្រៀបធៀបដែលដឹកនាំដោយវិស្វកម្មច្បាស់លាស់នៃទម្រង់ 182mm និង 210mm។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដែលទំហំ wafer នីមួយៗមានឥទ្ធិពលយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ និងការដាក់ពង្រាយវាល។ យើងនឹងណែនាំអ្នកតាមរយៈការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពតម្រូវការរចនាសម្ព័ន្ធប្រឆាំងនឹងតម្រូវការផ្នែករឹងដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតម្លៃថាមពលកម្រិត (LCOE) ។
ខណៈពេលដែល ម៉ូឌុល PV bifacial 210mm បង្កើនទិន្នផលថាមពលអតិបរមាក្នុងមួយបន្ទះ វាដំណើរការនៅចរន្តខ្ពស់ជាង ដែលទាមទារការត្រួតពិនិត្យភាពត្រូវគ្នាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយនឹងដែនកំណត់នៃការបញ្ចូល Inverter ។
ម៉ូឌុល PV bifacial 182mm ផ្តល់នូវតុល្យភាពដ៏រឹងមាំនៃដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ ស្ថេរភាពរចនាសម្ព័ន្ធ និងភាពឆបគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយឧបករណ៍តាមដាន និងប្រព័ន្ធម៉ោនដែលមានស្រាប់។
ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ការរចនាប្រព័ន្ធ PV ខ្នាតធំ តម្រូវឱ្យគណនាការសន្សំសមតុល្យនៃប្រព័ន្ធ (BOS) ធៀបនឹងការកើនឡើងសក្តានុពលនៃការចំណាយលើការតម្លើងបន្ទុកធ្ងន់ និងការដាក់ខ្សែកាបពិសេស។
ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីៗឆ្ពោះទៅរក wafers រាងចតុកោណ (182R/210R) ធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់កុងតឺន័រដឹកជញ្ជូនកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយកាត់បន្ថយដោយផ្ទាល់នូវថ្លៃដឹកជញ្ជូនក្នុងមួយវ៉ាត់។
ការយល់ដឹងអំពីរូបវិទ្យាជាមូលដ្ឋាន និងវិមាត្រនៃបន្ទះសូឡាទំនើបបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធកម្មដ៏ឆ្លាតវៃ។ ការផ្លាស់ប្តូរពី wafers M6 ចាស់ៗទៅជាទម្រង់ M10 និង G12 តំណាងឱ្យការលោតផ្លោះដ៏ធំនៅក្នុងដង់ស៊ីតេថាមពល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវិវត្តន៍នេះនាំមកនូវភាពជាក់ស្តែង មេកានិច និងអគ្គិសនី។
ទំហំរាងកាយកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវនីតិវិធីដោះស្រាយនៅលើគេហទំព័រការងារ។ បន្ទះស្ដង់ដារ 182mm ជាធម្មតាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ 2.2 ម៉ែត្រការ៉េ។ អ្នកដំឡើងរកឃើញថាទំហំនេះអាចគ្រប់គ្រងបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដំឡើងស្តង់ដារ។ ផ្ទុយទៅវិញ បន្ទះទំហំ 210 មីលីម៉ែត្រ ពង្រីកទំហំជើងដល់ទៅ 2.8 ម៉ែត្រការ៉េ។ ផ្ទៃដែលកើនឡើងនេះបង្ហាញពីធម្មជាតិនូវទម្ងន់ម៉ូឌុលដែលធ្ងន់ជាង។ នាវិកជារឿយៗប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈម ដោយសារបន្ទះ G12 ធ្ងន់ជាងនេះរុញច្រានព្រំដែននៃគោលការណ៍ណែនាំលើកមនុស្សតែម្នាក់ ដែលជារឿយៗតម្រូវឱ្យមានក្រុមមនុស្សពីរនាក់។
ហានិភ័យនៃការបំបែកខ្នាតតូចក៏ធ្វើមាត្រដ្ឋានជាមួយនឹងវិមាត្រម៉ូឌុលផងដែរ។ ផ្ទៃកញ្ចក់ធំជាងទទួលបានទំហំផ្លាតកាន់តែខ្លាំងក្រោមសម្ពាធ។ ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងកាត់ដីមិនស្មើគ្នា រំញ័រផ្ទេរតាមរយៈការវេចខ្ចប់ទៅក្នុងកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ ប្រសិនបើអ្នកដំឡើងទម្លាក់ ឬបង្វិលបន្ទះដែលមានទំហំធំទាំងនេះកំឡុងពេលដំឡើង កោសិកាស៊ីលីកុនដែលផុយស្រួយនៅខាងក្នុងអាចបង្កើតការបំបែកមីក្រូបានយ៉ាងងាយស្រួល។ យើងតែងតែណែនាំពិធីការដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងស្តង់ដារវេចខ្ចប់ដែលប្រសើរឡើងនៅពេលដាក់ពង្រាយទ្រង់ទ្រាយធំ G12 ។
តារាងទី 1: ការប្រៀបធៀបមូលដ្ឋានរូបវិទ្យា និងអគ្គិសនី
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
ទម្រង់ 182mm (M10) |
ទម្រង់ 210mm (G12) |
|---|---|---|
ដានជើងធម្មតា។ |
~ 2.2 ម៉ែត្រការ៉េ |
~ 2.8 ម៉ែត្រការ៉េ |
ថ្នាក់ទម្ងន់ |
ស្តង់ដារ (ជាញឹកញាប់លើកមនុស្សតែម្នាក់) |
ធ្ងន់ (ជាញឹកញាប់លើកមនុស្សពីរនាក់) |
គំរូអគ្គិសនី |
វ៉ុលខ្ពស់, ចរន្តទាប |
វ៉ុលទាប, ចរន្តខ្ពស់ជាង |
ហានិភ័យនៃការបំបែកមីក្រូ |
កម្រិតមធ្យម (ការផ្លាតស្តង់ដារ) |
ខ្ពស់ជាង (ទាមទារស៊ុមរឹងជាង) |
ខ្សែភ្លើងកោសិកាខាងក្នុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីរបៀបដែលបន្ទះទាំងនេះដំណើរការអគ្គិសនី។ ទម្រង់ 182mm ដំណើរការលើគំរូ 'វ៉ុលខ្ពស់ជាង ចរន្តទាប' ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការរចនាខ្សែអក្សរ។ អ្នកគ្រប់គ្រងការរៀបចំប្រព័ន្ធយ៉ាងរលូនព្រោះបច្ចុប្បន្ននៅល្អក្នុងកម្រិតអតិបរមានៃ Inverter ស្តង់ដារ។
ផ្ទុយទៅវិញ ទម្រង់ 210mm ប្រើប្រាស់គំរូ 'វ៉ុលទាប ចរន្តខ្ពស់ជាង' ។ ដោយសារតែបន្ទះនីមួយៗបញ្ចេញវ៉ុលទាបនៃសៀគ្វីបើកចំហ (Voc) អ្នកអាចភ្ជាប់ម៉ូឌុលបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នាក្នុងខ្សែស៊េរីតែមួយ មុនពេលឈានដល់ដែនកំណត់ប្រព័ន្ធ 1500V DC ។ ខ្សែវែងជាងនេះមានន័យថាខ្សែសរុបតិចជាងក្នុងមួយមេហ្គាវ៉ាត់ ដែលកាត់បន្ថយប្រអប់រួម និងខ្សែរត់តាមផ្ទះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះទាមទារសមាសធាតុអគ្គិសនីដែលមានការវាយតម្លៃខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពរស់រានមានជីវិតពីជំនាន់បច្ចុប្បន្នដ៏ធំ។
ការជំរុញថាមពលដ៏ធំតាមរយៈប្រព័ន្ធទាមទារការផ្គូផ្គងសមាសធាតុដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ភាពឆបគ្នានៃ Inverter នៅតែជាឧបសគ្គញឹកញាប់បំផុតសម្រាប់ក្រុមវិស្វកម្មដែលផ្លាស់ប្តូរទៅជាបន្ទះទ្រង់ទ្រាយធំ។
អ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលចរន្តខ្លី (Isc) មុនពេលបញ្ចប់ការទិញឧបករណ៍ណាមួយ។ នៅពេលអ្នកដាក់ពង្រាយ ក ម៉ូឌុល PV bifacial 210mm ទិន្នផលបច្ចុប្បន្នខ្ពស់ក្លាយជាឧបសគ្គនៃការរចនាលេចធ្លោ។ នៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃខ្ពស់បំផុត និងលក្ខខណ្ឌអាល់បេដូខ្ពស់ ការទទួលបាន bifacial រុញ Isc ឱ្យលើសពី 17A ទៅ 18A ។
ឧបករណ៍បំលែងខ្សែអក្សរចាស់ និងអាំងវឺរទ័រកណ្តាលមានមុខងារបញ្ចូលថាមពលអតិបរមាតាមដាន (MPPT) ដែលបិទនៅ 13A ឬ 15A ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្គូផ្គងបន្ទះ 210 មីលីម៉ែត្រដែលមានចរន្តខ្ពស់ជាមួយនឹងអាំងវឺរទ័រដែលមានកំហិត ប្រព័ន្ធនឹងបិទចរន្តលើសយ៉ាងសកម្ម។ អ្នកនឹងបាត់បង់ថាមពលដ៏មានតម្លៃជាអចិន្ត្រៃយ៍។ យើងណែនាំឱ្យធ្វើសវនកម្មលើសន្លឹកទិន្នន័យ Inverter ទាំងអស់ ដើម្បីធានាថាពួកគេគាំទ្រ 20A+ ធាតុចូលក្នុងមួយ MPPT ដើម្បីប្រមូលផលសក្តានុពលពេញលេញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។
ចរន្តខ្ពស់បង្កើតកំដៅដ៏សំខាន់។ ខ្សែ DC ស្តង់ដារ 4mm² ជាញឹកញាប់ធ្លាក់ចុះនៅពេលភ្ជាប់ជាមួយអារេ 210mm ដ៏ធំ។ ភាពធន់ទ្រាំនៅក្នុងខ្សភ្លើងតូចជាងបង្កើតការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងដែលមិនអាចទទួលយកបានក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយ។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ខ្សែដែលមានទំហំតូច បង្កហានិភ័យនៃការរត់ចេញដោយកម្ដៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចបំផ្លាញអ៊ីសូឡង់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែ DC ទៅ 6mm² ឬធំជាងនេះ ក្លាយជាវិធានការសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់។ តម្រូវការនៃការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាក៏កើនឡើងផងដែរ ដោយបន្ថែមធាតុបន្ទាត់ដ៏ស្រទន់ទៅក្នុងថវិកាលទ្ធកម្មរបស់អ្នក។ ផ្ទុយពីការដាក់ពង្រាយក ម៉ូឌុល PV bifacial 182mm ។ ទម្រង់ M10 តម្រឹមយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីស្តង់ដារ។ អ្នកអាចពឹងផ្អែកយ៉ាងទូលំទូលាយលើខ្សែ 4mm² ធម្មតា និងការបញ្ចូលគ្នាតាមស្តង់ដារ ដោយជៀសវាងការកើនឡើងនូវតម្លៃអគ្គិសនី BOS ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។
ការរួមបញ្ចូលមេកានិចកំណត់ភាពធន់យូរអង្វែង។ មានប្រសិទ្ធភាព ការរចនាប្រព័ន្ធ PV ខ្នាតធំ ត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងពីការសន្សំសមតុល្យនៃប្រព័ន្ធ (BOS) ជាមុនធៀបនឹងការចំណាយសក្តានុពលនៃការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធ។
រាល់អារេពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធបរិស្ថានខ្លាំង។ វិស្វករវាស់ស្ទង់ភាពធន់នឹងបន្ទុកខ្យល់ និងព្រិលនៅក្នុង Pascals (Pa)។ បន្ទះស្ដង់ដារតែងតែធ្វើតេស្តនៅ 2400 Pa សម្រាប់ខ្យល់ និង 5400 Pa សម្រាប់ព្រិល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ម៉ូឌុលទំហំ 210 មីលីម៉ែត្រ ធំជាងនេះ ដើរតួនាទីដូចជាទូកក្តោងដ៏ធំ។ វាចាប់ខ្យល់ខ្លាំងជាង។ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្លាតកញ្ចក់កណ្តាលច្រើនពេក អ្នកផលិតត្រូវតែរួមបញ្ចូលផ្លូវដែកសម្រាប់ម៉ោនដ៏រឹងមាំ ការដំឡើងកញ្ចក់ពីរក្រាស់ជាង 2.5mm ឬស៊ុមអាលុយមីញ៉ូមដែលបានពង្រឹង។ ប្រសិនបើអ្នកព្រងើយកន្តើយនឹងភាពជាក់ស្តែងនៃរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះ នោះអ្នកនឹងប្រថុយនឹងការរុះរើបន្ទះមហន្តរាយក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុខ្លាំង។
គម្រោងខ្នាតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើកម្មវិធីតាមដានអ័ក្សតែមួយ ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល។ អ្នកតាមដានប្រើបំពង់កម្លាំងបង្វិលជុំកណ្តាលដើម្បីបង្វិលបន្ទះពេញមួយថ្ងៃ។ ប្រវែង និងទទឹងរបស់ម៉ូឌុលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើកម្លាំងបង្វិលដែលបញ្ចេញនៅលើបំពង់នេះ។ នៅពេលដែលខ្យល់បក់មកលើបន្ទះធំទូលាយ 210 មីលីម៉ែត្រ វាបង្កើតការផ្លុំខ្យល់ខ្លាំង ទាមទារបំពង់កម្លាំងបង្វិលជុំរឹងជាងមុន និងឧបករណ៍បំប៉ោងមេកានិចដែលបានកែលម្អ។
បច្ចុប្បន្ន ម៉ូឌុល 182mm ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីស្តង់ដារស៊ីជម្រៅលើការរចនាកម្មវិធីតាមដានកេរ្តិ៍ដំណែល។ កម្មវិធីតាមដានកម្រិតទី 1 ភាគច្រើនទទួលយកទម្រង់ M10 ដើមដោយគ្មានការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការជ្រើសរើសបន្ទះ 210mm តម្រូវឱ្យអ្នកបញ្ជាក់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីតាមដាន 'ទ្រង់ទ្រាយធំ' ។ ប្រព័ន្ធរ៉ាកែតតាមបំណងទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងកម្លាំងបង្វិលជុំបន្ថែម ប៉ុន្តែជារឿយៗមានស្លាកតម្លៃពិសេស។
ការគណនាតម្លៃបង្ហាញពីការពិតនៃវាលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ដោយសារតែបន្ទះ G12 នីមួយៗបង្កើតថាមពលដាច់ខាតច្រើនជាងនេះ អ្នកត្រូវការបន្ទះសរុបតិចជាងមុន ដើម្បីឈានដល់សមត្ថភាពមេហ្គាវ៉ាត់គោលដៅរបស់អ្នក។ បន្ទះតិចជាងនេះមានន័យថាមានការគៀបតិចជាង ផ្លូវរថភ្លើងតិចជាងមុន និងចំណុចតភ្ជាប់រួមតិចជាង។ តាមទ្រឹស្តី វាកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្មក្នុងមួយម៉ូឌុលរបស់អ្នក។
មានការព្រមានសំខាន់មួយ។ ម៉ូឌុលធ្ងន់ 210mm ជាធម្មតាលើសពីដែនកំណត់នៃការលើកមនុស្សតែម្នាក់របស់ OSHA ។ អ្នកត្រួតពិនិត្យការដំឡើងត្រូវតែមានសិទ្ធិលើកមនុស្សពីរនាក់ដើម្បីសុវត្ថិភាព។ តម្រូវការនេះទូទាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សនូវការកើនឡើងប្រសិទ្ធភាពការងារដំបូង។ បុគ្គលិកនឿយហត់លឿនជាងមុន នៅពេលដែលបើកកញ្ចក់ធំពេញផ្ទៃមិនស្មើគ្នា ដែលអាចធ្វើឱ្យល្បឿននៃការដំឡើងប្រចាំថ្ងៃថយចុះ។
តម្លៃនៃការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងចុងក្រោយរបស់អ្នក។ ការច្នៃប្រឌិតទំហំ Wafer ឥឡូវនេះកំណត់គោលដៅដោយផ្ទាល់នូវប្រសិទ្ធភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។
ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិដំណើរការលើកុងតឺន័រដឹកជញ្ជូនស្តង់ដារ 40ft High Cube (HC) ។ កុងតឺន័រមានកម្រិតសំឡេងខាងក្នុងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ វិមាត្រម៉ូឌុលកំណត់ប្រសិទ្ធភាពនៃការវេចខ្ចប់ទាំងស្រុង។ ប្រសិនបើ pallets ទុកខ្យល់ទទេនៅខាងក្នុងកុងតឺន័រ នោះអ្នកខ្ជះខ្ជាយលុយក្នុងការដឹកជញ្ជូនកន្លែងស្លាប់។
ការវិវត្តន៍រាងចតុកោណៈ ការផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្មថ្មីៗបានណែនាំ wafers រាងចតុកោណ ជាពិសេសទម្រង់ 182R និង 210R ។
ការលុបបំបាត់កន្លែងស្លាប់៖ វិស្វករបានរចនាវិមាត្រទាំងនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើនកម្ពស់ខាងក្នុង និងទទឹងអតិបរមានៃកុងតឺន័រ 40HC ។
ការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមដឹកជញ្ជូន៖ ការវេចខ្ចប់សមត្ថភាពមេហ្គាវ៉ាត់កាន់តែសកម្មទៅក្នុងប្រអប់តែមួយ កាត់បន្ថយដោយផ្ទាល់នូវថ្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញក្នុងមួយវ៉ាត់។
Carbon Footprint៖ ការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក៏កាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនដែលបានបង្កប់ដែលទាក់ទងនឹងដំណាក់កាលលទ្ធកម្មរបស់អ្នក។
ភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពឹងផ្អែកលើគំរូ LCOE ត្រឹមត្រូវ។ អ្នកត្រូវតែបំបែកការសន្សំ CAPEX ជាមុន ហើយប្រៀបធៀបវាទៅនឹងហានិភ័យ OPEX ដែលអាចកើតមាន។ ការទិញម៉ូឌុល និងខ្សែអក្សរតិចជាងមុន កាត់បន្ថយការចំណាយដើមទុនដំបូង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនេះប្រឆាំងនឹងអថេរប្រតិបត្តិការដូចជា ហ្វ្រេកង់របស់កម្មវិធីតាមដានខ្យល់។ ប្រសិនបើខ្យល់ខ្លាំងបង្ខំឧបករណ៍តាមដាន 210 មីលីម៉ែត្រទៅក្នុងទីតាំងការពារញឹកញាប់ជាងអារេ 182 មីលីម៉ែត្រ នោះអ្នកនឹងបាត់បង់ម៉ោងជំនាន់។
យើងដំណើរការលើការសន្មត់ប្រកបដោយតម្លាភាព។ ទម្រង់ 210mm ជាញឹកញយផ្តល់ LCOE ល្អលើសគេនៅក្នុងគម្រោងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះធំៗ ដែលឧបសគ្គនៃប្លង់មានតិចតួច។ ផ្ទុយទៅវិញ ទម្រង់ 182mm ត្រូវបានចាត់ទុកយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការភ្នាល់ LCOE ដែលមានសុវត្ថិភាពជាងសម្រាប់ទីតាំងស្មុគ្រស្មាញ ដីភ្នំ ឬដំបូលពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម (C&I) ដែលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាចបត់បែនបាននៅតែសំខាន់។
ការជ្រើសរើសលទ្ធកម្មកំណត់លទ្ធភាពជោគជ័យរបស់គម្រោង។ ក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្ម លទ្ធកម្ម និងសំណង់ (EPC) ទាមទារវិធីសាស្រ្តរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីរុករកជម្រើសទម្រង់ទាំងនេះ។ យើងសូមណែនាំឱ្យធ្វើតាមក្របខណ្ឌវាយតម្លៃរឹងមាំ។
ជំហានទី 1៖ ការវាយតម្លៃទីតាំង និងការវាយតម្លៃបរិស្ថាន៖ វិភាគទិន្នន័យអាកាសធាតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។ តំបន់ដែលមានខ្យល់បក់ខ្លាំង ឬតំបន់ផ្ទុកព្រិលខ្លាំង តែងតែអនុគ្រោះដល់ភាពរឹងនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់នៃទម្រង់ 182mm ។ វាលខ្សាច់ដែលមានខ្យល់ទាប រាបស្មើ តម្រឹមយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងសក្តានុពលទិន្នផលដ៏ធំនៃម៉ូឌុល 210mm ។
ជំហានទី 2៖ ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងធាតុផ្សំដែលមានស្រាប់៖ ពិនិត្យមើលភាពជាដៃគូផ្នែករឹងដែលមានស្រាប់របស់អ្នក។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពអាចរកបាននៃអាំងវឺរទ័រខ្សែអក្សរដែលមានការវាយតម្លៃខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងឧបករណ៍តាមដានមុខងារធ្ងន់ដែលត្រូវគ្នា មុនពេលដំណើរការដល់ 210 មីលីម៉ែត្រ។ សមាសធាតុមិនផ្គូផ្គងជាប់គាំងកាលវិភាគសំណង់។
ជំហានទី 3៖ លទ្ធកម្ម និងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ៖ គណនាតម្លៃដីពិតប្រាកដ។ កត្តានៅក្នុងរង្វាស់ដង់ស៊ីតេកុងតឺន័រ ជាពិសេសប្រសិនបើការទទួលយកទម្រង់ចតុកោណកែងថ្មី 182R ឬ 210R ។ វាយតម្លៃដែនកំណត់ដឹកជញ្ជូនតាមច្រកទៅកន្លែង។
ជំហានទី 4៖ ប្រតិបត្តិការក្លែងធ្វើ LCOE៖ ដំណើរការលទ្ធផលកម្មវិធីដោយប្រៀបធៀបទម្រង់ទាំងពីរ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការណែនាំពីអ្នកជំនាញ វិភាគឧបសគ្គនៃដីដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម ឯកទេស ការជ្រើសរើសម៉ូឌុលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគាំទ្រ ស្ពានគម្លាតរវាងការសន្យានៃសន្លឹកទិន្នន័យនិងការពិតវាល។
តាមរយៈការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងបញ្ជីសម្រាំងរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើទំហំគម្រោង ស្ថានភាពដំបូលធៀបនឹងដី និងដៃគូ inverter កម្រិតទី 1 ដែលបានជ្រើសរើសរបស់អ្នក អ្នកកាត់បន្ថយហានិភ័យខាងក្រោមទាំងស្រុង។
ទាំងទម្រង់ 182mm ឬ 210mm គឺមិនប្រសើរជាសកលទេ។ ជម្រើសត្រឹមត្រូវគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការផ្គូផ្គងទម្រង់អគ្គិសនី និងមេកានិកដាច់ដោយឡែករបស់ម៉ូឌុលទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ BOS ជាក់លាក់នៃគេហទំព័ររបស់អ្នក។ ភាពឆបគ្នានៃជើងឯកទ្រង់ទ្រាយ 182mm ភាពជឿជាក់នៃរចនាសម្ព័ន្ធ និងការរួមបញ្ចូលស្តង់ដារ។ ទម្រង់ 210mm ពូកែក្នុងការជំរុញការរាប់ខ្សែអក្សរ និងបង្កើនដង់ស៊ីតេថាមពលដាច់ខាតនៅលើមាត្រដ្ឋានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដ៏ធំ។
អ្នកត្រូវតែមើលលើសពីតម្លៃដំបូងក្នុងមួយវ៉ាត់ម៉ែត្រ។ ការរួមបញ្ចូលម៉ូឌុលដែលធ្ងន់ជាងមុនជាមួយនឹងចរន្តខ្ពស់ជាងផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពីកម្រាស់ខ្សែ DC ទៅតម្រូវការរបស់បំពង់ម៉ូម៉ង់តាមដាន។ ការប្រឹក្សាជាមួយក្រុមវិស្វករនៅដើមដំណាក់កាលរចនាគំនិត ការពារបញ្ហាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៅខាងក្រោម។
ដើម្បីធានាថាគម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងបន្ទាប់របស់អ្នកសម្រេចបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមា សូមចូលរួមក្រុមបច្ចេកទេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ។ យើងផ្តល់នូវការក្លែងធ្វើទិន្នផលលម្អិត ការត្រួតពិនិត្យភាពឆបគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធ និងយុទ្ធសាស្រ្តលទ្ធកម្មដែលសមស្របដើម្បីធានាបាននូវ LCOE ល្អបំផុតរបស់អ្នក។
ចម្លើយ៖ កូដអក្សរក្រមលេខទាំងនេះតំណាងឱ្យទំហំ wafer ស៊ីលីកូនស្តង់ដារ។ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ឧស្សាហកម្មនេះបានប្រើ wafers តូចជាង M2 (156.75mm) និង M6 (166mm) ។ ដើម្បីបង្កើនតំបន់ចាប់យកពន្លឺសកម្ម និងថាមពលម៉ូឌុល ក្រុមហ៊ុនផលិតបានវិវត្តស្តង់ដារទៅជា M10 (182mm) និង G12 (210mm)។ wafers ធំជាងមុនកាត់បន្ថយចន្លោះព្រំដែនដែលមិនសកម្ម បង្កើនប្រសិទ្ធភាពបន្ទះទាំងមូល។
ចម្លើយ៖ 'R' បង្ហាញពីរាងក្រឡាចតុកោណជាជាងការ៉េល្អឥតខ្ចោះ។ អ្នកផលិតបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិមាត្រចតុកោណកែងជាក់លាក់ទាំងនេះដើម្បីធ្វើជាស្តង់ដារទំហំស៊ុមម៉ូឌុល។ ការរចនានេះមានចេតនាលុបបំបាត់កន្លែងស្លាប់កំឡុងពេលវេចខ្ចប់ប៉ាឡែត បង្កើនដង់ស៊ីតេវេចខ្ចប់ជាអតិបរមានៅក្នុងធុងដឹកជញ្ជូនស្តង់ដារ 40ft HC និងកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូន។
A: វាអាស្រ័យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើដែនកំណត់ចរន្តអតិបរមានៃការតាមដានចំណុចថាមពលអតិបរមា (MPPT) របស់ Inverter ។ អាំងវឺតទ័រចាស់ ជាទូទៅចេញអតិបរមានៅ 13A ដល់ 15A។ នេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចរន្តសៀគ្វីខ្លី 17A+ ដែលបង្កើតដោយម៉ូឌុល bifacial 210mm ទំនើប។ ការប្រើអាំងវឺរទ័រចាស់ៗបណ្តាលឱ្យមានការគៀបថាមពល និងការបាត់បង់ទិន្នផល។