သို့မဟုတ်
အနည်းဆုံး စာလုံး ၈ လုံး
နံပါတ်တစ်ခုပါရှိသည်။
အနည်းဆုံး စာလုံးကြီး 1 လုံး
သို့မဟုတ်

သင်၏အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ အတည်ပြုကုဒ်တစ်ခု ပေးပို့ထားပါသည်။

ကုဒ်ကို မရဘူးလား? ပြန်ပို့ပါ။

သင်၏ပရိုဖိုင်ကိုဖြည့်ပါ။

အီးမေးလ်ကို အတည်ပြုပြီးပါပြီ။ သင့်ပရိုဖိုင်ကို အောက်တွင်ဖြည့်ပါ။

စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

×
Canary ကျွန်းများရှိ ဆိုလာပြားများ- ကျွန်းနေရောင်ခြည် တပ်ဆင်ခြင်း အပြီးသတ်လမ်းညွှန် ဒီဖင်ဘာလ 2025 Basque နိုင်ငံရှိ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်- စပိန်မြောက်ပိုင်း တပ်ဆင်မှုဗျူဟာများ ဒီဖင်ဘာလ 2025 Valencia ရှိ နေရောင်ခြည် တပ်ဆင်ခြင်း- မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် လမ်းညွှန် ဒီဖင်ဘာလ 2025 Andalusia ရှိ နေစွမ်းအင်- စပိန်တောင်ပိုင်းက နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ဘာကြောင့် ဦးဆောင်တာလဲ။ ဒီဖင်ဘာလ 2025 ဘာစီလိုနာရှိ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်- Catalonia နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပရောဂျက်များအတွက် လမ်းညွှန်ချက်အပြည့်အစုံ ဒီဖင်ဘာလ 2025 Madrid တွင် ဆိုလာပြား တပ်ဆင်ခြင်း- ဓာတ်ရောင်ခြည် ဒေတာနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် လမ်းညွှန် ဒီဖင်ဘာလ 2025 စပိန်ရှိ နေစွမ်းအင်- တပ်ဆင်သူများနှင့် နေစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် ဒီဖင်ဘာလ 2025 PVGIS Off-Grid Calculator - Paris ရှိဝေးလံခေါင်သီသောအိမ်များအတွက်ဘက်ထရီများ (2025 လမ်းညွှန်) နိုဝင်ဘာလ 2025 PVGIS နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Rennes: Brittany ဒေသတွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးခြင်း နိုဝင်ဘာလ 2025 PVGIS နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Montpellier - နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးထုတ်လုပ်မှု နိုဝင်ဘာလ 2025

Photovoltaic module များ၏စွမ်းအားကိုတွက်ချက်ခြင်း

solar_pannel

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်းအပေါ်တွင်သာမက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်များစွာပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။

PVGIS.COM photovoltaic (PV) စနစ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတိအကျ ပုံဖော်ပေးနိုင်ရန် ဤဒြပ်စင်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

Nominal Power နှင့် Standard Test Conditions (STC)

photovoltaic module တစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို IEC 60904-1 စံနှုန်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော Standard Test Conditions (STC) အောက်တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် တိုင်းတာသည်-

  • ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု 1000 W/m² (အကောင်းဆုံးနေရောင်ခြည်)
  • မော်ဂျူးအပူချိန် 25°C တွင်
  • စံသတ်မှတ်ထားသော အလင်းတန်း (IEC 60904-3)

နှစ်ဖက်စလုံးရှိ အလင်းကိုဖမ်းယူနိုင်သည့် Bifacial module များသည် မြေပြင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု (albedo) ဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ PVGIS ဤ modules များကို စံနမူနာမပြုရသေးသော်လည်း၊ ချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုမှာ BNPI (Bifacial Nameplate Irradiance) ဟုသတ်မှတ်ထားသော BNPI (Bifacial Nameplate Irradiance) ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်- P_BNPI = P_STC * (1 + φ * 0.135), φ သည် bifaciality အချက်ဖြစ်သည်။

bifacial module များ၏ကန့်သတ်ချက်များ- မော်ဂျူး၏နောက်ဘက်တွင် အဟန့်အတားဖြစ်နေသော အဆောက်အဦ-ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်မှုများအတွက် မသင့်လျော်ပါ။ တိမ်းညွှတ်မှုပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည် (ဥပမာ၊ မြောက်-တောင်ဝင်ရိုး၊ အရှေ့-အနောက်)။

Key Figures

PV Modules များ၏ အမှန်တကယ် ပါဝါကို ခန့်မှန်းခြင်း။

PV panels များ၏ အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများသည် စံ (STC) အခြေအနေများနှင့် ကွာခြားပြီး အထွက်ပါဝါကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ PVGIS.COM ဤကိန်းရှင်များကို ပေါင်းစည်းရန်အတွက် အမှားပြင်ဆင်ချက်များစွာကို အသုံးပြုပါသည်။

1. အလင်းပြန်မှု နှင့် ဖြစ်ပွားမှုထောင့်

အလင်းသည် PV module တစ်ခုကို ထိသောအခါ၊ အပိုင်းတစ်ခုကို လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ မပြောင်းလဲဘဲ ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ဖြစ်ပွားမှုထောင့် ပိုပြင်းထန်လေ၊ ဆုံးရှုံးမှု ပိုများလေဖြစ်သည်။

  • ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု- ပျမ်းမျှအားဖြင့်၊ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ဆိုလာခြေရာခံစနစ်များအတွက် 2 မှ 4% ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။

2. PV Efficiency အပေါ် ဆိုလာရောင်စဉ်၏ သက်ရောက်မှု

ဆိုလာပြားများသည် PV နည်းပညာအရ ကွဲပြားသည့် အလင်းတန်းစဉ်များ၏ လှိုင်းအလျားအချို့ကို အာရုံခံစားနိုင်သည်-

  • ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန် (c-Si): အနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့် မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်ကို အာရုံခံသည်။
  • CdTe၊ CIGS၊ a-Si- အနီအောက်ရောင်ခြည်တွင် တုံ့ပြန်မှုလျှော့ချခြင်းဖြင့် မတူညီသော အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊

spectrum ကို လွှမ်းမိုးသော အချက်များ- နံနက်နှင့်ညနေအလင်းရောင်သည် ပို၍ အနီရောင်ဖြစ်သည်။

တိမ်ထူသောနေ့များသည် အပြာရောင်အလင်း၏ အချိုးအစားကို တိုးစေသည်။ ရောင်စဉ်တန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် PV စွမ်းအားကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးသည်။ PVGIS.COM ဤကွဲလွဲမှုများကို ချိန်ညှိရန် ဂြိုလ်တုဒေတာကို အသုံးပြုပြီး ဤပြင်ဆင်ချက်များကို ၎င်း၏တွက်ချက်မှုများတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

Irradiance နှင့် Temperature ပေါ်တွင် PV Power မှီခိုမှု

အပူချိန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်

နည်းပညာပေါ်မူတည်၍ PV panel များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် module temperature နှင့်အတူ ကျဆင်းသွားသည်-

မြင့်မားသော ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု (>1000 W/m²)၊ module အပူချိန်တိုးလာသည်- ထိရောက်မှုဆုံးရှုံးခြင်း။

ဓာတ်ရောင်ခြည်နည်းသော အချိန်တွင် (<400 W/m²)PV cell အမျိုးအစားအလိုက် ထိရောက်မှု ကွဲပြားသည်။

မော်ဒယ်လုပ်တယ်။ PVGIS.COM

PVGIS.COM သင်္ချာပုံစံ (Huld et al., 2011):

P = (G/1000) * A * eff(G, Tm)

PV နည်းပညာတစ်ခုစီအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ကိန်းဂဏန်းများ (c-Si၊ CdTe၊ CIGS) သည် စမ်းသပ်တိုင်းတာမှုများမှ ဆင်းသက်လာပြီး အသုံးချရန်၊ PVGIS.COM သရုပ်သကန်များ။

PV Modules များ၏ Temperature ကို ပုံစံထုတ်ခြင်း။

  • မော်ဂျူးအပူချိန် (Tm) ကို လွှမ်းမိုးသည့်အချက်များ
  • ပတ်ဝန်းကျင်လေထုအပူချိန် (Ta)
  • နေရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည် (G)
  • လေဝင်လေထွက် (W) – လေပြင်းသည် မော်ဂျူးကို အေးစေသည်။
  • အပူချိန်မော်ဒယ် PVGIS (Faiman၊ 2008)။

    Tm = Ta + G / (U0 + U1W)
    တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစားအလိုက် U0 နှင့် U1 ကိန်းဂဏန်းများ ကွဲပြားသည်-

PV နည်းပညာ တပ်ဆင်ခြင်း။ U0 (W/°C-m²) U1 (Ws/°C-m³)
c-စည် အလကား ၂၆.၉ ၂၆.၉
c-စည် BIPV/BAPV 20.0 20.0
CIGS အလကား ၂၂.၆၄ ၂၂.၆၄
CIGS BIPV/BAPV 20.0 20.0
CdTe အလကား ၂၃၊၃၇ ၂၃၊၃၇
CdTe BIPV/BAPV 20.0 20.0

PV Modules များ၏ စနစ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် အိုမင်းခြင်း။

ယခင်တွက်ချက်မှုများအားလုံးကို module အဆင့်တွင်ပါဝါပေးသော်လည်း အခြားဆုံးရှုံးမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်-

  • ပြောင်းလဲခြင်း ဆုံးရှုံးမှု (အင်ဗာတာ)
  • ဝိုင်ယာကြိုးများ ဆုံးရှုံးမှု
  • modules များကြား ပါဝါကွာခြားချက်များ
  • PV panels များ၏အိုမင်းခြင်း။

Jordan & Kurtz (2013) ၏ လေ့လာမှုအရ PV panel များသည် တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ပါဝါ 0.5% ဆုံးရှုံးပါသည်။ အနှစ် 20 ကြာပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ ပါဝါသည် ၎င်းတို့၏ မူလတန်ဖိုး၏ 90% သို့ လျော့ကျသွားသည်။

  • PVGIS.COM စနစ်ပျက်စီးမှုများအတွက် ပထမနှစ်အတွက် ကနဦးစနစ်ဆုံးရှုံးမှု 3% သို့ ဝင်ရောက်ရန် အကြံပြုထားပြီး တစ်နှစ်လျှင် 0.5% ဖြစ်သည်။

အခြားအချက်များကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပါ။ PVGIS

အချို့သောသက်ရောက်မှုများသည် PV ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိသော်လည်း ၎င်းတွင်မပါဝင်ပါ။ PVGIS:

  • အကွက်များပေါ်တွင် နှင်းများ ထုတ်လုပ်မှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေပါတယ်။ နှင်းကျသည့်အကြိမ်ရေနှင့် ကြာချိန်ပေါ်မူတည်သည်။
  • ဖုန်မှုန့်နှင့် အညစ်အကြေးများ စုဆောင်းခြင်း သန့်ရှင်းရေးနှင့် မိုးရွာသွန်းမှုပေါ်မူတည်၍ PV ပါဝါကို လျှော့ချပေးသည်။
  • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အရိပ်ပေးခြင်း- module တစ်ခုကို အရိပ်ရပါက ပြင်းထန်သော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ PV တပ်ဆင်မှုအတွင်း ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရပါမည်။

နိဂုံး

photovoltaic modeling နှင့် ဂြိုလ်တုဒေတာ တိုးတက်လာမှုကြောင့်၊ PVGIS.COM သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် PV module များ၏ အထွက်ပါဝါကို တိကျစွာ ခန့်မှန်းနိုင်စေပါသည်။

ဘာကြောင့်သုံးတာလဲ။ PVGIS.COM?

ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်း နှင့် မော်ဂျူး အပူချိန်၏ အဆင့်မြင့် မော်ဒယ်ပုံစံ

ရာသီဥတုနှင့် ရောင်စဉ်တန်း အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပြုပြင်မှုများ

စနစ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ဘောင်အိုမင်းခြင်းအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ခန့်မှန်းချက်

ဒေသတစ်ခုစီအတွက် ဆိုလာထုတ်လုပ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။