ပြင်ဆင်ပါ။
ပြင်ဆင်ပါ။

ဆိုလာဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ။

  • သတင်း2021-10-30
  • သတင်း

PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ

 

2021 ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် အသစ်တပ်ဆင်ထားသော photovoltaic စွမ်းရည်မှာ 13.01GW ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်အထိ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ 268GW သို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။“3060 Carbon Peak Carbon Neutrality” ပေါ်လစီကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ခရိုင်အလိုက် မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းများကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ဖြန့်ကျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသော အကြီးစား photovoltaic ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။နောက်နှစ်များတွင်၊ photovoltaics သည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည့် ကာလသို့ ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်သည်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ယခင်က တည်ဆောက်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုအဆင့်သို့ စတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် တည်ဆောက်ထားသော PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများပင် ကုန်ကျစရိတ် ပြန်လည်ရရှိရေး ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်။

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏အမြင်များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအစောပိုင်းအဆင့်မှ နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဆင့်သို့ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာကာ photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ တွေးခေါ်မှုများသည် အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးမှ အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်သို့ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ဘဝစက်ဝန်းတစ်ခုလုံးတွင် လျှပ်စစ်မီး။၎င်းသည် PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ ဒီဇိုင်း၊ စက်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၊ ဆောက်လုပ်ရေးအရည်အသွေးနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဌာနခွဲများ၏ စစ်ဆေးမှုများသည် ပို၍အရေးကြီးလာသည်။

photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ ကီလိုဝပ်နာရီအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ကုန်ကျစရိတ် (LCOE) သည် အထူးသဖြင့် လက်ရှိကာလတွင် ပိုမိုအာရုံစိုက်လာပါသည်။

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း photovoltaic များ၏ အားကောင်းမောင်းသန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှ၊ photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များတွင် BOS ကုန်ကျစရိတ်ကို လွန်ကဲစွာ ဖိသိပ်ထားပြီး လျှော့ချရန် အခန်းမှာ အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။LCOE လျှော့ချရန်အတွက် အထက်ဖော်ပြပါ LCOE တွက်ချက်မှု ဖော်မြူလာမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချခြင်း စသည့် ကဏ္ဍသုံးရပ်မှ စတင်နိုင်သည်။

 

1. ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပါ။

ဘဏ္ဍာငွေကုန်ကျစရိတ်၊ စက်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များသည် ဆိုလာ PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။အလူမီနီယမ် pv ဝါယာကြိုးများနှင့်လမ်းဆုံသေတ္တာများကို ခွဲထားသည်။ဒီအကြောင်းကို အရင်သတင်းတွေမှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုကို လျှော့ချခြင်း၏ရှုထောင့်မှ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း လျှော့ချနိုင်သည်။

စနစ်တည်ဆောက်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် မြင့်မားသောဗို့အား၊ ကြီးမားသောအခင်းအကျင်းနှင့် စွမ်းရည်မြင့်အချိုးအစား၏ ဒီဇိုင်းပုံစံကို လက်ခံကျင့်သုံးပါသည်။မြင့်မားသောဗို့အားသည် လိုင်း၏လက်ရှိသယ်ဆောင်နိုင်သောစွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး 1500V စနစ်၏ ဂီယာစွမ်းရည်သည် တူညီသောသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု၏ကေဘယ်အတွက် 1100V စနစ်ထက် 1.36 ဆ ရှိပြီး၊ ၎င်းသည် photovoltaic ကေဘယ်ကြိုးများအသုံးပြုမှုကို ထိထိရောက်ရောက် သက်သာစေနိုင်သည်။

ကြီးမားသောအခင်းအကျင်းနှင့် စွမ်းရည်မြင့်အချိုးအစား၏ ဒီဇိုင်းပုံစံကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ပရောဂျက်တစ်ခုလုံးရှိ အခင်းအကျင်းအရေအတွက်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် photovoltaic ဧရိယာရှိ ပုံးအမျိုးအစားခွဲရုံများ၏ အသုံးပြုမှုနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းများကို ထိရောက်စွာ သက်သာစေနိုင်ပြီး စနစ်တည်ဆောက်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ .ဥပမာအားဖြင့်၊ 100MW ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း မတူညီသော စွမ်းရည်အခွဲများနှင့် စွမ်းရည်အချိုးများကို နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။

 

100MW PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ PV ဧရိယာရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုကို လေ့လာခြင်း။
Sub-array စွမ်းဆောင်ရည် ၃.၁၅ မဂ္ဂါဝပ် 1.125MW
စွမ်းရည်အချိုး ၁.၂:၁ ၁:၁ ၁.၂:၁ ၁:၁
Sub-arrays အရေအတွက် 26 31 74 89
Single Sub-array တစ်ခုတွင် Inverter အရေအတွက် 14 14 5 5
3150KVA Transformer ပမာဏ 26 31 / /
1000KVA Transformers အရေအတွက် / / 83 ၁၀၀

 

တူညီသောစွမ်းရည်အချိုးအောက်တွင်၊ ကြီးမားသော sub-array scheme သည် project တစ်ခုလုံး၏ sub-arrays အရေအတွက်ကို ပိုမိုသေးငယ်စေပြီး သေးငယ်သော arrays အရေအတွက်သည် box ပြောင်းလဲမှု၏အသုံးပြုမှုကို သက်သာစေနိုင်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် တပ်ဆင်မှု၊စွမ်းရည်အောက်တွင်၊ စွမ်းရည်မြင့် အချိုးအစီအစဥ်သည် sub-arrays အရေအတွက်ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပြီး အင်ဗာတာများနှင့် box transformers အရေအတွက်ကို သက်သာစေပါသည်။ထို့ကြောင့်၊ photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ ဒီဇိုင်းတွင် အလင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်နှင့် ပရောဂျက်မြေပြင်စသည့် အချက်များအလိုက် အကြီးစား အခင်းအကျင်းကြီးများ အသုံးပြုနည်းနှင့် စွမ်းရည်အချိုးကို အတတ်နိုင်ဆုံး တိုးမြှင့်သင့်သည်။

မြေပြင်ဓာတ်အားပေးဌာနတွင်၊ ဤအဆင့်ရှိ ပင်မမော်ဒယ်များသည် 225Kw စီးရီးအင်ဗာတာနှင့် 3125kw ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော အင်ဗာတာများဖြစ်သည်။စီးရီး အင်ဗာတာ၏ ယူနစ်စျေးနှုန်းသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော အင်ဗာတာထက် အနည်းငယ် မြင့်မားသည်။သို့ရာတွင်၊ စီးရီးအင်ဗာတာ၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုပုံစံ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်သည် AC ကေဘယ်ကြိုးများအသုံးပြုမှုကို ထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်ပြီး လျှော့ချထားသောပမာဏသည် စီးရီးအင်ဗာတာနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်သော အင်ဗာတာကြားရှိ စျေးနှုန်းကွာခြားချက်ကို လုံးဝထေချေနိုင်သည်။

ကြိုးတန်းအင်ဗာတာများ၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအစီအစဉ်သည် BOS ကုန်ကျစရိတ်ကို 0.0541 ယွမ်/W ဖြင့် ရိုးရာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော အပြင်အဆင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ BOS ကုန်ကျစရိတ်ကို 0.0497 ယွမ်/W ဖြင့် လျှော့ချနိုင်ပြီး ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော အင်ဗာတာဖြေရှင်းချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။strings များ၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအစီအစဉ်သည် BOS ကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။အနာဂတ် 300kW+ ကြိုးတန်း အင်ဗာတာများအတွက်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော အပြင်အဆင်၏ ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရေး အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ ပို၍ပင် ထင်ရှားပါသည်။

 

2. Power Generation ကို မြှင့်တင်ပါ။

PV ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်နည်းသည် LCOE လျှော့ချရာတွင် အရေးအကြီးဆုံး ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်လာသည်။ကနဦးစနစ် ဒီဇိုင်းမှစတင်၍ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် PR တန်ဖိုးကို တိုးမြှင့်ခြင်း ရှုထောင့်မှ ဓါတ်ပုံဗိုလ်တာတစ်စနစ်၏ ဒီဇိုင်းကို ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင် photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ ကျန်းမာစွာလည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ လိုအပ်ပါသည်။

photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်များ၏ PR တန်ဖိုးကို ထိခိုက်စေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာအချက်များဖြစ်သည်။ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်၊ module ၏ယိုင်ထောင့်၊ module ၏အပူချိန်လက္ခဏာပြောင်းလဲမှုနှင့် အင်ဗာတာ၏ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုသည် photovoltaic စနစ်၏ PR တန်ဖိုးကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။အပူချိန်မြင့်သောနေရာများရှိ အပူချိန်နိမ့်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အပူချိန်နိမ့်သောနေရာများတွင် အပူချိန်မြင့်မားသော ကိန်းဂဏန်းအစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ထိရောက်မှုဆုံးရှုံးမှုကို တိုးစေနိုင်သည်။မြင့်မားသောကူးပြောင်းမှုထိရောက်မှုနှင့် MPPT အများအပြားရှိသော string အင်ဗာတာများကိုအသုံးပြုပြီး အခြားဝိသေသလက္ခဏာများသည် DC/AC ၏ကူးပြောင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။

ရှေ့နှင့်နောက်တန်းကြား အကွာအဝေးကို တွက်ချက်ပြီးနောက် ဆောင်းရာသီအလင်းရောင်ကို ထိထိရောက်ရောက် တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည့် မော်ဂျူး၏ တပ်ဆင်ထောင့်ကို 3 မှ 5° ဖြင့် လျှော့ချပါ။

ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပလပ်ဖောင်းကို အပြည့်အဝအသုံးပြုပါ၊ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်တွင် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ၊ ပုံမှန်စက်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းများ၊ အဆင့်မြင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစနစ်များ၊ IV ရောဂါရှာဖွေရေးစနစ်များနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြု၍ ချို့ယွင်းနေသောနေရာများတွင် မှားယွင်းနေသောစက်ပစ္စည်းများကို လျင်မြန်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊ လည်ပတ်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ထိရောက်မှုနှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ကျန်းမာသောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။

 

3. လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပါ။

လည်ပတ်မှုအဆင့်ရှိ photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ အဓိကကုန်ကျစရိတ်များမှာ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများ၏ လစာများ၊ စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ်များနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖိုး ထပ်လောင်းခွန်တို့ ပါဝင်ပါသည်။

အလွန်အားကောင်းသော နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုရှိသော စစ်ဆင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများ၏ လစာအသုံးစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုအား ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံမှ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင်နိုင်သည် ထောက်လှမ်းရေး စစ်ဆင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အောင်မြင်ရန် သာမန် လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဝန်ထမ်း အရေအတွက်ကို လျှော့ချရုံသာမက လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်သည်၊ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်သည်၊ အမှန်ပင် open source ရရှိပြီး အသုံးစရိတ်ကို လျှော့ချကာ နောက်ဆုံးတွင် ပိုင်ရှင်မဲ့ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။

စက်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရောဂျက်တည်ဆောက်မှုကာလကို ဦးစွာစစ်ဆေးပြီး ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသော လူသိများသော အမှတ်တံဆိပ်များ (ထိုကဲ့သို့သော) လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ GIS၊ စီးရီး အင်ဗာတာနှင့် အခြားအခြေခံအားဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အခမဲ့ထုတ်ကုန်များ) ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးများကို ပုံမှန်ချိန်ညှိပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပြဿနာများကို အချိန်မီ ပြုပြင်ပြီး အစားထိုးရမည်။စက်ပစ္စည်း ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း အစားထိုးခြင်းများကို ဖယ်ရှားပါ။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတန်ဖိုးထပ်တိုးခွန်သည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အခွန်ချွေတာပြီး ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို ငြိမ်းချမ်းရေးကာလတွင် လုပ်ဆောင်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးကာလနှင့် လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်း သွင်းခွန်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဖြတ်တောက်ရန် အထူးသဖြင့် လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်း ပြန့်ကျဲနေသော အသုံးစရိတ်များကို ဖြတ်တောက်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ပမာဏတစ်ခုတည်းသည် မကြီးမားသော်လည်း စုစုပေါင်းပမာဏမှာ သေးငယ်သည်မဟုတ်ပါ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများတန်ဖိုးထပ်တိုးခွန် ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် အထူးတန်ဖိုးထပ်အခွန်ပြေစာများရရှိရန် လိုအပ်ပြီး ဓာတ်အားခများအတွက် တန်ဖိုးထပ်ခွန်များကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ လျှော့ချရန် လိုအပ်ပါသည်။ နည်းနည်းချင်းစီကနေ ကုန်ကျစရိတ်ဟောင်းကို သက်သာစေတယ်။

လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချခြင်းသည် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ဘဝစက်ဝန်းတစ်လျှောက် ကဏ္ဍအားလုံးကို ပုံဖော်ပေးပါသည်။မထင်ရှားသောနေရာများစွာကို မကြာခဏ လျစ်လျူရှုထားပြီး သေးငယ်သော အမြတ်အစွန်းများ စုပုံနေခြင်းသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဆုံးရှုံးမှုများစွာ ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ လက်ရှိအွန်လိုင်း တန်းတူညီမျှမှုပုံစံအောက်တွင်၊ ထောက်ပံ့ကြေးဝင်ငွေမရှိသည့်အပြင် LOCE လျှော့ချခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်များကို စောစီးစွာပြန်လည်ရယူပြီး အမြတ်အစွန်းရရှိရန် အရေးကြီးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။LCOE အတွက်၊ တည်ဆောက်မှုအစမှ လည်ပတ်မှုအဆုံးအထိ၊ ၎င်းသည် photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုလုံး၏ ဘဝသံသရာတစ်ခုလုံး၏ သဘောတရားဖြစ်သည်။ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့လိုက်လျှောက်နေသည့် အကောင်းဆုံး LCOE မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။

Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,LTD.

ထပ်လောင်း: Guangda Manufacturing Hongmei သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပန်းခြံ၊ အမှတ် 9-2၊ Hongmei အပိုင်း၊ Wangsha လမ်း၊ Hongmei မြို့၊ Dongguan၊ Guangdong၊ China

ဖုန်းနံပါတ် 0769-22010201

E-mail:pv@slocable.com.cn

facebook pinterest youtube linkedin တွစ်တာ ins
အီး RoHS ISO 9001 TUV
© မူပိုင်ခွင့် © 2022 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,LTD.အထူးအသားပေး ထုတ်ကုန်များ - ဆိုက်မြေပုံ 粤ICP备12057175号-1
ဆိုလာကြိုးတပ်ဆင်မှု, mc4 တိုးချဲ့ကြိုး တပ်ဆင်မှု, ဆိုလာကြိုးတပ်ဆင်မှု mc4, pv ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း။, mc4 ဆိုလာအကိုင်းအခက်ကေဘယ်လ်တပ်ဆင်ခြင်း။, ဆိုလာပြားများအတွက် ကေဘယ်လ်တပ်ဆင်ခြင်း။,
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့:Soww.com