နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တိုင်းတာသနည်း။

May 14, 2025

Tinggalkan pesanan

Audrey Zhang
Audrey Zhang
Audrey adalah perunding penyelesaian pencahayaan yang bekerja dengan perancang bandar untuk mereka bentuk sistem pencahayaan yang disesuaikan untuk bandar -bandar. Beliau menekankan pentingnya estetika dan fungsi dalam mewujudkan ruang awam yang selamat dan visual.

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပေးသွင်းသူအနေဖြင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမည်သို့တိုင်းတာမည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်နားလည်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားတိကျမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရုံသာမကအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များပို့ဆောင်ပေးရန်သေချာစေသည်။ ဒီဘလော့ဂ်မှာဆိုလာပြား pane စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာခြင်းအတွက်အဓိကနည်းလမ်းတွေနဲ့မက်ထရစ်ကိုငါဝေမျှလိမ့်မယ်။

1 ။ ပါဝါ output ကို

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည်အရေးအကြီးဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Watts (W) တွင်တိုင်းတာသည်နှင့် panel ကိုစံစစ်ဆေးမှုအခြေအနေများအရထုတ်လုပ်နိုင်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏကိုကိုယ်စားပြုသည်။ STC သည်ပုံမှန်အားဖြင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် 25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၏ဆဲလ်အပူချိန်နှင့်လေထုအလေးချိန် 1000 နှင့်လေထုအလေးချိန် 1000 ၏ပုံမှန်အားဖြင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးသွန်းလောင်းနိုင်သည်။

ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်ုပ်တို့၏ [450 Watt Monocrystalline Solar Panel] (/ Solar-panel / 450 - Watt - Watt - Monocrystall) - နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး - panel.html ကို Solar-panel.html) သည် STC လက်အောက်တွင် 450 Watts 450 ကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်တကယ့်ကမ္ဘာ့အခြေအနေများတွင်နေရောင်ခြည်ပြင်းထန်မှု, အပူချိန်နှင့်အရိပ်များကဲ့သို့သောအချက်များကြောင့်ပါဝါ output သည်သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်။

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ၏အမှန်တကယ်ပါဝါထုတ်လုပ်မှုကိုတိုင်းတာရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါဝါမီတာကိုသုံးနိုင်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကိုပါဝါမီတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနေရောင်ခြည်တွင်နေရောင်ခြည်တွင်နေရာချပါ။ ပါဝါမီတာသည် panel ၏ချက်ချင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြလိမ့်မည်။ တိုင်းတာမှုများသည်တိုင်းတာမှုများနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်ပိုမိုတိကျသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုတိကျသောနားလည်မှုရရှိရန်အတွက်တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်သင့်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။

2 ။ ထိရောက်မှု

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစွမ်းဆောင်ရည်သည်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု၏အချိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောထိရောက်မှုကိုဆိုလိုသည်မှာ panel သည်နေရောင်ခြည်ပိုမိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်၎င်း၏ပစ္စည်းနှင့်ဒီဇိုင်းကြောင့်ထိခိုက်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်ုပ်တို့၏ [Monocrystalline နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြား] (/ solar-panel / monocrystall) (/ solar-panocrystall) ကို၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုအတွက်လူသိများသည်။ MonoCrystalline ဆီလီကွန်တွင်ဆီလီကွန်တွင်ယူနီဖောင်းဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုနှင့်အခြားနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအီလက်ထရွန်စီးဆင်းမှုနှင့်စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုခွင့်ပြုသည်။

7(001)

ဆိုလာပြားတစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတွက်ချက်ရန်အောက်ပါပုံသေနည်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။
[ထိရောက်မှု (%) = \ frac {power \ forradize \ (w)} {solar {^ output)} \ t times \ t

2(001)

ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပါဝါ panel တစ်ခုနှင့်အတူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုရှိပြီး 1000 W / m² of M²၏ panel area ရိယာတစ်ခုဖြစ်သော part area ရိယာရှိသည်ဟုဆိုပါစို့။ စွမ်းဆောင်ရည်သည် (\ FRAC {300} {300} {1000} \ times2} \ timbes100 = 15%)

3 ။ အချက်ကိုဖြည့်ပါ

ဖြည့်စွက်အချက် (FF) သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာခြင်းအတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောမက်ထရစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel (MPP) ၏အမြင့်ဆုံး - circuit voltage (v_ {oc} voltage) နှင့်တိုတောင်းသော circuit current (i_ {sc})) ၏ထုတ်ကုန်သို့အများဆုံးပါသော Panel ၏အများဆုံးဖြစ်သည်။

[ff = \ frac {p_ {p_ {max}} {v_ {o {o {o {{o} \ t

ပွင့်လင်းသော - circuit voltage သည် 0 န်ဆောင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်အခါ - တိုတောင်းသော - circuit current-circuit current သည်၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းများမှတဆင့်စီးဆင်းနေသောလက်ရှိစီးဆင်းနေသောစုပ်စက်ကိုစီးနင်းခဲ့သည်။

မြင့်မားသောဖြည့်သည့်အချက်တစ်ချက်ကနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel သည်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအောက်တွင်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးပါဝါအမှတ်နှင့်နီးစပ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ခေတ်မီနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panels များအတွက်ပုံမှန်ဖြည့်စွက်အချက်တစ်ချက်သည် 0.7 မှ 0.85 အထိရှိသည်။ ဖြည့်ဆခွဲကိန်းကိုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရောင်ခြည်ကို၎င်း၏အကောင်းဆုံးလည်ပတ်မှုအချက်တွင်နေရောင်ခြည်ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရန်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။

4 ။ အပူချိန် coeffsers

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel စွမ်းဆောင်ရည်သည်အပူချိန်ပေါ်မူတည်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ၏အပူချိန်တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ အပူချိန်ကိန်းသည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု, ဗို့အားနှင့်အပူချိန်နှင့်အတူမည်မျှရှိသည်ကိုတိုင်းတာသည်ကိုတိုင်းတာသည်။

ပါဝါအပူချိန်ကိန်း (\ appa_ {p {p {p})) ကို% / ° C တွင်ဖော်ပြပြီးဒီဂရီ Celsius ၏ပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလာ panel တွင်စွမ်းအင်အပူချိန်မြင့်မားသောစွမ်းအားရှိလျှင် - 0.4% / ° C တွင်ပါ 0 င်ပါက၎င်း၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည် 0.4% ဖြင့်ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ [350 Watt Mono နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel] (/ Solar-panel / 350 - Watt - Mono - နေရောင်ခြည် - နေရောင်ခြည် - နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး - နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး - နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး - နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး) နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အပူချိန် coeeffificate ကိုတိုင်းတာရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသောအပူချိန်တွင် panel ကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု, ဗို့အားနှင့်လက်ရှိတန်ဖိုးများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။

5 ။ ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ယုတ်ညံ့မှုနှုန်း

ဆိုလာပြား၏ကြာရှည်ခံမှုသည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်၏အရေးကြီးသောကဏ် aspect လည်းဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel များသည်နေရောင်ခြည်, မိုး, နှင်းနှင့်လေကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ထိတွေ့မှုများကိုသူတို့၏တစ်သက်တာလုံးတွင်တွေ့ရသည်။ မြင့်မားသောအရည်အသွေးရှိသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel သည်စွမ်းဆောင်ရည်တွင်သိသိသာသာပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲဤအခြေအနေများကိုဆီးတားနိုင်သင့်သည်။

ပျက်စီးခြင်းနှုန်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဆိုလာ panel ၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းသွားသည့်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panels များအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းနှုန်းသည်တစ်နှစ်လျှင် 0.5 - 1% ရှိသည်။ ပျက်စီးမှုနှုန်းကိုတိုင်းတာရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Panel ၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြာမြင့်စွာစောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panels ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမှန်တကယ်တပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး perform ကိုခြေရာခံရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းစနစ်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤစနစ်များသည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု, အပူချိန်နှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာ parameters များကိုပုံမှန်ကြားကာလများ၌မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကောက်ယူသောအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြားများ၏ပျက်စီးခြင်းနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်သေချာစေနိုင်သည်။

6 ။ Spectral တုံ့ပြန်မှု

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel တစ်ခု၏ရောင်ခြည်ပေါ်တွင်ရောင်စဉ်တန်းတုံ့ပြန်မှုသည်မည်ကဲ့သို့ကောင်းသောလှိုင်းအလျားအမျိုးမျိုးကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသို့ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ နေရောင်ခြည်သည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှအနီအောက်ရောင်ခြည်အထိလှိုင်းအလျားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်အမျိုးအစားများတွင်မတူညီသောရောင်စဉ်တန်းတုံ့ပြန်မှုများရှိသည်။

ဥပမာအားဖြင့် Monocrystalline Silicon နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်များသည်မြင်နိုင်သောအနီးအနားရှိရောင်ရမ်းထားသောဒေသများရှိရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အနီးအနားရှိရောင်ရမ်းခြင်းများရှိသည့်ရောင်စဉ်တန်းတုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ၏ရောင်စဉ်တန်းတုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်၎င်းကွဲပြားခြားနားသောအလင်းရောင်အခြေအနေများအောက်တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်သည်။

ရောင်စဉ်တန်းတုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းတာရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Spectrophotometer ကိုအသုံးပြုသည်။ Spectrophotometer သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel တွင်ကွဲပြားခြားနားသောလှိုင်းအလျားအမျိုးမျိုးကိုလင်းစေပြီးသက်ဆိုင်ရာလက်ရှိ output ကိုတိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမတူညီသောလှိုင်းအလျားများ၌ panel ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသသောရောင်စဉ်တန်းတုံ့ပြန်မှုကွေးကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။

ဝယ်ယူမှုနှင့်ဆွေးနွေးမှုအတွက်ဆက်သွယ်ရန်

ဆိုလာပြားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ပေးသွင်းသူများနှင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်မြင့်မားသော - စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ, 450 Watt MonoCrystalline Solar Panel] (/ Solar-panel / 450 - watt - monorl.html), Panel] (/ Solar-panel / 350 - Watt - Watt - Mono - နေရောင်ခြည် - နေရောင်ခြည် - နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး - panel.html),

အကယ်. သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများကို 0 ယ်ယူရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဘောင်ကွက်များကိုရှာဖွေရန်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။

ကိုးကားခြင်း

  • Duffie, Ja နှင့် Beckman, WA (2013) ။ အပူလုပ်ငန်းစဉ်များ၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအင်ဂျင်နီယာ။ John Wiley & သားများ။
  • Luque, အေ, & Heedus, S. (EDs ။ ) ။ (2011) ။ Photovoltaic သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ၏လက်စွဲစာအုပ်။ John Wiley & သားများ။
  • International Electrotechnical ကော်မရှင်။ (2016) ။ IEC 61215: Crystalline Silicon Tericral Photovoltaic (PV) modules - ဒီဇိုင်းအရည်အချင်းနှင့်အမျိုးအစားခွင့်ပြုချက်။
Hantar pertanyaan
Hubungi Kami |Kehua Solar menyalakan jalan anda

Penyelesaian pencahayaan trafik yang boleh dipercayai untuk mengatasi kegelapan dan memimpin jalan - kami akan kembali kepada anda dengan cepat!

Hubungi sekarang!