ဘလော့

သင်ဒီမှာရှိပါတယ်- အိမ် / အထောက်အပံ့ / ဘလော့ / Bifacial Solar Module Power Gain- နောက်ဘက်ခြမ်း Irradiance သည် Project Yield ကို မည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်

Bifacial Solar Module ပါဝါရရှိခြင်း- နောက်ကျောဘက်ရှိ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုသည် ပရောဂျက်အထွက်နှုန်းကို မည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-11 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

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

အသုံးဝင်မှုအတိုင်းအတာနှင့် စီးပွားဖြစ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးသည် တိကျသောစွမ်းအင်အထွက်နှုန်းပုံစံပုံစံအပေါ်တွင် များစွာမှီခိုနေပါသည်။ Bifacial နည်းပညာသည် ယခုအခါ ကမ္ဘာ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဈေးကွက်ကို အခိုင်အမာ လွှမ်းမိုးထားသည်။ သို့တိုင်၊ ၎င်း၏စစ်မှန်သောဘဏ္ဍာရေးပြန်အမ်းမှုကို တိကျစွာခန့်မှန်းခြင်းသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ပရောဂျက် developer များသည် ထုတ်လုပ်သူ spec sheets များနှင့် bankable၊ real-world energy yield တို့ကြား ကြီးမားသော အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်မှုကို ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဤသီအိုရီအရ အမြတ်များကို လွန်ကဲစွာ ခန့်မှန်းခြင်းသည် Levelized Cost of Energy (LCOE) ပုံစံများကို ချိုးဖျက်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို လျှော့တွက်ခြင်းဖြင့် တန်ဖိုးရှိသော ပြည်တွင်းပြန်နှုန်းများ (IRR) ကို ဇယားပေါ်တွင် ထားခဲ့ပါ။

ဤဆောင်းပါးသည် နောက်ဘက်မျိုးဆက်ကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် လက်တွေ့ကျသော၊ သက်သေအခြေခံမူဘောင်ကို ပေးသည်။ အမှန်တကယ်နယ်ပယ်ဒေတာအပေါ်အခြေခံ၍ ဆိုက်-သီးသန့်ဖြစ်နိုင်ခြေကို အကဲဖြတ်နည်းကို သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အပြီးသတ်ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီ တည်ဆောက်ပုံနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်မှုအန္တရာယ်များကို လျော့ပါးအောင် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို ပြသထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ သင့်အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများဖြင့် တပ်ဆင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • Real-World Baselines- ယေဘူယျအားဖြင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး တောင်းဆိုချက်များကို အားကိုးရမည့်အစား တင်းကျပ်သော albedo နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ မော်ဒယ်လ်များ လိုအပ်သည့် ဆိုဒ်အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ 5% မှ 15% အကြား အမှန်တကယ်ရရှိသော အကျိုးအမြတ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကွာခြားပါသည်။

  • စနစ်ပေါင်းစပ်ခြင်း- bifacial နည်းပညာ၏ LCOE အကျိုးကျေးဇူးများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော racking ဒီဇိုင်း (နောက်ဘက်အရိပ်ကို ရှောင်ရှားခြင်း) နှင့် တိကျသော အင်ဗာတာအရွယ်အစားအပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။

  • ဆိုက်မှီခိုမှု- Albedo မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်များ (နှင်း၊ သဲ၊ ကျောက်စရစ်ခဲ) နှင့် အထူးပြုဖြန့်ကျက်ထားသော ဗိသုကာများ (ဥပမာ၊ ဒေါင်လိုက်ခြေရာခံခြင်း) သည် အမြင့်ဆုံးသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကို ထုတ်ပေးပါသည်။

  • ဘဏ်ဖြစ်နိုင်မှု အာရုံစူးစိုက်မှု- အခွင့်သာသော ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအား လုံခြုံစေရန်အတွက် ပြင်ပမှ တရားဝင်အတည်ပြုထားသော အထွက်နှုန်းပုံစံများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်မှုအန္တရာယ်များကို ပြင်းထန်စွာ အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဓိကကျသောအချက်- '30% အထိ' တောင်းဆိုချက်များကို ကျော်လွန်သွားခြင်း။

ထုတ်လုပ်သူများသည် သီအိုရီအရ ပါဝါအများဆုံးရရှိမှုကို ကိုးကားရန် နှစ်သက်ကြသည်။ အထွက်တိုးစေသည်ဟုဆိုကာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများ '30% အထိ' လုပ်ငန်းသည် ဤယေဘုယျကိန်းဂဏန်းများကို ကျော်သွားရပါမည်။ ပရောဂျက်ဘဏ္ဍာရေးမှူးများနှင့် အမှီအခိုကင်းသော အင်ဂျင်နီယာများ (IEs) သည် ဤတောင်းဆိုချက်များကို လျှော့စျေးပေးသည်။ ကြွေးမြီများကို အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ ဆိုက်-သီးသန့်ဒေတာကို တောင်းဆိုကြသည်။ ငွေချေးသူများသည် နွေရာသီလယ်တွင် ဖုန်ထူသော လယ်ကွင်းနှင့် အမြင့်ဆုံး ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိသလောက် နည်းပါးသည်ကို သိရှိပါသည်။

ဘယ်လိုနားလည်ရမှာပေါ့။ bifacial solar module သည် Levelized Cost of Energy (LCOE) ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ CapEx သည် အစောပိုင်းဖြန့်ကျက်မှုအဆင့်များအတွင်း အနည်းငယ်တိုးလာသည်။ အထူးပြု မော်ဂျူးများအတွက် ပရီမီယံကို သင် ပေးဆောင်ပါသည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိသော racking တည်ဆောက်ပုံများနှင့် ပိုကြီးသော အင်ဗာတာများတွင်လည်း သင်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ သို့သော်၊ OpEx သည် အပင်၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် အတော်လေးတည်ငြိမ်နေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အတည်ပြုနိုင်သော အထွက်နှုန်းတိုးခြင်းသည် သင်၏ LCOE ကို တိုက်ရိုက်ကျဆင်းစေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

အောင်မြင်သော bifacial ဖြန့်ကျက်မှုသည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော အထွက်နှုန်းပုံစံပေါ်တွင် လုံးဝမှီခိုနေပါသည်။ ငွေချေးသူများသည် ကြွေးမြီအရွယ်အစားအတွက် ၎င်းတို့လက်ခံနိုင်သော တင်းကျပ်သော ဘဏ်စာရင်းအချက်အလက် လိုအပ်ပါသည်။ အမှီအခိုကင်းသော အင်ဂျင်နီယာများသည် ကွဲပြားမှုတိုင်းကို ဆန်းစစ်သည်။ ခြေရာခံကိရိယာဒီဇိုင်း၊ အတန်းအကွာအဝေးနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ရာသီဥတုပုံစံများကို ကြည့်ရှုကြသည်။ သင့်အထွက်နှုန်းမော်ဒယ်များသည် အကောင်းမြင်ပုံသေများအပေါ်တွင် မှီခိုနေပါက၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူးများသည် သင့်ဝင်ငွေခန့်မှန်းချက်တွင် ပြင်းထန်သောဆံပင်ပုံစံများကို အသုံးပြုပါမည်။ လုပ်သာကိုင်သာရှိသော ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအား လုံခြုံစေရန် ပွင့်လင်းမြင်သာသော ယူဆချက်များ လိုအပ်သည်။ သင့်ပရောဂျက်သည် လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် ကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင် အနောက်ဘက်နေရောင်ခြည်ကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း သက်သေပြရပါမည်။

နောက်ကျောဘက်ရှိ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆိုလာပြားအတွက် အခြေခံအကဲဖြတ်မှု သတ်မှတ်ချက်

အကဲဖြတ်တဲ့အခါ အနောက်ဘက် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်သည့် ဆိုလာပြား ၊ သင်သည် တိကျသော စွမ်းဆောင်ရည် တိုင်းတာမှုများကို စစ်ဆေးရပါမည်။ Bifaciality Factor ဖြင့် စတင်ကြပါစို့။ ဤမက်ထရစ်သည် အနောက်ထိရောက်မှုနှင့် အရှေ့ထိရောက်မှုအချိုးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 70% နှင့် 85% ကြားတွင်ရှိသည်။ TOPCon သို့မဟုတ် HJT ကဲ့သို့သော N-type ဆဲလ်များသည် P-type PERC မော်ဒယ်ဟောင်းများထက် ဤအချက်ကို တွန်းအားပေးလေ့ရှိသည်။ မြင့်မားသော အသွင်အပြင်တစ်ခုသည် စာရွက်ပေါ်တွင် ကြည့်ကောင်းသည်။ သို့သော်လည်း သင့်ဆိုဒ်အခြေအနေများသည် ပြန့်ကျဲနေသောအလင်းရောင်ကို နောက်ဘက်သို့ရောက်ရှိရန် အမှန်တကယ်ခွင့်ပြုမှသာ အရေးကြီးပါသည်။

Pmax (Maximum Power) စမ်းသပ်မှုစံနှုန်းများကို ဆုပ်ကိုင်ထားရန် လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်းသည် Standard Test Conditions (STC) ပေါ်တွင် ကြီးကြီးမားမား မှီခိုနေရပါသည်။ STC သည် တင်းကျပ်သော ဓာတ်ခွဲခန်းအလင်းရောင်အောက်တွင် ရှေ့-သီးသန့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာသည်။ Bifacial Standard Test Conditions (BSTC) သည် ပိုမိုပြည့်စုံသော ရုပ်ပုံလွှာကို ပေးစွမ်းရန် ကြိုးပမ်းသည်။ BSTC တွင် ကွင်းပြင်အခြေအနေများကို အတုယူရန် စံပြုထားသော နောက်ဘက် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု ယူဆချက် ပါဝင်သည်။ ပရောဂျက်မော်ဒယ်လ်အတွက် အာမခံချက်ရှိသော အခြေခံအချက်အဖြစ် BSTC ကို ဘယ်သောအခါမှ မဆက်ဆံရပါ။ ၎င်းသည် တိကျသောအထွက်နှုန်းကတိတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ နှိုင်းယှဉ်စံညွှန်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။

ဇယား 1- STC နှင့် BSTC တိုင်းတာမှု ကန့်သတ်ချက်များ

ကန့်သတ်ချက်

STC (စံစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ)

BSTC (Bifacial Standard Test Conditions)

Front Irradiance

1000 W/m²

1000 W/m²

နောက်ဘက် Irradiance

0 W/m²

135 W/m² (Standardized)

ဆဲလ်အပူချိန်

25°C

25°C

ပင်မအသုံးပြုမှုကိစ္စ

အခြေခံ တံဆိပ်အမှတ်အသား

Bifacial နှိုင်းယှဉ်စံနှုန်း

ရေရှည်ခံနိုင်ရည်ကိုလည်း အကဲဖြတ်ရမယ်။ ဖန်-အကြည်- နောက်ခံအချပ်များ တည်ဆောက်မှုနှင့် ဖန်-မှန်ဒီဇိုင်းများကို အကဲဖြတ်ပါ။ Glass-glass သည် ယေဘူယျအားဖြင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ရေရှည်ယုံကြည်မှုကို ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် backsheet အခြားရွေးချယ်မှုများထက် အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Light-Induced Degradation (LID) နှင့် Light and Elevated Temperature-Induced Degradation (LeTID) တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာသောဒေတာကို အမြဲတောင်းဆိုပါသည်။ နှစ်ထပ်ဆဲလ်ဗိသုကာများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ထူးခြားသော ပျက်စီးယိုယွင်းမှုမျဉ်းများကို ပြသနိုင်သည်။ ထောက်ပံ့ရေးသဘောတူညီချက်များကိုလက်မှတ်မထိုးမီ ပြင်ပကုမ္ပဏီမှ အရှိန်မြှင့်ထားသော အိုမင်းမှုစမ်းသပ်မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

အစစ်အမှန်ကမ္ဘာက အထွက်နှုန်းကို ညွှန်ပြသော ဝဘ်ဆိုက်-သီးသန့် ကိန်းရှင်များ

Albedo တန်ဖိုးများသည် သင်၏ အမှန်တကယ် စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုကို ကြီးကြီးမားမား ညွှန်ကြားသည်။ ဤမျက်နှာပြင် ရောင်ပြန်ဟပ်မှု မက်ထရစ်သည် နေရောင်ခြည်သည် နောက်ဘက်ဆဲလ်များဆီသို့ မည်မျှပြန်လာသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အထွက်နှုန်းမျှော်လင့်ချက်များကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက်တွေ့တွင် ချေမှုန်းရပါမည်။ မြေမျက်နှာဖုံးသည် ငွေကြေးအောင်မြင်မှုကို ညွှန်ပြသည်။

ဇယား 1- သာမန် Surface Albedo တန်ဖိုးများနှင့် မျှော်လင့်ထားသော သက်ရောက်မှု

မျက်နှာပြင် အမျိုးအစား

ခန့်မှန်း Albedo Range

Bifacial Suitability

နှင်းချို

75% - 85%

မြတ်သော

အဖြူရောင် Membrane ခေါင်မိုး

55% - 65%

မြင့်သည်။

သဲနုရောင်/ ကြိတ်ထားသော ကျောက်စရစ်

25% - 35%

အလယ်အလတ်မှ ကောင်းသည်။

မြက်/အမှောင် မြေဆီလွှာ

10% - 20%

နိမ့်သည်။

မြေပြင်လွှမ်းခြုံမှုအချိုး (GCR) နှင့် အတန်းအစေးသည် ကြီးမားသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အပေးအယူကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ပိုမိုတင်းကျပ်သောအတန်းအကွာအဝေးသည် အကန့်အသတ်ရှိသောမြေပေါ်တွင် စွမ်းရည်အများဆုံးရရှိစေသည့် မြင့်မားသော GCR ကိုဖန်တီးပေးသည်။ သို့သော်၊ ပိုမိုတင်းကျပ်သောအကွာအဝေးသည် မိမိဘာသာ အရိပ်ပေးခြင်းကြောင့် အနောက်ဘက်ရှိ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကို ပြင်းထန်စွာ လျှော့ချပေးသည်။ ရှေ့တန်းသည် မြေပြင်ပေါ်တွင် ရှည်လျားသော အရိပ်များကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် သင့်မျက်နှာနှစ်ခု၏ အမြတ်များကို လုံးလုံးလျားလျား ပျက်စေပါသည်။ မြေယာအသုံးပြုမှုနှင့် အလင်းရောင်ပျံ့နှံ့မှုကြား အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာကို သင်ရှာဖွေရပါမည်။

အမြင့်နှင့် တပ်ဆင်မှု တိမ်းစောင်းမှုသည် အရေးပါသည်။ မြေပြင်မှ မော်ဂျူးရှင်းလင်းမှုသည် နောက်ဖန်ကိုမထိမီ အလင်းပြန့်ကျဲပုံကို ညွှန်ပြသည်။ မြင့်မားသော မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးသည် ဆဲလ်များဆီသို့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ရောင်ပြန်ဟပ်သောအလင်းကို ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်မှာ site layout များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လက်တွေ့ကျသော ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည် ။

  1. field albedometers များကိုအသုံးပြု၍ မတူညီသောရာသီများတစ်လျှောက်တွင် ဆိုဒ်ရှိ အမှန်တကယ် albedo ကို တိုင်းတာပါ။

  2. သိပ်သည်းဆနှင့် အထွက်နှုန်းအကြား ချိုသာသောနေရာကို ရှာရန် PVsyst ရှိ မော်ဒယ် GCR ကွဲပြားမှုများ။

  3. ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် မော်ဂျူးများ၏ အနိမ့်ဆုံးအစွန်းကို အနည်းဆုံး 0.5 မီတာအထိ မြှင့်ပါ။

  4. တိမ်ထူထပ်သောနေ့များအတွင်း အလင်းရောင်ပျံ့နှံ့မှုကို ဦးစားပေးရန် ခြေရာခံခြင်းဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်များကို ချိန်ညှိပါ။

အထွက်နှုန်းမြင့်သော အပလီကေးရှင်းများ သည် ထူးခြားသော ဆက်တင်များကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်မှုများသည် စိုက်ပျိုးရေးပတ်ဝန်းကျင် (Agrivoltaics) သို့မဟုတ် နှင်းထူထပ်သောနေရာများတွင် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ ဒေါင်လိုက် အပြင်အဆင်များသည် ဆီးနှင်းများကို လွယ်ကူစွာ ကျစေပြီး နံနက်နှင့် ညနေပိုင်း နေ၀င်ချိန်များကို ထိရောက်စွာ ဖမ်းယူနိုင်ပါသည်။

အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအန္တရာယ်များ- အရိပ်ထိုးခြင်း၊ ညှပ်ခြင်းနှင့် မော်ဒယ်လုပ်ခြင်း ချို့ယွင်းချက်များ

ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ စွက်ဖက်မှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပျက်စီးစေသည်။ သမားရိုးကျ racking စနစ်များသည် နောက်ဘက်ဆဲလ်များပေါ်တွင် အရိပ်များကို တိုက်ရိုက်ချပေးလေ့ရှိသည်။ ပုံမှန် torque ပြွန်များနှင့် ထူထဲသော တပ်ဆင်ထားသော သံလမ်းများသည် ရောင်ပြန်ဟပ်နေသော အလင်းရောင်ကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။ သင်သည် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော 1P သို့မဟုတ် 2P ခြေရာခံကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ ဤခေတ်မီစနစ်များသည် မြင့်မားသော purlins များနှင့် ကွာဟချက်ဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် သံမဏိကို လှုပ်ရှားနေသော နောက်ဆဲလ်ဧရိယာများနှင့် ဝေးဝေးတွင် ထားကြသည်။

အင်ဗာတာအရွယ်အစားကို ဂရုတစိုက်စီစဉ်ရန် လိုအပ်သည်။ မမျှော်လင့်ထားသော စွမ်းအင်များ တက်လာသည် သင်၏ DC/AC အချိုးသည် ပုံမှန် monofacial အပြုအမူဟု ယူဆပါက ဤလှိုင်းများသည် ပြင်းထန်သော အင်ဗာတာဖြတ်တောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများသည် ဆုံးရှုံးမှုများကို ဒိုင်နမစ်ကျကျ ပုံစံထုတ်ရပါမည်။ အနည်းငယ်နိမ့်သော ကနဦး DC/AC အချိုးသည် အလင်းပြန်သည့်ရက်များအတွင်း သောင်တင်နေသောစွမ်းအင်ကို မကြာခဏတားဆီးပေးသည်။

Bifacial ပရောဂျက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဖြစ်များသောအမှားများ

  • အမှန်တကယ် မြေပြင်အဆင့် တိုင်းတာမှု အစား ဂြိုလ်တု albedo ဒေတာကို အားကိုးပါ။

  • လမ်းဆုံသေတ္တာများနှင့် မော်ဂျူးကြိုးတိုများ၏ အရိပ်သက်ရောက်မှုကို လျစ်လျူရှုခြင်း။

  • အင်ဗာတာများ အရွယ်အစားကို monofacial ဒီဇိုင်းများနှင့် တူညီစေပြီး ပါဝါဖြတ်တောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

  • ကွဲပြားသော အလင်းပြန်မှုနှုန်းကို ဖြစ်စေသည့် မညီမညာသော မြေပြင်ပေါ်လစီကို အပေါ်စီးမှ ကြည့်သည်။

လျှပ်စစ်မတူညီမှုသည် အသံတိတ်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မညီမညာသော မြေပြင်သည် ကြိုးတစ်ချောင်းတစ်လျှောက် တူညီမှုမရှိသော နောက်ဘက်သို့ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ခြေရာခံသူများထံမှ ဖွဲ့စည်းပုံ အရိပ်ပေးခြင်းသည် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သောဆဲလ်ပိတ်ဆို့မှုသည် စာကြောင်းတစ်ခုလုံး၏အထွက်ကိုကန့်သတ်သည်။ ခေတ်မီတစ်ဝက်ဖြတ်ဆဲလ် ဒီဇိုင်းများသည် ယင်းကို အနည်းငယ်လျော့ပါးစေသော်လည်း ဂရုတစိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် တွန်းတင်ချိန်ညှိမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။

Operations and Maintenance (O&M) အဖြစ်မှန်များကို လျစ်လျူမရှုပါနှင့်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖန်သားပြင်များ ညစ်ညမ်းလာတတ်သည်။ ဖုန်မှုန့်များ၊ ရွှံ့များနှင့် အသီးအရွက်များ ကြီးထွားမှုပိတ်ဆို့ခြင်းသည် အလင်းရောင်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ အနောက်ဘက်သန့်ရှင်းရေးသည် သင်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်ဇယားတွင် စီးပွားရေးအရ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ ဖုန်ထူသောဒေသများတွင်၊ ပုံမှန်အရှေ့ဆေးကြောခြင်းသည် နောက်ဘက်မှန်ပေါ်သို့ ရွှံ့ရေများ ပက်ဖြန်းနိုင်ပါသည်။ သင်၏ LCOE တွက်ချက်မှုများတွင် O&M ကုန်ကျစရိတ်များကို ဒိုင်းနမစ်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။

၀ယ်လိုအားအတွက် ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် ဆန်ကာတင်စာရင်းသွင်းခြင်း Logic

Bifacial နည်းပညာသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ပြီးပြည့်စုံစွာ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အနောက်ဘက် မြှင့်တင်မှုသည် နေ့စဉ်မျိုးဆက်မျဉ်းကွေးကို ကျယ်ပြန့်စေသည်။ မနက်စောစောနဲ့ နေ့လည်နှောင်းပိုင်းတွေမှာ စွမ်းအားပိုရလာပါတယ်။ ဤပြောင်းထားသော အထွက်နှုန်းပရိုဖိုင်သည် ဘက်ထရီအရွယ်အစားနှင့် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော မျိုးဆက်ဝင်းဒိုးသည် အားသွင်းမှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများကို လျှော့ချပေးသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုသောအခါတွင် ဤပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ PV+ESS ပရောဂျက်ဖြေရှင်းချက် ။ ဂရစ်အော်ပရေတာများသည် တသမတ်တည်း ပါဝါတုံးများကို တန်ဖိုးထားကြပြီး တိုးချဲ့မျိုးဆက်မျဉ်းကွေးများသည် ဇယားကွက်တည်ငြိမ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

ထုတ်လုပ်သူ၏ ဘဏ်ဖြစ်နိုင်မှုကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ အတည်ပြုထားသော PAN ဖိုင်များကို ပေးဆောင်သည့် အဆင့်-၁ ပါတနာများကို ရှာဖွေသင့်သည်။ ဤဖိုင်များသည် သင်၏ PVsyst မော်ဒယ်များသို့ တိုက်ရိုက် ပေးပို့ပါသည်။ ပြိုပျက်သွားခြင်းဆိုင်ရာ အရေးဆိုမှုများကို အတည်ပြုရန် သီးခြားလွတ်လပ်သော PVEL စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို တောင်းဆိုပါ။ တိကျသော အနောက်ဘက် ပြိုကွဲမှုနှုန်းများ အကျုံးဝင်သော ပွင့်လင်းသော အာမခံစည်းကမ်းချက်များကို ရှာပါ။ ခိုင်မာသောအာမခံချက်သည် သင်၏ဘဏ္ဍာရေးပုံစံများကို ယခုမှဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း ဆက်လက်တည်ရှိနေစေရန် သေချာစေသည်။

နောက်တစ်ဆင့်က မင်းရဲ့ အဆုံးစွန် အောင်မြင်မှုကို ညွှန်ပြတယ်။ PVsyst သို့မဟုတ် SAM ကဲ့သို့သော အထူးပြုမော်ဒယ်လ်ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။ တိကျသော၊ ဆိုက်-စစ်ပြီးသော albedo ဒေတာကို အမြဲတမ်း ထည့်သွင်းပါ။ မူရင်းဆော့ဖ်ဝဲတန်ဖိုးများကို မျက်စိစုံမှိတ်လက်မခံပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးကို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ရန် အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ bifacial module ပရောဂျက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း ။ EPC စာချုပ်များ သို့မဟုတ် အဓိက ထောက်ပံ့ရေးသဘောတူညီချက်များကို အပြီးသတ်မလုပ်ဆောင်မီ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ တရားဝင်အတည်ပြုခြင်းသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အရိပ်အယောင်အန္တရာယ်များကို ဖမ်းမိစေပြီး သတ်မှတ်ချက်များကို စောစီးစွာ ဖြတ်တောက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် သင့်ပရောဂျက်ကို မှန်းဆသည့်ပုံစံမှ အာမခံချက်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်သို့ ကူးပြောင်းသည်။

နိဂုံး

Bifacial modules များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်အတွက် ယနေ့စက်မှုလုပ်ငန်းစံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည် မော်ဒယ်လ်နှင့် ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း အဆင့်များတွင် အနိုင်ရသည် သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး တောင်းဆိုချက်များသည် ပြင်းထန်သော အင်ဂျင်နီယာကို အစားထိုး၍မရပါ။ သင့်ပရောဂျက်၏အောင်မြင်မှုသည် ပွင့်လင်းမြင်သာသော ယူဆချက်များကို လိုအပ်သည်။

နောက်ကျောဘက်အမြတ်ကို အာမခံထားသော အခြေခံဓာတ်အားအဖြစ် မကုသရန် တီထွင်သူများအား ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ၎င်းကို အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာရလဒ်အဖြစ် သဘောထားပါ။ ဤရလဒ်သည် တိကျသောဆိုက်ချိန်ညှိမှု၊ အထူးပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုနှင့် အလွန်တိကျသော albedo အချက်အလက် လိုအပ်သည်။ ဤအချက်များကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် မကိုက်ညီသော ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို စိတ်ပျက်စေပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစက်ဝန်းတွင် သင်၏ LCOE မော်ဒယ်လ်ကို ထိန်းချုပ်ပါ။ သင့်မြေဖုံးကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး သင်၏ DC/AC အချိုးများကို ချိန်ညှိကာ နှစ်ထပ် အဆင်အပြင်များအတွက် အထူးတည်ဆောက်ထားသော ခြေရာခံကိရိယာများကို ရွေးချယ်ပါ။ အတိအကျ အထွက်နှုန်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်အတွက် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ သီးခြား site ဘောင်များကို သက်သေပြနိုင်ပြီး သင်၏ နောက်လာမည့် နေရောင်ခြည် ဖြန့်ကျက်မှုသည် အမြင့်ဆုံး အမြတ်အစွန်း ရရှိကြောင်း သေချာစေပါသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- bifacial solar module သည် အမှန်တကယ် အပိုပါဝါမည်မျှ ထုတ်ပေးသနည်း။

A- ပုံမှန်အားဖြင့် မြေပြင်တပ်ဆင်မှုစနစ်များအတွက် 5% မှ 15% အထိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ရရှိမှုများရှိသည်။ ဤအထွက်အားမြှင့်တင်မှုသည် မြေပြင်၏ albedo (အလင်းပြန်မှု) နှင့် structural shading တို့ကို လျော့ပါးစေခြင်းအပေါ် များစွာမူတည်ပါသည်။ နှင်းဖုံးနေသော မြေပြင်ကဲ့သို့ လွန်ကဲသော ပတ်ဝန်းကျင်သည် အမြတ်ငွေ 20% သို့ တွန်းပို့နိုင်သည်။

မေး- စံ racking စနစ်များသည် နောက်ကျောဘက်ရှိ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်သည့် ဆိုလာပြားများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသလား။

A- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဟဇာတဖြစ်နေစဉ်၊ စံ racking သည် မကြာခဏနောက်ဘက်ဆဲလ်များပေါ်သို့ အရိပ်များကို တိုက်ရိုက်ချပေးသည့် torque tubes သို့မဟုတ် ကျယ်ပြန့်သော mounting ရထားများပါရှိသည်။ ၎င်းသည် မျှော်လင့်ထားသည့် ပါဝါရရှိမှုကို ဆန့်ကျင်သည်။ အကောင်းမွန်ဆုံး ROI အတွက် အကောင်းဆုံးသော ကွာဟချက်များဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်-တည်ဆောက်ထားသော နှစ်ခြမ်းကွဲ racking သည် လိုအပ်ပါသည်။

မေး- ပရောဂျက်ပုံစံထုတ်ခြင်းတွင် bifacial နည်းပညာသည် DC/AC အချိုးကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

A- နေရောင်ခြည်အထွတ်အထိပ်တွင် အလွန်အကျွံအင်ဗာတာဖြတ်တောက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများသည် အနောက်ဘက်စွမ်းအင်မြှင့်တင်မှုအတွက် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ monofacial အပြင်အဆင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်နိမ့်သော ကနဦး DC/AC အချိုးကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ပြီး အင်ဗာတာများသည် အပိုလက်ရှိကို ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။

မေး- စွမ်းဆောင်ရည်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် နောက်ဘက်ခြမ်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။

A- နောက်ကျောဘက် ညစ်ညမ်းမှုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ရှေ့ဘက်ရှိ ဖုန်များစုပုံခြင်းထက် ပြင်းထန်မှုနည်းသော်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ အနောက်မှန်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားခြင်းမှ ရရှိသော အထွက်နှုန်းထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အထွက်နှုန်းနှင့် သင့်ဆိုက်-သီးသန့် O&M ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်ပါသည်။

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.