သတင်း

မင်းဒီမှာပါ- အိမ် / သတင်း / 1500V DC Solar Modules- Utility-Scale PV Design အတွက် ဘာကြောင့် System Voltage က အရေးကြီးတာလဲ။

1500V DC Solar Modules- Utility-Scale PV Design အတွက် အဘယ်ကြောင့် System Voltage အရေးပါသနည်း။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-15 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

1000V မှ 1500V ဗိသုကာများပြောင်းခြင်းသည် အမြဲတမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဒါဟာ ခဏတာ လမ်းကြောင်းတစ်ခု မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ယနေ့၊ ၎င်းသည် အသုံးဝင်မှုအတိုင်းအတာအမြတ်အစွန်းအတွက်မဖြစ်မနေအခြေခံအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေသည်။ Developer များသည် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းများကို အဆက်မပြတ်လိုက်ရှာနေပါသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောစနစ်ဗို့အားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကြီးမားသောအရင်းအနှီးထိရောက်မှုကိုကတိပြုသည်။ ၎င်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံ နည်းပါးခြင်းကို အသုံးပြု၍ ပါဝါပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။

သို့သော်၊ ဤပိုမြင့်သောဗို့အားသို့ပြောင်းခြင်းသည် သိသိသာသာ တင်းကျပ်သော အင်ဂျင်နီယာခံနိုင်ရည်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အကန့်များကို ရိုးရှင်းစွာ လဲလှယ်၍မရပါ။ သေးငယ်သော ဒီဇိုင်းမှားယွင်းမှုများသည်ပင် သင့်ရည်ရွယ်ထားသော ငွေကြေးစုဆောင်းမှုများကို လျင်မြန်စွာ ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် သိမ်မွေ့သော စက်ကိရိယာများ မညီမညွတ်ဖြင့် ၎င်းကို ပြုလုပ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် မထင်မှတ်ထားသော ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အကွက်ပြိုကွဲမှုကို အရှိန်မြှင့်လာနိုင်သည်။

ဤဆောင်းပါးသည် EPC များ၊ စနစ်ဒီဇိုင်နာများနှင့် ပရောဂျက်ဆော့ဖ်ဝဲရေးဆွဲသူများအား ခိုင်မာသောနည်းပညာဆိုင်ရာ မူဘောင်တစ်ခုပေးထားသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောဗို့အားကြိုးများကိုအကဲဖြတ်နည်းကိုသင်လေ့လာလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကို ကြီးမားသော နယ်ပယ်ဖြန့်ကျက်မှုများတွင် ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်နည်းကို သင်တွေ့ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သော LCOE လျှော့ချမှုများကို မည်သို့လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းရှာဖွေပါ။ တင်းကြပ်သောကုဒ်လိုက်နာမှုကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသည်။ နေ့စဥ်ကတည်းက လုံခြုံသော လည်ပတ်မှုများကို သင်ရရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံပါသည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • LCOE လျှော့ချခြင်း- 1500V စနစ်များသည် 50% ပိုရှည်သော ကြိုးများအထိ ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် အလုံးစုံစနစ်၏ Balance (BOS) အစိတ်အပိုင်းများကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။
  • Wiring Efficiency- ပိုမိုမြင့်မားသော စနစ်ဗို့အားသည် DC လျှပ်စီးကြောင်းကို လျှော့ချပေးပြီး ဗို့အားကျဆင်းမှုကို လျှော့ချပေးပြီး သေးငယ်၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ကေဘယ်ကြိုးအရွယ်အစားကို ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
  • ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု- 1500V တွင် လည်ပတ်ခြင်းသည် မော်ဂျူးအရည်အသွေးနှင့် BOM (Bill of Materials) ၏ တင်းကျပ်သော အကဲဖြတ်မှု လိုအပ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော Induced Degradation (PID) အန္တရာယ်များကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
  • System Synergy- ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အင်ဗာတာများ၊ ပေါင်းစပ်သေတ္တာများနှင့် တက်ကြွသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မော်ဂျူးနည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု တို့တွင် ပြင်းထန်သော တွဲဖက်စစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်သည်.

ငွေကြေးအင်ဂျင်နီယာ- 1500V ဆိုလာပြားသည် LCOE ကို မည်ကဲ့သို့ လျှော့ချမည်နည်း။

Utility-scale developer များသည် ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များတစ်လျှောက် အနားသတ်များကို အဆက်မပြတ် တင်းကျပ်စွာ ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ရေရှည်စွမ်းအင်အထွက်နှုန်းကို မစွန့်လွတ်ဘဲ CapEx ကို လျှော့ချခြင်းသည် ပင်မအောင်မြင်မှုစံနှုန်းအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ ဤတိကျသောချိန်ခွင်လျှာကိုရရှိရန် စမတ်ဗိသုကာပြောင်းလဲမှုများ လိုအပ်သည်။ အားကိုးအားထားပြု၍ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ 1500V ဆိုလာပြားသည် ဤရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ system topology တစ်ခုလုံးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အခြေခံအားဖြင့် ပြောင်းလဲပေးသည်။

ပိုရှည်သောကြိုးများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုနည်းသည်။

အင်ဂျင်နီယာများသည် ဤနေရာတွင် အဓိကသင်္ချာဆိုင်ရာ အားသာချက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားရပါမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 1000V စနစ်များသည် စာကြောင်းတစ်ခုလျှင် module 20 ခန့်အထိ အများဆုံးထွက်ရှိနိုင်သည်။ 1500V ကန့်သတ်ချက်သို့ ရွှေ့ခြင်းသည် စာကြောင်းတစ်ခုလျှင် module 30 အထိ လုံခြုံစွာ ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် ကြိုးအရှည် 50% တိုးလာစေသည်။ array တစ်လျှောက်ရှိ အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုနည်းပါးသော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို သင်ချက်ချင်း စုစည်းပေးသည်။

ကြိုးအနည်းငယ်က developer များအတွက် ကြီးမားပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဆိုဒ်အနှံ့ ပြန့်ကျဲနေသော ပေါင်းစပ်သေတ္တာများ အနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပါသည်။ DC ကေဘယ်ကြိုးကတုတ်ကျင်းများသည် စုစုပေါင်းမျဉ်းကြောင်းအရှည်တွင် သိသိသာသာကျုံ့သွားသည်။ တပ်ဆင်သူများသည် ဤချိတ်ဆက်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းရန် မီဂါဝပ်တစ်မီဂါဝပ်လျှင် လုပ်အားနာရီအနည်းငယ်သာ သုံးစွဲကြသည်။ ဤစုပေါင်းစုစုငွေများသည် ကနဦးအရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်ကို သိသိသာသာနိမ့်ကျစေသည်။ သိသိသာသာ နည်းသော ဟာ့ဒ်ဝဲကို အသုံးပြု၍ တူညီသော မဂ္ဂါဝပ် စွမ်းရည်ကို သင်တည်ဆောက်ပါ။

အင်ဗာတာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း။

ပိုမိုမြင့်မားသောစနစ်ဗို့အားသည်သင်၏ဗဟိုအင်ဗာတာ topology ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ Centralized 1500V အင်ဗာတာများသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ပါဝါသိပ်သည်းဆများဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုသေးငယ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြေရာတစ်ခုအတွင်း စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သင်သည် စက်ရုံအနှံ့ စုစုပေါင်း အင်ဗာတာ စခန်းအနည်းငယ်ကို တပ်ဆင်ပါ။

ဘူတာအနည်းငယ်သည် လေးလံသော ကွန်ကရစ်ပြားများ နည်းပါးလာသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဆိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် သင်သည် စက်ယန္တရားကြီးများ ငှားရမ်းချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ရှုပ်ထွေးသော AC ပေါင်းစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် အင်ဗာတာအရေအတွက်များနှင့်အတူ အချိုးကျကျဆင်းသွားပါသည်။ ဤရိုးရှင်းသော ပိတ်ဆို့ခြင်းအပြင်အဆင်များသည် အလုံးစုံစီမံကိန်းစတင်ခြင်းအား အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ သင်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်ရက်စွဲများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရောက်ရှိနိုင်သည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သော ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ရှင်များအတွက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ၀င်ငွေရရှိခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။

Utility-Scale 1500V စနစ် ဒီဇိုင်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်မှု ပုံကြမ်း

ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ကျော်လွှားခြင်း- ဝိုင်ယာအရွယ်အစားနှင့် ကြေးနီချွေတာမှု

အကြီးစားဆိုက်အပြင်အဆင်များသည် ဒီဇိုင်နာများအတွက် သိသာထင်ရှားသော ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေသည်။ အသုံးဝင်သော ပရောဂျက်များတွင် ကေဘယ်ကြိုးသည် ကျယ်ပြန့်သော အကွာအဝေးများကို ဖြတ်၍ မကြာခဏ ပြေးသည်။ ဤအကွာအဝေးကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တွန်းပို့ခြင်းသည် သဘာဝအားဖြင့် လျှပ်စစ်ခုခံမှု ဆုံးရှုံးမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ အထွက်နှုန်းကို ကာကွယ်ရန် ဤခံနိုင်ရည်အား စီမံရပါမည်။

Technical Node (Ohm's Law Application)

ဤအကွာအဝေးပြစ်ဒဏ်ကို ဖြေရှင်းရန် Ohm's Law အား အားကိုးပါသည်။ ပါဝါသည် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် မြှောက်ထားသော ဗို့အားနှင့် ညီမျှသည်။ အကယ်၍ သင်သည် စနစ်ဗို့အား 1500V သို့ တိုးမြှင့်ပါက၊ သင်သည် လိုအပ်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို အချိုးကျ လျှော့ချနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း ပါဝါအထွက်ကို အတိအကျ တူညီအောင် သင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အောက်လျှပ်စီးကြောင်းသည် ကြေးနီလျှပ်ကူးများမှတဆင့် ရွေ့လျားရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းသည်လျှပ်စစ်ပွတ်တိုက်မှုကိုဖန်တီးသည်။ ဤပွတ်တိုက်မှုသည် အပူအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ အဲဒီအပူတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်။

ကုန်ကျစရိတ် Node

Lower Current သည် ပါဝါဆုံးရှုံးမှု လျော့ချခြင်းကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများက ဤဆုံးရှုံးမှုများကို I⊃2;R ဟုခေါ်သည်။ လက်ရှိသည် ဖော်မြူလာတွင် နှစ်ထပ်ကိန်းဖြစ်သောကြောင့် နှိမ့်ချခြင်းဖြင့် အတိုးကိန်းချွေတာမှုကို ပေးသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် သေးငယ်သော AWG ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားများကို ဘေးကင်းစွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင်သည် ပုံမှန် 2% မှ 3% ဗို့အားကျဆင်းမှုကန့်သတ်ချက်များအတွင်း အလွယ်တကူနေနိုင်သည်။

သေးငယ်သော ဝါယာကြိုးသည် ကြေးနီကြမ်းပစ္စည်း သိသိသာသာနည်းပါးသည်။ ကြေးနီဝယ်ယူမှုသည် စနစ်ဘတ်ဂျက်၏ လျှပ်စစ်လက်ကျန်ကို လွှမ်းမိုးထားလေ့ရှိသည်။ ဝါယာကြိုးကို ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ပရောဂျက်ငွေ အမြောက်အမြားကို သက်သာစေသည်။ သင်သည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလျှော့မပေးဘဲ အကောင်းဆုံးသော ဝါယာကြိုးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်သည်။ ဤသင်္ချာဆိုင်ရာ အားသာချက်တစ်ခုတည်းက ဗိသုကာဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို မျှတစေသည်။

Utility-Scale PV စနစ်ဒီဇိုင်းတွင် အစိတ်အပိုင်း လိုက်ဖက်မှု

သင့်အကန့်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးကို အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသော လျှပ်စစ်ဖိအားကို သက်တောင့်သက်သာ ကိုင်တွယ်နိုင်ရမည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော utility-scale PV စနစ်ဒီဇိုင်းသည် အားနည်းသောလင့်ခ်များကို လုံးဝတောင်းဆိုပါသည်။ မကိုက်ညီသော ဂီယာသည် ဆိုးရွားသော စက်ကွင်းချို့ယွင်းမှုဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။

Balance of System (BOS) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ

၀ယ်လိုအားအဖွဲ့များသည် တင်းကျပ်သော စစ်ဆေးမှုစာရင်းများကို လိုက်နာရပါမည်။ Standard 1000V ဂီယာသည် 1500V ဆက်တိုက်ဖိစီးမှုအောက်တွင် ကပ်ဆိုးကြီးပျက်သွားပါမည်။

  • Fuses- ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသော DC ပြတ်ရွေ့လျှပ်စီးကြောင်းများကို arcing မရှိဘဲ ဘေးကင်းစွာ နှောင့်ယှက်ရပါမည်။
  • DC Isolator များ- ဗို့အားမြင့် ဆားကစ်များကို ချိုးဖျက်ရန်အတွက် ခလုတ်များသည် အတွင်းပိုင်းရှင်းလင်းရေး ကွာဟချက်ကို ချဲ့ထွင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
  • Switchgear- အတွင်းပိုင်း busbar များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော dielectric ပြိုကွဲမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ လိုအပ်ပါသည်။
  • Combiner Boxes- Enclosures များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ဆက်တိုက် DC ဗို့အားကို ထိထိရောက်ရောက် ခွဲထုတ်ရပါမည်။

တိကျပြတ်သားသော 1500V DC စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို သင်စစ်ဆေးရပါမည်။ တဒင်္ဂလှိုင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အားမကိုးပါနှင့်။ ထုတ်လုပ်သူသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သက်သေပြရမည်ဖြစ်သည်။

1500V Bifacial PV Module ကို ပေါင်းစပ်ခြင်း။

အဆင့်မြင့်ဆဲလ်နည်းပညာများသည် ဗို့အားနှင့် လက်ရှိစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ ခေတ်မီသည်။ 1500V bifacial PV module သည် နှစ်ဖက်စလုံးမှနေရောင်ခြည်ကို ဖမ်းယူသည်။ albedo ဟုခေါ်သော ဤနောက်ကျောအထွက်နှုန်းသည် စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးစေသည်။ အလင်းသည် မြေပြင်မှ ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး နောက်ဆဲလ်များကို ထိမှန်သည်။

သို့သော်၊ albedo သည် အမြင့်ဆုံးနာရီများအတွင်း လည်ပတ်ရေစီးကြောင်းများကို ပိုမိုမြင့်မားစွာ တွန်းပို့သည်။ 1500V ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် တွဲဖက်ထားသော ပိုမြင့်သော လက်ရှိ တိကျသော အင်ဂျင်နီယာကို တောင်းဆိုသည်။ ဒီဇိုင်နာများသည် DC/AC အချိုးများကို အပြစ်ကင်းစင်စွာ တွက်ချက်ရပါမည်။ သင်သည် အများဆုံး ပါဝါပွိုင့်ခြေရာခံခြင်း (MPPT) အင်ဗာတာ ထည့်သွင်းမှုများကို ဂရုတစိုက် ကိုက်ညီရပါမည်။ အကယ်၍ သင်၏ သွင်းအားစုများ အများဆုံးထွက်ပါက၊ သင်သည် ငွေကုန်ကြေးကျများသော ဖြတ်တောက်မှု ဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ သင်ထုတ်လုပ်ရန် ပေးဆောင်ခဲ့သော အပိုစွမ်းအင်ကို သင်ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။

1500V အကောင်အထည်ဖော်မှုအန္တရာယ်များကို လျော့ပါးသက်သာစေခြင်း- PID နှင့် စနစ်လုံခြုံမှု

ဗို့အားမြင့်စနစ်များသည် အခြေခံပစ္စည်းများအပေါ် ကြီးမားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကို သက်ရောက်စေသည်။ ရေရှည်ပိုင်ဆိုင်မှု ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံရန် ဤဖြစ်ရပ်မှန်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရပါမည်။ ရူပဗေဒကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် အထွက်နှုန်းကို လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းစေပါသည်။

PID (ဖြစ်နိုင်ချေ ကျဆင်းခြင်း)

module တစ်လျှောက်တွင်ကြီးမားသော 1500V ဖြစ်နိုင်ချေကွာခြားချက်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် တက်ကြွသော ဆိုလာဆဲလ်များနှင့် အလူမီနီယံဘောင်များကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ဤပြင်းထန်သောခြားနားချက်သည် အန္တရာယ်ရှိသော အီလက်ထရွန်ယိုစိမ့်မှုကို ပြင်းထန်စွာတွန်းပို့သည်။ Leakage သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဆဲလ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းစေသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို Potential Induced Degradation (PID) ဟုခေါ်သည်။ ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် ဖန်ခွက်များမှတဆင့် ရွေ့ပြောင်းပြီး ဆဲလ်လမ်းကြောင်းများကို ဖျက်ဆီးသည်။

ဝယ်ယူသူများသည် တိကျသော PID လျော့ပါးရေး စံနှုန်းများကို ရှာဖွေရပါမည်။ ပုံမှန်ဘတ်ဂျက်အကန့်များသည် ဤပြင်းထန်သောရေရှည်စမ်းသပ်မှုများကို မကြာခဏပျက်ကွက်သည်။ တင်းကျပ်သော IEC 62804 PID စမ်းသပ်ခြင်း ပရိုတိုကောများကို ဖြတ်သန်းသည့် မော်ဂျူးများ တောင်းဆိုသည်။ သတ်မှတ်ထားသော 1500V ပတ်ဝန်းကျင် ဖိစီးမှု အခြေအနေအောက်တွင် စမ်းသပ်ထားသော ရလဒ်များကို ရှာဖွေပါ။ Polyolefin elastomer (POE) encapsulants များသည် standard EVA ထက် သာလွန်သော ယိုစိမ့်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဖန်နှစ်ထပ်ဒီဇိုင်းများသည် သမားရိုးကျ ပိုလီမာကျောခင်းများထက် အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုကို ကောင်းစွာကာကွယ်ပေးသည်။

ဗို့အားမြင့်စနစ်များစနစ်များအတွက် PID အန္တရာယ် အကဲဖြတ်ခြင်း က

န့ သတ် ချက်များ
Voltage Potential Stress အလယ်အလတ်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့် မြင့်မားသောအဆက်မပြတ်ဖိအား အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော dielectric ပစ္စည်းများ
Leakage Current Risk အခြေခံ စွန့်စားခန်း အဆမတန်ပိုများသည်။ တင်းကျပ်သော IEC 62804 စမ်းသပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်
နှစ်သက်ရာ Encapsulant Standard EVA POE (Polyolefin Elastomer) မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ခံနိုင်ရည်သေချာပါစေ။
Moisture Vulnerability Standard Backsheet များသည် လုံလောက်ပါသည်။ ဗို့အားကြောင့် ထိခိုက်နိုင်မှု မြင့်မားသည်။ မှန်နှစ်ထပ် module တည်ဆောက်မှု

ဘေးကင်းရေး ပရိုတိုကောများ

1500V တွင် လည်ပတ်ခြင်းသည် arc-fault အန္တရာယ်များကို သဘာဝအတိုင်း တိုးမြင့်စေသည်။ DC arcs များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော အဆက်မပြတ်ဗို့အားများတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ထိန်းထားနိုင်သည်။ array တစ်လျှောက်တွင် ခိုင်ခံ့ပြီး ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော grounding ကွန်ရက်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဒေသန္တရတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိလျှင် ၎င်းတို့ကို လျင်မြန်စွာ ပိတ်သိမ်းနိုင်သည့် စွမ်းရည်သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးပြုစစ်ဆင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (O&M) သင်တန်းသည် ဆိုက်အလုပ်သမားများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဗို့အားမြင့်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် နားလည်ရပါမည်။ ၎င်းတို့သည် 1500V အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအတွက် သင့်လျော်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။

ရောင်းချသူ ရွေးချယ်ခြင်း- အဘယ်ကြောင့် ဆိုလာ မော်ဂျူး နည်းပညာ ပံ့ပိုးမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။

ကနဦးဝယ်ယူမှုမှ အမှန်တကယ် ကွင်းဆင်းအကောင်အထည်ဖော်မှုသို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် အဓိကအမှန်တရားကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲတစ်ခုတည်းက အောင်မြင်တဲ့ အသုံးဝင်ပရောဂျက်ကို ဘယ်တော့မှ အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ပေါင်းစပ်ပံ့ပိုးမှု လိုအပ်ပါသည်။

Pre-Sales Engineering

နက်ရှိုင်းသော အင်ဂျင်နီယာအရင်းအမြစ်များကို ပေးဆောင်သော ထုတ်လုပ်သူများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ဆိုက်အပြင်အဆင် ဒီဇိုင်းများကို သက်သေပြခြင်းသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် စျေးကြီးသော အကွက်အမှားများကို တားဆီးပေးသည်။ စာတန်းအရွယ်အစားဂဏန်းတွက်စက်များသည် တိကျသောအပူချိန်ကိန်းဂဏန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် သေချာသည်။ အအေးလွန်ကဲတဲ့ ရာသီဥတုက ဗို့အားကို ပိုမြင့်စေပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် အဓိက ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော အင်ဗာတာအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို ကြိုတင်စစ်ဆေးရပါမည်။ ဤကြိုတင်ရောင်းချမှုအတည်ပြုချက်သည် ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာ မှန်းဆချက်များကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးပါသည်။

အရောင်းလွန်မှုတာဝန်ခံ

ပြင်းထန်သော 1500V လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဖိအားအောက်တွင် တရားဝင်အာမခံအခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ပါ။ Degradation curves များသည် high-voltage field အဖြစ်မှန်များကို တိကျစွာ ရောင်ပြန်ဟပ်ရပါမည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ တုံ့ပြန်မှု ဆိုလာမော်ဂျူးနည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျွမ်းကျင်ရောင်းချသူအဖွဲ့များသည် မျှော်လင့်မထားသော ခန့်အပ်မှုနှောင့်နှေးမှုများကို လျင်မြန်စွာ လျော့ပါးစေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ရေရှည်အထွက်နှုန်း အာမခံချက်များကို အာမခံပါသည်။ တက်ကြွသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ တန်ဖိုးကို လျှော့မတွက်ပါနှင့်။ သူတို့က မင်းရဲ့အရင်းအနှီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ကာကွယ်ပေးတယ်။

နိဂုံး

1500V စနစ် ဒီဇိုင်းကို ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန် ဂရုတစိုက် တွက်ချက်ထားသော ချိန်ခွင်လျှာ လိုအပ်သည်။ သင်သည် တင်းကျပ်သော အစိတ်အပိုင်း လိုက်ဖက်ညီမှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ယှဉ်လျှင် အလွန်ကြီးမားသော BOS ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေသည်။ PID ကဲ့သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးယိုယွင်းမှု အန္တရာယ်များကို သင် တက်ကြွစွာ စီမံခန့်ခွဲရပါမည်။ သာလွန်ကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုဖြင့် ၎င်းကို သင်လုပ်ဆောင်သည်။

သင်၏ပြည်တွင်းနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များကို ယနေ့တိုင်ပင်ပါ။ အသေးစိတ် 1500V ဒီဇိုင်းဘောင်များကို အသုံးပြု၍ ဆိုက်-သက်ဆိုင်ရာ LCOE သရုပ်ဖော်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါ။ အတည်ပြုထားသော 1500V အစိတ်အပိုင်း လိုက်ဖက်ညီမှု လမ်းညွှန်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ အဓိက EPC စာချုပ်များမချုပ်ဆိုမီ ဤအတိအကျအင်ဂျင်နီယာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အပြီးသတ်ပါ။ စေ့စေ့စပ်စပ် ပြင်ဆင်ခြင်းသည် သင်၏ အသုံးဝင်မှုအတိုင်းအတာ အောင်မြင်မှုကို အာမခံပါသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- 1000V panel ထက် 1500V ဆိုလာပြားရဲ့ အဓိကအားသာချက်ကဘာလဲ။

A- အဓိကအားသာချက်မှာ 50% ပိုရှည်သောကြိုးများအထိခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 20 အစား ကြိုးတစ်ချောင်းလျှင် မော်ဂျူး 30 ခန့်ကို ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ကြိုးများ သိသိသာသာ လျှော့ချခြင်းသည် လိုအပ်သော ပေါင်းစပ်သေတ္တာများ၊ DC ကြိုးများနှင့် အလုပ်ချိန်များကို လျော့နည်းစေသည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော Balance of System (BOS) ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။

မေး- 1500V စနစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည် PID ဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေပါသလား။

A- ဟုတ်ကဲ့၊ စနစ်ဗို့အား ပိုမြင့်တာက လျှပ်စစ်ဖိစီးမှုနဲ့ ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းကို သိသိသာသာတိုးစေပါတယ်။ ယင်းက ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တွန်းအားဖြစ်စေသော ပျက်စီးခြင်း (PID) အန္တရာယ်များကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ခေတ်မီ PID ပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော မော်ဂျူးများကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ၎င်းကို လျော့ပါးစေနိုင်သည်။ မှန်နှစ်ထပ်ဒီဇိုင်းများနှင့် POE ထုပ်ပိုးခြင်းများကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် 1500V အခြေအနေအောက်တွင် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေပါသည်။

မေး- 1500V ဆိုလာပြားများပါသည့် 1000V အဆင့် အင်ဗာတာ သုံးနိုင်ပါသလား။

A: မဟုတ်ဘူး၊ ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကို ဘယ်တော့မှ ရောနှောမထားရဘူး။ ဘေးကင်းရေးနှင့် ကုဒ်လိုက်နာမှု DC ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးသည် အမြင့်ဆုံးစနစ်ဗို့အားကို ကိုင်တွယ်ရန် တောင်းဆိုသည်။ အင်ဗာတာများ၊ ဖျစ်များ၊ အထီးကျန်ကိရိယာများနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများသည် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေသောစက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုကိုကာကွယ်ရန် တိကျပြတ်သားသော 1500V ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို ဆောင်ထားရပါမည်။

မေး- 1500V သည် အသုံးဝင်မှုစကေးအပြင်အဆင်များတွင် ကေဘယ်ကြိုးတူးခြင်းအပေါ် မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။

A- ပိုရှည်သောကြိုးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် သင့်တွင် parallel circuit များနည်းပါးလာသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ယင်းကြောင့် DC ကေဘယ်လ်ကြိုးများကို ပေါင်းစပ်ဘောက်စ်များဆီသို့ ပြန်ပို့ရန် လိုအပ်မှု နည်းပါးလာစေသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် သင်သည် တူးဖော်မှုပမာဏများ၊ ပြွန်လိုအပ်ချက်များနှင့် အသုံးဝင်သော site layout တစ်ခုလုံးကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။

ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

ထုတ်ကုန်များ

ဖြေရှင်းချက်များ

အထောက်အပံ့

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

Global Add- A4 အဆောက်အဦ၊ No.1 Qingsheng လမ်း၊ Nansha ခရိုင်၊ Guangzhou၊ Guangdong၊ China
 
Australia Add- Unit 4, 134 - 136 Argus Street, Cheltenham VIC 3192 Australia
 
အီးမေးလ်- sales@gace.com .cn
မူပိုင်ခွင့် © 2024 GAC ENERGY All Rights Reserved. ဆိုက်မြေပုံ. ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.