កសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅឥណ្ឌាត្រូវការប្លុកស្ថានីយចរន្តตรง 1500V — នេះជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនសាងសង់ប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំបញ្ជាក់
ប្រសិនបើអ្នកបានតាមដានគន្លងថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា តួលេខគឺគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់។ ប្រទេសនេះបានបន្ថែមសមត្ថភាពថាមពលព្រះអាទិត្យជាង 50 GW ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ហើយសន្ទុះនេះមិនបង្ហាញសញ្ញានៃការថយចុះនោះទេ។ នៅពីក្រោយអារេដែលដំណើរការនីមួយៗគឺជាបណ្តាញនៃសមាសធាតុតភ្ជាប់ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដែលឃើញ - ហើយក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់បំផុត ប៉ុន្តែជារឿយៗត្រូវបានបញ្ជាក់ខុស គឺ ប្លុកស្ថានីយ DC 1500V អង្គុយនៅខាងក្នុងប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំ។ ខ្ញុំបានចំណាយពេលដប់ប្រាំឆ្នាំធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំ ក្រុមហ៊ុន EPC និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌា ហើយខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថា ការជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយគឺជាព័ត៌មានលម្អិតមួយក្នុងចំណោមព័ត៌មានលម្អិតទាំងនោះដែលកំណត់ដោយស្ងាត់ៗថាតើរោងចក្រមួយដំណើរការបានយ៉ាងគួរឱ្យទុកចិត្តរយៈពេល 25 ឆ្នាំ ឬបង្កើតបញ្ហាម្តងម្កាលចាប់ពីឆ្នាំទីបីតទៅ។
នៅក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកអំពីអ្វីដែលអ្នកសាងសង់ប្រអប់បន្សំស្វែងរកនៅពេលពួកគេកំណត់ប្លុកស្ថានីយ DC 1500V សម្រាប់កសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ឥណ្ឌា។ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីការប្រៀបធៀបផលិតផល ណែនាំអ្នកអំពីម៉ាទ្រីសជ្រើសរើសជាក់ស្តែង និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអនុសាសន៍អនុវត្តជាក់ស្តែងដែលអ្នកអាចអនុវត្តបាននៅថ្ងៃនេះ។ មិនថាអ្នកជាវិស្វករដែលវាយតម្លៃសមាសធាតុរងប្រអប់បន្សំ ឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលចង់យល់ពីអ្វីដែលអ្នកលក់រងរបស់អ្នកកំពុងបញ្ជាក់នោះទេ ការណែនាំនេះគឺសម្រាប់អ្នក។
ការផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលកសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅជាស្ថាបត្យកម្ម DC 1500V
ចូរចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងហេតុផលជាមូលដ្ឋានដែលប្រព័ន្ធ 1500V កំពុងក្លាយជាស្តង់ដារនៅលើកសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ឥណ្ឌា៖ ប្រសិទ្ធភាពចំណាយតាមរយៈការពង្រីកប្រវែងខ្សែនៅពេលអ្នកបង្កើនវ៉ុលប្រព័ន្ធពី 1000V ដល់ 1500V អ្នកអាចភ្ជាប់ម៉ូឌុលបានច្រើនក្នុងមួយខ្សែ ដែលមានន័យថាប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំតិចជាងមុន ខ្សែ DC តិចជាងមុន និងចំណុចបញ្ចប់តិចជាងមុន។ យោងតាម មន្ទីរពិសោធន៍ថាមពលកកើតឡើងវិញជាតិ (NREL)ការកើនឡើងវ៉ុលដល់ 1500V បានផ្តល់ការកាត់បន្ថយជាប្រចាំនូវការចំណាយ BoS (តុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធ) ចំនួន 3–7% លើគម្រោងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា និងទូទាំងពិភពលោក។
សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ឥណ្ឌាដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរដ្ឋដូចជា Rajasthan, Gujarat និង Telangana ជាកន្លែងដែលថ្លៃដើមដីធ្លីកំពុងកើនឡើង និងសម្ពាធសមភាពបណ្តាញអគ្គិសនីគឺជារឿងពិត រាល់ចំណុចភាគរយនៃការសន្សំ BoS គឺមានសារៈសំខាន់។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងឃើញគម្រោងទ្រង់ទ្រាយធំពី NTPC, SECI និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ឯកជនកំពុងទទួលយកស្ថាបត្យកម្ម DC 1500V កាន់តែខ្លាំងឡើង។ ប៉ុន្តែវ៉ុលខ្ពស់ក៏មានន័យថាសមាសធាតុត្រូវតែដំណើរការក្រោមភាពតានតឹងអគ្គិសនីកាន់តែច្រើន - ហើយនេះជាកន្លែងដែលប្លុកស្ថានីយដ៏រាបទាបក្លាយជារឿងសំខាន់។
ការផ្លាស់ប្តូរទៅ 1500V DC មិនមែនគ្រាន់តែជាចំណង់ចំណូលចិត្តផ្នែកវិស្វកម្មប៉ុណ្ណោះទេ វាគឺជាការចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញដោយគោលដៅថាមពលកកើតឡើងវិញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា និងតម្រូវការក្នុងការផ្តល់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងអត្រាពន្ធទាបជាងមុន។ នៅពេលដែលសម្ពាធកំណត់តម្លៃ L1 ជំរុញឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធរងនីមួយៗ ការជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយត្រឹមត្រូវមិនមែនជារឿងប្រណីតនោះទេ — វាជាយុទ្ធសាស្ត្ររស់រានមានជីវិតសម្រាប់ដំណើរការរោងចក្ររយៈពេលវែង។
តើប្លុកស្ថានីយ DC 1500V ជាអ្វី ហើយហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់នៅក្នុងប្រអប់ Combiner?
ប្លុកស្ថានីយ គឺជាសមាសធាតុអគ្គិសនីដែលផ្តល់នូវវិធីងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង។ នៅក្នុងប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំថាមពលព្រះអាទិត្យ ខ្សែខ្សែច្រើនពីម៉ូឌុល PV នីមួយៗប្រមូលផ្តុំគ្នានៅប្លុកស្ថានីយ មុនពេលបញ្ជូនចរន្តទៅស្ថានីយអាំងវឺរទ័រកណ្តាល។ នៅវ៉ុល 1500V DC បង្គោលគឺខ្ពស់ជាងកម្រិត 1000V យ៉ាងខ្លាំង។
បញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗនៅ 1500V DC រួមមាន៖
- ហានិភ័យខ្ពស់នៃកំហុសធ្នូ៖ ចរន្តអគ្គិសនី DC ពិបាកពន្លត់ជាងចរន្តអគ្គិសនី AC ពីព្រោះចរន្តអគ្គិសនី DC មិនមានចំណុចប្រសព្វសូន្យធម្មជាតិទេ។ ប្លុកស្ថានីយត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ និងទប់ស្កាត់ការផ្ទុះចរន្តអគ្គិសនី DC។
- តម្រូវការសម្រាប់ការលូនចូលដី និងការបោសសម្អាតកាន់តែកើនឡើង៖ វ៉ុលខ្ពស់ទាមទារចម្ងាយធំជាងរវាងផ្នែកដែលដឹកនាំចរន្ត ដើម្បីការពារការតាមដាន និងការឆាបឆេះភ្លាមៗ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានធូលី និងសើមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា។
- ភាពតានតឹងវដ្តកម្ដៅ៖ រោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ឥណ្ឌាជួបប្រទះនឹងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពពីជិត ០អង្សាសេ នៅព្រឹករដូវរងា ដល់ជាង ៥០អង្សាសេ នៅរសៀលរដូវក្តៅ។ ប្លុកស្ថានីយត្រូវតែទប់ទល់នឹងវដ្តកម្ដៅរាប់ពាន់ដោយមិនបន្ធូរ ឬបន្ថយភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងឡើយ។
- ការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីយូវី និងបរិស្ថាន៖ ប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំ ទោះបីជាការពារក៏ដោយ ជារឿយៗត្រូវបានម៉ោននៅក្នុងវាលបើកចំហដែលមានការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីយូវីដោយផ្ទាល់លើផ្ទៃរបង។
នៅពេលដែលយើងវាយតម្លៃប្លុកស្ថានីយសម្រាប់កម្មវិធីប្រអប់ផ្សំ ខ្ញុំតែងតែសង្កត់ធ្ងន់ថា កម្រិតវ៉ុលរបស់សមាសធាតុត្រូវតែលើសពីវ៉ុលប្រព័ន្ធដោយរឹមសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ — ជាធម្មតា 20–30% លើសពីវ៉ុលប្រតិបត្តិការអតិបរមា។ នេះមិនមែនជាកង្វល់ខាងទ្រឹស្តីទេ វាជាកង្វល់ជាក់ស្តែងដែលខ្ញុំបានឃើញដើម្បីការពារការបរាជ័យមុនអាយុនៅក្នុងវាល។
ការប្រៀបធៀបផ្ដេកនៃខ្សែផលិតផល៖ ប្លុកស្ថានីយ DC 1500V សម្រាប់ប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំថាមពលព្រះអាទិត្យ
ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្លុកស្ថានីយដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់បន្សំនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌា ខ្ញុំបានចងក្រងការប្រៀបធៀបនៃប្រភេទដែលបានបញ្ជាក់ជាទូទៅបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីថាមពលព្រះអាទិត្យទ្រង់ទ្រាយធំ។ នេះមិនមែនជាបញ្ជីពេញលេញទេ ប៉ុន្តែវាគ្របដណ្តប់លើជួរនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលអ្នកសាងសង់ជួបប្រទះជាធម្មតា។
| លក្ខណៈពិសេស | ស្ថានីយរុញចូល (ទ្រុងស្ព្រីង) | ស្ថានីយក្ដាប់វីស | ប៊ូតុងចុចដែលមានស្ព្រីងផ្ទុក | កុងតាក់កាំបិតផ្លូវដែក DIN |
|---|---|---|---|---|
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | 1500V DC (បញ្ជាក់) | រហូតដល់ 1500V DC (ផ្ទៀងផ្ទាត់) | រហូតដល់ 1500V DC | 1500V DC (ធន់ធ្ងន់) |
| ជួរឧបករណ៍បញ្ជូន | ០.៥–១៦ មីលីម៉ែត្រការ៉េ (ខ្សែរ/អាចបត់បែនបាន) | ០.៥–២៥ មីលីម៉ែត្រការ៉េ | ០.៥–១០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ | ២.៥–៧០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| ល្បឿនដំឡើង | លឿន — មិនត្រូវការឧបករណ៍ទេ | មធ្យម — ត្រូវការទួណឺវីស | រហ័ស - ប៊ូតុងចុចចេញ | មធ្យម |
| ភាពធន់នឹងរំញ័រ | ល្អឥតខ្ចោះ (ទ្រុងស្ព្រីងរក្សាសម្ពាធបាន) | ល្អ (អាចរលុងតាមពេលវេលា) | ល្អណាស់ | ល្អឥតខ្ចោះ |
| ភាពជឿជាក់នៃទំនាក់ទំនង | ធន់នឹងការប៉ះទាប និងស៊ីសង្វាក់គ្នា | អថេរ (អាស្រ័យលើប្រតិបត្តិករ) | ជាប់លាប់ | ខ្ពស់ខ្លាំង |
| ករណីប្រើប្រាស់ធម្មតា | ការបញ្ចប់ការបញ្ចូលខ្សែអក្សរ | ការតភ្ជាប់របារឡានក្រុង | ប្រអប់ភ្ជាប់កម្រិតម៉ូឌុល | ការផ្គត់ផ្គង់ទិន្នផល DC សំខាន់ |
| ការរចនាការពន្លត់ធ្នូ | ថ្នាក់ពិសេសសម្រាប់ភាពធន់នឹងធ្នូ DC | ថ្នាក់ស្តង់ដារត្រូវការការវាយតម្លៃ | ការរចនាធ្នូ DC មានកំណត់ | ការរចនាបន្ទប់ធ្នូដែលភ្ជាប់មកជាមួយ |
| ទីតាំងថ្លៃដើម | មធ្យមទៅខ្ពស់ | ទាបទៅមធ្យម | មធ្យម | ខ្ពស់ |
តាមការសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកផលិតប្រអប់ combiner នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ជម្រើសទូទៅបំផុតសម្រាប់ការបញ្ចប់ការបញ្ចូលខ្សែអក្សរនៅក្នុងប្រអប់ combiner DC 1500V គឺ ប្លុកស្ថានីយរុញចូល (ទ្រុងស្ព្រីង)ហេតុផលគឺច្បាស់លាស់៖ ល្បឿននៃការដំឡើងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិបទ EPC របស់ឥណ្ឌា ដែលគុណភាពកម្លាំងពលកម្មប្រែប្រួល និងកាលវិភាគតឹងតែង។ ចុងស្ព្រីងទ្រុងលុបបំបាត់ហានិភ័យនៃវីសដែលមិនបានរឹតបន្តឹង ដែលជាមូលហេតុទូទៅបំផុតមួយនៃការបរាជ័យនៃការតភ្ជាប់ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះនៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅនឹងកន្លែង។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងតែងតែណែនាំឱ្យអ្នកទិញផ្ទៀងផ្ទាត់វ៉ារ្យ៉ង់ជាក់លាក់នៃការពន្លត់ធ្នូនៃស្ថានីយរុញចូលណាមួយដែលពួកគេកំពុងពិចារណា។ មិនមែនប្លុកស្ថានីយរុញចូលទាំងអស់ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ភាពធន់នឹងធ្នូ DC ទេ — នេះគឺជាភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់ដែលបំបែកសមាសធាតុថ្នាក់ថាមពលព្រះអាទិត្យពីប្លុកស្ថានីយឧស្សាហកម្មគោលបំណងទូទៅ។
ម៉ាទ្រីសជ្រើសរើស៖ របៀបជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយ DC 1500V ដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំរបស់អ្នក
ជំនួសឲ្យការដាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយឡែកពីគ្នា ខ្ញុំបានបង្កើតម៉ាទ្រីសជ្រើសរើសជាក់ស្តែងមួយដោយផ្អែកលើសំណួរដែលខ្ញុំសួរគម្រោងប្រអប់ផ្សំនីមួយៗដែលយើងគាំទ្រ។ ធ្វើការតាមរយៈវិមាត្រទាំងប្រាំនេះដើម្បីបង្រួមការជ្រើសរើសរបស់អ្នកដោយមានទំនុកចិត្ត។
ជំហានទី 1 — វ៉ុល និងរឹមសុវត្ថិភាព
ប្លុកស្ថានីយរបស់អ្នកត្រូវតែមាន កម្លាំងឌីអេឡិចត្រិចអប្បបរមា 1800V DC ឬខ្ពស់ជាងនេះ (20% លើសពី 1500V)។ ទទូចលើវិញ្ញាបនបត្រសាកល្បងភាគីទីបី — ល្អបំផុតពីមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានការទទួលស្គាល់ — ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់វ៉ុលដែលបានសាកល្បងពិតប្រាកដ មិនមែនគ្រាន់តែវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃនោះទេ។ អង្គការដូចជា TÜV និងផ្ទះធ្វើតេស្តដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង IEC ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រទាំងនេះ ហើយយើងតែងតែយោងពួកវាទៅនឹង ស្តង់ដារ IEC 61835 សម្រាប់ឧបករណ៍ការពារអគ្គិសនី PV DC។
ជំហានទី 2 — ភាពឆបគ្នានៃខ្សែចរន្ត
សូមពិនិត្យមើលប្រភេទខ្សែ និងទំហំខ្សែពិតប្រាកដដែលប្លុកស្ថានីយទទួលយក។ គម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ឥណ្ឌាភាគច្រើនប្រើប្រាស់ខ្សែអាលុយមីញ៉ូម (ACA) ឬខ្សែស្ពាន់ដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់ខ្សែភ្លើង។ បទពិសោធន៍របស់យើងបង្ហាញថា ខ្សែអាលុយមីញ៉ូមក្នុងចន្លោះពី 4–16 mm² តម្រូវឱ្យមានប្លុកស្ថានីយដែលមានការរចនាទ្រុងសមស្របដែលការពារលំហូរត្រជាក់ និងរក្សាភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងដែលមានស្ថេរភាពតាមពេលវេលា។ ប្រសិនបើគម្រោងរបស់អ្នកប្រើអាលុយមីញ៉ូម សូមធានាថាប្លុកស្ថានីយត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ការតភ្ជាប់ Al/Cu។
ជំហានទី 3 — ការអនុវត្តបរិស្ថាន
សម្រាប់ប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំដែលដាក់ពង្រាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឥណ្ឌា ខ្ញុំសូមណែនាំអប្បបរមា ចំណាត់ថ្នាក់ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង UL94 V-0 និងជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការពី -៤០°C ដល់ +១០៥°C។ ទីតាំងនានានៅរដ្ឋ Rajasthan អាចមើលឃើញសីតុណ្ហភាពផ្ទៃប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំលើសពី ៧០°C នៅរដូវក្តៅកំពូល — គ្រឿងបន្លាស់ត្រូវតែរស់រានមានជីវិតពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយមិនមានការខូចទ្រង់ទ្រាយ ឬការរិចរិលដោយសារការប៉ះពាល់។ សូមរកមើលស្រោមប៉ូលីអាមីត (PA) ឬស្រោមទែម៉ូប្លាស្ទិកដែលបានរចនាឡើងជាមួយនឹងស្ថេរភាពកាំរស្មីយូវីដែលបានបញ្ជាក់ ប្រសិនបើប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំមិនត្រូវបានរុំព័ទ្ធទាំងស្រុងនៅក្នុងជម្រកដែលគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព។
ជំហានទី 4 — វិញ្ញាបនបត្រ និងស្តង់ដារ
សម្រាប់គម្រោងឥណ្ឌាដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាញអគ្គិសនីជាតិ ប្លុកស្ថានីយរបស់អ្នកគួរតែមានវិញ្ញាបនបត្រស្របតាមស្តង់ដារឥណ្ឌា (IS) និងស្តង់ដារអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ។ វិញ្ញាបនបត្រសំខាន់ៗដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់៖
- IEC 61835 (ការការពារអគ្គិសនី DC ដោយប្រើ photovoltaic)
- UL 508 (ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម) — សម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ដែលមានប្រភពមកពីអាមេរិកខាងជើង
- IS 13472 (សម្រាប់ការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងស្រុករបស់ឥណ្ឌា ដែលអាចអនុវត្តបាន)
- ការអនុលោមតាម RoHS និង REACH សម្រាប់សុវត្ថិភាពបរិស្ថាន
ជំហានទី 5 — ការគាំទ្រ និងការតាមដានរបស់អ្នកផលិត
នេះជាកន្លែងដែលក្រុមផ្គត់ផ្គង់ជាច្រើនបានកាត់បន្ថយការចំណាយ ហើយខ្ញុំបានឃើញផលវិបាក។ សូមជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផលិតដែលអាចផ្តល់ជូន ការតាមដានកម្រិតបាច់វិញ្ញាបនបត្រសម្ភារៈ និងការគាំទ្របច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។ នៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំនៅការដ្ឋាន ហើយត្រូវការការវិភាគមូលហេតុចម្បង អ្នកចង់បានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចណែនាំអ្នកអំពីកំណត់ត្រាបាច់ផលិតកម្មរបស់ពួកគេ។ នៅ Ningbo J Guang យើងរក្សាការតាមដានឡូត៍ពេញលេញសម្រាប់រាល់ដំណើរការផលិតកម្ម ហើយខ្ញុំជឿថានេះជារឿងដែលមិនអាចចរចាបានសម្រាប់អ្នកសាងសង់ប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ។
អនុសាសន៍អនុវត្ត៖ ការដាក់ពង្រាយប្លុកស្ថានីយ DC 1500V លើគម្រោងថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់ឥណ្ឌា
ឥឡូវនេះ សូមឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីសេណារីយ៉ូនៃការអនុវត្តដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះនៅទូទាំងកសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា។ ទាំងនេះគឺជាអនុសាសន៍ដែលបានសាកល្បងនៅនឹងកន្លែង មិនមែនជាទ្រឹស្តីសៀវភៅសិក្សាទេ។
សេណារីយ៉ូទី 1: រោងចក្រទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ (ពហុមេហ្គាវ៉ាត់ រ៉ាចាស្ថាន ឬ ហ្គូចារ៉ាត)
ចំពោះរុក្ខជាតិធំៗនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងមានធូលីខ្ពស់ ខ្ញុំសូមណែនាំ ប្លុកស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងដែលម៉ោនលើផ្លូវដែក DIN ជាមួយនឹងបំរែបំរួលពន្លត់ធ្នូ សម្រាប់ការបញ្ចប់ការបញ្ចូលខ្សែ ផ្គូផ្គងជាមួយកុងតាក់កាំបិតធន់ធ្ងន់ ឬស្ថានីយរបារឡានក្រុងសម្រាប់ទិន្នផល DC សំខាន់។ ហេតុផលសំខាន់គឺភាពជឿជាក់ក្រោមវដ្តកម្ដៅខ្លាំង។ នៅរដ្ឋ Rajasthan ប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំអាចជួបប្រទះការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពប្រចាំថ្ងៃ 40°C។ ស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងរក្សាសម្ពាធទំនាក់ទំនងឱ្យស្ថិតស្ថេរដោយមិនគិតពីការពង្រីកកម្ដៅ ខណៈពេលដែលស្ថានីយប្រភេទវីសអាចដំណើរការរលុងក្នុងវដ្តកម្ដៅ 500 ដំបូង។
លើសពីនេះ សូមបញ្ជាក់ប្លុកស្ថានីយពីរជាន់ដែលទំហំប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំត្រូវបានកំណត់ — ពួកវាផ្តល់ដង់ស៊ីតេដូចគ្នានៅពាក់កណ្តាលទទឹង។ អ្នកអាចរកមើលពេញលេញរបស់យើង កាតាឡុកផលិតផល ដើម្បីមើលជួរនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្ថានីយផ្លូវដែក DIN ដែលយើងផ្តល់ជូនសម្រាប់កម្មវិធីថាមពលព្រះអាទិត្យ។
សេណារីយ៉ូទី 2: ដំបូលពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ឬ ដំបូលដី (តេឡង់ហ្គាណា ឬ មហារ៉ាស្ត្រា)
សម្រាប់គម្រោងខ្នាតមធ្យម ដែលប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំអាចត្រូវបានម៉ោននៅជិតរចនាសម្ព័ន្ធអគារ ឬនៅកន្លែងដែលមានម្លប់ដោយផ្នែក ប្លុកស្ថានីយរុញចូលជាមួយនឹងមុខងារផ្តាច់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ផ្តល់នូវតុល្យភាពល្អបំផុតនៃល្បឿនដំឡើង និងសុវត្ថិភាព។ ទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកថែទាំញែកសៀគ្វីខ្សែនីមួយៗដោយមិនរំខានដល់អារេទាំងមូល។ វដ្តដំឡើងលឿនជាងមុនក៏សំខាន់សម្រាប់គម្រោងពាណិជ្ជកម្មដែលពេលវេលាកំណត់ EPC មានកំណត់ផងដែរ។
សេណារីយ៉ូទី 3: តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ឬតំបន់ដែលមានសំណើមខ្ពស់ (តាមីលណាឌូ កេរ៉ាឡា)
ប្រសិនបើគម្រោងរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ភាពធន់នឹងការច្រេះក្លាយជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសចម្បង។ ខ្ញុំណែនាំឱ្យជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយដែលមាន ប្រដាប់បញ្ចូលលង្ហិនស្រោបដោយនីកែល និងស្រោមទែម៉ូប្លាស្ទិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ការប៉ះពាល់នឹងអ័ព្ទអំបិលតាម IEC 60068-2-52។ ប្លុកស្ថានីយស្តង់ដារដែលគ្មានការការពារការច្រេះនឹងបង្ហាញពីការរិចរិលក្នុងរយៈពេល 3-5 ឆ្នាំនៅក្នុងបរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រឥណ្ឌា។ យើងបានរៀនរឿងនេះតាមវិធីដ៏លំបាកជាមួយនឹងគម្រោងដំបូងមួយនៅរដ្ឋ Tamil Nadu ហើយនោះជាមូលហេតុដែលយើងឥឡូវនេះតែងតែសួរអំពីភាពជិតឆ្នេរសមុទ្រនៃទីតាំងក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេស។
សេណារីយ៉ូទី ៤៖ គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឡើងវិញ ឬកែលម្អឡើងវិញ
កសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដំបូងៗរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ពីឆ្នាំ ២០១២ ដល់ ២០១៦ កំពុងឆ្លងកាត់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឡើងវិញកាន់តែខ្លាំងឡើង ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងពីស្ថាបត្យកម្ម 1000V ដល់ 1500V។ នេះបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់មួយ៖ ប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំដែលមានស្រាប់អាចមិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ 1500V ទេ។ ក្នុងករណីទាំងនេះ យើងតែងតែណែនាំឲ្យជំនួសប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំទាំងស្រុង ជាជាងការព្យាយាមធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយផ្នែក ពីព្រោះធរណីមាត្រនៃប្រអប់បិទជិត ចម្ងាយនៃការលាតសន្ធឹង និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបារឡានក្រុងទាំងអស់ត្រូវការវាយតម្លៃឡើងវិញសម្រាប់វ៉ុលខ្ពស់។ ខ្សែផលិតផលប្លុកស្ថានីយ រួមបញ្ចូលការរចនាបង្រួមដែលអាចសមនឹងប្រអប់ដែលបានជួសជុលឡើងវិញ ប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែណែនាំឱ្យពិនិត្យមើលភាពសមស្របមុនពេលទិញ។
តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលអ្នកបញ្ជាក់ប្លុកស្ថានីយខុស?
ខ្ញុំចង់និយាយដោយត្រង់ៗអំពីរឿងនេះ ពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញផលវិបាកដោយផ្ទាល់។ របៀបបរាជ័យទូទៅបំផុតដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញពីប្លុកស្ថានីយដែលបានបញ្ជាក់មិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឥណ្ឌារួមមាន៖
- ការកើនឡើងនៃភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនង៖ ការតភ្ជាប់ដែលរលុងបណ្តាលឱ្យមានកំដៅក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលបង្កើនល្បឿនអុកស៊ីតកម្ម និងបង្កើនភាពធន់បន្ថែមទៀត — វដ្តដ៏កាចសាហាវដែលនៅទីបំផុតនាំទៅរកចំណុចក្តៅដែលអាចរកឃើញដោយការថតរូបភាពកម្ដៅ។
- ការតាមដានធ្នូ៖ នៅលើប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំដែលមានធូលី និងសើម ការបំពុលលើផ្ទៃបង្កើតជាផ្លូវដែលបណ្តាលឱ្យមានការបរាជ័យនៃការតាមដាននៅទូទាំងផ្ទៃប្លុកស្ថានីយ។ នេះកើតឡើងញឹកញាប់ជាងនៅវ៉ុល 1500V ជាងនៅវ៉ុល 1000V ពីព្រោះភាពតានតឹងនៃដែនអគ្គិសនីខ្ពស់ជាង។
- ការដកខ្សែចេញ៖ ប្លុកស្ថានីយដែលមិនក្តាប់ខ្សែចរន្តបានគ្រប់គ្រាន់អនុញ្ញាតឱ្យខ្សែត្រូវបានទាញចេញក្នុងអំឡុងពេលថែទាំ ឬសូម្បីតែពីភាពតានតឹងពង្រីកកម្ដៅ។ នេះបង្កើតស្ថានភាពសៀគ្វីបើកចំហដែលពិបាកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
- ភ្លើងឆេះក្នុងបរិវេណ៖ ទោះបីជាកម្រក៏ដោយ ករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលខ្ញុំបានស៊ើបអង្កេតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្លុកស្ថានីយដែលមិនអាចផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនីបាន ដែលបណ្តាលឱ្យមានអគ្គីភ័យប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំដែលបានបំផ្លាញទ្រុង និងបំផ្លាញខ្សែភ្ជាប់ដែលនៅជាប់គ្នា។ នេះអាចការពារបានទាំងស្រុងជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ។
នៅពេលដែលខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបបរាជ័យទាំងនេះដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង ជាធម្មតាមានប្រតិកម្មថា៖ "យើងមិនដឹងថាប្លុកស្ថានីយមានសារៈសំខាន់បែបនេះទេ"។ នោះអាចយល់បាន - នៅក្នុងឋានានុក្រមសមាសភាគ មនុស្សជាធម្មតាផ្តោតលើអាំងវឺរទ័រ ម៉ូឌុល និងឧបករណ៍តាមដាន។ ប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ សមាសភាគដែលកំណត់ថាតើរោងចក្រមួយសម្រេចបានកត្តាសមត្ថភាពគោលដៅរបស់វាជារៀងរាល់ឆ្នាំឬអត់ ជារឿយៗគឺជាចំណុចតភ្ជាប់ដែលមិនស្អាត៖ ប្លុកស្ថានីយ ហ្វុយស៊ីប និងកុងតាក់ផ្តាច់ចរន្ត។
ករណីសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ៖ ហេតុអ្វីបានជាវាផ្តល់ផលចំណេញដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍
សូមអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំលើកឡើងពីអំណះអំណាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់ ពីព្រោះជារឿយៗនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង និងក្រុមហិរញ្ញវត្ថុជឿជាក់។ ប្លុកស្ថានីយ DC 1500V ដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចមានតម្លៃថ្លៃជាងជម្រើសថវិកាពី 2 ទៅ 5 ដុល្លារក្នុងមួយបង្គោល។ សម្រាប់រោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មតា 150 MW ដែលមានប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំចំនួន 500 ដែលបង្គោលនីមួយៗមានប្លុកស្ថានីយចំនួន 20 ទៅ 40 ភាពខុសគ្នានៃថ្លៃដើមបន្ថែមសរុបគឺប្រហែល 20,000 ទៅ 100,000 ដុល្លារ — តិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្លៃដើមគម្រោងសរុបពី 100 ទៅ 150 លានដុល្លារ។
ឥឡូវនេះ សូមពិចារណាអំពីតម្លៃនៃព្រឹត្តិការណ៍បរាជ័យនៃប្រអប់ឧបករណ៍បញ្ចូលគ្នាតែមួយ៖ ការចុះទៅមើលទីតាំង ($3,000–$8,000) ការបាត់បង់ថាមពលក្នុងអត្រាពន្ធជាមធ្យមនៃបណ្តាញអគ្គិសនី ₹2.5–4 ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ការពិន័យដែលអាចកើតមានពី DISCOM ចំពោះកង្វះខាតភាពអាចរកបាន និងហានិភ័យកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាមួយអ្នកឱ្យខ្ចីប្រាក់ និងអ្នកវិនិយោគ។ ព្រឹត្តិការណ៍បរាជ័យនៃប្រអប់ឧបករណ៍បញ្ចូលគ្នាមួយអាចជៀសវាងបានច្រើនជាងការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងពេញមួយជីវិតប្រតិបត្តិការរបស់រោងចក្រ។ នៅពេលអ្នកមើលវាតាមវិធីនោះ ខ្ញុំជឿថាជម្រើសសមហេតុផលតែមួយគត់គឺត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវចាប់ពីថ្ងៃដំបូង។
ទី ក្រុមហ៊ុន Western Electric Coil and Cable (WECC) បានបោះពុម្ពផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធ PV ដែលបញ្ជាក់ពីទស្សនៈវិស័យថ្លៃដើមថែទាំនេះ - គម្រោងដែលវិនិយោគលើសមាសធាតុ BoS ដែលមានគុណភាពតែងតែមានដំណើរការល្អជាងលើរង្វាស់ភាពអាចរកបាន ដែលផ្តល់ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគំរូចំណូលរបស់រោងចក្រ។
របៀបធ្វើការជាមួយឧបករណ៍បង្កើតប្រអប់ Combiner របស់អ្នក៖ ការណែនាំជាក់ស្តែង
ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការគាំទ្រក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់ combiner នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំនៅពេលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលបញ្ជាក់ជាមួយអ្នកលក់រងរបស់អ្នក៖
- ស្នើសុំសន្លឹកទិន្នន័យប្លុកស្ថានីយ និងវិញ្ញាបនបត្រសាកល្បងភាគីទីបី មុនពេលចេញ PO។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការវាយតម្លៃវ៉ុល លទ្ធផលតេស្តឌីអេឡិចត្រិច និងជួរខ្សែចរន្ត។
- សួរអំពីប្រព័ន្ធតាមដានឡូត៍របស់អ្នកផលិត។ ប្រសិនបើពួកគេមិនអាចផ្តល់នូវភាពអាចតាមដានកម្រិតបាច់បានទេ នោះគឺជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់អំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពរបស់ពួកគេ។
- បញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌបរិស្ថានឲ្យបានច្បាស់លាស់៖ សីតុណ្ហភាពអតិបរមា/អប្បបរមា សំណើម រយៈកម្ពស់ កម្រិតនៃការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីយូវី និងថាតើទីតាំងនោះស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រឬអត់។ កុំទុករឿងទាំងនេះចោលតាមការសន្មត់។
- ស្នើសុំគំរូមុនផលិតកម្មសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យភាពសមស្របខាងរូបវន្ត នៅក្នុងការរចនាប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំរបស់អ្នក ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើការរចនាប្រអប់ថ្មី ឬសេណារីយ៉ូកែលម្អឡើងវិញ។
- រួមបញ្ចូលប្លុកស្ថានីយនៅក្នុងពិធីការ FAT (ការធ្វើតេស្តទទួលយករោងចក្រ) របស់អ្នក។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាកម្លាំងបង្វិលជុំបញ្ចប់ (សម្រាប់ប្រភេទវីស) ឬជម្រៅបញ្ចូល (សម្រាប់ប្រភេទរុញចូល) ត្រូវនឹងតម្លៃដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរបស់អ្នកផលិត។
ប្រសិនបើអ្នកបង្កើតប្រអប់បញ្ចូលគ្នារបស់អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ប្លុកស្ថានីយថវិកាដើម្បីឈ្នះកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ បន្ទុកគឺស្ថិតនៅលើអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងក្នុងការសួរសំណួរពិបាកៗ។ ខ្ញុំបានឃើញគម្រោងច្រើនពេកហើយដែលការបញ្ជាក់សមាសធាតុ BoS ត្រូវបានទុកចោលទាំងស្រុងទៅឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់រង ដែលបណ្តាលឱ្យមានការពិន័យលើភាពអាចរកបានក្នុងឆ្នាំប្រតិបត្តិការដំបូង។
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់៖ ប្លុកស្ថានីយ DC 1500V សម្រាប់ថាមពលព្រះអាទិត្យឥណ្ឌា — សំណួរទូទៅដែលមានចម្លើយ
តើប្លុកស្ថានីយទាំងអស់ដែលដាក់លក់ជា "1500V" ពិតជាត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ DC 1500V ជាបន្តបន្ទាប់មែនទេ?
តើចម្ងាយ creepage អប្បបរមាដែលត្រូវការសម្រាប់ប្លុកស្ថានីយ DC 1500V គឺជាអ្វី?
តើខ្ញុំអាចប្រើប្លុកស្ថានីយផ្លូវដែក DIN ស្តង់ដារពីស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រអប់ផ្សំថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់ខ្ញុំបានទេ?
តើខ្ញុំត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយរបៀបណាថាក្រុមហ៊ុនផលិតប្លុកស្ថានីយគាំទ្រគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ឥណ្ឌាយ៉ាងពិតប្រាកដ?
តើអាយុកាលប្រើប្រាស់ធម្មតាដែលខ្ញុំគួររំពឹងពីប្លុកស្ថានីយ DC 1500V ដែលមានគុណភាពនៅក្នុងរោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅឥណ្ឌាមានប៉ុន្មាន?
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ វិន័យនៃការបញ្ជាក់ផ្តល់ផលចំណេញ
ប្រសិនបើមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកដកស្រង់ចេញពីការបង្ហោះនេះ គឺ៖ គម្លាតនៃការអនុវត្តរវាងប្លុកស្ថានីយ DC 1500V ដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ និងប្លុកស្ថានីយដែលមិនបានជ្រើសរើសមិនគ្រប់គ្រាន់ ត្រូវបានវាស់វែងមិនត្រឹមតែថ្លៃដើមនៃសមាសធាតុប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងការខាតបង់នៃការបង្កើត ព្រឹត្តិការណ៍ថែទាំ និងផលប៉ះពាល់ IRR នៃគម្រោងក្នុងរយៈពេល 25 ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការផងដែរ។
ខ្ញុំបានណែនាំអ្នកអំពីតម្រូវការបច្ចេកទេស ការប្រៀបធៀបផលិតផល ម៉ាទ្រីសជ្រើសរើស និងអនុសាសន៍ជាក់លាក់សម្រាប់ការអនុវត្ត ពីព្រោះខ្ញុំជឿថាអ្នកកំណត់ដែលមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យគម្រោងកាន់តែប្រសើរឡើង។ នៅពេលដែលអ្នកសាងសង់ប្រអប់បន្សំ និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងចែករំលែកការយល់ដឹងរួមអំពីអ្វីដែលល្អមើលទៅដូច លទ្ធផលគឺរោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាងដែលដំណើរការដូចគំរូ។
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបញ្ជាក់សម្រាប់គម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ឥណ្ឌា ហើយចង់ពិភាក្សាអំពីជម្រើសប្លុកស្ថានីយ DC 1500V ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការរចនាប្រអប់ឧបករណ៍ផ្សំរបស់អ្នក ក្រុមការងាររបស់យើងនៅ Ningbo J Guang រីករាយក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនូវតម្រូវការរបស់អ្នក និងផ្តល់អនុសាសន៍បច្ចេកទេស។ អ្នកអាចស្វែងយល់ពីឯកសារពេញលេញរបស់យើង ជួរផលិតផលរួមទាំងរបស់យើង គ្រួសារស្ថានីយផ្លូវដែក DIN និង ដំណោះស្រាយឧបករណ៍ភ្ជាប់ជាក់លាក់សម្រាប់ថាមពលព្រះអាទិត្យ ដែលបំពេញបន្ថែមជួរប្លុកស្ថានីយរបស់យើង។
ការផ្លាស់ប្តូរទៅ 1500V DC គឺជាអនាគតនៃថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា — ហើយការធ្វើឱ្យប្រាកដថាសមាសធាតុតភ្ជាប់គឺសមស្របទៅនឹងភារកិច្ចគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត។










