ប្លុក

អ្នកនៅទីនេះ៖ ផ្ទះ / គាំទ្រ / ប្លុក / បន្ទះសូឡា 182mm ទល់នឹង 210mm៖ របៀបដែលទំហំ Wafer ប៉ះពាល់ដល់ការជ្រើសរើស PV Module

បន្ទះសូឡា 182mm ទល់នឹង 210mm៖ របៀបដែលទំហំ Wafer ប៉ះពាល់ដល់ការជ្រើសរើសម៉ូឌុល PV

មើល៖ 0     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-07 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែកហ្វេសប៊ុក
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

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) ។

គន្លឹះដក

  • 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។

ភាពខុសគ្នាផ្នែកវិស្វកម្មស្នូល៖ ទម្រង់ 182mm (M10) ទល់នឹង 210mm (G12)

ការយល់ដឹងអំពីរូបវិទ្យាជាមូលដ្ឋាន និងវិមាត្រនៃបន្ទះសូឡាទំនើបបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធកម្មដ៏ឆ្លាតវៃ។ ការផ្លាស់ប្តូរពី wafers M6 ចាស់ៗទៅជាទម្រង់ M10 និង G12 តំណាងឱ្យការលោតផ្លោះដ៏ធំនៅក្នុងដង់ស៊ីតេថាមពល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវិវត្តន៍នេះនាំមកនូវភាពជាក់ស្តែង មេកានិច និងអគ្គិសនី។

វិមាត្រ និងទម្ងន់ជាក់ស្តែង

ទំហំរាងកាយកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវនីតិវិធីដោះស្រាយនៅលើគេហទំព័រការងារ។ បន្ទះស្ដង់ដារ 182mm ជាធម្មតាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ 2.2 ម៉ែត្រការ៉េ។ អ្នកដំឡើងរកឃើញថាទំហំនេះអាចគ្រប់គ្រងបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដំឡើងស្តង់ដារ។ ផ្ទុយទៅវិញ បន្ទះទំហំ 210 មីលីម៉ែត្រ ពង្រីកទំហំជើងដល់ទៅ 2.8 ម៉ែត្រការ៉េ។ ផ្ទៃ​ដែល​កើនឡើង​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ធម្មជាតិ​នូវ​ទម្ងន់​ម៉ូឌុល​ដែល​ធ្ងន់​ជាង។ នាវិកជារឿយៗប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈម ដោយសារបន្ទះ G12 ធ្ងន់ជាងនេះរុញច្រានព្រំដែននៃគោលការណ៍ណែនាំលើកមនុស្សតែម្នាក់ ដែលជារឿយៗតម្រូវឱ្យមានក្រុមមនុស្សពីរនាក់។

ហានិភ័យនៃការបំបែកខ្នាតតូចក៏ធ្វើមាត្រដ្ឋានជាមួយនឹងវិមាត្រម៉ូឌុលផងដែរ។ ផ្ទៃ​កញ្ចក់​ធំ​ជាង​ទទួល​បាន​ទំហំ​ផ្លាត​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ក្រោម​សម្ពាធ។ 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)

លក្ខណៈអគ្គិសនី (វ៉ុលទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន)

ខ្សែភ្លើងកោសិកាខាងក្នុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីរបៀបដែលបន្ទះទាំងនេះដំណើរការអគ្គិសនី។ ទម្រង់ 182mm ដំណើរការលើគំរូ 'វ៉ុលខ្ពស់ជាង ចរន្តទាប' ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការរចនាខ្សែអក្សរ។ អ្នក​គ្រប់គ្រង​ការ​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​យ៉ាង​រលូន​ព្រោះ​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​ល្អ​ក្នុង​កម្រិត​អតិបរមា​នៃ Inverter ស្តង់ដារ។

ផ្ទុយទៅវិញ ទម្រង់ 210mm ប្រើប្រាស់គំរូ 'វ៉ុលទាប ចរន្តខ្ពស់ជាង' ។ ដោយសារតែបន្ទះនីមួយៗបញ្ចេញវ៉ុលទាបនៃសៀគ្វីបើកចំហ (Voc) អ្នកអាចភ្ជាប់ម៉ូឌុលបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នាក្នុងខ្សែស៊េរីតែមួយ មុនពេលឈានដល់ដែនកំណត់ប្រព័ន្ធ 1500V DC ។ ខ្សែវែងជាងនេះមានន័យថាខ្សែសរុបតិចជាងក្នុងមួយមេហ្គាវ៉ាត់ ដែលកាត់បន្ថយប្រអប់រួម និងខ្សែរត់តាមផ្ទះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះទាមទារសមាសធាតុអគ្គិសនីដែលមានការវាយតម្លៃខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពរស់រានមានជីវិតពីជំនាន់បច្ចុប្បន្នដ៏ធំ។

ភាពឆបគ្នានៃចរន្តអគ្គិសនី និងការផ្គូផ្គង Inverter

ការជំរុញថាមពលដ៏ធំតាមរយៈប្រព័ន្ធទាមទារការផ្គូផ្គងសមាសធាតុដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ភាពឆបគ្នានៃ Inverter នៅតែជាឧបសគ្គញឹកញាប់បំផុតសម្រាប់ក្រុមវិស្វកម្មដែលផ្លាស់ប្តូរទៅជាបន្ទះទ្រង់ទ្រាយធំ។

ការគ្រប់គ្រងឧបសគ្គបច្ចុប្បន្នខ្ពស់។

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។

ការ​កំណត់​ទំហំ​ខ្សែ​និង​ការ​បញ្ចូល​គ្នា​

ចរន្តខ្ពស់បង្កើតកំដៅដ៏សំខាន់។ ខ្សែ DC ស្តង់ដារ 4mm² ជាញឹកញាប់ធ្លាក់ចុះនៅពេលភ្ជាប់ជាមួយអារេ 210mm ដ៏ធំ។ ភាពធន់ទ្រាំនៅក្នុងខ្សភ្លើងតូចជាងបង្កើតការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងដែលមិនអាចទទួលយកបានក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយ។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ខ្សែដែលមានទំហំតូច បង្កហានិភ័យនៃការរត់ចេញដោយកម្ដៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចបំផ្លាញអ៊ីសូឡង់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែ DC ទៅ 6mm² ឬធំជាងនេះ ក្លាយជាវិធានការសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់។ តម្រូវការនៃការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាក៏កើនឡើងផងដែរ ដោយបន្ថែមធាតុបន្ទាត់ដ៏ស្រទន់ទៅក្នុងថវិកាលទ្ធកម្មរបស់អ្នក។ ផ្ទុយ​ពី​ការ​ដាក់​ពង្រាយ​ក ម៉ូឌុល PV bifacial 182mm ។ ទម្រង់ M10 តម្រឹមយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីស្តង់ដារ។ អ្នកអាចពឹងផ្អែកយ៉ាងទូលំទូលាយលើខ្សែ 4mm² ធម្មតា និងការបញ្ចូលគ្នាតាមស្តង់ដារ ដោយជៀសវាងការកើនឡើងនូវតម្លៃអគ្គិសនី BOS ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។

ការចំណាយ BOS និងការរួមបញ្ចូលកម្មវិធីតាមដានក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធ PV ខ្នាតធំ

ការរួមបញ្ចូលមេកានិចកំណត់ភាពធន់យូរអង្វែង។ មានប្រសិទ្ធភាព ការរចនាប្រព័ន្ធ PV ខ្នាតធំ ត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងពីការសន្សំសមតុល្យនៃប្រព័ន្ធ (BOS) ជាមុនធៀបនឹងការចំណាយសក្តានុពលនៃការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធ។

ដែនកំណត់ផ្ទុករចនាសម្ព័ន្ធ

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។

ភាពឆបគ្នានៃកម្មវិធីតាមដានអ័ក្សតែមួយ

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។

ការដោះដូរថ្លៃពលកម្ម និងថ្លៃដើម

ការគណនាតម្លៃបង្ហាញពីការពិតនៃវាលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ដោយសារតែបន្ទះ G12 នីមួយៗបង្កើតថាមពលដាច់ខាតច្រើនជាងនេះ អ្នកត្រូវការបន្ទះសរុបតិចជាងមុន ដើម្បីឈានដល់សមត្ថភាពមេហ្គាវ៉ាត់គោលដៅរបស់អ្នក។ បន្ទះតិចជាងនេះមានន័យថាមានការគៀបតិចជាង ផ្លូវរថភ្លើងតិចជាងមុន និងចំណុចតភ្ជាប់រួមតិចជាង។ តាមទ្រឹស្តី វាកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្មក្នុងមួយម៉ូឌុលរបស់អ្នក។

មានការព្រមានសំខាន់មួយ។ ម៉ូឌុលធ្ងន់ 210mm ជាធម្មតាលើសពីដែនកំណត់នៃការលើកមនុស្សតែម្នាក់របស់ OSHA ។ អ្នកត្រួតពិនិត្យការដំឡើងត្រូវតែមានសិទ្ធិលើកមនុស្សពីរនាក់ដើម្បីសុវត្ថិភាព។ តម្រូវការនេះទូទាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សនូវការកើនឡើងប្រសិទ្ធភាពការងារដំបូង។ បុគ្គលិកនឿយហត់លឿនជាងមុន នៅពេលដែលបើកកញ្ចក់ធំពេញផ្ទៃមិនស្មើគ្នា ដែលអាចធ្វើឱ្យល្បឿននៃការដំឡើងប្រចាំថ្ងៃថយចុះ។

ដង់ស៊ីតេនៃភស្តុភារ និងផលប៉ះពាល់ LCOE

តម្លៃនៃការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងចុងក្រោយរបស់អ្នក។ ការច្នៃប្រឌិតទំហំ Wafer ឥឡូវនេះកំណត់គោលដៅដោយផ្ទាល់នូវប្រសិទ្ធភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។

ការប្រើប្រាស់កុងតឺន័រដឹកជញ្ជូន

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។

គំរូនៃតម្លៃថាមពលកម្រិត (LCOE)

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។

ក្របខ័ណ្ឌសេចក្តីសម្រេច៖ ការគាំទ្រការជ្រើសរើសម៉ូឌុលថាមពលព្រះអាទិត្យសម្រាប់ EPCs

ការជ្រើសរើសលទ្ធកម្មកំណត់លទ្ធភាពជោគជ័យរបស់គម្រោង។ ក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្ម លទ្ធកម្ម និងសំណង់ (EPC) ទាមទារវិធីសាស្រ្តរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីរុករកជម្រើសទម្រង់ទាំងនេះ។ យើង​សូម​ណែនាំ​ឱ្យ​ធ្វើ​តាម​ក្របខណ្ឌ​វាយតម្លៃ​រឹង​មាំ។

  1. ជំហានទី 1៖ ការវាយតម្លៃទីតាំង និងការវាយតម្លៃបរិស្ថាន៖ វិភាគទិន្នន័យអាកាសធាតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។ តំបន់ដែលមានខ្យល់បក់ខ្លាំង ឬតំបន់ផ្ទុកព្រិលខ្លាំង តែងតែអនុគ្រោះដល់ភាពរឹងនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់នៃទម្រង់ 182mm ។ វាលខ្សាច់ដែលមានខ្យល់ទាប រាបស្មើ តម្រឹមយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងសក្តានុពលទិន្នផលដ៏ធំនៃម៉ូឌុល 210mm ។

  2. ជំហានទី 2៖ ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងធាតុផ្សំដែលមានស្រាប់៖ ពិនិត្យមើលភាពជាដៃគូផ្នែករឹងដែលមានស្រាប់របស់អ្នក។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពអាចរកបាននៃអាំងវឺរទ័រខ្សែអក្សរដែលមានការវាយតម្លៃខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងឧបករណ៍តាមដានមុខងារធ្ងន់ដែលត្រូវគ្នា មុនពេលដំណើរការដល់ 210 មីលីម៉ែត្រ។ សមាសធាតុមិនផ្គូផ្គងជាប់គាំងកាលវិភាគសំណង់។

  3. ជំហានទី 3៖ លទ្ធកម្ម និងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ៖ គណនាតម្លៃដីពិតប្រាកដ។ កត្តានៅក្នុងរង្វាស់ដង់ស៊ីតេកុងតឺន័រ ជាពិសេសប្រសិនបើការទទួលយកទម្រង់ចតុកោណកែងថ្មី 182R ឬ 210R ។ វាយតម្លៃដែនកំណត់ដឹកជញ្ជូនតាមច្រកទៅកន្លែង។

  4. ជំហានទី 4៖ ប្រតិបត្តិការក្លែងធ្វើ LCOE៖ ដំណើរការលទ្ធផលកម្មវិធីដោយប្រៀបធៀបទម្រង់ទាំងពីរ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការណែនាំពីអ្នកជំនាញ វិភាគឧបសគ្គនៃដីដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម ឯកទេស ការ​ជ្រើស​រើស​ម៉ូឌុល​ថាមពល​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ​គាំទ្រ ​ស្ពាន​គម្លាត​រវាង​ការ​សន្យា​នៃ​សន្លឹក​ទិន្នន័យ​និង​ការពិត​វាល។

តាមរយៈការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងបញ្ជីសម្រាំងរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើទំហំគម្រោង ស្ថានភាពដំបូលធៀបនឹងដី និងដៃគូ inverter កម្រិតទី 1 ដែលបានជ្រើសរើសរបស់អ្នក អ្នកកាត់បន្ថយហានិភ័យខាងក្រោមទាំងស្រុង។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

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។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

សំណួរ៖ តើលេខ M2, M6, M10, និង G12 មានន័យយ៉ាងណានៅក្នុងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ?

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។

សំណួរ: តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង wafers ចតុកោណកែង 182/210mm និង 182R/210R?

ចម្លើយ៖ 'R' បង្ហាញពីរាងក្រឡាចតុកោណជាជាងការ៉េល្អឥតខ្ចោះ។ អ្នកផលិតបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិមាត្រចតុកោណកែងជាក់លាក់ទាំងនេះដើម្បីធ្វើជាស្តង់ដារទំហំស៊ុមម៉ូឌុល។ ការរចនានេះមានចេតនាលុបបំបាត់កន្លែងស្លាប់កំឡុងពេលវេចខ្ចប់ប៉ាឡែត បង្កើនដង់ស៊ីតេវេចខ្ចប់ជាអតិបរមានៅក្នុងធុងដឹកជញ្ជូនស្តង់ដារ 40ft HC និងកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូន។

សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចប្រើអាំងវឺរទ័រខ្សែដែលមានស្រាប់របស់ខ្ញុំជាមួយម៉ូឌុល 210mm បានទេ?

A: វាអាស្រ័យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើដែនកំណត់ចរន្តអតិបរមានៃការតាមដានចំណុចថាមពលអតិបរមា (MPPT) របស់ Inverter ។ អាំងវឺតទ័រចាស់ ជាទូទៅចេញអតិបរមានៅ 13A ដល់ 15A។ នេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចរន្តសៀគ្វីខ្លី 17A+ ដែលបង្កើតដោយម៉ូឌុល bifacial 210mm ទំនើប។ ការប្រើអាំងវឺរទ័រចាស់ៗបណ្តាលឱ្យមានការគៀបថាមពល និងការបាត់បង់ទិន្នផល។

ទាក់ទង

ផលិតផល

គាំទ្រ

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ការបន្ថែម សកល ៖ អាគារ A4 ផ្លូវលេខ 1 Qingsheng ស្រុក Nansha ក្រុង Guangzhou ខេត្ត Guangdong ប្រទេសចិន
 
អូស្ត្រាលីបន្ថែម៖ អង្គភាពទី 4, 134 - 136 Argus Street, Cheltenham VIC 3192 Australia
 
រក្សាសិទ្ធិ © 2024 GAC ENERGY រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ ផែនទីគេហទំព័រ. គោលការណ៍ឯកជនភាព.