ການຄົ້ນຄ້ວາໃຫມ່ - ຄວາມສູງທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຄວາມສູງທີ່ສຸດສໍາລັບລະບົບຫລັງຄາ PV

ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂລກທີ່ກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວສໍາລັບພະລັງງານທົດແທນ, ເຕັກໂນໂລຢີດ້ານພະລັງງານ (ແສງຕາເວັນ) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງພະລັງງານທີ່ສະອາດ. ແລະວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ PV ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາສໍາຄັນສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແລະວິສະວະກອນ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະເຫນີມຸມອຽງທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຄວາມສູງຂອງລະດັບຄວາມສູງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລະບົບຫລັງຄາ PV, ໃຫ້ຄວາມຄິດໃຫມ່ສໍາລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດ PV Power.

ປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງລະບົບ PV
ການປະຕິບັດຂອງລະບົບຫລັງຄາ PV ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫຼາຍໆປັດໃຈ, ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເຊິ່ງປະກອບມີມຸມຂອງລັງສີແສງອາກາດ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະຄວາມສູງ. ສະພາບແສງສະຫວ່າງໃນເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະໂຄງສ້າງຫລັງຄາກໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງກະດານ PV. ໃນບັນດາປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ແລະມຸມອຽງຂອງກະດານ PV ແມ່ນສອງຕົວແປທີ່ສໍາຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງແລະປະສິດທິພາບການລະລາຍຄວາມຮ້ອນຂອງພວກເຂົາ.

ມຸມອຽງທີ່ດີທີ່ສຸດ
ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມຸມອຽງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລະບົບ PV ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທາງພູມສາດແລະການປ່ຽນແປງຕາມລະດັບ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະພາບອາກາດທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ມຸມອຽງຂອງກະດານ PV ຄວນຈະຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນຂະຫນານທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການຕ້ອນຮັບສູງສຸດຂອງພະລັງງານທີ່ຮຸ່ງເຮືອງຈາກແສງແດດ. ມຸມອຽງທີ່ດີທີ່ສຸດສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງເຫມາະສົມຕາມລະດູການເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບມຸມແສງສະຫວ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນລະດູຮ້ອນແລະລະດູຫນາວ:

1. ໃນລະດູຮ້ອນ, ໃນເວລາທີ່ຕາເວັນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ zenith, ມຸມຂອງກະດານ PV ສາມາດຫຼຸດລົງຢ່າງເຫມາະສົມກັບແສງແດດໂດຍກົງທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນ.
2. ໃນລະດູຫນາວ, ມຸມແສງຕາເວັນແມ່ນຕ່ໍາກວ່າ, ແລະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງເຫມາະສົມຂອງມຸມອຽງທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນວ່າແຜງ PV ໄດ້ຮັບແສງແດດຫຼາຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າການອອກແບບມຸມທີ່ກໍານົດ (ມັກຈະມີການສ້ອມແຊມຢູ່ໃກ້ໆກັບບາງມຸມກວ້າງ .

ຄວາມສູງເກີນທີ່ດີທີ່ສຸດ
ໃນການອອກແບບຂອງລະບົບຫລັງຄາ PV, ລະດັບຄວາມສູງຂອງແຜງ PV (ຫມາຍຄວາມວ່າໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຫລັງຄາແລະຫລັງຄາ) ກໍ່ແມ່ນປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ລະດັບຄວາມສູງທີ່ເຫມາະສົມຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບການລະບາຍອາກາດຂອງແຜງ PV ແລະຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ວຍປັບປຸງການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນຂອງລະບົບ. ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຜງ PV ແລະຫລັງຄາໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ, ລະບົບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມສູງຂອງອຸນຫະພູມແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງປະສິດທິພາບສູງຂື້ນ.

ຜົນກະທົບທາງການລະບາຍອາກາດ:

3. ໃນຄວາມສູງທີ່ພຽງພໍທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ກະດານ PV ອາດຈະທົນທຸກຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຜົນງານຍ້ອນການສ້າງຄວາມຮ້ອນ. ອຸນຫະພູມຫຼາຍເກີນໄປຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງຂອງຫມູ່ຄະນະ PV ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາສັ້ນລົງ.
4. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມສູງທີ່ໂດດເດັ່ນຊ່ວຍປັບປຸງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດພາຍໃຕ້ແຜງ PV, ຫຼຸດລົງໃນລະບົບຂອງລະບົບແລະຮັກສາເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມສູງ Overhead ຍັງຫມາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງທີ່ສູງກວ່າແລະຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ການເລືອກຄວາມສູງຂອງຄວາມສູງທີ່ເຫມາະສົມຕ້ອງມີຄວາມສົມດຸນຕາມສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນແລະການອອກແບບສະເພາະຂອງລະບົບ PV.

ການທົດລອງແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກໍານົດບາງວິທີແກ້ໄຂການອອກແບບທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍການທົດລອງກັບການປະສົມຫລັງຄາແລະຄວາມສູງຂອງພື້ນທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍການຈໍາລອງແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຕົວຈິງຈາກຫລາຍຂົງເຂດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງວ່າ:

5. ການດັດປັບສະເພາະແມ່ນດີທີ່ສຸດຕາມການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ.
6. ຄວາມສູງສຸດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສໍາລັບລະບົບຫລັງຄາ PV ສ່ວນໃຫຍ່, ລະດັບຄວາມສູງຂອງ Overtimal Mestimal ແມ່ນລະຫວ່າງ 10 ແລະ 20 ຊັງຕີແມັດ. ຄວາມສູງເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສ້າງຄວາມຮ້ອນ, ໃນຂະນະທີ່ສູງເກີນໄປທີ່ສູງເກີນໄປອາດຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງແລະບໍາລຸງຮັກສາ.

ສະຫຼຸບ
ດ້ວຍຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຕັກໂນໂລຢີແສງຕາເວັນ, ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ Power Systoration ຂອງ PV Systems ໄດ້ກາຍເປັນປະເດັນທີ່ສໍາຄັນ. ມຸມອຽງທີ່ດີທີ່ສຸດແລະລະດັບຄວາມສູງຂອງສະເກັດເງິນທີ່ໄດ້ສະເຫນີໃນການສຶກສາໃຫມ່ໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານທິດສະດີທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ PV. ໃນອະນາຄົດ, ໂດຍການພັດທະນາການອອກແບບແລະເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນໃຫຍ່, ມັນຈະສາມາດບັນລຸການນໍາໃຊ້ພະລັງງານດ້ານພະລັງງານແລະເສດຖະກິດທີ່ມີປະຫຍັດແລະມີປະຫຍັດ


ເວລາໄປສະນີ: Feb-13-2025